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文檔簡介
山西省晉中市平遙縣二中2025屆高考數學倒計時模擬卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.已知棱錐的三視圖如圖所示,其中俯視圖是等腰直角三角形,則該三棱錐的四個面中,最大面積為()A. B. C. D.2.已知向量,,且與的夾角為,則()A. B.1 C.或1 D.或93.若的內角滿足,則的值為()A. B. C. D.4.已知F為拋物線y2=4x的焦點,過點F且斜率為1的直線交拋物線于A,B兩點,則||FA|﹣|FB||的值等于()A. B.8 C. D.45.設函數滿足,則的圖像可能是A. B.C. D.6.幻方最早起源于我國,由正整數1,2,3,……,這個數填入方格中,使得每行、每列、每條對角線上的數的和相等,這個正方形數陣就叫階幻方.定義為階幻方對角線上所有數的和,如,則()A.55 B.500 C.505 D.50507.已知集合,集合,那么等于()A. B. C. D.8.已知函數,.若存在,使得成立,則的最大值為()A. B.C. D.9.函數的圖象可能是()A. B. C. D.10.在各項均為正數的等比數列中,若,則()A. B.6 C.4 D.511.已知數列為等比數列,若,且,則()A. B.或 C. D.12.已知點P在橢圓τ:=1(a>b>0)上,點P在第一象限,點P關于原點O的對稱點為A,點P關于x軸的對稱點為Q,設,直線AD與橢圓τ的另一個交點為B,若PA⊥PB,則橢圓τ的離心率e=()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知,,其中,為正的常數,且,則的值為_______.14.設為拋物線的焦點,為上互相不重合的三點,且、、成等差數列,若線段的垂直平分線與軸交于,則的坐標為_______.15.已知點是拋物線的焦點,,是該拋物線上的兩點,若,則線段中點的縱坐標為__________.16.已知向量,,滿足,,,則的取值范圍為_________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)已知函數,的最大值為.求實數b的值;當時,討論函數的單調性;當時,令,是否存在區(qū)間,,使得函數在區(qū)間上的值域為?若存在,求實數k的取值范圍;若不存在,請說明理由.18.(12分)設函數.(1)求不等式的解集;(2)若的最小值為,且,求的最小值.19.(12分)某廣告商租用了一塊如圖所示的半圓形封閉區(qū)域用于產品展示,該封閉區(qū)域由以為圓心的半圓及直徑圍成.在此區(qū)域內原有一個以為直徑、為圓心的半圓形展示區(qū),該廣告商欲在此基礎上,將其改建成一個凸四邊形的展示區(qū),其中、分別在半圓與半圓的圓弧上,且與半圓相切于點.已知長為40米,設為.(上述圖形均視作在同一平面內)(1)記四邊形的周長為,求的表達式;(2)要使改建成的展示區(qū)的面積最大,求的值.20.(12分)在直角坐標系中,以坐標原點為極點,軸的正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程為,曲線的極坐標方程為.(1)求曲線的直角坐標方程和曲線的參數方程;(2)設曲線與曲線在第二象限的交點為,曲線與軸的交點為,點,求的周長的最大值.21.(12分)在平面直角坐標系中,點是直線上的動點,為定點,點為的中點,動點滿足,且,設點的軌跡為曲線.(1)求曲線的方程;(2)過點的直線交曲線于,兩點,為曲線上異于,的任意一點,直線,分別交直線于,兩點.問是否為定值?若是,求的值;若不是,請說明理由.22.(10分)已知函數,其中e為自然對數的底數.(1)討論函數的單調性;(2)用表示中較大者,記函數.若函數在上恰有2個零點,求實數a的取值范圍.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】
由三視圖可知,該三棱錐如圖,其中底面是等腰直角三角形,平面,結合三視圖求出每個面的面積即可.【詳解】由三視圖可知,該三棱錐如圖所示:其中底面是等腰直角三角形,平面,由三視圖知,因為,,所以,所以,因為為等邊三角形,所以,所以該三棱錐的四個面中,最大面積為.故選:B【點睛】本題考查三視圖還原幾何體并求其面積;考查空間想象能力和運算求解能力;三視圖正確還原幾何體是求解本題的關鍵;屬于中檔題、常考題型.2、C【解析】
