2025届山丹县高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析
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这是一份2025届山丹县高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了已知双曲线等内容,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.在区间上随机取一个实数,使直线与圆相交的概率为( )
A.B.C.D.
2.已知为抛物线的焦点,点在抛物线上,且,过点的动直线与抛物线交于两点,为坐标原点,抛物线的准线与轴的交点为.给出下列四个命题:
①在抛物线上满足条件的点仅有一个;
②若是抛物线准线上一动点,则的最小值为;
③无论过点的直线在什么位置,总有;
④若点在抛物线准线上的射影为,则三点在同一条直线上.
其中所有正确命题的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
3.已知函数(,是常数,其中且)的大致图象如图所示,下列关于,的表述正确的是( )
A.,B.,
C.,D.,
4.设复数z=,则|z|=( )
A.B. C.D.
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A.60B.192C.240D.432
6.已知双曲线:的左、右两个焦点分别为,,若存在点满足,则该双曲线的离心率为( )
A.2B.C.D.5
7.点为的三条中线的交点,且,,则的值为( )
A.B.C.D.
8.一个盒子里有4个分别标有号码为1,2,3,4的小球,每次取出一个,记下它的标号后再放回盒子中,共取3次,则取得小球标号最大值是4的取法有( )
A.17种B.27种C.37种D.47种
9.已知正项等比数列的前项和为,则的最小值为( )
A.B.C.D.
10.已知数列是以1为首项,2为公差的等差数列,是以1为首项,2为公比的等比数列,设,,则当时,的最大值是( )
A.8B.9C.10D.11
11.已知等差数列的前项和为,,,则( )
A.25B.32C.35D.40
12.已知复数z满足(i为虚数单位),则z的虚部为( )
A.B.C.1D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知单位向量的夹角为,则=_________.
14.李明自主创业,在网上经营一家水果店,销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃,价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒.为增加销量,李明对这四种水果进行促销:一次购买水果的总价达到120元,顾客就少付x元.每笔订单顾客网上支付成功后,李明会得到支付款的80%.
①当x=10时,顾客一次购买草莓和西瓜各1盒,需要支付__________元;
②在促销活动中,为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折,则x的最大值为__________.
15.过抛物线C:()的焦点F且倾斜角为锐角的直线l与C交于A,B两点,过线段的中点N且垂直于l的直线与C的准线交于点M,若,则l的斜率为______.
16.如图,在直四棱柱中,底面是平行四边形,点是棱的中点,点是棱靠近的三等分点,且三棱锥的体积为2,则四棱柱的体积为______.
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)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
(1)证明:;
(2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
18.(12分)已知函数.
(1)求函数的单调区间;
(2)当时,如果方程有两个不等实根,求实数t的取值范围,并证明.
19.(12分)已知函数,.
(1)若,,求实数的值.
(2)若,,求正实数的取值范围.
20.(12分)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1A⊥平面ABC,∠ACB=90°,AC=CB=C1C=1,M,N分别是AB,A1C的中点.
(1)求证:直线MN⊥平面ACB1;
(2)求点C1到平面B1MC的距离.
21.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(是参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(1)求直线与曲线的普通方程,并求出直线的倾斜角;
(2)记直线与轴的交点为是曲线上的动点,求点的最大距离.
22.(10分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,,求证:为定值.
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.D
【解析】
利用直线与圆相交求出实数的取值范围,然后利用几何概型的概率公式可求得所求事件的概率.
【详解】
由于直线与圆相交,则,解得.
因此,所求概率为.
故选:D.
本题考查几何概型概率的计算,同时也考查了利用直线与圆相交求参数,考查计算能力,属于基础题.
2.C
【解析】
①:由抛物线的定义可知,从而可求 的坐标;②:做关于准线的对称点为,通过分析可知当三点共线时取最小值,由两点间的距离公式,可求此时最小值;③:设出直线方程,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理,可知焦点坐标的关系,进而可求,从而可判断出的关系;④:计算直线 的斜率之差,可得两直线斜率相等,进而可判断三点在同一条直线上.
【详解】
解:对于①,设,由抛物线的方程得,则, 故,
所以或,所以满足条件的点有二个,故①不正确;
对于②,不妨设,则关于准线的对称点为,
故,
当且仅当三点共线时等号成立,故②正确;
对于③,由题意知, ,且的斜率不为0,则设方程为:,
设与抛物线的交点坐标为,联立直线与抛物线的方程为,
,整理得,则,所以
,
则
.故的倾斜角互补,所以,故③正确.
对于④,由题意知 ,由③知,
则 ,由,
知,即三点在同一条直线上,故④正确.
故选:C.
本题考查了抛物线的定义,考查了直线与抛物线的位置关系,考查了抛物线的性质,考查了直线方程,考查了两点的斜率公式.本题的难点在于第二个命题,结合初中的“饮马问题”分析出何时取最小值.
3.D
【解析】
根据指数函数的图象和特征以及图象的平移可得正确的选项.
【详解】
从题设中提供的图像可以看出,
故得,
故选:D.
本题考查图象的平移以及指数函数的图象和特征,本题属于基础题.
