2025年遵义市赤水市高考临考冲刺数学试卷含解析
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这是一份2025年遵义市赤水市高考临考冲刺数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知数列的前项和为,且,,则,已知复数z满足等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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.设是虚数单位,复数( )
A.B.C.D.
2.在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( )
A.平面B.
C.当时,平面D.当m变化时,直线l的位置不变
3.一个正三棱柱的正(主)视图如图,则该正三棱柱的侧面积是( )
A.16B.12C.8D.6
4.已知i为虚数单位,则( )
A.B.C.D.
5.已知角的顶点为坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上有一点,则( ).
A.B.C.D.
6. “”是“函数的图象关于直线对称”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
7.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020B.20l9C.2018D.2017
8.已知数列的前项和为,且,,则( )
A.B.C.D.
9.如图是国家统计局公布的年入境游客(单位:万人次)的变化情况,则下列结论错误的是( )
A.2014年我国入境游客万人次最少
B.后4年我国入境游客万人次呈逐渐增加趋势
C.这6年我国入境游客万人次的中位数大于13340万人次
D.前3年我国入境游客万人次数据的方差小于后3年我国入境游客万人次数据的方差
10.已知复数z满足(其中i为虚数单位),则复数z的虚部是( )
A.B.1C.D.i
11.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )
A.B.C.D.
12. “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的简称,旨在积极发展我国与沿线国家经济合作关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的命运共同体.自2015年以来,“一带一路”建设成果显著.如图是2015—2019年,我国对“一带一路”沿线国家进出口情况统计图,下列描述错误的是( )
A.这五年,出口总额之和比进口总额之和大
B.这五年,2015年出口额最少
C.这五年,2019年进口增速最快
D.这五年,出口增速前四年逐年下降
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数在点处的切线经过原点,函数的最小值为,则________.
14.已知,若的展开式中的系数比x的系数大30,则______.
15.已知变量,满足约束条件,则的最小值为__________.
16.已知平面向量、的夹角为,且,则的最大值是_____.
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)已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若对任意恒成立,求的取值范围.
18.(12分)在平面直角坐标系中,点,直线的参数方程为为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线相交于不同的两点是线段的中点,当时,求的值.
19.(12分)如图,四棱锥,侧面是边长为2的正三角形,且与底面垂直,底面是的菱形, 为棱上的动点,且.
(I)求证:为直角三角形;
(II)试确定的值,使得二面角的平面角余弦值为.
20.(12分)已知的三个内角所对的边分别为,向量,,且.
(1)求角的大小;
(2)若,求的值
21.(12分)已知等腰梯形中(如图1),,,为线段的中点,、为线段上的点,,现将四边形沿折起(如图2)
(1)求证:平面;
(2)在图2中,若,求直线与平面所成角的正弦值.
22.(10分)已知函数,曲线在点处的切线在y轴上的截距为.
(1)求a;
(2)讨论函数和的单调性;
(3)设,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】
利用复数的除法运算,化简复数,即可求解,得到答案.
【详解】
由题意,复数,故选D.
本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
2.C
【解析】
根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可.
【详解】
因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立;
因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立;
易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立.
故选:C
本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题.
3.B
【解析】
根据正三棱柱的主视图,以及长度,可知该几何体的底面正三角形的边长,然后根据矩形的面积公式,可得结果.
【详解】
由题可知:该几何体的底面正三角形的边长为2
所以该正三棱柱的三个侧面均为边长为2的正方形,
所以该正三棱柱的侧面积为
故选:B
本题考查正三棱柱侧面积的计算以及三视图的认识,关键在于求得底面正三角形的边长,掌握一些常见的几何体的三视图,比如:三棱锥,圆锥,圆柱等,属基础题.
4.A
【解析】
根据复数乘除运算法则,即可求解.
【详解】
.
故选:A.
本题考查复数代数运算,属于基础题题.
5.B
【解析】
根据角终边上的点坐标,求得,代入二倍角公式即可求得的值.
【详解】
因为终边上有一点,所以,
故选:B
此题考查二倍角公式,熟练记忆公式即可解决,属于简单题目.
6.A
【解析】
先求解函数的图象关于直线对称的等价条件,得到,分析即得解.
【详解】
若函数的图象关于直线对称,
则,
解得,
故“”是“函数的图象关于直线对称”的充分不必要条件.
故选:A
本题考查了充分不必要条件的判断,考查了学生逻辑推理,概念理解,数学运算的能力,属于基础题.
7.B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
8.C
【解析】
根据已知条件判断出数列是等比数列,求得其通项公式,由此求得.
