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      2025届保定市高碑店市高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析

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      • 2026-04-18 04:06:00
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      2025届保定市高碑店市高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析

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      这是一份2025届保定市高碑店市高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析,共2页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.设(是虚数单位),则( )
      A.B.1C.2D.
      2.已知函数的定义域为,且,当时,.若,则函数在上的最大值为( )
      A.4B.6C.3D.8
      3.已知函数与的图象有一个横坐标为的交点,若函数的图象的纵坐标不变,横坐标变为原来的倍后,得到的函数在有且仅有5个零点,则的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      4.执行如图所示的程序框图,若输出的值为8,则框图中①处可以填( ).
      A.B.C.D.
      5.在中,角、、的对边分别为、、,若,,,则( )
      A.B.C.D.
      6.设点是椭圆上的一点,是椭圆的两个焦点,若,则( )
      A.B.C.D.
      7.总体由编号01,,02,…,19,20的20个个体组成.利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是随机数表第1行的第5列和第6列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为
      A.08B.07C.02D.01
      8.若不等式对恒成立,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      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.地球上的风能取之不尽,用之不竭.风能是淸洁能源,也是可再生能源.世界各国致力于发展风力发电,近10年来,全球风力发电累计装机容量连年攀升,中国更是发展迅猛,2014年累计装机容量就突破了,达到,中国的风力发电技术也日臻成熟,在全球范围的能源升级换代行动中体现出大国的担当与决心.以下是近10年全球风力发电累计装机容量与中国新增装机容量图. 根据所给信息,正确的统计结论是( )
      A.截止到2015年中国累计装机容量达到峰值
      B.10年来全球新增装机容量连年攀升
      C.10年来中国新增装机容量平均超过
      D.截止到2015年中国累计装机容量在全球累计装机容量中占比超过
      11.刘徽是我国魏晋时期伟大的数学家,他在《九章算术》中对勾股定理的证明如图所示.“勾自乘为朱方,股自乘为青方,令出入相补,各从其类,因就其余不移动也.合成弦方之幂,开方除之,即弦也”.已知图中网格纸上小正方形的边长为1,其中“正方形为朱方,正方形为青方”,则在五边形内随机取一个点,此点取自朱方的概率为( )
      A.B.C.D.
      12.设是定义域为的偶函数,且在单调递增,,则( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数若关于的不等式的解集是,则的值为_____.
      14.已知是等比数列,且,,则__________,的最大值为__________.
      15.设为偶函数,且当时,;当时,.关于函数的零点,有下列三个命题:
      ①当时,存在实数m,使函数恰有5个不同的零点;
      ②若,函数的零点不超过4个,则;
      ③对,,函数恰有4个不同的零点,且这4个零点可以组成等差数列.
      其中,正确命题的序号是_______.
      16.在三棱锥中,,三角形为等边三角形,二面角的余弦值为,当三棱锥的体积最大值为时,三棱锥的外接球的表面积为______.
      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)某地在每周六的晚上8点到10点半举行灯光展,灯光展涉及到10000盏灯,每盏灯在某一时刻亮灯的概率均为,并且是否亮灯彼此相互独立.现统计了其中100盏灯在一场灯光展中亮灯的时长(单位:),得到下面的频数表:
      以样本中100盏灯的平均亮灯时长作为一盏灯的亮灯时长.
      (1)试估计的值;
      (2)设表示这10000盏灯在某一时刻亮灯的数目.
      ①求的数学期望和方差;
      ②若随机变量满足,则认为.假设当时,灯光展处于最佳灯光亮度.试由此估计,在一场灯光展中,处于最佳灯光亮度的时长(结果保留为整数).
      附:
      ①某盏灯在某一时刻亮灯的概率等于亮灯时长与灯光展总时长的商;
      ②若,则,,.
      18.(12分)如图,平面分别是上的动点,且.
      (1)若平面与平面的交线为,求证:;
      (2)当平面平面时,求平面与平面所成的二面角的余弦值.
      19.(12分)已知椭圆的离心率为,椭圆C的长轴长为4.
      (1)求椭圆C的方程;
      (2)已知直线与椭圆C交于两点,是否存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.
      20.(12分)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且向量与向量共线.
      (1)求B;
      (2)若,,且,求BD的长度.
      21.(12分)已知数列,其前项和为,满足,,其中,,,.
      ⑴若,,(),求证:数列是等比数列;
      ⑵若数列是等比数列,求,的值;
      ⑶若,且,求证:数列是等差数列.
      22.(10分)已知椭圆,直线不过原点且不平行于坐标轴,与有两个交点,,线段的中点为.
      (Ⅰ)证明:直线的斜率与的斜率的乘积为定值;
      (Ⅱ)若过点,延长线段与交于点,四边形能否为平行四边形?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由.
      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.A
      【解析】
      先利用复数代数形式的四则运算法则求出,即可根据复数的模计算公式求出.
      【详解】
      ∵,∴.
      故选:A.
      本题主要考查复数代数形式的四则运算法则的应用,以及复数的模计算公式的应用,
      属于容易题.
      2.A
      【解析】
      根据所给函数解析式满足的等量关系及指数幂运算,可得;利用定义可证明函数的单调性,由赋值法即可求得函数在上的最大值.
      【详解】
      函数的定义域为,且,
      则;
      任取,且,则,
      故,
      令,,则,
      即,
      故函数在上单调递增,
      故,
      令,,
      故,
      故函数在上的最大值为4.
      故选:A.
      本题考查了指数幂的运算及化简,利用定义证明抽象函数的单调性,赋值法在抽象函数求值中的应用,属于中档题.
      3.A
      【解析】
      根据题意,,求出,所以,根据三角函数图像平移伸缩,即可求出的取值范围.
      【详解】
      已知与的图象有一个横坐标为的交点,
      则,

