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      2025年四川省成都市蒲江县高考数学押题试卷含解析

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      • 2026-04-18 04:03:56
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      2025年四川省成都市蒲江县高考数学押题试卷含解析

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      这是一份2025年四川省成都市蒲江县高考数学押题试卷含解析,共2页。试卷主要包含了直线与圆的位置关系是等内容,欢迎下载使用。
      1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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.设为抛物线的焦点,,,为抛物线上三点,若,则( ).
      A.9B.6C.D.
      2.已知抛物线和点,直线与抛物线交于不同两点,,直线与抛物线交于另一点.给出以下判断:
      ①以为直径的圆与抛物线准线相离;
      ②直线与直线的斜率乘积为;
      ③设过点,,的圆的圆心坐标为,半径为,则.
      其中,所有正确判断的序号是( )
      A.①②B.①③C.②③D.①②③
      3.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为( )(参考数据: )
      A.48B.36C.24D.12
      4.已知等差数列的前项和为,且,则( )
      A.45B.42C.25D.36
      5.已知的共轭复数是,且(为虚数单位),则复数在复平面内对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      6.在精准扶贫工作中,有6名男干部、5名女干部,从中选出2名男干部、1名女干部组成一个扶贫小组分到某村工作,则不同的选法共有( )
      A.60种B.70种C.75种D.150种
      7.已知是过抛物线焦点的弦,是原点,则( )
      A.-2B.-4C.3D.-3
      8.已知集合A={y|y=|x|﹣1,x∈R},B={x|x≥2},则下列结论正确的是( )
      A.﹣3∈A B.3B C.A∩B=B D.A∪B=B
      9.直线与圆的位置关系是( )
      A.相交B.相切C.相离D.相交或相切
      10.将4名大学生分配到3个乡镇去当村官,每个乡镇至少一名,则不同的分配方案种数是( )
      A.18种B.36种C.54种D.72种
      11.设、,数列满足,,,则( )
      A.对于任意,都存在实数,使得恒成立
      B.对于任意,都存在实数,使得恒成立
      C.对于任意,都存在实数,使得恒成立
      D.对于任意,都存在实数,使得恒成立
      12.如图所示,已知某几何体的三视图及其尺寸(单位:),则该几何体的表面积为( )
      A. B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.直线(,)过圆:的圆心,则的最小值是______.
      14.将含有甲、乙、丙的6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料,则甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一个组的概率为__________.
      15.在平面直角坐标系中,已知,若圆上有且仅有四个不同的点C,使得△ABC的面积为5,则实数a的取值范围是____.
      16.已知若存在,使得成立的最大正整数为6,则的取值范围为________.
      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)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点.
      (1)证明:平面.
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      18.(12分)已知曲线,直线:(为参数).
      (I)写出曲线的参数方程,直线的普通方程;
      (II)过曲线上任意一点作与夹角为的直线,交于点,的最大值与最小值.
      19.(12分)在直角坐标系中,长为3的线段的两端点分别在轴、轴上滑动,点为线段上的点,且满足.记点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)若点为曲线上的两个动点,记,判断是否存在常数使得点到直线的距离为定值?若存在,求出常数的值和这个定值;若不存在,请说明理由.
      20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
      (2)设为曲线上位于第一,二象限的两个动点,且,射线交曲线分别于,求面积的最小值,并求此时四边形的面积.
      21.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.
      已知等差数列的公差为,等差数列的公差为.设分别是数列的前项和,且, ,
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      22.(10分)已知等差数列的前n项和为,且,.
      求数列的通项公式;
      求数列的前n项和.
      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】
      设,,,由可得,利用定义将用表示即可.
      【详解】
      设,,,由及,
      得,故,
      所以.
      故选:C.
      本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题.
      2.D
      【解析】
      对于①,利用抛物线的定义,利用可判断;
      对于②,设直线的方程为,与抛物线联立,用坐标表示直线与直线的斜率乘积,即可判断;
      对于③,将代入抛物线的方程可得,,从而,,利用韦达定理可得,再由,可用m表示,线段的中垂线与轴的交点(即圆心)横坐标为,可得a,即可判断.
      【详解】
      如图,设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为,则圆心为线段的中点.
      设,到准线的距离分别为,,的半径为,点到准线的距离为,
      显然,,三点不共线,
      则.所以①正确.
      由题意可设直线的方程为,
      代入抛物线的方程,有.
      设点,的坐标分别为,,
      则,.
      所以.
      则直线与直线的斜率乘积为.所以②正确.
      将代入抛物线的方程可得,,从而,.根据抛物线的对称性可知,
      ,两点关于轴对称,所以过点,,的圆的圆心在轴上.
      由上,有,,
      则.
      所以,线段的中垂线与轴的交点(即圆心)横坐标为,所以.
      于是,,
      代入,,得,
      所以.
      所以③正确.
      故选:D
      本题考查了抛物线的性质综合,考查了学生综合分析,转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于较难题.
      3.C
      【解析】
      由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。
      【详解】
      ,故选C.
      框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。
      4.D
      【解析】
      由等差数列的性质可知,进而代入等差数列的前项和的公式即可.
      【详解】
      由题,.
      故选:D
      本题考查等差数列的性质,考查等差数列的前项和.
      5.D
      【解析】
      设,整理得到方程组,解方程组即可解决问题.
      【详解】
      设,
      因为,所以,
      所以,解得:,
      所以复数在复平面内对应的点为,此点位于第四象限.
      故选D
      本题主要考查了复数相等、复数表示的点知识,考查了方程思想,属于基础题.
      6.C
      【解析】
      根据题意,分别计算“从6名男干部中选出2名男干部”和“从5名女干部中选出1名女干部”的取法数,由分步计数原理计算可得答案.
      【详解】
      解:根据题意,从6名男干部中选出2名男干部,有种取法,
      从5名女干部中选出1名女干部,有种取法,
      则有种不同的选法;
      故选:C.
      本题考查排列组合的应用,涉及分步计数原理问题,属于基础题.
      7.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 .
      8.C
      【解析】
      试题分析:集合
      考点:集合间的关系
      9.D
      【解析】
      由几何法求出圆心到直线的距离,再与半径作比较,由此可得出结论.
      【详解】
      解:由题意,圆的圆心为,半径,
      ∵圆心到直线的距离为,


