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      长春市双阳区2025届高考数学五模试卷含解析

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      长春市双阳区2025届高考数学五模试卷含解析

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      这是一份长春市双阳区2025届高考数学五模试卷含解析,共7页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,定义,阿波罗尼斯,已知点、,在中,角的对边分别为,若等内容,欢迎下载使用。
      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.椭圆的焦点为,点在椭圆上,若,则的大小为( )
      A.B.C.D.
      2.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
      3.的展开式中的系数为( )
      A.B.C.D.
      4.已知无穷等比数列的公比为2,且,则( )
      A.B.C.D.
      5.定义:表示不等式的解集中的整数解之和.若,,,则实数的取值范围是
      A.B.C.D.
      6.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
      A.B.C.D.
      7.已知点、.若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )
      A.B.C.D.
      8.已知抛物线和点,直线与抛物线交于不同两点,,直线与抛物线交于另一点.给出以下判断:
      ①直线与直线的斜率乘积为;
      ②轴;
      ③以为直径的圆与抛物线准线相切.
      其中,所有正确判断的序号是( )
      A.①②③B.①②C.①③D.②③
      9.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
      A.240B.264C.274D.282
      10.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为( )
      A.B.C.D.
      11.甲、乙、丙三人相约晚上在某地会面,已知这三人都不会违约且无两人同时到达,则甲第一个到、丙第三个到的概率是( )
      A.B.C.D.
      12.设函数,则,的大致图象大致是的( )
      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,为正实数,且,则的最小值为________________.
      14.已知集合,则_______.
      15.五声音阶是中国古乐基本音阶,故有成语“五音不全”.中国古乐中的五声音阶依次为:宫、商、角、徵、羽,如果把这五个音阶全用上,排成一个五个音阶的音序,且要求宫、羽两音阶不相邻且在角音阶的同侧,可排成______种不同的音序.
      16.如图,在复平面内,复数,对应的向量分别是,,则_______.
      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)已知数列满足,,其前n项和为.
      (1)通过计算,,,猜想并证明数列的通项公式;
      (2)设数列满足,,,若数列是单调递减数列,求常数t的取值范围.
      18.(12分)已知抛物线上一点到焦点的距离为2,
      (1)求的值与抛物线的方程;
      (2)抛物线上第一象限内的动点在点右侧,抛物线上第四象限内的动点,满足,求直线的斜率范围.
      19.(12分)已知非零实数满足.
      (1)求证:;
      (2)是否存在实数,使得恒成立?若存在,求出实数的取值范围; 若不存在,请说明理由
      20.(12分)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若函数在区间上的最小值为,求m的值.
      21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是平行四边形,平面,是棱上的一点,满足平面.
      (Ⅰ)证明:;
      (Ⅱ)设,,若为棱上一点,使得直线与平面所成角的大小为30°,求的值.
      22.(10分)若不等式在时恒成立,则的取值范围是__________.
      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】
      根据椭圆的定义可得,,再利用余弦定理即可得到结论.
      【详解】
      由题意,,,又,则,
      由余弦定理可得.
      故.
      故选:C.
      本题考查椭圆的定义,考查余弦定理,考查运算能力,属于基础题.
      2.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.
      3.C
      【解析】
      由题意,根据二项式定理展开式的通项公式,得展开式的通项为,则展开式的通项为,由,得,所以所求的系数为.故选C.
      点睛:此题主要考查二项式定理的通项公式的应用,以及组合数、整数幂的运算等有关方面的知识与技能,属于中低档题,也是常考知识点.在二项式定理的应用中,注意区分二项式系数与系数,先求出通项公式,再根据所求问题,通过确定未知的次数,求出,将的值代入通项公式进行计算,从而问题可得解.
      4.A
      【解析】
      依据无穷等比数列求和公式,先求出首项,再求出,利用无穷等比数列求和公式即可求出结果。
      【详解】
      因为无穷等比数列的公比为2,则无穷等比数列的公比为。
      由有,,解得,所以,
      ,故选A。
      本题主要考查无穷等比数列求和公式的应用。
      5.D
      【解析】
      由题意得,表示不等式的解集中整数解之和为6.
      当时,数形结合(如图)得的解集中的整数解有无数多个,解集中的整数解之和一定大于6.
      当时,,数形结合(如图),由解得.在内有3个整数解,为1,2,3,满足,所以符合题意.
      当时,作出函数和的图象,如图所示.
      若,即的整数解只有1,2,3.
      只需满足,即,解得,所以.
      综上,当时,实数的取值范围是.故选D.
      6.A
      【解析】
      根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
      【详解】
      如图所示:
      设,,,则,
      化简得,
      当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
      ∴面积的最大值是.
      故选:A.
      本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      7.C
      【解析】
      设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的方程,求出方程的解,即可得出结论.
      【详解】
      设点的坐标为,直线的方程为,即,
      设点到直线的距离为,则,解得,
      另一方面,由点到直线的距离公式得,
      整理得或,,解得或或.
      综上,满足条件的点共有三个.
      故选:C.
      本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      8.B
      【解析】
      由题意,可设直线的方程为,利用韦达定理判断第一个结论;将代入抛物线的方程可得,,从而,,进而判断第二个结论;设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为,则圆心为线段的中点.设,到准线的距离分别为,,的半径为,点到准线的距离为,显然,,三点不共线,进而判断第三个结论.
      【详解】
      解:由题意,可设直线的方程为,
      代入抛物线的方程,有.
      设点,的坐标分别为,,
      则,.
      所.
      则直线与直线的斜率乘积为.所以①正确.
      将代入抛物线的方程可得,,从而,,
      根据抛物线的对称性可知,,两点关于轴对称,
      所以直线轴.所以②正确.
      如图,设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为,
      则圆心为线段的中点.设,到准线的距离分别为,,的半径为,点到准线的距离为,显然,,三点不共线,
      则.所以③不正确.
      故选:B.
      本题主要考查抛物线的定义与几何性质、直线与抛物线的位置关系等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力和创新意识,考查数形结合思想、化归与转化思想,属于难题.
      9.B
      【解析】
      将三视图还原成几何体,然后分别求出各个面的面积,得到答案.
      【详解】
      由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,
      延长交于点,
      其中,,,
      所以表面积.
      故选B项.
      本题考查三视图还原几何体,求组合体的表面积,属于中档题
      10.A
      【解析】
      由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值.
      【详解】
      解:∵,
      ∴由正弦定理可得:,
      ∵,
      ∴,
      ∵,,
      ∴,
      ∴.
      故选A.
      本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.
      11.D
      【解析】
      先判断是一个古典概型,列举出甲、乙、丙三人相约到达的基本事件种数,再得到甲第一个到、丙第三个到的基本事件的种数,利用古典概型的概率公式求解.
      【详解】
      甲、乙、丙三人相约到达的基本事件有甲乙丙,甲丙乙,乙甲丙,乙丙甲,丙甲乙,丙乙甲,共6种,
      其中甲第一个到、丙第三个到有甲乙丙,共1种,
      所以甲第一个到、丙第三个到的概率是.
      故选:D
      本题主要考查古典概型的概率求法,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
      12.B
      【解析】
      采用排除法:通过判断函数的奇偶性排除选项A;通过判断特殊点的函数值符号排除选项D和选项C即可求解.
      【详解】
      对于选项A:由题意知,函数的定义域为,其关于原点对称,
      因为,
      所以函数为奇函数,其图象关于原点对称,故选A排除;
      对于选项D:因为,故选项D排除;
      对于选项C:因为,故选项C排除;
      故选:B
      本题考查利用函数的奇偶性和特殊点函数值符号判断函数图象;考查运算求解能力和逻辑推理能力;选取合适的特殊点并判断其函数值符号是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      由,为正实数,且,可知,于是,可得
      ,再利用基本不等式即可得出结果.
      【详解】
      解:,为正实数,且,可知,

