2025年乐山市峨边彝族自治县高三冲刺模拟数学试卷含解析
展开 这是一份2025年乐山市峨边彝族自治县高三冲刺模拟数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了的展开式中,含项的系数为等内容,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.设非零向量,,,满足,,且与的夹角为,则“”是“”的( ).
A.充分非必要条件B.必要非充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
2.已知角的终边经过点,则
A.B.
C.D.
3.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( )
A.B.
C.D.
4.从某市的中学生中随机调查了部分男生,获得了他们的身高数据,整理得到如下频率分布直方图:
根据频率分布直方图,可知这部分男生的身高的中位数的估计值为
A.B.
C.D.
5.已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( )
A.B.
C.D.
6.已知底面为正方形的四棱锥,其一条侧棱垂直于底面,那么该四棱锥的三视图可能是下列各图中的( )
A.B.C.D.
7.已知函数,若函数的极大值点从小到大依次记为,并记相应的极大值为,则的值为( )
A.B.C.D.
8.将函数向左平移个单位,得到的图象,则满足( )
A.图象关于点对称,在区间上为增函数
B.函数最大值为2,图象关于点对称
C.图象关于直线对称,在上的最小值为1
D.最小正周期为,在有两个根
9.的展开式中,含项的系数为( )
A.B.C.D.
10.已知是过抛物线焦点的弦,是原点,则( )
A.-2B.-4C.3D.-3
11.集合,,则( )
A.B.C.D.
12.一个频率分布表(样本容量为)不小心被损坏了一部分,只记得样本中数据在上的频率为,则估计样本在、内的数据个数共有( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,内角的对边分别为,已知,则的面积为___________.
14.已知实数,满足约束条件则的最大值为________.
15.的二项展开式中,含项的系数为__________.
16.在的展开式中,项的系数是__________(用数字作答).
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)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.
(1)求B;
(2)若,求的面积的最大值.
18.(12分)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
(2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.
19.(12分)已知的内角,,的对边分别为,,,.
(1)若,证明:.
(2)若,,求的面积.
20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数,).在以坐标原点为极点、轴的非负半轴为极轴的极坐标系中,曲线的极坐标方程为.
(1)若点在直线上,求直线的极坐标方程;
(2)已知,若点在直线上,点在曲线上,且的最小值为,求的值.
21.(12分)设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为.
(1)当直线的倾斜角为时,求线段AB的中点的横坐标;
(2)设点A关于轴的对称点为C,求证:M,B,C三点共线;
(3)设过点M的直线交椭圆于两点,若椭圆上存在点P,使得(其中O为坐标原点),求实数的取值范围.
22.(10分)已知在中,角的对边分别为,且.
(1)求的值;
(2)若,求的取值范围.
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】
利用数量积的定义可得,即可判断出结论.
【详解】
解:,,,
解得,,,解得,
“”是“”的充分必要条件.
故选:C.
本题主要考查平面向量数量积的应用,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
2.D
【解析】
因为角的终边经过点,所以,则,
即.故选D.
3.B
【解析】
还原几何体可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体,分别求解两个部分的体积,加和得到结果.
【详解】
由三视图还原可知,原几何体下半部分为半个圆柱,上半部分为一个四棱锥
半个圆柱体积为:
四棱锥体积为:
原几何体体积为:
本题正确选项:
本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题,关键在于能够准确还原几何体,从而分别求解各部分的体积.
4.C
【解析】
由题可得,解得,
则,,
所以这部分男生的身高的中位数的估计值为,故选C.
5.A
【解析】
设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解.
【详解】
设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 ,
由椭圆和双曲线的定义得: ,
解得,设,
在中,由余弦定理得: ,
化简得,
即.
故选:A
本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
6.C
【解析】
试题分析:通过对以下四个四棱锥的三视图对照可知,只有选项C是符合要求的.
考点:三视图
7.C
【解析】
对此分段函数的第一部分进行求导分析可知,当时有极大值,而后一部分是前一部分的定义域的循环,而值域则是每一次前面两个单位长度定义域的值域的2倍,故此得到极大值点的通项公式,且相应极大值,分组求和即得
【详解】
当时,,
显然当时有,,
∴经单调性分析知
为的第一个极值点
又∵时,
∴,,,…,均为其极值点
∵函数不能在端点处取得极值
∴,,
∴对应极值,,
∴
故选:C
本题考查基本函数极值的求解,从函数表达式中抽离出相应的等差数列和等比数列,最后分组求和,要求学生对数列和函数的熟悉程度高,为中档题
8.C
【解析】
由辅助角公式化简三角函数式,结合三角函数图象平移变换即可求得的解析式,结合正弦函数的图象与性质即可判断各选项.
【详解】
函数,
则,
将向左平移个单位,
可得,
由正弦函数的性质可知,的对称中心满足,解得,所以A、B选项中的对称中心错误;
对于C,的对称轴满足,解得,所以图象关于直线对称;当时,,由正弦函数性质可知,所以在上的最小值为1,所以C正确;
对于D,最小正周期为,当,,由正弦函数的图象与性质可知,时仅有一个解为,所以D错误;
综上可知,正确的为C,
故选:C.
本题考查了三角函数式的化简,三角函数图象平移变换,正弦函数图象与性质的综合应用,属于中档题.
9.B
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数.
【详解】
的展开式通项为,
令,得,可得含项的系数为.
故选:B.
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.
10.D
【解析】
设,,设:,联立方程得到,计算
得到答案.
【详解】
设,,故.
易知直线斜率不为,设:,联立方程,
得到,故,故.
故选:.
本题考查了抛物线中的向量的数量积,设直线为可以简化运算,是解题的关键 .