4.D
【解析】
先用复数的除法运算将复数化简,然后用模长公式求模长.
【详解】
解:z====﹣﹣,
则|z|====.
故选:D.
本题考查复数的基本概念和基本运算,属于基础题.
5.C
【解析】
四个答题板块中选三个捆绑在一起,和另外一个答题板块用插入法.注意按“阅读文章”分类.
【详解】
四个答题板块中选三个捆绑在一起,和另外一个答题板块用插入法,由于“阅读文章”不能放首位,因此不同的方法数为.
故选:C.
本题考查排列组合的应用,考查捆绑法和插入法求解排列问题.对相邻问题用捆绑法,不相邻问题用插入法是解决这类问题的常用方法.
6.B
【解析】
利用双曲线的定义和条件中的比例关系可求.
【详解】
.选B.
本题主要考查双曲线的定义及离心率,离心率求解时,一般是把已知条件,转化为a,b,c的关系式.
7.B
【解析】
可画出图形,根据条件可得,从而可解出,然后根据,进行数量积的运算即可求出.
【详解】
如图:
点为的三条中线的交点
,
由可得:,
又因,,
.
故选:B
本题考查三角形重心的定义及性质,向量加法的平行四边形法则,向量加法、减法和数乘的几何意义,向量的数乘运算及向量的数量积的运算,考查运算求解能力,属于中档题.
8.C
【解析】
由于是放回抽取,故每次的情况有4种,共有64种;先找到最大值不是4的情况,即三次取出标号均不为4的球的情况,进而求解.
【详解】
所有可能的情况有种,其中最大值不是4的情况有种,所以取得小球标号最大值是4的取法有种,
故选:C
本题考查古典概型,考查补集思想的应用,属于基础题.
9.D
【解析】
由,可求出等比数列的通项公式,进而可知当时,;当时,,从而可知的最小值为,求解即可.
【详解】
设等比数列的公比为,则,
由题意得,,得,解得,
得.
当时,;当时,,
则的最小值为.
故选:D.
本题考查等比数列的通项公式的求法,考查等比数列的性质,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
10.B
【解析】
根据题意计算,,,解不等式得到答案.
【详解】
∵是以1为首项,2为公差的等差数列,∴.
∵是以1为首项,2为公比的等比数列,∴.
∴
.
∵,∴,解得.则当时,的最大值是9.
故选:.
本题考查了等差数列,等比数列,f分组求和,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.
11.C
【解析】
设出等差数列的首项和公差,即可根据题意列出两个方程,求出通项公式,从而求得.
【详解】
设等差数列的首项为,公差为,则
,解得,∴,即有.
故选:C.
本题主要考查等差数列的通项公式的求法和应用,涉及等差数列的前项和公式的应用,属于容易题.
12.D
【解析】
根据复数z满足,利用复数的除法求得,再根据复数的概念求解.
【详解】
因为复数z满足,
所以,
所以z的虚部为.
故选:D.
本题主要考查复数的概念及运算,还考查了运算求解的能力,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】
因为单位向量的夹角为,所以,所以==.
14.130. 15.
【解析】
由题意可得顾客需要支付的费用,然后分类讨论,将原问题转化为不等式恒成立的问题可得的最大值.
【详解】
(1),顾客一次购买草莓和西瓜各一盒,需要支付元.
(2)设顾客一次购买水果的促销前总价为元,
元时,李明得到的金额为,符合要求.
元时,有恒成立,即,即元.
所以的最大值为.
本题主要考查不等式的概念与性质、数学的应用意识、数学式子变形与运算求解能力,以实际生活为背景,创设问题情境,考查学生身边的数学,考查学生的数学建模素养.
15.
【解析】
分别过A,B,N作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,,,根据抛物线定义和求得,从而求得直线l的倾斜角.
【详解】
分别过A,B,N作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,,,由抛物线的定义知,,,因为,所以,所以,即直线的倾斜角为,又直线与直线l垂直且直线l的倾斜角为锐角,所以直线l的倾斜角为,.
故答案为:
此题考查抛物线的定义,根据已知条件做出辅助线利用抛物线定义和几何关系即可求解,属于较易题目.
16.12
【解析】
由题意,设底面平行四边形的,且边上的高为,直四棱柱的高为,分别表示出直四棱柱的体积和三棱锥的体积,即可求解。
【详解】
由题意,设底面平行四边形的,且边上的高为,直四棱柱的高为,
则直四棱柱的体积为,
又由三棱锥的体积为,
解得,即直四棱柱的体积为。
本题主要考查了棱柱与棱锥的体积的计算问题,其中解答中正确认识几何体的结构特征,合理、恰当地表示直四棱柱三棱锥的体积是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,以及空间想象能力,属于中档试题。
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)见解析;(2).
【解析】
(1)要证明,只需证明平面即可;
(2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
【详解】
(1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
,则②,由①②知平面,所以.
(2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,
,所以,,,设,
,则,所以
,设,则
,所以当,即时,取最大值,
从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
则,因为,,则平面,从而M到平面的
距离,所以.
