2025届永定县高三最后一模数学试题含解析
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这是一份2025届永定县高三最后一模数学试题含解析,共21页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,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.在边长为1的等边三角形中,点E是中点,点F是中点,则( )
A.B.C.D.
3.设,,分别是中,,所对边的边长,则直线与的位置关系是( )
A.平行B.重合
C.垂直D.相交但不垂直
4.已知数列满足:)若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
5.已知复数,则的虚部是( )
A.B.C.D.1
6.在四边形中,,,,,,点在线段的延长线上,且,点在边所在直线上,则的最大值为( )
A.B.C.D.
7.数学中的数形结合,也可以组成世间万物的绚丽画面.一些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的结合产物,曲线恰好是四叶玫瑰线.
给出下列结论:①曲线C经过5个整点(即横、纵坐标均为整数的点);②曲线C上任意一点到坐标原点O的距离都不超过2;③曲线C围成区域的面积大于;④方程表示的曲线C在第二象限和第四象限其中正确结论的序号是( )
A.①③B.②④C.①②③D.②③④
8.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( )
A.B.C.D.
9.斜率为1的直线l与椭圆相交于A、B两点,则的最大值为
A.2B.C.D.
10.如图所示的茎叶图为高三某班名学生的化学考试成绩,算法框图中输入的,,,,为茎叶图中的学生成绩,则输出的,分别是( )
A.,B.,
C.,D.,
11.已知抛物线:,直线与分别相交于点,与的准线相交于点,若,则( )
A.3B.C.D.
12.中心在原点,对称轴为坐标轴的双曲线的两条渐近线与圆都相切,则双曲线的离心率是( )
A.2或B.2或C.或D.或
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.函数的定义域为,其图象如图所示.函数是定义域为的奇函数,满足,且当时,.给出下列三个结论:
①;
②函数在内有且仅有个零点;
③不等式的解集为.
其中,正确结论的序号是________.
14.抛物线上到其焦点距离为5的点有_______个.
15.直线与抛物线交于两点,若,则弦的中点到直线的距离等于________.
16.已知,则展开式中的系数为__
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)已知等差数列的前n项和为,,公差,、、成等比数列,数列满足.
(1)求数列,的通项公式;
(2)已知,求数列的前n项和.
18.(12分)已知分别是椭圆的左焦点和右焦点,椭圆的离心率为是椭圆上两点,点满足.
(1)求的方程;
(2)若点在圆上,点为坐标原点,求的取值范围.
19.(12分)在直角坐标系中,已知直线的直角坐标方程为,曲线的参数方程为(为参数),以直角坐标系原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线和直线的极坐标方程;
(2)已知直线与曲线、相交于异于极点的点,若的极径分别为,求的值.
20.(12分)已知数列满足,且.
(1)求证:数列是等差数列,并求出数列的通项公式;
(2)求数列的前项和.
21.(12分)已知函数,.
(1)若,,求实数的值.
(2)若,,求正实数的取值范围.
22.(10分)设函数(其中),且函数在处的切线与直线平行.
(1)求的值;
(2)若函数,求证:恒成立.
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】
根据平面向量基本定理,用来表示,然后利用数量积公式,简单计算,可得结果.
【详解】
由题可知:点E是中点,点F是中点
,
所以
又
所以
则
故选:C
本题考查平面向量基本定理以及数量积公式,掌握公式,细心观察,属基础题.
3.C
【解析】
试题分析:由已知直线的斜率为,直线的斜率为,又由正弦定理得,故,两直线垂直
考点:直线与直线的位置关系
4.B
【解析】
计算,故,解得答案.
【详解】
当时,,即,且.
故,
,故.
故选:.
本题考查了数列的相关计算,意在考查学生的计算能力和对于数列公式方法的综合应用.
5.C
【解析】
化简复数,分子分母同时乘以,进而求得复数,再求出,由此得到虚部.
【详解】
,,所以的虚部为.
故选:C
本小题主要考查复数的乘法、除法运算,考查共轭复数的虚部,属于基础题.
6.A
【解析】
依题意,如图以为坐标原点建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,根据求出的坐标,求出边所在直线的方程,设,利用坐标表示,根据二次函数的性质求出最大值.
