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      2025届重庆市綦江县高考数学押题试卷含解析

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      2025届重庆市綦江县高考数学押题试卷含解析

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      这是一份2025届重庆市綦江县高考数学押题试卷含解析,共12页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,己知,,,则,有一圆柱状有盖铁皮桶,若,则的虚部是等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.过椭圆的左焦点的直线过的上顶点,且与椭圆相交于另一点,点在轴上的射影为,若,是坐标原点,则椭圆的离心率为( )
      A.B.C.D.
      2.函数的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      3.已知函数是奇函数,且,若对,恒成立,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      4.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      5.函数的图象与函数的图象的交点横坐标的和为( )
      A.B.C.D.
      6.在等差数列中,若为前项和,,则的值是( )
      A.156B.124C.136D.180
      7.如图是二次函数的部分图象,则函数的零点所在的区间是( )
      A.B.C.D.
      8.己知,,,则( )
      A.B.C.D.
      9.有一圆柱状有盖铁皮桶(铁皮厚度忽略不计),底面直径为cm,高度为cm,现往里面装直径为cm的球,在能盖住盖子的情况下,最多能装( )
      (附:)
      A.个B.个C.个D.个
      10.若,则的虚部是( )
      A.B.C.D.
      11.音乐,是用声音来展现美,给人以听觉上的享受,熔铸人们的美学趣味.著名数学家傅立叶研究了乐声的本质,他证明了所有的乐声都能用数学表达式来描述,它们是一些形如的简单正弦函数的和,其中频率最低的一项是基本音,其余的为泛音.由乐声的数学表达式可知,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波.下列函数中不能与函数构成乐音的是( )
      A.B.C.D.
      12.已知a>0,b>0,a+b =1,若 α=,则的最小值是( )
      A.3B.4C.5D.6
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若函数(a>0且a≠1)在定义域[m,n]上的值域是[m2,n2](1<m<n),则a的取值范围是_______.
      14.已知抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点,PQ垂直l于点Q,M,N分别为PQ,PF的中点,MN与x轴相交于点R,若∠NRF=60°,则|FR|等于_____.
      15.已知圆,直线与圆交于两点,,若,则弦的长度的最大值为___________.
      16.过且斜率为的直线交抛物线于两点,为的焦点若的面积等于的面积的2倍,则的值为___________.
      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)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的极坐标方程以及曲线的直角坐标方程;
      (2)若直线与曲线、曲线在第一象限交于两点,且,点的坐标为,求的面积.
      18.(12分)已知双曲线及直线.
      (1)若l与C有两个不同的交点,求实数k的取值范围;
      (2)若l与C交于A,B两点,O是原点,且,求实数k的值.
      19.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,是的中点.
      (1)证明:平面;
      (2)设是线段上的动点,当点到平面距离最大时,求三棱锥的体积.
      20.(12分)如图,在平行四边形中,,,现沿对角线将折起,使点A到达点P,点M,N分别在直线,上,且A,B,M,N四点共面.
      (1)求证:;
      (2)若平面平面,二面角平面角大小为,求直线与平面所成角的正弦值.
      21.(12分)已知椭圆的左右焦点分别是,点在椭圆上,满足
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)直线过点,且与椭圆只有一个公共点,直线与的倾斜角互补,且与椭圆交于异于点的两点,与直线交于点(介于两点之间),是否存在直线,使得直线,,的斜率按某种排序能构成等比数列?若能,求出的方程,若不能,请说理由.
      22.(10分)设函数.
      (1)若恒成立,求整数的最大值;
      (2)求证:.
      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.D
      【解析】
      求得点的坐标,由,得出,利用向量的坐标运算得出点的坐标,代入椭圆的方程,可得出关于、、的齐次等式,进而可求得椭圆的离心率.
      【详解】
      由题意可得、.
      由,得,则,即.
      而,所以,所以点.
      因为点在椭圆上,则,
      整理可得,所以,所以.
      即椭圆的离心率为
      故选:D.
      本题考查椭圆离心率的求解,解答的关键就是要得出、、的齐次等式,充分利用点在椭圆上这一条件,围绕求点的坐标来求解,考查计算能力,属于中等题.
      2.A
      【解析】
      根据函数的奇偶性和单调性,排除错误选项,从而得出正确选项.
      【详解】
      因为,所以是偶函数,排除C和D.
      当时,,,
      令,得,即在上递减;令,得,即在上递增.所以在处取得极小值,排除B.
      故选:A
      本小题主要考查函数图像的识别,考查利用导数研究函数的单调区间和极值,属于中档题.
      3.A
      【解析】
      先根据函数奇偶性求得,利用导数判断函数单调性,利用函数单调性求解不等式即可.
      【详解】
      因为函数是奇函数,
      所以函数是偶函数.

