定襄县2025年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析
展开 这是一份定襄县2025年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析,共12页。试卷主要包含了等比数列中,,则与的等比中项是,已知集合A,B=,则A∩B=等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.已知数列满足:)若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
2.已知集合,,,则的子集共有( )
A.个B.个C.个D.个
3.已知复数满足,则的共轭复数是( )
A.B.C.D.
4.若复数(为虚数单位),则的共轭复数的模为( )
A.B.4C.2D.
5.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( )
A.3B.5C.7D.9
6.已知,是函数图像上不同的两点,若曲线在点,处的切线重合,则实数的最小值是( )
A.B.C.D.1
7.等比数列中,,则与的等比中项是( )
A.±4B.4C.D.
8.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )
A.B.C.0D.
9.已知集合A,B=,则A∩B=
A.B.C.D.
10.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )
A.B.
C.D.
11.函数的图象如图所示,为了得到的图象,可将的图象( )
A.向右平移个单位B.向右平移个单位
C.向左平移个单位D.向左平移个单位
12.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积等于( )cm3
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在棱长为6的正方体中,是的中点,点是面,所在平面内的动点,且满足,则三棱锥的体积的最大值是__________.
14.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.
15.设是定义在上的函数,且,对任意,若经过点的一次函数与轴的交点为,且互不相等,则称为关于函数的平均数,记为.当_________时,为的几何平均数.(只需写出一个符合要求的函数即可)
16.如图,在中,,,,点在边上,且,将射线绕着逆时针方向旋转,并在所得射线上取一点,使得,连接,则的面积为__________.
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)在直角坐标系中,直线的参数方程是为参数),曲线的参数方程是为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
(1)求直线和曲线的极坐标方程;
(2)已知射线与曲线交于两点,射线与直线交于点,若的面积为1,求的值和弦长.
18.(12分)已知向量,函数.
(1)求函数的最小正周期及单调递增区间;
(2)在中,三内角的对边分别为,已知函数的图像经过点,成等差数列,且,求a的值.
19.(12分)在等比数列中,已知,.设数列的前n项和为,且,(,).
(1)求数列的通项公式;
(2)证明:数列是等差数列;
(3)是否存在等差数列,使得对任意,都有?若存在,求出所有符合题意的等差数列;若不存在,请说明理由.
20.(12分)如图,四边形为菱形,为与的交点,平面.
(1)证明:平面平面;
(2)若,,三棱锥的体积为,求菱形的边长.
21.(12分)中国古建筑中的窗饰是艺术和技术的统一体,给人于美的享受.如图(1)为一花窗;图(2)所示是一扇窗中的一格,呈长方形,长30 cm,宽26 cm,其内部窗芯(不含长方形边框)用一种条形木料做成,由两个菱形和六根支条构成,整个窗芯关于长方形边框的两条对称轴成轴对称.设菱形的两条对角线长分别为x cm和y cm,窗芯所需条形木料的长度之和为L.
(1)试用x,y表示L;
(2)如果要求六根支条的长度均不小于2 cm,每个菱形的面积为130 cm2,那么做这样一个窗芯至少需要多长的条形木料(不计榫卯及其它损耗)?
22.(10分)已知点到抛物线C:y1=1px准线的距离为1.
(Ⅰ)求C的方程及焦点F的坐标;
(Ⅱ)设点P关于原点O的对称点为点Q,过点Q作不经过点O的直线与C交于两点A,B,直线PA,PB,分别交x轴于M,N两点,求的值.
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.B
【解析】
计算,故,解得答案.
【详解】
当时,,即,且.
故,
,故.
故选:.
本题考查了数列的相关计算,意在考查学生的计算能力和对于数列公式方法的综合应用.
2.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.
3.B
【解析】
根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可.
【详解】
由,得,所以.
故选:B
本题考查了复数的除法的运算法则,考查了复数的共轭复数的定义,属于基础题.
4.D
【解析】
由复数的综合运算求出,再写出其共轭复数,然后由模的定义计算模.
【详解】
,.
故选:D.
本题考查复数的运算,考查共轭复数与模的定义,属于基础题.
5.D
【解析】
根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数.
【详解】
∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得,
函数的周期为3,
∵当时, ,
令,则,解得或1,
又∵函数是定义域为的奇函数,
∴在区间上,有.
由,取,得 ,得,
∴.
