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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