2025年阳谷县高考仿真卷数学试卷含解析
展开 这是一份2025年阳谷县高考仿真卷数学试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知集合,,,则的子集共有,已知集合等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为( )
A.B.1C.D.
2.泰山有“五岳之首”“天下第一山”之称,登泰山的路线有四条:红门盘道徒步线路,桃花峪登山线路,天外村汽车登山线路,天烛峰登山线路.甲、乙、丙三人在聊起自己登泰山的线路时,发现三人走的线路均不同,且均没有走天外村汽车登山线路,三人向其他旅友进行如下陈述:
甲:我走红门盘道徒步线路,乙走桃花峪登山线路;
乙:甲走桃花峪登山线路,丙走红门盘道徒步线路;
丙:甲走天烛峰登山线路,乙走红门盘道徒步线路;
事实上,甲、乙、丙三人的陈述都只对一半,根据以上信息,可判断下面说法正确的是( )
A.甲走桃花峪登山线路B.乙走红门盘道徒步线路
C.丙走桃花峪登山线路D.甲走天烛峰登山线路
3.已知数列的前项和为,且,,,则的通项公式( )
A.B.C.D.
4.已知集合,,,则的子集共有( )
A.个B.个C.个D.个
5.为研究某咖啡店每日的热咖啡销售量和气温之间是否具有线性相关关系,统计该店2017年每周六的销售量及当天气温得到如图所示的散点图(轴表示气温,轴表示销售量),由散点图可知与的相关关系为( )
A.正相关,相关系数的值为
B.负相关,相关系数的值为
C.负相关,相关系数的值为
D.正相关,相关负数的值为
6.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为11,则图中的判断条件可以为( )
A.B.C.D.
7.已知三棱锥P﹣ABC的顶点都在球O的球面上,PA,PB,AB=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,则球O的表面积为( )
A.B.C.D.
8.秦九韶是我国南宁时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法,至今仍是比较先进的算法.如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例.若输入、的值分别为、,则输出的值为( )
A.B.C.D.
9.已知集合.为自然数集,则下列表示不正确的是( )
A.B.C.D.
10.已知是球的球面上两点,,为该球面上的动点.若三棱锥体积的最大值为36,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
11.如图,在直角梯形ABCD中,AB∥DC,AD⊥DC,AD=DC=2AB,E为AD的中点,若,则λ+μ的值为( )
A. B.C.D.
12.直线与抛物线C:交于A,B两点,直线,且l与C相切,切点为P,记的面积为S,则的最小值为
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知点为双曲线的右焦点,两点在双曲线上,且关于原点对称,若,设,且,则该双曲线的焦距的取值范围是________.
14.若,则________,________.
15.如图,某地一天从时的温度变化曲线近似满足函数,则这段曲线的函数解析式为______________.
16.某中学举行了一次消防知识竞赛,将参赛学生的成绩进行整理后分为5组,绘制如图所示的频率分布直方图,记图中从左到右依次为第一、第二、第三、第四、第五组,已知第二组的频数是80,则成绩在区间的学生人数是__________.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)已知,均为正数,且.证明:
(1);
(2).
18.(12分)椭圆的左、右焦点分别为,椭圆上两动点使得四边形为平行四边形,且平行四边形的周长和最大面积分别为8和.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线与椭圆的另一交点为,当点在以线段为直径的圆上时,求直线的方程.
19.(12分)如图所示,在四面体中,,平面平面,,且.
(1)证明:平面;
(2)设为棱的中点,当四面体的体积取得最大值时,求二面角的余弦值.
20.(12分)设函数,其中是自然对数的底数.
(Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围;
(Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:.
21.(12分)如图,在四棱柱中,底面是正方形,平面平面,,.过顶点,的平面与棱,分别交于,两点.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)求证:四边形是平行四边形;
(Ⅲ)若,试判断二面角的大小能否为?说明理由.
22.(10分)设椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,椭圆的离心率是,的面积是.
(1)求椭圆的标准方程.
(2)直线与椭圆交于,两点(异于点),若直线与直线的斜率之和为1,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.C
【解析】
该几何体为三棱锥,其直观图如图所示,体积.故选.
2.D
【解析】
甲乙丙三人陈述中都提到了甲的路线,由题意知这三句中一定有一个是正确另外两个错误的,再分情况讨论即可.
【详解】
若甲走的红门盘道徒步线路,则乙,丙描述中的甲的去向均错误,又三人的陈述都只对一半,则乙丙的另外两句话“丙走红门盘道徒步线路”,“乙走红门盘道徒步线路”正确,与“三人走的线路均不同”矛盾.
故甲的另一句“乙走桃花峪登山线路”正确,故丙的“乙走红门盘道徒步线路”错误,“甲走天烛峰登山线路”正确.乙的话中“甲走桃花峪登山线路”错误,“丙走红门盘道徒步线路”正确.
综上所述,甲走天烛峰登山线路,乙走桃花峪登山线路, 丙走红门盘道徒步线路
故选:D
本题主要考查了判断与推理的问题,重点是找到三人中都提到的内容进行分类讨论,属于基础题型.