又∵函数是周期为3的周期函数,
∴方程=0在区间上的解有 共9个,
故选D.
本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题.
6.B
【解析】
先根据导数的几何意义写出 在 两点处的切线方程,再利用两直线斜率相等且纵截距相等,列出关系树,从而得出,令函数 ,结合导数求出最小值,即可选出正确答案.
【详解】
解:当 时,,则;当时,
则.设 为函数图像上的两点,
当 或时,,不符合题意,故.
则在 处的切线方程为;
在 处的切线方程为.由两切线重合可知
,整理得.不妨设
则 ,由 可得
则当时, 的最大值为.
则在 上单调递减,则.
故选:B.
本题考查了导数的几何意义,考查了推理论证能力,考查了函数与方程、分类与整合、转化与化归等思想方法.本题的难点是求出 和 的函数关系式.本题的易错点是计算.
7.A
【解析】
利用等比数列的性质可得 ,即可得出.
【详解】
设与的等比中项是.
由等比数列的性质可得, .
∴与的等比中项
故选A.
本题考查了等比中项的求法,属于基础题.
8.C
【解析】
先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.
【详解】
记圆的圆心为,设,则,设,记,则
,令,
因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).
故选:C
此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.
9.A
【解析】
先解A、B集合,再取交集。
【详解】
,所以B集合与A集合的交集为,故选A
一般地,把不等式组放在数轴中得出解集。
10.C
【解析】
在等比数列中,由即可表示之间的关系.
【详解】
由题可知,等比数列中,且公比为2,故
故选:C
本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.
11.C
【解析】
根据正弦型函数的图象得到,结合图像变换知识得到答案.
【详解】
由图象知:,∴.
又时函数值最大,
所以.又,
∴,从而,,
只需将的图象向左平移个单位即可得到的图象,
故选C.
已知函数的图象求解析式
(1).(2)由函数的周期求
(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求,一般用最高点或最低点求.
12.D
【解析】
解:根据几何体的三视图知,该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,
结合图中数据,计算它的体积为:
V=V三棱柱+V半圆柱=×2×2×1+•π•12×1=(6+1.5π)cm1.
故答案为6+1.5π.
点睛:根据几何体的三视图知该几何体是三棱柱与半圆柱体的组合体,结合图中数据计算它的体积即可.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据与相似,,过作于,利用体积公式求解OP最值,根据勾股定理得出,,利用函数单调性判断求解即可.
【详解】
∵在棱长为6的正方体中,
是的中点,点是面所在平面内的动点,
且满足,又,
∴与相似
∴,即,
过作于,设,,
∴,化简得:
,,
根据函数单调性判断,时,取得最大值36,,
在正方体中平面.
三棱锥体积的最大值为
本题考查三角形相似,几何体体积以及函数单调性的综合应用,难度一般.
14.
【解析】
转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.
【详解】
因为,
所以.
又因为,且为锐角,
所以.
由余弦定理得,
即,解得,
所以
故答案为:
本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
15.
【解析】
由定义可知三点共线,即,通过整理可得,继而可求出正确答案.
【详解】
解:根据题意,由定义可知:三点共线.
故可得:,即,整理得:,
故可以选择等.
故答案为: .
本题考查了两点的斜率公式,考查了推理能力,考查了运算能力.本题关键是分析出三点共线.
16.
【解析】
由余弦定理求得,再结合正弦定理得,进而得,得,则面积可求
【详解】
由,得,解得.
因为,所以,,
所以.
又因为,所以.
因为,所以.
故答案为
本题考查正弦定理、余弦定理的应用,考查运算求解能力,是中档题
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),;(2) .
【解析】
(1)先把直线和曲线的参数方程化成普通方程,再化成极坐标方程;
(2)联立极坐标方程,根据极径的几何意义可得,再由面积可解得极角,从而可得.
【详解】
(1)直线的参数方程是为参数),
消去参数得直角坐标方程为:.
转换为极坐标方程为:,即.
曲线的参数方程是(为参数),
转换为直角坐标方程为:,
化为一般式得
化为极坐标方程为:.
(2)由于,得,.
所以,
所以,
由于,所以,
所以.
本题主要考查参数方程与普通方程的互化、直角坐标方程与极坐标方程的互化,熟记公式即可,属于常考题型.
