福建省福州市台江区2024-2025学年高考冲刺数学模拟试题含解析
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这是一份福建省福州市台江区2024-2025学年高考冲刺数学模拟试题含解析,共12页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设是虚数单位,复数,已知向量,,则与的夹角为等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.在中,点D是线段BC上任意一点,,,则( )
A.B.-2C.D.2
2.己知集合,,则( )
A.B.C.D.
3.已知 若在定义域上恒成立,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
4.已知过点且与曲线相切的直线的条数有( ).
A.0B.1C.2D.3
5.已知数列是公比为的等比数列,且,若数列是递增数列,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
6.设是虚数单位,复数( )
A.B.C.D.
7.已知函数(其中,,)的图象关于点成中心对称,且与点相邻的一个最低点为,则对于下列判断:
①直线是函数图象的一条对称轴;
②点是函数的一个对称中心;
③函数与的图象的所有交点的横坐标之和为.
其中正确的判断是( )
A.①②B.①③C.②③D.①②③
8.若点(2,k)到直线5x-12y+6=0的距离是4,则k的值是( )
A.1B.-3C.1或D.-3或
9.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( )
A.B.
C.D.
10.已知向量,,则与的夹角为( )
A.B.C.D.
11.设为虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
12.过点的直线与曲线交于两点,若,则直线的斜率为( )
A.B.
C.或D.或
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若一组样本数据7,9,,8,10的平均数为9,则该组样本数据的方差为______.
14.如图所示,边长为1的正三角形中,点,分别在线段,上,将沿线段进行翻折,得到右图所示的图形,翻折后的点在线段上,则线段的最小值为_______.
15.已知向量,且,则___________.
16.若变量,满足约束条件,则的最大值为__________.
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)已知各项均为正数的数列的前项和为,满足,,,,恰为等比数列的前3项.
(1)求数列,的通项公式;
(2)求数列的前项和为;若对均满足,求整数的最大值;
(3)是否存在数列满足等式成立,若存在,求出数列的通项公式;若不存在,请说明理由.
18.(12分)已知函数.
(1)当时,判断在上的单调性并加以证明;
(2)若,,求的取值范围.
19.(12分)已知函数.
(1)若不等式有解,求实数的取值范围;
(2)函数的最小值为,若正实数,,满足,证明:.
20.(12分)已知分别是内角的对边,满足
(1)求内角的大小
(2)已知,设点是外一点,且,求平面四边形面积的最大值.
21.(12分)已知点,直线与抛物线交于不同两点、,直线、与抛物线的另一交点分别为两点、,连接,点关于直线的对称点为点,连接、.
(1)证明:;
(2)若的面积,求的取值范围.
22.(10分)设函数,,.
(1)求函数的单调区间;
(2)若函数有两个零点,().
(i)求的取值范围;
(ii)求证:随着的增大而增大.
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.A
【解析】
设,用表示出,求出的值即可得出答案.
【详解】
设
由
,
,
.
故选:A
本题考查了向量加法、减法以及数乘运算,需掌握向量加法的三角形法则以及向量减法的几何意义,属于基础题.
2.C
【解析】
先化简,再求.
【详解】
因为,
又因为,
所以,
故选:C.
本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.
3.C
【解析】
先解不等式,可得出,求出函数的值域,由题意可知,不等式在定义域上恒成立,可得出关于的不等式,即可解得实数的取值范围.
【详解】
,先解不等式.
①当时,由,得,解得,此时;
②当时,由,得.
所以,不等式的解集为.
下面来求函数的值域.
当时,,则,此时;
当时,,此时.
综上所述,函数的值域为,
由于在定义域上恒成立,
则不等式在定义域上恒成立,所以,,解得.
因此,实数的取值范围是.
故选:C.
本题考查利用函数不等式恒成立求参数,同时也考查了分段函数基本性质的应用,考查分类讨论思想的应用,属于中等题.
4.C
【解析】
设切点为,则,由于直线经过点,可得切线的斜率,再根据导数的几何意义求出曲线在点处的切线斜率,建立关于的方程,从而可求方程.
【详解】
若直线与曲线切于点,则,
又∵,∴,∴,解得,,
∴过点与曲线相切的直线方程为或,
故选C.
本题主要考查了利用导数求曲线上过某点切线方程的斜率,求解曲线的切线的方程,其中解答中熟记利用导数的几何意义求解切线的方程是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
5.D
【解析】
先根据已知条件求解出的通项公式,然后根据的单调性以及得到满足的不等关系,由此求解出的取值范围.