11.A
【解析】
计算,再计算交集得到答案.
【详解】
,,故.
故选:.
本题考查了交集运算,属于简单题.
12.B
【解析】
计算出样本在的数据个数,再减去样本在的数据个数即可得出结果.
【详解】
由题意可知,样本在的数据个数为,
样本在的数据个数为,
因此,样本在、内的数据个数为.
故选:B.
本题考查利用频数分布表计算频数,要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系,考查计算能力,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】
由余弦定理先算出c,再利用面积公式计算即可.
【详解】
由余弦定理,得,即,解得,
故的面积.
故答案为:
本题考查利用余弦定理求解三角形的面积,考查学生的计算能力,是一道基础题.
14.1
【解析】
作出约束条件表示的可行域,转化目标函数为,当目标函数经过点时,直线的截距最大,取得最大值,即得解.
【详解】
作出约束条件表示的可行域
是以为顶点的三角形及其内部,
转化目标函数为
当目标函数经过点时,直线的截距最大
此时取得最大值1.
故答案为:1
本题考查了线性规划问题,考查了学生转化划归,数形结合,数学运算能力,属于基础题.
15.
【解析】
写出二项展开式的通项,然后取的指数为求得的值,则项的系数可求得.
【详解】
,
由,可得.
含项的系数为.
故答案为:
本题考查了二项式定理展开式、需熟记二项式展开式的通项公式,属于基础题.
16.
【解析】
的展开式的通项为:.
令,得.
答案为:-40.
点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第r+1项,再由特定项的特点求出r值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第r+1项,由特定项得出r值,最后求出其参数.
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)由正弦定理边化角化简已知条件可求得,即可求得;
(2)由余弦定理借助基本不等式可求得,即可求出的面积的最大值.
【详解】
(1),,
所以,
所以,
,,
,.
(2)由余弦定理得.,
,当且仅当时取等,
.
所以的面积的最大值为.
本题考查了正余弦定理在解三角形中的应用,考查了三角形面积的最值问题,难度较易.
18. (1)见详解;(2) .
【解析】
(1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证.
【详解】
(1)证:,,又因为和粘在一起.
,A,C,G,D四点共面.
又.
平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证.
(2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以
而又,故平面,所以.又因为所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以.
而在中,,即二面角的度数为.
很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力.
19.(1)见解析(2)
【解析】
(1)由余弦定理及已知等式得出关系,再由正弦定理可得结论;
(2)由余弦定理和已知条件解得,然后由面积公式计算.
【详解】
解:(1)由余弦定理得,
由得到,由正弦定理得.
因为,,所以.
(2)由题意及余弦定理可知,①
由得,即,②
联立①②解得,.所以.
本题考查利用正余弦定理解三角形.考查三角形面积公式,由已知条件本题主要是应用余弦定理求出边.解题时要注意对条件的分析,确定选用的公式.
20.(1)
(2)
【解析】
(1)利用消参法以及点求解出的普通方程,根据极坐标与直角坐标的转化求解出直线的极坐标方程;
(2)将的坐标设为,利用点到直线的距离公式结合三角函数的有界性,求解出取最小值时对应的值.
【详解】
(1)消去参数得普通方程为,
将代入,可得,即
所以的极坐标方程为
(2)的直角坐标方程为
直线的直角坐标方程
设的直角坐标为
∵在直线上,∴的最小值为到直线的距离的最小值
∵,∴当,时取得最小值
即,∴
本题考查直线的参数方程、普通方程、极坐标方程的互化以及根据曲线上一点到直线距离的最值求参数,难度一般.(1)直角坐标和极坐标的互化公式:;(2)求解曲线上一点到直线的距离的最值,可优先考虑将点的坐标设为参数方程的形式,然后再去求解.
21. (1) AB的中点的横坐标为;(2)证明见解析;(3)
【解析】
设.
(1)因为直线的倾斜角为,,所以直线AB的方程为,联立方程组,消去并整理,得,则,
故线段AB的中点的横坐标为.
(2)根据题意得点,
若直线AB的斜率为0,则直线AB的方程为,A、C两点重合,显然M,B,C三点共线;
若直线AB的斜率不为0,设直线AB的方程为,
联立方程组,消去并整理得,
则,设直线BM、CM的斜率分别为、,
则,即=,即M,B,C三点共线.
(3)根据题意,得直线GH的斜率存在,设该直线的方程为,
设,
联立方程组,消去并整理,得,
由,整理得,又,
所以,
结合,得,
当时,该直线为轴,即,
此时椭圆上任意一点P都满足,此时符合题意;
当时,由,得,代入椭圆C的方程,得,整理,得,
再结合,得到,即,
综上,得到实数的取值范围是.
22.(1)(2)
【解析】试题分析:(1)本问考查解三角形中的的“边角互化”.由于求的值,所以可以考虑到根据余弦定理将分别用边表示,再根据正弦定理可以将转化为,于是可以求出的值;(2)首先根据求出角的值,根据第(1)问得到的值,可以运用正弦定理求出外接圆半径,于是可以将转化为,又因为角的值已经得到,所以将转化为关于的正弦型函数表达式,这样就可求出取值范围;另外本问也可以在求出角的值后,应用余弦定理及重要不等式,求出的最大值,当然,此时还要注意到三角形两边之和大于第三边这一条件.
试题解析:(1)由,
应用余弦定理,可得
化简得则
(2)
即
所以
法一. ,
则
=
=
=
又
法二
因为 由余弦定理
得,
又因为,当且仅当时“”成立.
所以
又由三边关系定理可知
综上
考点:1.正、余弦定理;2.正弦型函数求值域;3.重要不等式的应用.
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