18.(1),(2)
【解析】
(1)利用向量的数量积和二倍角公式化简得,故可求其周期与单调性;
(2)根据图像过得到,故可求得的大小,再根据数量积得到的乘积,最后结合余弦定理和构建关于的方程即可.
【详解】
(1),
最小正周期:,
由得,
所以的单调递增区间为;
(2)由可得:,
所以.
又因为成等差数列,所以
而,
.
19.(1)(2)见解析(3)存在唯一的等差数列,其通项公式为,满足题设
【解析】
(1)由,可得公比,即得;(2)由(1)和可得数列的递推公式,即可知结果为常数,即得证;(3)由(2)可得数列的通项公式,,设出等差数列,再根据不等关系来算出的首项和公差即可.
【详解】
(1)设等比数列的公比为q,因为,,所以,解得.
所以数列的通项公式为:.
(2)由(1)得,当,时,可得①,
②
②①得,,
则有,即,,.
因为,由①得,,所以,
所以,.
所以数列是以为首项,1为公差的等差数列.
(3)由(2)得,所以,.
假设存在等差数列,其通项,
使得对任意,都有,
即对任意,都有.③
首先证明满足③的.若不然,,则,或.
(i)若,则当,时,,
这与矛盾.
(ii)若,则当,时,.
而,,所以.
故,这与矛盾.所以.
其次证明:当时,.
因为,所以在上单调递增,
所以,当时,.
所以当,时,.
再次证明.
(iii)若时,则当,,,,这与③矛盾.
(iv)若时,同(i)可得矛盾.所以.
当时,因为,,
所以对任意,都有.所以,.
综上,存在唯一的等差数列,其通项公式为,满足题设.
本题考查求等比数列通项公式,证明等差数列,以及数列中的探索性问题,是一道数列综合题,考查学生的分析,推理能力.
20.(1)证明见解析;(2)1
【解析】
(1)由菱形的性质和线面垂直的性质,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得证;(2)设,分别求得,和的长,运用三棱锥的体积公式,计算可得所求值.
【详解】
(1)四边形为菱形,
,
平面,
,
又,
平面,
又平面,
平面平面;
(2)设,在菱形中,由,
可得,,,
,
在中,可得,
由面,知,为直角三角形,可得,
三棱锥的体积,
,菱形的边长为1.
本题考查面面垂直的判定,注意运用线面垂直转化,考查三棱锥的体积的求法,考查化简运算能力和推理能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
21.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)由条件可先求水平方向每根支条长,竖直方向每根支条长为,因此所需木料的长度之和L=(2)先确定范围由可得,再由面积为130 cm2,得,转化为一元函数,令,则在上为增函数,解得L有最小值.
试题解析:(1)由题意,水平方向每根支条长为cm,竖直方向每根支条长为cm,菱形的边长为cm.从而,所需木料的长度之和L=cm.
(2)由题意,,即,又由可得.所以.
令,其导函数在上恒成立,故在上单调递减,所以可得.则
=.
因为函数和在上均为增函数,所以在上为增函数,故当,即时L有最小值.答:做这样一个窗芯至少需要cm长的条形木料.
考点:函数应用题
22. (Ⅰ)C的方程为,焦点F的坐标为(1,0);(Ⅱ)1
【解析】
(Ⅰ)根据抛物线定义求出p,即可求C的方程及焦点F的坐标;
(Ⅱ)设点A(x1,y1),B(x1,y1),由已知得Q(−1,−1),由题意直线AB斜率存在且不为0,设直线AB的方程为y=k(x+1)−1(k≠0),与抛物线联立可得ky1-4y+4k-8=0,利用韦达定理以及弦长公式,转化求解|MF|•|NF|的值.
【详解】
(Ⅰ)由已知得,所以p=1.
所以抛物线C的方程为,焦点F的坐标为(1,0);
(II)设点A(x1,y1),B(x1,y1),由已知得Q(−1,−1),
由题意直线AB斜率存在且不为0.
设直线AB的方程为y=k(x+1)−1(k≠0).
由得,
则,.
因为点A,B在抛物线C上,所以
,.
因为PF⊥x轴,
所以
,
所以|MF|⋅|NF|的值为1.
本题考查抛物线的定义、标准方程及直线与抛物线中的定值问题,常用韦达定理设而不求来求解,本题解题关键是找出弦长与斜率之间的关系进行求解,属于中等题.
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