      即,
      又,
      所以,.
      函数的定义域为,所以,
      则函数在上为单调递增函数.又在上,
      ,所以为偶函数,且在上单调递增.
      由,
      可得,对恒成立,
      则,对恒成立,,
      得,
      所以的取值范围是.
      故选:A.
      本题考查利用函数单调性求解不等式,根据方程组法求函数解析式,利用导数判断函数单调性,属压轴题.
      4.D
      【解析】
      根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程.
      【详解】
      如图所示:
      因为,所以,
      又因为,所以,所以,
      所以,所以,
      所以,所以,
      所以渐近线方程为.
      故选:D.
      本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半.
      5.B
      【解析】
      根据两个函数相等,求出所有交点的横坐标,然后求和即可.
      【详解】
      令,有,所以或.又,所以或或或,所以函数的图象与函数的图象交点的横坐标的和,故选B.
      本题主要考查三角函数的图象及给值求角,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.
      6.A
      【解析】
      因为,可得,根据等差数列前项和,即可求得答案.
      【详解】


      .
      故选:A.
      本题主要考查了求等差数列前项和,解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.
      7.B
      【解析】
      根据二次函数图象的对称轴得出范围,轴截距,求出的范围,判断在区间端点函数值正负,即可求出结论.
      【详解】
      ∵,结合函数的图象可知,
      二次函数的对称轴为,,
      ,∵,
      所以在上单调递增.
      又因为,
      所以函数的零点所在的区间是.
      故选:B.
      本题考查二次函数的图象及函数的零点,属于基础题.
      8.B
      【解析】
      先将三个数通过指数,对数运算变形,再判断.
      【详解】
      因为,,
      所以,
      故选:B.
      本题主要考查指数、对数的大小比较,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题.
      9.C
      【解析】
      计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm,得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm,得到不等式,计算得到答案.
      【详解】
      由题意,若要装更多的球,需要让球和铁皮桶侧面相切,且相邻四个球两两相切,
      这样,相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体,
      易求正四面体相对棱的距离为cm,每装两个球称为“一层”,这样装层球,
      则最上层球面上的点距离桶底最远为cm,
      若想要盖上盖子,则需要满足,解得,
      所以最多可以装层球,即最多可以装个球.
      故选:
      本题考查了圆柱和球的综合问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      10.D
      【解析】
      通过复数的乘除运算法则化简求解复数为:的形式,即可得到复数的虚部.
      【详解】
      由题可知,
      所以的虚部是1.
      故选:D.
      本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的基本概念,属于基础题.
      11.C
      【解析】
      由基本音的谐波的定义可得,利用可得,即可判断选项.
      【详解】
      由题,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波,
      由,可知若,则必有,
      故选:C
      本题考查三角函数的周期与频率,考查理解分析能力.
      12.C
      【解析】
      根据题意,将a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.
      【详解】
      ∵a>0,b>0,a+b=1,
      ∴,
      当且仅当时取“=”号.
      答案:C
      本题考查基本不等式的应用,“1”的应用,利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是首先要判断参数是否为正;二定是其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是最后一定要验证等号能否成立,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13. (1,)
      【解析】
      在定义域[m,n]上的值域是[m2,n2],等价转化为与的图像在(1,)上恰有两个交点,考虑相切状态可求a的取值范围.
      【详解】
      由题意知:与的图像在(1,)上恰有两个交点
      考查临界情形:与切于,

      故答案为:.
      本题主要考查导数的几何意义,把已知条件进行等价转化是求解的关键,侧重考查数学抽象的核心素养.
      14.2
      【解析】
      由题意知:,,,.由∠NRF=60°,可得为等边三角形,MF⊥PQ,可得F为HR的中点,即求.
      【详解】
      不妨设点P在第一象限,如图所示,连接MF,QF.
      ∵抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点
      ∴,.
      ∵M,N分别为PQ,PF的中点,
      ∴,
      ∵PQ垂直l于点Q,
      ∴PQ//OR,
      ∵,∠NRF=60°,
      ∴为等边三角形,
      ∴MF⊥PQ,
      易知四边形和四边形都是平行四边形,
      ∴F为HR的中点,
      ∴,
      故答案为:2.
      本题主要考查抛物线的定义,属于基础题.
      15.
      【解析】
      取的中点为M,由可得,可得M在上,当最小时,弦的长才最大.
      【详解】
      设为的中点,,即,
      即,,.
      设,则,得.
      所以,.
      故答案为:
      本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,考查学生的逻辑推理、数形结合的思想,是一道有一定难度的题.
      16.2
      【解析】
      联立直线与抛物线的方程,根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可.
      【详解】
      如图,设,由,则,
      由可得,由,则,
      所以,得.
      故答案为:2
      此题考查了抛物线的性质,属于中档题.
      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)的极坐标方程为,的直角坐标方程为(2)
      【解析】
      (1)先把曲线的参数方程消参后,转化为普通方程,再利用 求得极坐标方程.将,化为,再利用 求得曲线的普通方程.
      (2)设直线的极角,代入,得,将代入,得,由,得,即,从而求得,,从而求得,再利用求解.
      【详解】
      (1)依题意,曲线,即,
      故,即.
      因为,故,
      即,即.
      (2)将代入,得,
      将代入,得,
      由,得,得,
      解得,则.
      又,故,
      故的面积.
      本题考查极坐标方程与直角坐标方程、参数方程与普通方程的转化、极坐标的几何意义,还考查推理论证能力以及数形结合思想,属于中档题.
      18.(1);(2)或.
      【解析】
      (1)联立直线方程与双曲线方程,消去,得到关于的一元二次方程,根据根的判别式,即可求出结论;
      (2)设,由(1)可得关系,再由直线l过点,可得,进而建立关于的方程,求解即可.
      【详解】
      (1)双曲线C与直线l有两个不同的交点,
      则方程组有两个不同的实数根,
      整理得,