由題意利用兩個向量的數量積的定義和公式,求的值.【詳解】解:由題意可得,求得,或,故選:C.【點睛】本題主要考查兩個向量的數量積的定義和公式,屬于基礎題.3、A【解析】
由,得到,得出,再結合三角函數的基本關系式,即可求解.【詳解】由題意,角滿足,則,又由角A是三角形的內角,所以,所以,因為,所以.故選:A.【點睛】本題主要考查了正弦函數的性質,以及三角函數的基本關系式和正弦的倍角公式的化簡、求值問題,著重考查了推理與計算能力.4、C【解析】
將直線方程代入拋物線方程,根據根與系數的關系和拋物線的定義即可得出的值.【詳解】F(1,0),故直線AB的方程為y=x﹣1,聯立方程組,可得x2﹣6x+1=0,設A(x1,y1),B(x2,y2),由根與系數的關系可知x1+x2=6,x1x2=1.由拋物線的定義可知:|FA|=x1+1,|FB|=x2+1,∴||FA|﹣|FB||=|x1﹣x2|=.故選C.【點睛】本題考查了拋物線的定義,直線與拋物線的位置關系,屬于中檔題.5、B【解析】根據題意,確定函數的性質,再判斷哪一個圖像具有這些性質.由得是偶函數,所以函數的圖象關于軸對稱,可知B,D符合;由得是周期為2的周期函數,選項D的圖像的最小正周期是4,不符合,選項B的圖像的最小正周期是2,符合,故選B.6、C【解析】
因為幻方的每行、每列、每條對角線上的數的和相等,可得,即得解.【詳解】因為幻方的每行、每列、每條對角線上的數的和相等,所以階幻方對角線上數的和就等于每行(或每列)的數的和,又階幻方有行(或列),因此,,于是.故選:C【點睛】本題考查了數陣問題,考查了學生邏輯推理,數學運算的能力,屬于中檔題.7、A【解析】
求出集合,然后進行并集的運算即可.【詳解】∵,,∴.故選:A.【點睛】本小題主要考查一元二次不等式的解法,考查集合并集的概念和運算,屬于基礎題.8、C【解析】
由題意可知,,由可得出,,利用導數可得出函數在區(qū)間上單調遞增,函數在區(qū)間上單調遞增,進而可得出,由此可得出,可得出,構造函數,利用導數求出函數在上的最大值即可得解.【詳解】,,由于,則,同理可知,,函數的定義域為,對恒成立,所以,函數在區(qū)間上單調遞增,同理可知,函數在區(qū)間上單調遞增,,則,,則,構造函數,其中,則.當時,,此時函數單調遞增;當時,,此時函數單調遞減.所以,.故選:C.【點睛】本題考查代數式最值的計算,涉及指對同構思想的應用,考查化歸與轉化思想的應用,有一定的難度.9、A【解析】
先判斷函數的奇偶性,以及該函數在區(qū)間上的函數值符號,結合排除法可得出正確選項.【詳解】函數的定義域為,,該函數為偶函數,排除B、D選項;當時,,排除C選項.故選:A.【點睛】本題考查根據函數的解析式辨別函數的圖象,一般分析函數的定義域、奇偶性、單調性、零點以及函數值符號,結合排除法得出結果,考查分析問題和解決問題的能力,屬于中等題.10、D【解析】
由對數運算法則和等比數列的性質計算.【詳解】由題意.故選:D.【點睛】本題考查等比數列的性質,考查對數的運算法則.掌握等比數列的性質是解題關鍵.11、A【解析】
根據等比數列的性質可得,通分化簡即可.【詳解】由題意,數列為等比數列,則,又,即,所以,,.故選:A.【點睛】本題考查了等比數列的性質,考查了推理能力與運算能力,屬于基礎題.12、C【解析】
設,則,,,設,根據化簡得到,得到答案.【詳解】設,則,,,則,設,則,兩式相減得到:,,,即,,,故,即,故,故.故選:.【點睛】本題考查了橢圓的離心率,意在考查學生的計算能力和轉化能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
把已知等式變形,展開兩角和與差的三角函數,結合已知求得值.【詳解】解:由,得,,即,,又,,解得:.為正的常數,.故答案為:.【點睛】本題考查兩角和與差的三角函數,考查數學轉化思想方法,屬于中檔題.14、或【解析】
設出三點的坐標,結合等差數列的性質、線段垂直平分線的性質、拋物線的定義進行求解即可.【詳解】拋物線的準線方程為:,設,由拋物線的定義可知:,,,因為、、成等差數列,所以有,所以,因為線段的垂直平分線與軸交于,所以,因此有,化簡整理得:或.若,由可知;,這與已知矛盾,故舍去;若,所以有,因此.故答案為:或【點睛】本題考查了拋物線的定義的應用,考查了等差數列的性質,考查了數學運算能力.15、2【解析】