      ,,

      若函数图象的纵坐标不变,横坐标变为原来的倍, 则,
      所以当时,,
      在有且仅有5个零点,

      .
      故选:A.
      本题考查三角函数图象的性质、三角函数的平移伸缩以及零点个数问题,考查转化思想和计算能力.
      4.C
      【解析】
      根据程序框图写出几次循环的结果,直到输出结果是8时.
      【详解】
      第一次循环:
      第二次循环:
      第三次循环:
      第四次循环:
      第五次循环:
      第六次循环:
      第七次循环:
      第八次循环:
      所以框图中①处填时,满足输出的值为8.
      故选:C
      此题考查算法程序框图,根据循环条件依次写出每次循环结果即可解决,属于简单题目.
      5.B
      【解析】
      利用两角差的正弦公式和边角互化思想可求得,可得出,然后利用余弦定理求出的值,最后利用正弦定理可求出的值.
      【详解】

      即,即,
      ,,得,,.
      由余弦定理得,
      由正弦定理,因此,.
      故选:B.
      本题考查三角形中角的正弦值的计算,考查两角差的正弦公式、边角互化思想、余弦定理与正弦定理的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      6.B
      【解析】



      ∵,


      故选B
      点睛:本题主要考查利用椭圆的简单性质及椭圆的定义. 求解与椭圆性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、长轴、短轴等椭圆的基本量时,要理清它们之间的关系,挖掘出它们之间的内在联系.
      7.D
      【解析】
      从第一行的第5列和第6列起由左向右读数划去大于20的数分别为:08,02,14,07,01,所以第5个个体是01,选D.
      考点:此题主要考查抽样方法的概念、抽样方法中随机数表法,考查学习能力和运用能力.
      8.B
      【解析】
      转化为,构造函数,利用导数研究单调性,求函数最值,即得解.
      【详解】
      由,可知.
      设,则,
      所以函数在上单调递增,
      所以.
      所以.
      故的取值范围是.
      故选:B
      本题考查了导数在恒成立问题中的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      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.D
      【解析】
      先列表分析近10年全球风力发电新增装机容量,再结合数据研究单调性、平均值以及占比,即可作出选择.
      【详解】
      中国累计装机装机容量逐年递增,A错误;全球新增装机容量在2015年之后呈现下降趋势,B错误;经计算,10年来中国新增装机容量平均每年为,选项C错误;截止到2015年中国累计装机容量,全球累计装机容量,占比为,选项D正确.
      故选:D
      本题考查条形图,考查基本分析求解能力,属基础题.
      11.C
      【解析】
      首先明确这是一个几何概型面积类型,然后求得总事件的面积和所研究事件的面积,代入概率公式求解.
      【详解】
      因为正方形为朱方,其面积为9,
      五边形的面积为,
      所以此点取自朱方的概率为.
      故选:C
      本题主要考查了几何概型的概率求法,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于基础题.
      12.C
      【解析】
      根据偶函数的性质,比较即可.
      【详解】
      解:
      显然,所以
      是定义域为的偶函数,且在单调递增,
      所以
      故选:C
      本题考查对数的运算及偶函数的性质,是基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      根据题意可知的两根为,再根据解集的区间端点得出参数的关系,再求解即可.
      【详解】
      解:因为函数,
      关于的不等式的解集是
      的两根为:和;
      所以有:且;
      且;