【详解】
解:依题意,如图以为坐标原点建立平面直角坐标系,由,,,,
,,,
因为点在线段的延长线上,设,
解得
,
所在直线的方程为
因为点在边所在直线上,故设
当时
故选:
本题考查向量的数量积,关键是建立平面直角坐标系,属于中档题.
7.B
【解析】
利用基本不等式得,可判断②;和联立解得可判断①③;由图可判断④.
【详解】
,
解得(当且仅当时取等号),则②正确;
将和联立,解得,
即圆与曲线C相切于点,,,,
则①和③都错误;由,得④正确.
故选:B.
本题考查曲线与方程的应用,根据方程,判断曲线的性质及结论,考查学生逻辑推理能力,是一道有一定难度的题.
8.A
【解析】
根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可.
【详解】
在中,,,,由余弦定理,得,
所以.
所以所求概率为.
故选A.
本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题.
9.C
【解析】
设出直线的方程,代入椭圆方程中消去y,根据判别式大于0求得t的范围,进而利用弦长公式求得|AB|的表达式,利用t的范围求得|AB|的最大值.
【详解】
解:设直线l的方程为y=x+t,代入y2=1,消去y得x2+2tx+t2﹣1=0,
由题意得△=(2t)2﹣1(t2﹣1)>0,即t2<1.
弦长|AB|=4.
故选:C.
本题主要考查了椭圆的应用,直线与椭圆的关系.常需要把直线与椭圆方程联立,利用韦达定理,判别式找到解决问题的突破口.
10.B
【解析】
试题分析:由程序框图可知,框图统计的是成绩不小于80和成绩不小于60且小于80的人数,由茎叶图可知,成绩不小于80的有12个,成绩不小于60且小于80的有26个,故,.
考点:程序框图、茎叶图.
11.C
【解析】
根据抛物线的定义以及三角形的中位线,斜率的定义表示即可求得答案.
【详解】
显然直线过抛物线的焦点
如图,过A,M作准线的垂直,垂足分别为C,D,过M作AC的垂线,垂足为E
根据抛物线的定义可知MD=MF,AC=AF,又AM=MN,所以M为AN的中点,所以MD为三角形NAC的中位线,故MD=CE=EA=AC
设MF=t,则MD=t,AF=AC=2t,所以AM=3t,在直角三角形AEM中,ME=
所以
故选:C
本题考查求抛物线的焦点弦的斜率,常见于利用抛物线的定义构建关系,属于中档题.
12.A
【解析】
根据题意,由圆的切线求得双曲线的渐近线的方程,再分焦点在x、y轴上两种情况讨论,进而求得双曲线的离心率.
【详解】
设双曲线C的渐近线方程为y=kx,是圆的切线得: ,
得双曲线的一条渐近线的方程为 ∴焦点在x、y轴上两种情况讨论:
①当焦点在x轴上时有:
②当焦点在y轴上时有:
∴求得双曲线的离心率 2或.
故选:A.
本小题主要考查直线与圆的位置关系、双曲线的简单性质等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想.解题的关键是:由圆的切线求得直线 的方程,再由双曲线中渐近线的方程的关系建立等式,从而解出双曲线的离心率的值.此题易忽视两解得出错误答案.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.①③
【解析】
利用奇函数和,得出函数的周期为,由图可直接判断①;利用赋值法求得,结合,进而可判断函数在内的零点个数,可判断②的正误;采用换元法,结合图象即可得解,可判断③的正误.综合可得出结论.
【详解】
因为函数是奇函数,所以,
又,所以,即,
所以,函数的周期为.
对于①,由于函数是上的奇函数,所以,,故①正确;
对于②,,令,可得,得,
所以,函数在区间上的零点为和.
因为函数的周期为,所以函数在内有个零点,分别是、、、、,故②错误;
对于③,令,则需求的解集,由图象可知,,所以,故③正确.
故答案为:①③.
本题考查函数的图象与性质,涉及奇偶性、周期性和零点等知识点,考查学生分析问题的能力和数形结合能力,属于中等题.
14.2
【解析】
设符合条件的点,由抛物线的定义可得,即可求解.
【详解】
设符合条件的点,则,所以符合条件的点有2个.
故答案为:2
本题考查抛物线的定义的应用,考查抛物线的焦半径.
15.