本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
18.(1)当时,的单调递增区间是,单调递减区间是;当时,的单调递增区间是,单调递减区间是;(2),证明见解析.
【解析】
(1)求出,对分类讨论,分别求出的解,即可得出结论;
(2)由(1)得出有两解时的范围,以及关系,将,等价转化为证明,不妨设,令,则,即证,构造函数,只要证明对于任意恒成立即可.
【详解】
(1)的定义域为R,且.
由,得;由,得.
故当时,函数的单调递增区间是,
单调递减区间是;
当时,函数的单调递增区间是,
单调递减区间是.
(2)由(1)知当时,,且.
当时,;当时,.
当时,直线与的图像有两个交点,
实数t的取值范围是.
方程有两个不等实根,
,,,,
,即.
要证,只需证,
即证,不妨设.
令,则,
则要证,即证.
令,则.
令,则,
在上单调递增,.
,在上单调递增,
,即成立,
即成立..
本题考查函数与导数的综合应用,涉及到函数单调性、极值、零点、不等式证明,构造函数函数是解题的关键,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
19.(1)1(2)
【解析】
(1)求得和,由,,得,令,令导数求得函数的单调性,利用,即可求解.
(2)解法一:令,利用导数求得的单调性,转化为,令(),利用导数得到的单调性,分类讨论,即可求解.
解法二:可利用导数,先证明不等式,,,,
令(),利用导数,分类讨论得出函数的单调性与最值,即可求解.
【详解】
(1)由题意,得,,
由,…①,得,
令,则,
因为,所以在单调递增,
又,所以当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
所以,当且仅当时等号成立.
故方程①有且仅有唯一解,实数的值为1.
(2)解法一:令(),
则,
所以当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
故
.
令(),
则.
(i)若时,,在单调递增,
所以,满足题意.
(ii)若时,,满足题意.
(iii)若时,,在单调递减,
所以.不满足题意.
综上述:.
解法二:先证明不等式,,,…(*).
令,
则当时,,单调递增,
当时,,单调递减,
所以,即.
变形得,,所以时,,
所以当时,.
又由上式得,当时,,,.
因此不等式(*)均成立.
令(),
则,
(i)若时,当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
故
.
(ii)若时,,在单调递增,
所以 .
因此,①当时,此时,,,
则需
由(*)知,,(当且仅当时等号成立),所以.
②当时,此时,,
则当时,
(由(*)知);
当时,(由(*)知).故对于任意,.
综上述:.
本题主要考查导数在函数中的综合应用,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于恒成立问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
20.(1)证明见解析.(2)
【解析】
(1)连接AC1,BC1,结合中位线定理可证MN∥BC1,再结合线面垂直的判定定理和线面垂直的性质分别求证AC⊥BC1,BC1⊥B1C,即可求证直线MN⊥平面ACB1;
(2)作交于点,通过等体积法,设C1到平面B1CM的距离为h,则有,结合几何关系即可求解
【详解】
(1)证明:连接AC1,BC1,则N∈AC1且N为AC1的中点;
∵M是AB的中点.
所以:MN∥BC1;
∵A1A⊥平面ABC,AC⊂平面ABC,
∴A1A⊥AC,
在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1∥CC,
∴AC⊥CC1,
∵∠ACB=90°,BC∩CC1=C,BC⊂平面BB1C1C,CC1⊂平面BB1C1C,
∴AC⊥平面BB1C1C,BC⊂平面BB1C1C,
∴AC⊥BC1;又MN∥BC1
∴AC⊥MN,
∵CB=C1C=1,
∴四边形BB1C1C正方形,
∴BC1⊥B1C,∴MN⊥B1C,
而AC∩B1C=C,且AC⊂平面ACB1,CB1⊂平面ACB1,
∴MN⊥平面ACB1,
(2)作交于点,设C1到平面B1CM的距离为h,
因为MP,
所以•MP,
因为CM,B1C;
B1M,所以
所以:CM•B1M.
因为,所以,解得
所以点,到平面的距离为
本题主要考查面面垂直的证明以及点到平面的距离,一般证明面面垂直都用线面垂直转化为面面垂直,而点到面的距离常用体积转化来求,属于中档题
21.(1),,直线的倾斜角为
(2)
【解析】
(1)由公式消去参数得普通方程,由公式可得直角坐标方程后可得倾斜角;
(2)求出直线与轴交点,用参数表示点坐标,求出,利用三角函数的性质可得最大值.
【详解】
(1)由,消去得的普通方程是:
由,得,
将代入上式,化简得
直线的倾斜角为
(2)在曲线上任取一点,
直线与轴的交点的坐标为
则
当且仅当时,取最大值.
本题考查参数方程与普通方程的互化,考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,属于基础题.求两点间距离的最值时,用参数方程设点的坐标可把问题转化为三角函数问题.
22.(1);(2)见解析.
【解析】
(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;
(2)设直线方程为,,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,,由,,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论.
【详解】
(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得.
∴曲线的方程为;
(2)证明:设直线方程为,,则,设,
由得,①,
则,,②,
由,,得
,,
整理得,,
∴,代入②得:
.
本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,,代入题中其他条件所求式子中化简变形.
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