3.C
【解析】
利用证得数列为常数列,并由此求得的通项公式.
【详解】
由,得,可得().
相减得,则(),又
由,,得,所以,所以为常
数列,所以,故.
故选:C
本小题考查数列的通项与前项和的关系等基础知识;考查运算求解能力,逻辑推理能力,应用意识.
4.B
【解析】
根据集合中的元素,可得集合,然后根据交集的概念,可得,最后根据子集的概念,利用计算,可得结果.
【详解】
由题可知:,
当时,
当时,
当时,
当时,
所以集合
则
所以的子集共有
故选:B
本题考查集合的运算以及集合子集个数的计算,当集合中有元素时,集合子集的个数为,真子集个数为,非空子集为,非空真子集为,属基础题.
5.C
【解析】
根据正负相关的概念判断.
【详解】
由散点图知随着的增大而减小,因此是负相关.相关系数为负.
故选:C.
本题考查变量的相关关系,考查正相关和负相关的区别.掌握正负相关的定义是解题基础.
6.B
【解析】
根据程序框图知当时,循环终止,此时,即可得答案.
【详解】
,.运行第一次,,不成立,运行第二次,
,不成立,运行第三次,
,不成立,运行第四次,
,不成立,运行第五次,
,成立,
输出i的值为11,结束.
故选:B.
本题考查补充程序框图判断框的条件,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意模拟程序一步一步执行的求解策略.
7.D
【解析】
由题意画出图形,找出△PAB外接圆的圆心及三棱锥P﹣BCD的外接球心O,通过求解三角形求出三棱锥P﹣BCD的外接球的半径,则答案可求.
【详解】
如图;设AB的中点为D;
∵PA,PB,AB=4,
∴△PAB为直角三角形,且斜边为AB,故其外接圆半径为:rAB=AD=2;
设外接球球心为O;
∵CA=CB,面PAB⊥面ABC,
∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC.
∴O在CD上;
故有:AO2=OD2+AD2⇒R2=(R)2+r2⇒R;
∴球O的表面积为:4πR2=4π.
故选:D.
本题考查多面体外接球表面积的求法,考查数形结合的解题思想方法,考查思维能力与计算能力,属于中档题.
8.B
【解析】
列出循环的每一步,由此可得出输出的值.
【详解】
由题意可得:输入,,,;
第一次循环,,,,继续循环;
第二次循环,,,,继续循环;
第三次循环,,,,跳出循环;
输出.
故选:B.
本题考查根据算法框图计算输出值,一般要列举出算法的每一步,考查计算能力,属于基础题.
9.D
【解析】
集合.为自然数集,由此能求出结果.
【详解】
解:集合.为自然数集,
在A中,,正确;
在B中,,正确;
在C中,,正确;
在D中,不是的子集,故D错误.
故选:D.
本题考查命题真假的判断、元素与集合的关系、集合与集合的关系等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
10.C
【解析】
如图所示,当点C位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,设球的半径为,此时,故,则球的表面积为,故选C.
考点:外接球表面积和椎体的体积.
11.B
【解析】
建立平面直角坐标系,用坐标表示,利用,列出方程组求解即可.
【详解】
建立如图所示的平面直角坐标系,则D(0,0).
不妨设AB=1,则CD=AD=2,所以C(2,0),A(0,2),B(1,2),E(0,1),
∴(-2,2)=λ(-2,1)+μ(1,2),
解得则.
故选:B
本题主要考查了由平面向量线性运算的结果求参数,属于中档题.
12.D
【解析】
设出坐标,联立直线方程与抛物线方程,利用弦长公式求得,再由点到直线的距离公式求得到的距离,得到的面积为,作差后利用导数求最值.
【详解】
设,,联立,得
则,
则
由,得
设,则 ,
则点到直线的距离
从而
.
令
当时,;当时,
故,即的最小值为
本题正确选项:
本题考查直线与抛物线位置关系的应用,考查利用导数求最值的问题.解决圆锥曲线中的面积类最值问题,通常采用构造函数关系的方式,然后结合导数或者利用函数值域的方法来求解最值.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设双曲线的左焦点为,连接,由于.所以四边形为矩形,故,由双曲线定义可得,再求的值域即可.
【详解】
如图,
设双曲线的左焦点为,连接,由于.所以四边形为矩形,
故.
在中,
由双曲线的定义可得
,
.
故答案为:
本题考查双曲线定义及其性质,涉及到求余弦型函数的值域,考查学生的运算能力,是一道中档题.
14.
【解析】
根据诱导公式和二倍角公式计算得到答案.
【详解】
,故.
故答案为:;.
本题考查了诱导公式和二倍角公式,属于简单题.
15.,
【解析】
根据图象得出该函数的最大值和最小值,可得,,结合图象求得该函数的最小正周期,可得出,再将点代入函数解析式,求出的值,即可求得该函数的解析式.