運用拋物線的定義將拋物線上的點到焦點距離等于到準線距離,然后求解結果.【詳解】拋物線的標準方程為:,則拋物線的準線方程為,設,,則,所以,則線段中點的縱坐標為.故答案為:【點睛】本題考查了拋物線的定義,由拋物線定義將點到焦點距離轉化為點到準線距離,需要熟練掌握定義,并能靈活運用,本題較為基礎.16、【解析】
設,,,,由,,,根據平面向量模的幾何意義,可得A點軌跡為以O為圓心、1為半徑的圓,C點軌跡為以B為圓心、1為半徑的圓,為的距離,利用數形結合求解.【詳解】設,,,,如圖所示:因為,,,所以A點軌跡為以O為圓心、1為半徑的圓,C點軌跡為以B為圓心、1為半徑的圓,則即的距離,由圖可知,.故答案為:【點睛】本題主要考查平面向量的模及運算的幾何意義,還考查了數形結合的方法,屬于中檔題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2)時,在單調增;時,在單調遞減,在單調遞增;時,同理在單調遞減,在單調遞增;(3)不存在.【解析】分析:(1)利用導數研究函數的單調性,可得當時,取得極大值,也是最大值,由,可得結果;(2)求出,分三種情況討論的范圍,在定義域內,分別令求得的范圍,可得函數增區(qū)間,求得的范圍,可得函數的減區(qū)間;(3)假設存在區(qū)間,使得函數在區(qū)間上的值域是,則,問題轉化為關于的方程在區(qū)間內是否存在兩個不相等的實根,進而可得結果.詳解:(1)由題意得,令,解得,當時,,函數單調遞增;當時,,函數單調遞減.所以當時,取得極大值,也是最大值,所以,解得.(2)的定義域為.①即,則,故在單調增②若,而,故,則當時,;當及時,故在單調遞減,在單調遞增.③若,即,同理在單調遞減,在單調遞增(3)由(1)知,所以,令,則對恒成立,所以在區(qū)間內單調遞增,所以恒成立,所以函數在區(qū)間內單調遞增.假設存在區(qū)間,使得函數在區(qū)間上的值域是,則,問題轉化為關于的方程在區(qū)間內是否存在兩個不相等的實根,即方程在區(qū)間內是否存在兩個不相等的實根,令,,則,設,,則對恒成立,所以函數在區(qū)間內單調遞增,故恒成立,所以,所以函數在區(qū)間內單調遞增,所以方程在區(qū)間內不存在兩個不相等的實根.綜上所述,不存在區(qū)間,使得函數在區(qū)間上的值域是.點睛:本題主要考查利用導數判斷函數的單調性以及函數的最值值,屬于難題.求函數極值、最值的步驟:(1)確定函數的定義域;(2)求導數;(3)解方程求出函數定義域內的所有根;(4)列表檢查在的根左右兩側值的符號,如果左正右負(左增右減),那么在處取極大值,如果左負右正(左減右增),那么在處取極小值.(5)如果只有一個極值點,則在該處即是極值也是最值;(6)如果求閉區(qū)間上的最值還需要比較端點值的函數值與極值的大小.18、(1)或(2)最小值為.【解析】
(1)討論,,三種情況,分別計算得到答案.(2)計算得到,再利用均值不等式計算得到答案.【詳解】(1)當時,由,解得;當時,由,解得;當時,由,解得.所以所求不等式的解集為或.(2)根據函數圖像知:當時,,所以.因為,由,可知,所以,當且僅當,,時,等號成立.所以的最小值為.【點睛】本題考查了解絕對值不等式,函數最值,均值不等式,意在考查學生對于不等式,函數知識的綜合應用.19、(1),.(2)【解析】
(1)由余弦定理的,然后根據直線與圓相切的性質求出,從而求出;(2)求得的表達式,通過求導研究函數的單調性求得最大值.【詳解】解:(1)連.由條件得.在三角形中,,,,由余弦定理,得,因為與半圓相切于,所以,所以,所以.所以四邊形的周長為,.(2)設四邊形的面積為,則,.所以,.令,得列表:+0-增最大值減答:要使改建成的展示區(qū)的面積最大,的值為.【點睛】本題考查余弦定理、直線與圓的位置關系、導數與函數最值的關系,考查考生的邏輯思維能力,運算求解能力,以及函數與方程的思想.20、(1)曲線的直角坐標方程為,曲線的參數方程為為參數(2)【解析】
(1)將代入,可得,所以曲線的直角坐標方程為.由可得,將,代入上式,可得,整理可得,所以曲線的參數方程為為參數.(2)由題可設,,,所以,,,所以,因為,所以,所以當,即時,l取得最大值為,所以的周長的最大值為.21、(1);(2)是定值,.【解析】
(1)設出M的坐標為,采用直接法求曲線的方程;(2)設AB的方程為,,,,求出AT方程,聯立直
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