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      2025届大理白族自治州宾川县高考冲刺模拟数学试题含解析

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      • 2026-05-25 06:09:05
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      2025届大理白族自治州宾川县高考冲刺模拟数学试题含解析

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      这是一份2025届大理白族自治州宾川县高考冲刺模拟数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知集合,,则集合子集的个数为,已知,则的值等于等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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.第七届世界军人运动会于2019年10月18日至27日在中国武汉举行,中国队以133金64银42铜位居金牌榜和奖牌榜的首位.运动会期间有甲、乙等五名志愿者被分配到射击、田径、篮球、游泳四个运动场地提供服务,要求每个人都要被派出去提供服务,且每个场地都要有志愿者服务,则甲和乙恰好在同一组的概率是( )
      A.B.C.D.
      2.已知等比数列满足,,则( )
      A.B.C.D.
      3.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )
      A.B.
      C.D.
      4.若a>b>0,0<c<1,则
      A.lgac<lgbcB.lgca<lgcbC.ac<bc D.ca>cb
      5.已知展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等,,若,则的值为( )
      A.1B.-1C.8lD.-81
      6.已知函数是定义域为的偶函数,且满足,当时,,则函数在区间上零点的个数为( )
      A.9B.10C.18D.20
      7.已知集合,,则集合子集的个数为( )
      A.B.C.D.
      8.已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则△的内切圆的半径为( )
      A.B.C.D.
      9.已知一个三棱锥的三视图如图所示,其中三视图的长、宽、高分别为,,,且,则此三棱锥外接球表面积的最小值为( )
      A.B.C.D.
      10.已知,则的值等于( )
      A.B.C.D.
      11.展开项中的常数项为
      A.1B.11C.-19D.51
      12.已知函数且,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.现有一块边长为a的正方形铁片,铁片的四角截去四个边长均为x的小正方形,然后做成一个无盖方盒,该方盒容积的最大值是________.
      14.在四面体中, 分别是的中点.则下述结论:
      ①四面体的体积为;
      ②异面直线所成角的正弦值为;
      ③四面体外接球的表面积为;
      ④若用一个与直线垂直,且与四面体的每个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为.
      其中正确的有_____.(填写所有正确结论的编号)
      15.已知角的终边过点,则______.
      16.已知两动点在椭圆上,动点在直线上,若恒为锐角,则椭圆的离心率的取值范围为__________.
      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) [选修4-4:极坐标与参数方程]
      在直角坐标系中,曲线的参数方程为(是参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;
      (2)若射线与曲线交于,两点,与曲线交于,两点,求取最大值时的值
      18.(12分)如图,已知椭圆经过点,且离心率,过右焦点且不与坐标轴垂直的直线与椭圆相交于两点.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)设椭圆的右顶点为,线段的中点为,记直线的斜率分别为,求证:为定值.
      19.(12分)已知曲线的极坐标方程为,直线的参数方程为(为参数).