【详解】
由于,所以数列是等比数列,其首项为,第二项为,所以公比为.所以,所以.
故选:C
本小题主要考查等比数列的证明,考查等比数列通项公式,属于基础题.
9.D
【解析】
ABD可通过统计图直接分析得出结论,C可通过计算中位数判断选项是否正确.
【详解】
A.由统计图可知:2014年入境游客万人次最少,故正确;
B.由统计图可知:后4年我国入境游客万人次呈逐渐增加趋势,故正确;
C.入境游客万人次的中位数应为与的平均数,大于万次,故正确;
D.由统计图可知:前年的入境游客万人次相比于后年的波动更大,所以对应的方差更大,故错误.
故选:D.
本题考查统计图表信息的读取以及对中位数和方差的理解,难度较易.处理问题的关键是能通过所给统计图,分析出对应的信息,对学生分析问题的能力有一定要求.
10.A
【解析】
由虚数单位i的运算性质可得,则答案可求.
【详解】
解:∵,
∴,,
则化为,
∴z的虚部为.
故选:A.
本题考查了虚数单位i的运算性质、复数的概念,属于基础题.
11.A
【解析】
设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可
【详解】
设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.
因为,所以,解得.
因为,所以.
设,易知平面ABC,则.
因为,所以,
即,解得.所以球Q的半径.
故选:A
本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题
12.D
【解析】
根据统计图中数据的含义进行判断即可.
【详解】
对A项,由统计图可得,2015年出口额和进口额基本相等,而2016年到2019年出口额都大于进口额,则A正确;
对B项,由统计图可得,2015年出口额最少,则B正确;
对C项,由统计图可得,2019年进口增速都超过其余年份,则C正确;
对D项,由统计图可得,2015年到2016年出口增速是上升的,则D错误;
故选:D
本题主要考查了根据条形统计图和折线统计图解决实际问题,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.0
【解析】
求出,求出切线点斜式方程,原点坐标代入,求出的值,求,求出单调区间,进而求出极小值最小值,即可求解.
【详解】
,,,
切线的方程:,
又过原点,所以,,
,.
当时,;当时,.
故函数的最小值,所以.
故答案为:0.
本题考查导数的应用,涉及到导数的几何意义、极值最值,属于中档题..
14.2
【解析】
利用二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,求得的值.
【详解】
展开式通项为:
且的展开式中的系数比的系数大
,即:
解得:(舍去)或
本题正确结果:
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
15.-5
【解析】
画出,满足的可行域,当目标函数经过点时,最小,求解即可。
【详解】
画出,满足的可行域,由解得,当目标函数经过点时,取得最小值为-5.
本题考查的是线性规划问题,解决线性规划问题的实质是把代数问题几何化,即数形结合思想。需要注意的是:一,准确无误地作出可行域;二,画目标函数所对应的直线时,要注意让其斜率与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三,一般情况下,目标函数的最大值或最小值会在可行域的端点或边界上取得。
16.
【解析】
建立平面直角坐标系,设,可得,进而可得出,,由此将转化为以为自变量的三角函数,利用三角恒等变换思想以及正弦函数的有界性可得出结果.
【详解】
根据题意建立平面直角坐标系如图所示,设,,以、为邻边作平行四边形,则,
设,则,,且,
在中,由正弦定理,得,即,
在中,由正弦定理,得,即.
,,
则,
当时,取最大值.
故答案为:.
本题考查了向量的数量积最值的计算,将问题转化为角的三角函数的最值问题是解答的关键,考查计算能力,属于难题.
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);(2).
【解析】
(1)通过讨论的范围,分为,,三种情形,分别求出不等式的解集即可;
(2)通过分离参数思想问题转化为,根据绝对值不等式的性质求出最值即可得到的范围.
【详解】
(1)当时,原不等式等价于,解得,所以,
当时,原不等式等价于,解得,所以此时不等式无解,
当时,原不等式等价于,解得,所以
综上所述,不等式解集为.
(2)由,得,
当时,恒成立,所以;
当时,.
因为
当且仅当即或时,等号成立,
所以;
综上的取值范围是.
本题考查了解绝对值不等式问题,考查绝对值不等式的性质以及分类讨论思想,转化思想,属于中档题.
18.(1);(2).
【解析】
(1)在已知极坐标方程两边同时乘以ρ后,利用ρcsθ=x,ρsinθ=y,ρ2=x2+y2可得曲线C的直角坐标方程;
(2)联立直线l的参数方程与x2=4y由韦达定理以及参数的几何意义和弦长公式可得弦长与已知弦长相等可解得.