【详解】
由已知得,则.
因为,数列是单调递增数列,
所以,则,
化简得,所以.
故选:D.
本题考查数列通项公式求解以及根据数列单调性求解参数范围,难度一般.已知数列单调性,可根据之间的大小关系分析问题.
6.D
【解析】
利用复数的除法运算,化简复数,即可求解,得到答案.
【详解】
由题意,复数,故选D.
本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
7.C
【解析】
分析:根据最低点,判断A=3,根据对称中心与最低点的横坐标求得周期T,再代入最低点可求得解析式为,依次判断各选项的正确与否.
详解:因为为对称中心,且最低点为,
所以A=3,且
由
所以,将带入得
,
所以
由此可得①错误,②正确,③当时,,所以与 有6个交点,设各个交点坐标依次为 ,则,所以③正确
所以选C
点睛:本题考查了根据条件求三角函数的解析式,通过求得的解析式进一步研究函数的性质,属于中档题.
8.D
【解析】
由题得,解方程即得k的值.
【详解】
由题得,解方程即得k=-3或.
故答案为:D
(1)本题主要考查点到直线的距离公式,意在考查学生对该知识的掌握水平和计算推理能力.(2) 点到直线的距离.
9.A
【解析】
由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.
【详解】
椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴),
设卫星近地点,远地点离地面距离分别为r,n,如图:
则
所以,,
故选:A
本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题.
10.B
【解析】
由已知向量的坐标,利用平面向量的夹角公式,直接可求出结果.
【详解】
解:由题意得,设与的夹角为,
,
由于向量夹角范围为:,
∴.
故选:B.
本题考查利用平面向量的数量积求两向量的夹角,注意向量夹角的范围.
11.A
【解析】
利用复数的除法运算化简,求得对应的坐标,由此判断对应点所在象限.
【详解】
,对应的点的坐标为,位于第一象限.
故选:A.
本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点所在象限,属于基础题.
12.A
【解析】
利用切割线定理求得,利用勾股定理求得圆心到弦的距离,从而求得,结合,求得直线的倾斜角为,进而求得的斜率.
【详解】
曲线为圆的上半部分,圆心为,半径为.
设与曲线相切于点,
则
所以
到弦的距离为,,所以,由于,所以直线的倾斜角为,斜率为.
故选:A
本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1
【解析】
根据题意,由平均数公式可得,解得的值,进而由方差公式计算,可得答案.
【详解】
根据题意,数据7,9,,8,10的平均数为9,
则,解得:,
则其方差.
故答案为:1.
本题考平均数、方差的计算,考查运算求解能力,求解时注意求出的值,属于基础题.
14.
【解析】
设,,在中利用正弦定理得出关于的函数,从而可得的最小值.
【详解】
解:设,,则,,∴,
在中,由正弦定理可得,
即,∴,
∴当即时,取得最小值.
故答案为.
本题考查正弦定理解三角形的应用,属中档题.
15.
【解析】
由向量平行的坐标表示得出,求解即可得出答案.
【详解】
因为,所以,解得.
故答案为:
本题主要考查了由向量共线或平行求参数,属于基础题.
16.
【解析】
根据约束条件可以画出可行域,从而将问题转化为直线在轴截距最大的问题的求解,通过数形结合的方式可确定过时,取最大值,代入可求得结果.
【详解】
由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:
将化为,则最大时,直线在轴截距最大;
由直线平移可知,当过时,在轴截距最大,
由得:,.
故答案为:.
本题考查线性规划中最值问题的求解,关键是能够将问题转化为直线在轴截距的最值的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.
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.(2),(2),的最大整数是2.(3)存在,
【解析】
(2)由可得(),然后把这两个等式相减,化简得,公差为2,因为,,为等比数列,所以,化简计算得,,从而得到数列的通项公式,再计算出 ,,,从而可求出数列的通项公式;
(2)令,化简计算得,从而可得数列是递增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值为,所以可得答案;
(3)由题意可知,,
即,这个可看成一个数列的前项和,再写出其前()项和,两式相减得,,利用同样的方法可得.
【详解】
解:(2)由题,当时,,即
当时, ① ②
①-②得,整理得,又因为各项均为正数的数列.
故是从第二项的等差数列,公差为2.
又恰为等比数列的前3项,
故,解得.又,
故,因为也成立.
故是以为首项,2为公差的等差数列.故.