      解得且.
      双曲线C与直线l有两个不同交点时,
      k的取值范围是.
      (2)设交点,直线l与y轴交于点,
      ,.
      ,即,
      整理得,解得或
      或.又,
      或时,的面积为.
      本题考查直线与双曲线的位置关系、三角形面积计算,要熟练掌握根与系数关系解决相交弦问题,考查计算求解能力,属于中档题.
      19.(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)连接与交于,连接,证明即可得证线面平行;
      (2)首先证明平面(只要取中点,可证平面,从而得,同理得),因此点到直线的距离即为点到平面的距离,由平面几何知识易得最大值,然后可计算体积.
      【详解】
      (1)证明:连接与交于,连接,
      因为是菱形,所以为的中点,
      又因为为的中点,
      所以,
      因为平面平面,
      所以平面.
      (2)解:取中点,连接,
      因为四边形是菱形,,且,
      所以,又,
      所以平面,又平面,
      所以.
      同理可证:,又,
      所以平面,
      所以平面平面,
      又平面平面,
      所以点到直线的距离即为点到平面的距离,
      过作直线的垂线段,在所有垂线段中长度最大为,
      因为为的中点,故点到平面的最大距离为1,
      此时,为的中点,即,
      所以,
      所以.
      本题考查证明线面平行,考查求棱锥的体积,掌握面面垂直与线面垂直的判定与性质是解题关键.
      20.(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)根据余弦定理,可得,利用//,可得//平面,然后利用线面平行的性质定理,//,最后可得结果.
      (2)根据二面角平面角大小为,可知N为的中点,然后利用建系,计算以及平面的一个法向量,利用向量的夹角公式,可得结果.
      【详解】
      (1)不妨设,则,
      在中,

      则,
      因为,
      所以,因为//,
      且A、B、M、N四点共面,所以//平面.
      又平面平面,所以//.
      而,.
      (2)因为平面平面,且,
      所以平面,,
      因为,所以平面,,
      因为,平面与平面夹角为,
      所以,在中,易知N为的中点,
      如图,建立空间直角坐标系,
      则,,,
      ,,
      ,,,
      设平面的一个法向量为,
      则由,
      令,得.
      设与平面所成角为,
      则.
      本题考查线面平行的性质定理以及线面角,熟练掌握利用建系的方法解决几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.
      21.(1);(2)不能,理由见解析
      【解析】
      (1)设,则,由此即可求出椭圆方程;
      (2)设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程可求得,则直线斜率为,设其方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理可得关于对称,可求得,假设存在直线满足题意,设,可得,由此可得答案.
      【详解】
      解:(1)设,则,

      所以椭圆方程为;
      (2)设直线的方程为,
      与联立得,
      ∴,
      因为两直线的倾斜角互补,所以直线斜率为,
      设直线的方程为,
      联立整理得,

      所以关于对称,
      由正弦定理得,
      因为,所以,
      由上得,
      假设存在直线满足题意,
      设,按某种排列成等比数列,设公比为,则,
      所以,则此时直线与平行或重合,与题意不符,
      所以不存在满足题意的直线.
      本题主要考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力与推理能力,属于难题.
      22.(1)整数的最大值为;(2)见解析.
      【解析】
      (1)将不等式变形为,构造函数,利用导数研究函数的单调性并确定其最值,从而得到正整数的最大值;
      (2)根据(1)的结论得到,利用不等式的基本性质可证得结论.
      【详解】
      (1)由得,
      令,,
      令,对恒成立,
      所以,函数在上单调递增,
      ,,,,
      故存在使得,即,
      从而当时,有,,所以,函数在上单调递增;
      当时,有,,所以,函数在上单调递减.
      所以,,
      ,因此,整数的最大值为;
      (2)由(1)知恒成立,,
      令则,
      ,,,,
      上述等式全部相加得,
      所以,,
      因此,
      本题考查导数在函数单调性、最值中的应用,以及放缩法证明不等式的技巧,属于难题.

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      这是一份双鸭山市集贤县2025届高考数学押题试卷含解析,共18页。试卷主要包含了已知向量,,且与的夹角为,则等内容,欢迎下载使用。

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