【详解】
解:(1)在ρ+ρcs2θ=8sinθ中两边同时乘以ρ得ρ2+ρ2(cs2θ﹣sin2θ)=8ρsinθ,
∴x2+y2+x2﹣y2=8y,即x2=4y,
所以曲线C的直角坐标方程为:x2=4y.
(2)联立直线l的参数方程与x2=4y得:(csα)2t2﹣4(sinα)t+4=0,
设A,B两点对应的参数分别为t1,t2,
由△=16sin2α﹣16cs2α>0,得sinα>,
t1+t2=,由|PM|=,
所以20sin2α+9sinα﹣20=0,解得sinα=或sinα=﹣(舍去),
所以sinα=.
本题考查了简单曲线的极坐标方程,属中档题.
19.(1)见解析;(II) .
【解析】
试题分析:(1)取中点,连结,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明为直角三角形;(2)设,由,得,求出平面的法向量和平面的法向量,,根据空间向量夹角余弦公式能求出结果.
试题解析:(I)取中点,连结,依题意可知均为正三角形,所以,
又平面平面,
所以平面,
又平面,所以,
因为,所以,即,
从而为直角三角形.
(II)法一:由(I)可知,又平面平面,平面平面,
平面,所以平面.
以为原点,建立空间直角坐标系如图所示,则
,
由可得点的坐标
所以,
设平面的法向量为,则,
即解得,
令,得,
显然平面的一个法向量为,
依题意,
解得或(舍去),
所以,当时,二面角的余弦值为.
法二:由(I)可知平面,所以,
所以为二面角的平面角,
即,
在中,,
所以
,
由正弦定理可得,即
解得,
又,所以,
所以,当时,二面角的余弦值为.
20.(1)(2)
【解析】
利用平面向量数量积的坐标表示和二倍角的余弦公式得到关于的方程,解方程即可求解;
由知,在中利用余弦定理得到关于的方程,与方程联立求出,进而求出,利用两角差的正弦公式求解即可.
【详解】
由题意得,,
由二倍角的余弦公式可得,
,
又因为,所以,
解得或,
∵,∴.
在中,由余弦定理得,
即①
又因为,把代入①整理得,
,解得,,
所以为等边三角形,,
∴,
即.
本题考查利用平面向量数量积的坐标表示和余弦定理及二倍角的余弦公式解三角形;熟练掌握余弦的二倍角公式和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;
(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.
【详解】
(1)连接,因为等腰梯形中(如图1),,,
所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;
又为线段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;
将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,
所以翻折后四边形也为平行四边形;故;
因为平面,平面,
所以平面;
(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,
因为,,翻折前梯形的高为,
所以,则,;
所以;
又,,
所以,即,所以;
又,且平面,平面,
所以平面;因此,平面平面;
所以点在底面上的投影必落在直线上;
记为点在底面上的投影,连接,,
则平面;
所以即是直线与平面所成角,
因为,所以,
因此,,
故;
因为,
所以,
因此,故,
所以.
即直线与平面所成角的正弦值为.
本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型.
22.(1) (2)为减函数,为增函数. (3)证明见解析
【解析】
(1)求出导函数,求出切线方程,令得切线的纵截距,可得(必须利用函数的单调性求解);
(2)求函数的导数,由导数的正负确定单调性;
(3)不等式变形为,由递减,得(),即,即,依次放缩,.
不等式,递增得(),,,,先证,然后同样放缩得出结论.
【详解】
解:(1)对求导,得.
因此.又因为,
所以曲线在点处的切线方程为
,
即.
由题意,.
显然,适合上式.
令,
求导得,
因此为增函数:故是唯一解.
(2)由(1)可知,,
因为,
所以为减函数.
因为,
所以为增函数.
(3)证明:由,易得.
由(2)可知,在上为减函数.
因此,当时,,即.
令,得,即.
因此,当时,.
所以成立.
下面证明:.
由(2)可知,在上为增函数.
因此,当时,,
即.
因此,
即.
令,得,
即.
当时,
.
因为,
所以,所以.
所以,当时,
.
所以,当时,成立.
综上所述,当时,成立.
本题考查导数的几何意义,考查用导数研究函数的单调性,考查用导数证明不等式.本题中不等式的证明,考查了转化与化归的能力,把不等式变形后利用第(2)小题函数的单调性得出数列的不等关系:,.这是最关键的一步.然后一步一步放缩即可证明.本题属于困难题.
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