【详解】
由图象可知,,,,,
从题图中可以看出,从时是函数的半个周期,则,.
又,,得,取,
所以,.
故答案为:,.
本题考查由图象求函数解析式,考查计算能力,属于中等题.
16.30
【解析】
根据频率直方图中数据先计算样本容量,再计算成绩在80~100分的频率,继而得解.
【详解】
根据直方图知第二组的频率是,则样本容量是,
又成绩在80~100分的频率是,
则成绩在区间的学生人数是.
故答案为:30
本题考查了频率分布直方图的应用,考查了学生综合分析,数据处理,数形运算的能力,属于基础题.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)由进行变换,得到,两边开方并化简,证得不等式成立.
(2)将化为,然后利用基本不等式,证得不等式成立.
【详解】
(1),两边加上得,即,当且仅当时取等号,
∴.
(2).
当且仅当时取等号.
本小题主要考查利用基本不等式证明不等式成立,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
18.(1)(2)或
【解析】
(1)根据题意计算得到,,得到椭圆方程.
(2)设,联立方程得到,根据,计算得到答案.
【详解】
(1)由平行四边形的周长为8,可知,即.
由平行四边形的最大面积为,可知,又,解得.
所以椭圆方程为.
(2)注意到直线的斜率不为0,且过定点.
设,
由消得,所以,
因为,
所以
.
因为点在以线段为直径的圆上,所以,即,
所以直线的方程或.
本题考查了椭圆方程,根据直线和椭圆的位置关系求直线,将题目转化为是解题的关键.
19.(1)见证明;(2)
【解析】
(1)根据面面垂直的性质得到平面,从而得到,利用勾股定理得到,利用线面垂直的判定定理证得平面;
(2)设,利用椎体的体积公式求得 ,利用导数研究函数的单调性,从而求得时,四面体的体积取得最大值,之后利用空间向量求得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:因为,平面平面,
平面平面,平面,
所以平面,
因为平面,所以.
因为,所以,
所以,
因为,所以平面.
(2)解:设,则,
四面体的体积 .
,
当时,,单调递增;
当时,,单调递减.
故当时,四面体的体积取得最大值.
以为坐标原点,建立空间直角坐标系,
则,,,,.
设平面的法向量为,
则,即,
令,得,
同理可得平面的一个法向量为,
则.
由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的性质,线面垂直的判定,椎体的体积,二面角的求法,在解题的过程中,注意巧用导数求解体积的最大值.
20.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
【解析】
(Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围;
(Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可;
【详解】
解:(Ⅰ)由题意可知,,
在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,
由可得,,令,
则,令,
可得,当时,,
所以在上单调递减,且
当时,单调递增;
当时,单调递减;
所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0,
要使在有两个根,则,
所以的取值范围为;
(Ⅱ)由题解得,,要证成立,
只需证:
即:,
只需证:
设,即证:
要证,只需证:
令,则
在上为增函数
,即成立;
要证,只需证明:
令,则
在上为减函数,,即成立
成立,所以成立.
本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题;
21.(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)不能为.
【解析】
(1)由平面平面,可得平面,从而证明;
(2)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(3)作交于点,延长交于点,连接,根据三垂线定理,确定二面角的平面角,若,,由大角对大边知,两者矛盾,故二面角的大小不能为.
【详解】
(1)由平面平面,平面平面,
且,所以平面,
又平面,所以;
(2)依题意都在平面上,
因此平面,平面,
又平面,平面,
平面与平面平行,即两个平面没有交点,
则与不相交,又与共面,
所以,同理可证,
所以四边形是平行四边形;
(3)不能.如图,作交于点,延长交于点,连接,
由,,,
所以平面,则平面,又,
根据三垂线定理,得到,所以是二面角的平面角,
若,则是等腰直角三角形,,
又,
所以中,由大角对大边知,
所以,这与上面相矛盾,
所以二面角的大小不能为.
本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题.
22.(1); (2)证明见解析,.
【解析】
(1)根据离心率和的面积是得到方程组,计算得到答案.
(2)先排除斜率为0时的情况,设,,联立方程组利用韦达定理得到,,根据化简得到,代入直线方程得到答案.
【详解】
(1)由题意可得,解得,,则椭圆的标准方程是.
(2)当直线的斜率为0时,直线与直线关于轴对称,则直线与直线的斜率之和为零,与题设条件矛盾,故直线的斜率不为0.
设,,直线的方程为
联立,整理得
则,.
因为直线与直线的斜率之和为1,所以,
所以,
将,代入上式,整理得.
所以,即,
则直线的方程为.
故直线恒过定点.
本题考查了椭圆的标准方程,直线过定点问题,计算出是解题的关键,意在考查学生的计算能力和转化能力.
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这是一份2025年阳谷县高考仿真卷数学试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知集合,,,则的子集共有,已知集合等内容,欢迎下载使用。
这是一份河北省保定市高阳县2025届高考仿真卷数学试卷含解析,共11页。
这是一份2025年赵县高考仿真卷数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了函数且的图象是等内容,欢迎下载使用。
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