邯郸市成安县2025年高三第五次模拟考试数学试卷含解析
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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.如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积( )
A.B.C.D.
2.等差数列中,,,则数列前6项和为()
A.18B.24C.36D.72
3.已知关于的方程在区间上有两个根,,且,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
4.设,,,则、、的大小关系为( )
A.B.C.D.
5.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )
A.EB.FC.GD.H
6.我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化.每一“重卦”由从下到上排列的6个爻组成,爻分为阳爻“——”和阴爻“— —”.如图就是一重卦.在所有重卦中随机取一重卦,则该重卦至少有2个阳爻的概率是( )
A.B.C.D.
7.已知正项等比数列满足,若存在两项,,使得,则的最小值为( ).
A.16B.C.5D.4
8.已知正三棱锥的所有顶点都在球的球面上,其底面边长为4,、、分别为侧棱,,的中点.若在三棱锥内,且三棱锥的体积是三棱锥体积的4倍,则此外接球的体积与三棱锥体积的比值为( )
A.B.C.D.
9.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( )
A.内切B.相交C.外切D.相离
10.已知曲线且过定点,若且,则的最小值为( ).
A.B.9C.5D.
11.某几何体的三视图如图所示(单位:),则该几何体的体积(单位:)为( )
A.B.6C.D.
12.椭圆是日常生活中常见的图形,在圆柱形的玻璃杯中盛半杯水,将杯体倾斜一个角度,水面的边界即是椭圆.现有一高度为12厘米,底面半径为3厘米的圆柱形玻璃杯,且杯中所盛水的体积恰为该玻璃杯容积的一半(玻璃厚度忽略不计),在玻璃杯倾斜的过程中(杯中的水不能溢出),杯中水面边界所形成的椭圆的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知多项式的各项系数之和为32,则展开式中含项的系数为______.
14.已知函数()在区间上的值小于0恒成立,则的取值范围是________.
15.如图,在△ABC中,AB=4,D是AB的中点,E在边AC上,AE=2EC,CD与BE交于点O,若OB=OC,则△ABC面积的最大值为_______.
16.从分别写有1,2,3,4的4张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,则抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数的概率为__________.
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)如图,直三棱柱中,分别是的中点,.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的余弦值.
18.(12分)如图,在直棱柱中,底面为菱形,,,与相交于点,与相交于点.
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成的角的正弦值.
19.(12分)己知的内角的对边分别为.设
(1)求的值;
(2)若,且,求的值.
20.(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:.
21.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,,,M是椭圆E上的一个动点,且的面积的最大值为.
(1)求椭圆E的标准方程,
(2)若,,四边形ABCD内接于椭圆E,,记直线AD,BC的斜率分别为,,求证:为定值.
22.(10分)已知首项为2的数列满足.
(1)证明:数列是等差数列.
(2)令,求数列的前项和.
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】
画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可.
【详解】
解:几何体的直观图如图,是正方体的一部分,P−ABC,
正方体的棱长为2,
该几何体的表面积:
.
故选C.
本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积,判断几何体的形状是解题的关键.
2.C
【解析】
由等差数列的性质可得,根据等差数列的前项和公式可得结果.
【详解】
∵等差数列中,,∴,即,
∴,
故选C.
本题主要考查了等差数列的性质以及等差数列的前项和公式的应用,属于基础题.
3.C
【解析】
先利用三角恒等变换将题中的方程化简,构造新的函数,将方程的解的问题转化为函数图象的交点问题,画出函数图象,再结合,解得的取值范围.
【详解】
由题化简得,,
作出的图象,
又由易知.
故选:C.
本题考查了三角恒等变换,方程的根的问题,利用数形结合法,求得范围.属于中档题.
4.D
【解析】
因为,,
所以且在上单调递减,且
所以,所以,
又因为,,所以,
所以.
故选:D.
本题考查利用指对数函数的单调性比较指对数的大小,难度一般.除了可以直接利用单调性比较大小,还可以根据中间值“”比较大小.
5.C
【解析】
由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.
【详解】
由,所以,对应点.
故选:C
此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.
6.C
【解析】
利用组合的方法求所求的事件的对立事件,即该重卦没有阳爻或只有1个阳爻的概率,再根据两对立事件的概率和为1求解即可.
【详解】
设“该重卦至少有2个阳爻”为事件.所有“重卦”共有种;“该重卦至少有2个阳爻”的对立事件是“该重卦没有阳爻或只有1个阳爻”,其中,没有阳爻(即6个全部是阴爻)的情况有1种,只有1个阳爻的情况有种,故,所以该重卦至少有2个阳爻的概率是.
故选:C
本题主要考查了对立事件概率和为1的方法求解事件概率的方法.属于基础题.
7.D
【解析】
由,可得,由,可得,再利用“1”的妙用即可求出所求式子的最小值.
【详解】
设等比数列公比为,由已知,,即,
解得或(舍),又,所以,
即,故,所以
,当且仅当时,等号成立.
故选:D.
本题考查利用基本不等式求式子和的最小值问题,涉及到等比数列的知识,是一道中档题.
8.D
【解析】
如图,平面截球所得截面的图形为圆面,计算,由勾股定理解得,此外接球的体积为,三棱锥体积为,得到答案.
【详解】
如图,平面截球所得截面的图形为圆面.
正三棱锥中,过作底面的垂线,垂足为,与平面交点记为,连接、.
依题意,所以,设球的半径为,
在中,,,,
由勾股定理:,解得,此外接球的体积为,
由于平面平面,所以平面,
球心到平面的距离为,
则,
所以三棱锥体积为,
所以此外接球的体积与三棱锥体积比值为.