      .
      当且仅当时取等号.
      的最小值为.
      故答案为:.
      本题考查了基本不等式的性质应用,恰当变形是解题的关键,属于中档题.
      14.
      【解析】
      由可得集合是奇数集,由此可以得出结果.
      【详解】
      解:因为
      所以集合中的元素为奇数,
      所以.
      本题考查了集合的交集,解析出集合B中元素的性质是本题解题的关键.
      15.1
      【解析】
      按照“角”的位置分类,分“角”在两端,在中间,以及在第二个或第四个位置上,即可求出.
      【详解】
      ①若“角”在两端,则宫、羽两音阶一定在角音阶同侧,此时有种;
      ②若“角”在中间,则不可能出现宫、羽两音阶不相邻且在角音阶的同侧;
      ③若“角”在第二个或第四个位置上,则有种;
      综上,共有种.
      故答案为:1.
      本题主要考查利用排列知识解决实际问题,涉及分步计数乘法原理和分类计数加法原理的应用,意在考查学生分类讨论思想的应用和综合运用知识的能力,属于基础题.
      16.
      【解析】
      试题分析:由坐标系可知
      考点:复数运算
      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)首先利用赋值法求出的值,进一步利用定义求出数列的通项公式;(2)首先利用叠乘法求出数列的通项公式,进一步利用数列的单调性和基本不等式的应用求出参数的范围.
      【详解】
      (1)数列满足,,其前项和为.
      所以,,
      则,,,
      所以猜想得:.
      证明:由于,
      所以,
      则:(常数),
      所以数列是首项为1,公差为的等差数列.
      所以,整理得.
      (2)数列满足,,
      所以,
      则,
      所以.则,
      所以,
      所以,整理得,
      由于,所以,即.
      本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠乘法的应用,函数的单调性在数列中的应用,基本不等式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于中档题型.
      18.(1)1;(2)
      【解析】
      (1)根据点到焦点的距离为2,利用抛物线的定义得,再根据点在抛物线上有,列方程组求解,
      (2)设,根据,再由,求得,当,即时,直线斜率不存在;当时,,令,利用导数求解,
      【详解】
      (1)因为点到焦点的距离为2,
      即点到准线的距离为2,得,
      又,解得,
      所以抛物线方程为
      (2)设,