      (1)求曲线的直角坐标方程与直线的普通方程;
      (2)已知点,直线与曲线交于、两点,求.
      20.(12分)已知三棱锥中侧面与底面都是边长为2的等边三角形,且面面,分别为线段的中点.为线段上的点,且.
      (1)证明:为线段的中点;
      (2)求二面角的余弦值.
      21.(12分)已知椭圆的左顶点为,左、右焦点分别为,离心率为,是椭圆上的一个动点(不与左、右顶点重合),且的周长为6,点关于原点的对称点为,直线交于点.
      (1)求椭圆方程;
      (2)若直线与椭圆交于另一点,且,求点的坐标.
      22.(10分)已知,且.
      (1)请给出的一组值,使得成立;
      (2)证明不等式恒成立.
      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.A
      【解析】
      根据题意,五人分成四组,先求出两人组成一组的所有可能的分组种数,再将甲乙组成一组的情况,即可求出概率.
      【详解】
      五人分成四组,先选出两人组成一组,剩下的人各自成一组,
      所有可能的分组共有种,
      甲和乙分在同一组,则其余三人各自成一组,只有一种分法,与场地无关,
      故甲和乙恰好在同一组的概率是.
      故选:A.
      本题考查组合的应用和概率的计算,属于基础题.
      2.B
      【解析】
      由a1+a3+a5=21得 a3+a5+a7=,选B.
      3.A
      【解析】
      由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.
      【详解】
      由图像可知,即,
      所以,解得,
      又,
      所以,由,
      所以或,
      又,
      所以,,
      所以,,
      即,
      因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,
      所以.
      故选:A
      本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.
      4.B
      【解析】
      试题分析:对于选项A,,,,而,所以,但不能确定的正负,所以它们的大小不能确定;对于选项B,,,两边同乘以一个负数改变不等号方向,所以选项B正确;对于选项C,利用在第一象限内是增函数即可得到,所以C错误;对于选项D,利用在上为减函数易得,所以D错误.所以本题选B.
      【考点】指数函数与对数函数的性质
      【名师点睛】比较幂或对数值的大小,若幂的底数相同或对数的底数相同,通常利用指数函数或对数函数的单调性进行比较;若底数不同,可考虑利用中间量进行比较.
      5.B
      【解析】
      根据二项式系数的性质,可求得,再通过赋值求得以及结果即可.
      【详解】
      因为展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等,
      故可得,
      令,故可得,
      又因为,
      令,则,
      解得
      令,则.
      故选:B.
      本题考查二项式系数的性质,以及通过赋值法求系数之和,属综合基础题.
      6.B
      【解析】
      由已知可得函数f(x)的周期与对称轴,函数F(x)=f(x)在区间上零点的个数等价于函数f(x)与g(x)图象在上交点的个数,作出函数f(x)与g(x)的图象如图,数形结合即可得到答案.
      【详解】
      函数F(x)=f(x)在区间上零点的个数等价于函数f(x)与g(x)图象在上交点的个数,
      由f(x)=f (2﹣x),得函数f(x)图象关于x=1对称,
      ∵f(x)为偶函数,取x=x+2,可得f(x+2)=f(﹣x)=f(x),得函数周期为2.
      又∵当x∈[0,1]时,f(x)=x,且f(x)为偶函数,∴当x∈[﹣1,0]时,f(x)=﹣x,
      g(x),
      作出函数f(x)与g(x)的图象如图:
      由图可知,两函数图象共10个交点,
      即函数F(x)=f(x)在区间上零点的个数为10.
      故选:B.
      本题考查函数的零点与方程根的关系,考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法,属于中档题.
      7.B
      【解析】
      首先求出,再根据含有个元素的集合有个子集,计算可得.
      【详解】
      解:,,