      故答案为:
      本题主要考查了不等式的解集与参数之间的关系,属于基础题.
      14.5
      【解析】

      ,即的最大值为
      15.①②③
      【解析】
      根据偶函数的图象关于轴对称,利用已知中的条件作出偶函数的图象,利用图象对各个选项进行判断即可.
      【详解】
      解:当时又因为为偶函数
      可画出的图象,如下所示:
      可知当时有5个不同的零点;故①正确;
      若,函数的零点不超过4个,
      即,与的交点不超过4个,
      时恒成立
      又当时,
      在上恒成立
      在上恒成立
      由于偶函数的图象,如下所示:
      直线与图象的公共点不超过个,则,故②正确;
      对,偶函数的图象,如下所示:
      ,使得直线与恰有4个不同的交点点,且相邻点之间的距离相等,故③正确.
      故答案为:①②③
      本题考查函数方程思想,数形结合思想,属于难题.
      16.
      【解析】
      根据题意作出图象,利用三垂线定理找出二面角的平面角,再设出的长,
      即可求出三棱锥的高,然后利用利用基本不等式即可确定三棱锥的体积最大值,从而得出各棱的长度,最后根据球的几何性质,利用球心距,半径,底面半径之间的关系即可求出三棱锥的外接球的表面积.
      【详解】
      如图所示:
      过点作面,垂足为,过点作交于点,连接.
      则为二面角的平面角的补角,即有.
      ∵易证面,∴,而三角形为等边三角形, ∴为的中点.
      设, .
      ∴.
      故三棱锥的体积为
      当且仅当时,,即.
      ∴三点共线.
      设三棱锥的外接球的球心为,半径为.
      过点作于,∴四边形为矩形.
      则,,,
      在中,,解得.
      三棱锥的外接球的表面积为.
      故答案为:.
      本题主要考查三棱锥的外接球的表面积的求法,涉及二面角的运用,基本不等式的应用,以及球的几何性质的应用,意在考查学生的直观想象能力,数学运算能力和逻辑推理能力,属于较难题.
      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)①,,②72
      【解析】
      (1)将每组数据的组中值乘以对应的频率,然后再将结果相加即可得到亮灯时长的平均数,将此平均数除以(个小时),即可得到的估计值;
      (2)①利用二项分布的均值与方差的计算公式进行求解;
      ②先根据条件计算出的取值范围,然后根据并结合正态分布概率的对称性,求解出在满足取值范围下对应的概率.
      【详解】
      (1)平均时间为(分钟)

      (2)①∵,
      ∴,
      ②∵,,∴
      ∵,,


      即最佳时间长度为72分钟.
      本题考查根据频数分布表求解平均数、几何概型(长度模型)、二项分布的均值与方差、正态分布的概率计算,属于综合性问题,难度一般.(1)如果,则;(2)计算正态分布中的概率,一定要活用正态分布图象的对称性对应概率的对称性.
      18.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)首先由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理即可得证;
      (2)以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值;
      【详解】
      解:(1)由,
      又平面,平面,所以平面.
      又平面,且平面平面,
      故.
      (2)因为平面,所以,又,所以平面,
      所以,又,所以.
      若平面平面,则平面,所以,
      由且,
      又,所以.
      以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,
      则 ,,设