      故选:D.
      本题主要考查直线与圆的位置关系,属于基础题.
      10.B
      【解析】
      把4名大学生按人数分成3组,为1人、1人、2人,再把这三组分配到3个乡镇即得.
      【详解】
      把4名大学生按人数分成3组,为1人、1人、2人,再把这三组分配到3个乡镇,
      则不同的分配方案有种.
      故选:.
      本题考查排列组合,属于基础题.
      11.D
      【解析】
      取,可排除AB;由蛛网图可得数列的单调情况,进而得到要使,只需,由此可得到答案.
      【详解】
      取,,数列恒单调递增,且不存在最大值,故排除AB选项;
      由蛛网图可知,存在两个不动点,且,,
      因为当时,数列单调递增,则;
      当时,数列单调递减,则;
      所以要使,只需要,故,化简得且.
      故选:D.
      本题考查递推数列的综合运用,考查逻辑推理能力,属于难题.
      12.C
      【解析】
      由三视图知,该几何体是一个圆锥,其母线长是5,底面直径是6,据此可计算出答案.
      【详解】
      由三视图知,该几何体是一个圆锥,其母线长是5,底面直径是6,
      该几何体的表面积.
      故选:C
      本题主要考查了三视图的知识,几何体的表面积的计算.由三视图正确恢复几何体是解题的关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.;
      【解析】
      求出圆心坐标,代入直线方程得的关系,再由基本不等式求得题中最小值.
      【详解】
      圆:的标准方程为,圆心为,
      由题意,即,
      ∴,当且仅当 ,即时等号成立,
      故答案为:.
      本题考查用基本不等式求最值,考查圆的标准方程,解题方法是配方法求圆心坐标,“1”的代换法求最小值,目的是凑配出基本不等式中所需的“定值”.
      14.
      【解析】
      先求出总的基本事件数,再求出甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件数,然后根据古典概型求解.
      【详解】
      6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料的基本事件总数共有个,
      甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件个数有:个,
      所以甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为.
      故答案为:
      本题主要考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
      15.(,)
      【解析】
      求出AB的长度,直线方程,结合△ABC的面积为5,转化为圆心到直线的距离进行求解即可.
      【详解】
      解:AB的斜率k,|AB|
      5,
      设△ABC的高为h,
      则∵△ABC的面积为5,
      ∴S|AB|hh=5,
      即h=2,
      直线AB的方程为y﹣ax,即4x﹣3y+3a=0
      若圆x2+y2=9上有且仅有四个不同的点C,
      则圆心O到直线4x﹣3y+3a=0的距离d,
      则应该满足d<R﹣h=3﹣2=1,
      即1,
      得|3a|<5
      得a,
      故答案为:(,)
      本题主要考查直线与圆的位置关系的应用,求出直线方程和AB的长度,转化为圆心到直线的距离是解决本题的关键.
      16.
      【解析】
      由题意得,分类讨论作出函数图象,求得最值解不等式组即可.
      【详解】
      原问题等价于,
      当时,函数图象如图
      此时,
      则,解得:;
      当时,函数图象如图
      此时,
      则,解得:;
      当时,函数图象如图
      此时,
      则,解得:;
      当时,函数图象如图
      此时,
      则,解得:;
      综上,满足条件的取值范围为.
      故答案为:
      本题主要考查了对勾函数的图象与性质,函数的最值求解,存在性问题的求解等,考查了分类讨论,转化与化归的思想.
      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)证明见解析 (2)
      【解析】
      (1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.
      【详解】
      (1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且,
      所以是正三角形,从而.
      同理可证,,
      所以平面.
      又,所以平面,
      因为平面,
      所以平面平面.
      易知,且为的中点,所以,
      所以平面.
      (2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为,
      以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
      则,,,,,
      所以,,.
      设平面的法向量为,
      由得
      取.
      设直线与平面所成的角为,
      所以,
      所以直线与平面所成角的正弦值为.
      本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.
      18.(I);(II)最大值为,最小值为.
      【解析】
      试题分析:(I)由椭圆的标准方程设,得椭圆的参数方程为,消去参数即得直线的普通方程为;(II)关键是处理好与角的关系.过点作与垂直的直线,垂足为,则在中,,故将的最大值与最小值问题转化为椭圆上的点,到定直线的最大值与最小值问题处理.
      试题解析:(I)曲线C的参数方程为(为参数).直线的普通方程为.
      (II)曲线C上任意一点到的距离为.则
      .其中为锐角,且.
      当时,取到最大值,最大值为.
      当时,取到最小值,最小值为.
      【考点定位】1、椭圆和直线的参数方程;2、点到直线的距离公式;3、解直角三角形.
      19.(1)(2)存在;常数,定值
      【解析】
      (1)设出的坐标,利用以及,求得曲线的方程.
      (2)当直线的斜率存在时,设出直线的方程,求得到直线的距离.联立直线的方程和曲线的方程,写出根与系数关系,结合以及为定值,求得的值.当直线的斜率不存在时,验证.由此得到存在常数,且定值.
      【详解】
      (1)解析:(1)设,,
      由题可得
      ,解得
      又,即,
      消去得:
      (2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为
      设,
      由可得:
      由点到的距离为定值可得(为常数)即
      得:



      为定值时,,此时,且符合
      当直线的斜率不存在时,设直线方程为
      由题可得,时,,经检验,符合条件
      综上可知,存在常数,且定值
      本小题主要考查轨迹方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,考查椭圆中的定值问题,属于难题.
      20.(1);(2)面积的最小值为;四边形的面积为
      【解析】
      (1)将曲线消去参数即可得到的普通方程,将,代入曲线的极坐标方程即可;
      (2)由(1)得曲线的极坐标方程,设,,,
      利用方程可得,再利用基本不等式得,即可得,根据题意知,进而可得四边形的面积.
      【详解】
      (1)由曲线的参数方程为(为参数)消去参数得
      曲线的极坐标方程为,即,
      所以,曲线的直角坐标方程.
      (2)依题意得的极坐标方程为
      设,,,
      则,,故
      ,当且仅当(即)时取“=”,
      故,即面积的最小值为.
      此时,
      故所求四边形的面积为.
      本题考查了极坐标方程化为直角坐标方程、参数方程化为普通方程、点到直线的距离公式、三角函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      21.(1);(2)
      【解析】
      方案一:(1)根据等差数列的通项公式及前n项和公式列方程组,求出和,从而写出数列的通项公式;
      (2)由第(1)题的结论,写出数列的通项,采用分组求和、等比求和公式以及裂项相消法,求出数列的前项和.
      其余两个方案与方案一的解法相近似.
      【详解】
      解:方案一:
      (1)∵数列都是等差数列,且,
      ,解得

      综上
      (2)由(1)得:
      方案二:
      (1)∵数列都是等差数列,且,
      解得

      .
      综上,
      (2)同方案一
      方案三:
      (1)∵数列都是等差数列,且.
      ,解得,

      .
      综上,
      (2)同方案一
      本题考查了等差数列的通项公式、前n项和公式的应用,考查了分组求和、等比求和及裂项相消法求数列的前n项和,属于中档题.
      22.(1);(2).
      【解析】
      先设出数列的公差为d,结合题中条件,求出首项和公差,即可得出结果.
      利用裂项相消法求出数列的和.
      【详解】
      解:设公差为d的等差数列的前n项和为,
      且,.
      则有:,
      解得:,,
      所以:
      由于:,
      所以:,
      则:,
      则:,

      本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,裂项相消法在数列求和中的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型.

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      这是一份四川省成都市蒲江县蒲江中学2024-2025学年高三上学期调研摸底考试数学试卷(Word版附解析),文件包含四川省成都市蒲江县蒲江中学2024-2025学年高三上学期调研摸底考试数学试题原卷版docx、四川省成都市蒲江县蒲江中学2024-2025学年高三上学期调研摸底考试数学试题Word版含解析docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共32页, 欢迎下载使用。

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