      子集的个数为.
      故选:.
      考查列举法、描述法的定义,以及交集的运算,集合子集个数的计算公式,属于基础题.
      8.B
      【解析】
      设左焦点的坐标, 由AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.
      【详解】
      由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,
      由,可得,
      所以双曲线的方程为:
      所以,
      所以
      三角形ABF2的周长为
      设内切圆的半径为r,所以三角形的面积,
      所以,
      解得,
      故选:B
      本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.
      9.B
      【解析】
      根据三视图得到几何体为一三棱锥,并以该三棱锥构造长方体,于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而得到外接球的半径,求得外接球的面积后可求出最小值.
      【详解】
      由已知条件及三视图得,此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点,即为三棱锥,且长方体的长、宽、高分别为,
      ∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球,
      且球半径为,
      ∴三棱锥外接球表面积为,
      ∴当且仅当,时,三棱锥外接球的表面积取得最小值为.
      故选B.
      (1)解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径,同时要作一圆面起衬托作用.
      (2)长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线,对于一些比较特殊的三棱锥,在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体,通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题.
      10.A
      【解析】
      由余弦公式的二倍角可得,,再由诱导公式有
      ,所以
      【详解】

      ∴由余弦公式的二倍角展开式有
      又∵

      故选:A
      本题考查了学生对二倍角公式的应用,要求学生熟练掌握三角函数中的诱导公式,属于简单题
      11.B
      【解析】
      展开式中的每一项是由每个括号中各出一项组成的,所以可分成三种情况.
      【详解】
      展开式中的项为常数项,有3种情况:
      (1)5个括号都出1,即;
      (2)两个括号出,两个括号出,一个括号出1,即;
      (3)一个括号出,一个括号出,三个括号出1,即;
      所以展开项中的常数项为,故选B.
      本题考查二项式定理知识的生成过程,考查定理的本质,即展开式中每一项是由每个括号各出一项相乘组合而成的.
      12.B
      【解析】
      构造函数,判断出的单调性和奇偶性,由此求得不等式的解集.
      【详解】
      构造函数,由解得,所以的定义域为,且,所以为奇函数,而,所以在定义域上为增函数,且.由得,即,所以.
      故选:B
      本小题主要考查利用函数的单调性和奇偶性解不等式,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      由题意容积,求导研究单调性,分析即得解.
      【详解】
      由题意:容积,,
      则,
      由得或(舍去),

      则为V在定义域内唯一的极大值点也是最大值点,此时.
      故答案为:
      本题考查了导数在实际问题中的应用,考查了学生数学建模,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      14.①③④.
      【解析】
      补图成长方体,在长方体中利用割补法求四面体的体积,和外接球的表面积,以及异面直线的夹角,作出截面即可计算截面面积的最值.
      【详解】
      根据四面体特征,可以补图成长方体设其边长为,
      ,解得
      补成长,宽,高分别为的长方体,在长方体中:
      ①四面体的体积为,故正确
      ②异面直线所成角的正弦值等价于边长为的矩形的对角线夹角正弦值,可得正弦值为,故错;
      ③四面体外接球就是长方体的外接球,半径,其表面积为,故正确;
      ④由于,故截面为平行四边形,可得,
      设异面直线与所成的角为,则,算得,
      .故正确.
      故答案为:①③④.
      此题考查根据几何体求体积,外接球的表面积,异面直线夹角和截面面积最值,关键在于熟练掌握点线面位置关系的处理方法,补图法作为解决体积和外接球问题的常用方法,平常需要积累常见几何体的补图方法.
      15.
      【解析】
      由题意利用任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,求得的值.
      【详解】
      解:∵角的终边过点,
      ∴,,
      ∴,
      故答案为:.
      本题主要考查任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,属于基础题.
      16.
      【解析】
      根据题意可知圆上任意一点向椭圆所引的两条切线互相垂直,恒为锐角,只需直线 与圆相离,从而可得,解不等式,再利用离心率即可求解.
      【详解】
      根据题意可得,圆上任意一点向椭圆所引的两条切线互相垂直,
      因此当直线 与圆相离时, 恒为锐角,
      故,解得
      从而离心率.
      故答案为:
      本题主要考查了椭圆的几何性质,考查了逻辑分析能力,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) 的极坐标方程为.曲线的直角坐标方程为. (2)
      【解析】
      (1)先得到的一般方程,再由极坐标化直角坐标的公式得到一般方程,将代入得,得到曲线的直角坐标方程;(2)设点、的极坐标分别为,,
      将 分别代入曲线、极坐标方程得:,,,之后进行化一,可得到最值,此时,可求解.
      【详解】
      (1)由得,
      将代入得:
      ,故曲线的极坐标方程为.
      由得,
      将代入得,故曲线的直角坐标方程为.
      (2)设点、的极坐标分别为,,
      将 分别代入曲线、极坐标方程得:,,
      则 ,其
      中为锐角,且满足,,当时,取最大值,
      此时,
      这个题目考查了参数方程化为普通方程的方法,极坐标化为直角坐标的方法,以及极坐标中极径的几何意义,极径代表的是曲线上的点到极点的距离,在参数方程和极坐标方程中,能表示距离的量一个是极径,一个是t的几何意义,其中极径多数用于过极点的曲线,而t的应用更广泛一些.
      18.(1);(2)详见解析.
      【解析】
      (1)由椭圆离心率、系数关系和已知点坐标构建方程组,求得,代入标准方程中即可;
      (2)依题意,直线的斜率存在,且不为0,设其为,则直线的方程为,设,,通过联立直线方程与椭圆方程化简整理和中点的坐标表示用含k的表达式表示,,进而表示;由韦达定理表示根与系数的关系进而表示用含k的表达式表示,最后做比即得证.
      【详解】
      (1)设椭圆的焦距为,则,即,所以.
      依题意,,即,解得,
      所以,.
      所以椭圆的标准方程为.
      (2)证明:依题意,直线的斜率存在,且不为0,设其为,
      则直线的方程为,设,.
      与椭圆联立整理得,