      由,则
      当,即时,直线斜率不存在;
      当时,
      令,
      所以在上分别递减

      本题主要考查抛物线定义及方程的应用,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题,
      19.(1)见解析(2)存在,
      【解析】
      (1)利用作差法即可证出.
      (2)将不等式通分化简可得,讨论或,分离参数,利用基本不等式即可求解.
      【详解】



      ①当时,即恒成立
      (当且仅当时取等号),故
      ②当时恒成立
      (当且仅当时取等号),故
      综上,
      本题考查了作差法证明不等式、基本不等式求最值、考查了分类讨论的思想,属于基础题.
      20.(1)见解析 (2)
      【解析】
      (1)先求导,再对m分类讨论,求出的单调性;(2)对m分三种情况讨论求函数在区间上的最小值即得解.
      【详解】
      (1)
      若,当时,;
      当时.,
      所以在上单调递增,在上单调递减
      若.在R上单调递增
      若,当时,;
      当时.,
      所以在上单调递增,在上单调递减
      (2)由(1)可知,当时,在上单调递增,则.则不合题意
      当时,在上单调递减,在上单调递增.
      则,即
      又因为单调递增,且,故
      综上,
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性和最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      21.(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)由平面,可得,又因为是的中点,即得证;
      (Ⅱ)如图建立空间直角坐标系,设,计算平面的法向量,由直线与平面所成角的大小为30°,列出等式,即得解.
      【详解】
      (Ⅰ)如图,
      连接交于点,连接,
      则是平面与平面的交线,
      因为平面,
      故,
      又因为是的中点,
      所以是的中点,
      故.
      (Ⅱ)由条件可知,,所以,故以为坐标原点,为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,
      则,,,,,,,
      设,
      则,
      设平面的法向量为,
      则,即,故取
      因为直线与平面所成角的大小为30°
      所以,
      即,
      解得,故此时.
      本题考查了立体几何和空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算的能力,属于中档题.
      22.
      【解析】
      原不等式等价于在恒成立,令,,求出在上的最小值后可得的取值范围.
      【详解】
      因为在时恒成立,故在恒成立.
      令,由可得.
      令,,则为上的增函数,故.
      故.
      故答案为:.
      本题考查含参数的不等式的恒成立,对于此类问题,优先考虑参变分离,把恒成立问题转化为不含参数的新函数的最值问题,本题属于基础题.

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