      由,可得,,即,所以可得,所以,
      设平面的一个法向量为,则
      ,,,取,得
      所以
      易知平面的法向量为,
      设平面与平面所成的二面角为,
      则,
      结合图形可知平面与平面所成的二面角的余弦值为.
      本题考查线面平行的判定定理及性质定理的应用,利用空间向量法求二面角,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
      19.(1);(2)存在,当时,以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O.
      【解析】
      (1)设椭圆的焦半距为,利用离心率为,椭圆的长轴长为1.列出方程组求解,推出,即可得到椭圆的方程.
      (2)存在实数使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点.设点,,,,将直线的方程代入,化简,利用韦达定理,结合向量的数量积为0,转化为:.求解即可.
      【详解】
      解:(1)设椭圆的焦半距为c,则由题设,得,解得,
      所以,故所求椭圆C的方程为
      (2)存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O.理由如下:
      设点,,将直线的方程代入,
      并整理,得.(*)
      则,
      因为以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O,所以,即.
      又,于是,
      解得,
      经检验知:此时(*)式的,符合题意.
      所以当时,以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O
      本题考查椭圆方程的求法,椭圆的简单性质,直线与椭圆位置关系的综合应用,考查计算能力以及转化思想的应用,属于中档题.
      20.(1)(2)
      【解析】
      (1)根据共线得到,利用正弦定理化简得到答案.
      (2)根据余弦定理得到,,再利用余弦定理计算得到答案.
      【详解】
      (1)∵与共线,∴.
      即,∴
      即,∵,∴,∵,∴.
      (2),,,在中,由余弦定理得:
      ,∴.
      则或(舍去).
      ∴,∵∴.
      在中,由余弦定理得:

      ∴.
      本题考查了向量共线,正弦定理,余弦定理,意在考查学生的综合应用能力.
      21.(1)见解析(2)(3)见解析
      【解析】
      试题分析:(1)(), 所以,故数列是等比数列;(2)利用特殊值法,得,故;(3)得,所以,得,可证数列是等差数列.
      试题解析:
      (1)证明:若,则当(),
      所以,
      即,
      所以,
      又由,,
      得,,即,
      所以,
      故数列是等比数列.
      (2)若是等比数列,设其公比为( ),
      当时,,即,得
      , ①
      当时,,即,得
      , ②
      当时,,即,得
      , ③
      ②①,得 ,
      ③②,得 ,
      解得.
      代入①式,得.
      此时(),
      所以,是公比为1的等比数列,
      故.
      (3)证明:若,由,得,
      又,解得.
      由,, ,,代入得,
      所以,,成等差数列,
      由,得,
      两式相减得:

      所以
      相减得:
      所以
      所以

      因为,所以,
      即数列是等差数列.
      22.(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)能,或.
      【解析】
      试题分析:(1)设直线,直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求根与系数的关系,并表示直线的斜率,再表示;
      (2)第一步由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为,直线与椭圆方程联立求点的坐标,第二步再整理点的坐标,如果能构成平行四边形,只需,如果有值,并且满足,的条件就说明存在,否则不存在.
      试题解析:解:(1)设直线,,,.
      ∴由得,
      ∴,.
      ∴直线的斜率,即.
      即直线的斜率与的斜率的乘积为定值.
      (2)四边形能为平行四边形.
      ∵直线过点,∴不过原点且与有两个交点的充要条件是,
      由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为.
      ∴由得,即
      将点的坐标代入直线的方程得,因此.
      四边形为平行四边形当且仅当线段与线段互相平分,即
      ∴.解得,.
      ∵,,,
      ∴当的斜率为或时,四边形为平行四边形.
      考点:直线与椭圆的位置关系的综合应用
      【一题多解】第一问涉及中点弦,当直线与圆锥曲线相交时,点是弦的中点,(1)知道中点坐标,求直线的斜率,或知道直线斜率求中点坐标的关系,或知道求直线斜率与直线斜率的关系时,也可以选择点差法,设,,代入椭圆方程,两式相减,化简为,两边同时除以得,而,,即得到结果,
      (2)对于用坐标法来解决几何性质问题,那么就要求首先看出几何关系满足什么条件,其次用坐标表示这些几何关系,本题的关键就是如果是平行四边形那么对角线互相平分,即,分别用方程联立求两个坐标,最后求斜率.
      7816
      6572
      0802
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      年份
      2009
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      2011
      2012
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      累计装机容量
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      197.2
      237.8
      282.9
      318.7
      370.5
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      新增装机容量
      39.1
      40.6
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      35.8
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      63.8
      54.9
      53.5
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