      所以,,
      所以.


      所以为定值,得证.
      本题考查由离心率求椭圆的标准方程,还考查了椭圆中的定值问题,属于较难题.
      19. (1) .(2)
      【解析】
      (1)根据极坐标与直角坐标互化公式,以及消去参数,即可求解;
      (2)设两点对应的参数分别为,,将直线的参数方程代入曲线方程,结合根与系数的关系,即可求解.
      【详解】
      (1)对于曲线的极坐标方程为,可得,
      又由,可得,即,
      所以曲线的普通方程为.
      由直线的参数方程为(为参数),消去参数可得,即
      直线的方程为,即.
      (2)设两点对应的参数分别为,,将直线的参数方程(为参数)代入曲线中,可得.
      化简得:,则.
      所以.
      本题主要考查了参数方程与普通方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及直线的参数方程的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      20.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)设为中点,连结,先证明,可证得,假设不为线段的中点,可得平面,这与矛盾,即得证;
      (2)以为原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求解平面,平面的法向量的法向量,利用二面角的向量公式,即得解.
      【详解】
      (1)设为中点,连结.
      ∴,,

      平面,
      平面,
      ∴.
      又分别为中点,
      ,又,
      ∴.
      假设不为线段的中点,
      则与是平面内内的相交直线,
      从而平面,
      这与矛盾,所以为线段的中点.
      (2)以为原点,由条件面面,
      ∴,以分别为轴建立空间直角坐标系,
      则,,,,

      ,.
      设平面的法向量为
      所以
      取,则,.
      同法可求得平面的法向量为
      ∴,
      由图知二面角为锐二面角,
      二面角的余弦值为.
      本题考查了立体几何与空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算的能力,属于中档题.
      21.(1);(2)或
      【解析】
      (1)根据的周长为,结合离心率,求出,即可求出方程;
      (2)设,则,求出直线方程,若斜率不存在,求出坐标,直接验证是否满足题意,若斜率存在,求出其方程,与直线方程联立,求出点坐标,根据和三点共线,将点坐标用表示,坐标代入椭圆方程,即可求解.
      【详解】
      (1)因为椭圆的离心率为,的周长为6,
      设椭圆的焦距为,则
      解得,,,
      所以椭圆方程为.
      (2)设,则,且,
      所以的方程为①.
      若,则的方程为②,由对称性不妨令点在轴上方,
      则,,联立①,②解得即.
      的方程为,代入椭圆方程得
      ,整理得,
      或,.
      ,不符合条件.
      若,则的方程为,
      即③.
      联立①,③可解得所以.
      因为,设
      所以,即.
      又因为位于轴异侧,所以.
      因为三点共线,即应与共线,
      所以,即,
      所以,又,
      所以,解得,所以,
      所以点的坐标为或.
      本题考查椭圆的标准方程以及应用、直线与椭圆的位置关系,考查分类讨论思想和计算求解能力,属于较难题.
      22.(1)(答案不唯一)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)找到一组符合条件的值即可;
      (2)由可得,整理可得,两边同除可得,再由可得,两边同时加可得,即可得证.
      【详解】
      解析:(1)(答案不唯一)
      (2)证明:由题意可知,,因为,所以.
      所以,即.
      因为,所以,
      因为,所以,
      所以.
      考查不等式的证明,考查不等式的性质的应用.

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