故选:D.
本题考查了三棱锥的外接球问题,三棱锥体积,球体积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
9.B
【解析】
化简圆到直线的距离 ,
又 两圆相交. 选B
10.A
【解析】
根据指数型函数所过的定点,确定,再根据条件,利用基本不等式求的最小值.
【详解】
定点为,
,
当且仅当时等号成立,
即时取得最小值.
故选:A
本题考查指数型函数的性质,以及基本不等式求最值,意在考查转化与变形,基本计算能力,属于基础题型.
11.D
【解析】
根据几何体的三视图,该几何体是由正方体去掉三棱锥得到,根据正方体和三棱锥的体积公式可求解.
【详解】
如图,该几何体为正方体去掉三棱锥,
所以该几何体的体积为:,
故选:D
本题主要考查了空间几何体的三视图以及体积的求法,考查了空间想象力,属于中档题.
12.C
【解析】
根据题意可知当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大,由椭圆的几何性质即可确定此时椭圆的离心率,进而确定离心率的取值范围.
【详解】
当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大.
此时椭圆长轴长为,短轴长为6,
所以椭圆离心率,
所以.
故选:C
本题考查了橢圆的定义及其性质的简单应用,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
令可得各项系数和为,得出,根据第一个因式展开式的常数项与第二个因式的展开式含一次项的积与第一个因式展开式含x的一次项与第二个因式常数项的积的和即为展开式中含项,可得解.
【详解】
令,
则得,
解得,
所以展开式中含项为:,
故答案为:
本题主要考查了二项展开式的系数和,二项展开式特定项,赋值法,属于中档题.
14.
【解析】
首先根据的取值范围,求得的取值范围,由此求得函数的值域,结合区间上的值小于0恒成立列不等式组,解不等式组求得的取值范围.
【详解】
由于,所以,
由于区间上的值小于0恒成立,
所以().
所以,
由于,所以,
由于,所以令得.
所以的取值范围是.
故答案为:
本小题主要考查三角函数值域的求法,考查三角函数值恒小于零的问题的求解,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
15.
【解析】
先根据点共线得到,从而得到O的轨迹为阿氏圆,结合三角形和三角形的面积关系可求.
【详解】
设
B,O,E共线,则,解得,从而O为CD中点,故.
在△BOD中,BD=2,,易知O的轨迹为阿氏圆,其半径,
故.
故答案为:.
本题主要考查三角形的面积问题,把所求面积进行转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
16.
【解析】
基本事件总数,抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数包含的基本事件有10种,由此能求出抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数的概率.
【详解】
从分别写有1,2,3,4的4张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,
基本事件总数,
抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数包含的基本事件有10种,分别为:
,,,,,,,,,,
则抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数的概率为.
故答案为:
本题考查古典概型概率的求法,考查运算求解能力,求解时注意辨别概率的模型.
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)证明见解析 (2)
【解析】
(1)连接交于点,由三角形中位线定理得,由此能证明平面.
(2)以为坐标原点,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系.分别求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法能求出二面角的余弦值.
【详解】
证明:证明:连接交于点,
则为的中点.又是的中点,
连接,则.
因为平面,平面,
所以平面.
(2)由,可得:,即
所以
又因为直棱柱,所以以点为坐标原点,分别以直线为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系, 则,
设平面的法向量为,则且,可解得,令,得平面的一个法向量为,
同理可得平面的一个法向量为,
则
所以二面角的余弦值为.
本题主要考查直线与平面平行、二面角的概念、求法等知识,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
18.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)要证明平面,只需证明,即可:
(2)取中点,连,以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出与平面的法向量,再利用计算即可.
【详解】
(1)∵底面为菱形,
∵直棱柱平面.
∵平面.
.
平面;
(2)如图,取中点,连,以为原点,分别为轴建立如图所示空间直角坐标系:
,
点,
设平面的法向量为,
,
有,令,
得
又,
设直线与平面所成的角为,
所以
故直线与平面所成的角的正弦值为.
本题考查线面垂直的证明以及向量法求线面角的正弦值,考查学生的运算求解能力,本题解题关键是正确写出点的坐标.
19.(1)(2)
【解析】
(1)由正弦定理将,转化,
即,由余弦定理求得, 再由平方关系得再求解.
(2)由,得,结合再求解.
【详解】
(1)由正弦定理,得,
即,则,
而,又,解得,
故.
(2)因为,则,
因为,故,
故,
解得,
故,
则.
本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于中档题.
20.(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.
21.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值,求出,即可得答案;
(2)根据题意可知,,因为,所以可设直线CD的方程为,将直线代入曲线的方程,利用韦达定理得到的关系,再代入斜率公式可证得为定值.
【详解】
(1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,
当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值.
所以,所以,,
故椭圆E的标准方程为.
(2)根据题意可知,,因为,
所以可设直线CD的方程为.
由,消去y可得,
所以,即.
直线AD的斜率,
直线BC的斜率,
所以
,故为定值.
本题考查椭圆标准方程的求解、椭圆中的定值问题,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,求解时注意坐标法的运用.
22.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由原式可得,等式两端同时除以,可得到,即可证明结论;
(2)由(1)可求得的表达式,进而可求得的表达式,然后求出的前项和即可.
【详解】
(1)证明:因为,所以,
所以,从而,因为,所以,
故数列是首项为1,公差为1的等差数列.
(2)由(1)可知,则,因为,所以,
则
.
本题考查了等差数列的证明,考查了等差数列及等比数列的前项和公式的应用,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.
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