【解析】
由已知可知直线过抛物线的焦点,求出弦的中点到抛物线准线的距离,进一步得到弦的中点到直线的距离.
【详解】
解:如图,
直线过定点,,
而抛物线的焦点为,,
弦的中点到准线的距离为,
则弦的中点到直线的距离等于.
故答案为:.
本题考查抛物线的简单性质,考查直线与抛物线位置关系的应用,体现了数学转化思想方法,属于中档题.
16.1.
【解析】
由题意求定积分得到的值,再根据乘方的意义,排列组合数的计算公式,求出展开式中的系数.
【详解】
∵已知,则,
它表示4个因式的乘积.
故其中有2个因式取,一个因式取,剩下的一个因式取1,可得的项.
故展开式中的系数.
故答案为:1.
本题主要考查求定积分,乘方的意义,排列组合数的计算公式,属于中档题.
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)根据是等差数列,,、、成等比数列,列两个方程即可求出,从而求得,代入化简即可求得;(2)化简后求和为裂项相消求和,分组求和即可,注意讨论公比是否为1.
【详解】
(1)由题意知,,,
由得
,
解得.
又,得,
解得或(舍).
,.
又(),
().
(2),
①当时,
.
②当时,
.
此题等差数列的通项公式的求解,裂项相消求和等知识点,考查了化归和转化思想,属于一般性题目.
18.(1);(2).
【解析】
(1)根据焦点坐标和离心率,结合椭圆中的关系,即可求得的值,进而得椭圆的标准方程.
(2)设出直线的方程为,由题意可知为中点.联立直线与椭圆方程,由韦达定理表示出,由判别式可得;由平面向量的线性运算及数量积定义,化简可得,代入弦长公式化简;由中点坐标公式可得点的坐标,代入圆的方程,化简可得,代入数量积公式并化简,由换元法令,代入可得,再令及,结合函数单调性即可确定的取值范围,即确定的取值范围,因而可得的取值范围.
【详解】
(1)分别是椭圆的左焦点和右焦点,
则,椭圆的离心率为
则解得,
所以,
所以的方程为.
(2)设直线的方程为,点满足,则为中点,点在圆上,设,
联立直线与椭圆方程,化简可得,
所以
则,化简可得,
而
由弦长公式代入可得
为中点,则
点在圆上,代入化简可得,
所以
令,则,,
令,则
令,则,
所以,
因为在内单调递增,所以,
即
所以
本题考查了椭圆的标准方程求法,直线与椭圆的位置关系综合应用,由韦达定理研究参数间的关系,平面向量的线性运算与数量积运算,弦长公式的应用及换元法在求取值范围问题中的综合应用,计算量大,属于难题.
19.(1),.(2)
【解析】
(1)先将曲线的参数方程化为直角坐标方程,即可代入公式化为极坐标;根据直线的直角坐标方程,求得倾斜角,即可得极坐标方程.
(2)将直线的极坐标方程代入曲线、可得,进而代入可得的值.
【详解】
(1)曲线的参数方程为(为参数),
消去得,
把,代入得,
从而得的极坐标方程为,
∵直线的直角坐标方程为,其倾斜角为,
∴直线的极坐标方程为.
(2)将代入曲线的极坐标方程分别得到
,
则.
本题考查了参数方程化为普通方程的方法,直角坐标方程化为极坐标方程的方法,极坐标的几何意义,属于中档题.
20.(1)证明见解析,;(2).
【解析】
(1)将等式变形为,进而可证明出是等差数列,确定数列的首项和公差,可求得的表达式,进而可得出数列的通项公式;
(2)利用错位相减法可求得数列的前项和.
【详解】
(1)因为,所以,即,
所以数列是等差数列,且公差,其首项
所以,解得;
(2),①
,②
①②,得,
所以.
本题考查利用递推公式证明等差数列,同时也考查了错位相减法求和,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
21.(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.
22.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)求导得到,解得答案.
(2)变形得到,令函数,求导得到函数单调区间得到,,得到证明.
【详解】
(1),,解得.
(2)得,变形得,
令函数,,令解得,
当时,时.
函数在上单调递增,在上单调递减,,
而函数在区间上单调递增,,
,即,
即,恒成立.
本题考查了根据切线求参数,证明不等式,意在考查学生的计算能力和转化能力,综合应用能力.
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