即2,4,8恰为等比数列的前3项,故是以为首项,公比为的等比数列,
故.综上,
(2)令,则
所以数列是递增的,
若对均满足,只要的最小值大于即可
因为的最小值为,
所以,所以的最大整数是2.
(3)由,得
,
③
④
③-④得, ⑤,
⑥
⑤-⑥得,,
所以存在这样的数列,
此题考查了等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,最值,恒成立问题,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
18.(1)在为增函数;证明见解析(2)
【解析】
(1)令,求出,可推得,故在为增函数;
(2)令,则,由此利用分类讨论思想和导数性质求出实数的取值范围.
【详解】
(1)当时,.
记,则,
当时,,.
所以,所以在单调递增,所以.
因为,所以,所以在为增函数.
(2)由题意,得,记,则,
令,则,
当时,,,所以,
所以在为增函数,即在单调递增,
所以.
①当,,恒成立,所以为增函数,即在单调递增,
又,所以,所以在为增函数,所以
所以满足题意.
②当,,令,,
因为,所以,故在单调递增,
故,即.
故,
又在单调递增,
由零点存在性定理知,存在唯一实数,,
当时,,单调递减,即单调递减,
所以,此时在为减函数,
所以,不合题意,应舍去.
综上所述,的取值范围是.
本题主要考查了导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性、最值和零点及不等式恒成立等问题,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力,属于难题.
19.(1)(2)见解析
【解析】
(1)分离得到,求的最小值即可求得的取值范围;(2)先求出,得到,利用乘变化即可证明不等式.
【详解】
解:(1)设,
∴在上单调递减,在上单调递增.
故.
∵有解,∴.
即的取值范围为.
(2),当且仅当时等号成立.
∴,即.
∵
.
当且仅当,,时等号成立.
∴,即成立.
此题考查不等式的证明,注意定值乘变化的灵活应用,属于较易题目.
20.(1)(2)
【解析】
(1)首先利用诱导公式及两角和的余弦公式得到,再由同角三角三角的基本关系得到,即可求出角;
(2)由(1)知,是正三角形,设,由余弦定理可得:,则,得到,再利用辅助角公式化简,最后由正弦函数的性质求得最大值;
【详解】
解:(1)由,
,
,
,
,
,
,
;
(2)由(1)知,是正三角形,设,
由余弦定理得:,
,,
所以当时有最大值
本题考查同角三角函数的基本关系,三角恒等变换公式的应用,三角形面积公式的应用,以及正弦函数的性质,属于中档题.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)设点、,求出直线、的方程,与抛物线的方程联立,求出点、的坐标,利用直线、的斜率相等证明出;
(2)设点到直线、的距离分别为、,求出,利用相似得出,可得出的边上的高,并利用弦长公式计算出,即可得出关于的表达式,结合不等式可解出实数的取值范围.
【详解】
(1)设点、,则,
直线的方程为:,
由,消去并整理得,
由韦达定理可知,,,
代入直线的方程,得,解得,
同理,可得,
,,
,代入得,
因此,;
(2)设点到直线、的距离分别为、,则,
由(1)知,,,
,,,
同理,得,,
由,整理得,由韦达定理得,,
,得,
设点到直线的高为,则,
,
,
,解得,因此,实数的取值范围是.
本题考查直线与直线平行的证明,考查实数的取值范围的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理、弦长公式、直线的斜率等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是难题.
22.(1)见解析;(2)(i)(ii)证明见解析
【解析】
(1)求出导函数,分类讨论即可求解;
(2)(i)结合(1)的单调性分析函数有两个零点求解参数取值范围;(ii)设,通过转化,讨论函数的单调性得证.
【详解】
(1)因为,所以
当时,在上恒成立,所以在上单调递增,
当时,的解集为,的解集为,
所以的单调增区间为,的单调减区间为;
(2)(i)由(1)可知,当时,在上单调递增,至多一个零点,不符题意,当时,因为有两个零点,所以,解得,因为,且,所以存在,使得,又因为,设,则,所以单调递增,所以,即,因为,所以存在,使得,综上,;(ii)因为,所以,因为,所以,设,则,所以,解得,所以,所以,设,则,设,则,所以单调递增,所以,所以,即,所以单调递增,即随着的增大而增大,所以随着的增大而增大,命题得证.
此题考查利用导函数处理函数的单调性,根据函数的零点个数求参数的取值范围,通过等价转化证明与零点相关的命题.
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