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文檔簡介
江西省南昌三校2025屆高考數學全真模擬密押卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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.已知圓錐的高為3,底面半徑為,若該圓錐的頂點與底面的圓周都在同一個球面上,則這個球的體積與圓錐的體積的比值為()A. B. C. D.2.已知三棱柱的所有棱長均相等,側棱平面,過作平面與平行,設平面與平面的交線為,記直線與直線所成銳角分別為,則這三個角的大小關系為()A. B.C. D.3.已知直線:()與拋物線:交于(坐標原點),兩點,直線:與拋物線交于,兩點.若,則實數的值為()A. B. C. D.4.設x、y、z是空間中不同的直線或平面,對下列四種情形:①x、y、z均為直線;②x、y是直線,z是平面;③z是直線,x、y是平面;④x、y、z均為平面.其中使“且”為真命題的是()A.③④ B.①③ C.②③ D.①②5.某市政府決定派遣名干部(男女)分成兩個小組,到該市甲、乙兩個縣去檢查扶貧工作,若要求每組至少人,且女干部不能單獨成組,則不同的派遣方案共有()種A. B. C. D.6.設i是虛數單位,若復數()是純虛數,則m的值為()A. B. C.1 D.37.設為的兩個零點,且的最小值為1,則()A. B. C. D.8.已知拋物線的焦點為,為拋物線上一點,,當周長最小時,所在直線的斜率為()A. B. C. D.9.一個空間幾何體的正視圖是長為4,寬為的長方形,側視圖是邊長為2的等邊三角形,俯視圖如圖所示,則該幾何體的體積為()A. B. C. D.10.設雙曲線(a>0,b>0)的右焦點為F,右頂點為A,過F作AF的垂線與雙曲線交于B,C兩點,過B,C分別作AC,AB的垂線交于點D.若D到直線BC的距離小于,則該雙曲線的漸近線斜率的取值范圍是()A.B.C.D.11.已知集合,則等于()A. B. C. D.12.已知中,角、所對的邊分別是,,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.既不充分也不必要條件 D.充分必要條件二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設,則_____,(的值為______.14.兩光滑的曲線相切,那么它們在公共點處的切線方向相同.如圖所示,一列圓(an>0,rn>0,n=1,2…)逐個外切,且均與曲線y=x2相切,若r1=1,則a1=___,rn=______15.已知函數的定義域為R,導函數為,若,且,則滿足的x的取值范圍為______.16.已知數列為等差數列,數列為等比數列,滿足,其中,,則的值為_______________.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)在平面直角坐標系中,已知直線的參數方程為(為參數),圓的方程為,以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系.(1)求和的極坐標方程;(2)過且傾斜角為的直線與交于點,與交于另一點,若,求的取值范圍.18.(12分)已知函數的導函數的兩個零點為和.(1)求的單調區間;(2)若的極小值為,求在區間上的最大值.19.(12分)已知函數,.(Ⅰ)判斷函數在區間上零點的個數,并證明;(Ⅱ)函數在區間上的極值點從小到大分別為,,證明:20.(12分)以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程是,直線和直線的極坐標方程分別是()和(),其中().(1)寫出曲線的直角坐標方程;(2)設直線和直線分別與曲線交于除極點的另外點,,求的面積最小值.21.(12分)設函數,其中.(Ⅰ)當為偶函數時,求函數的極值;(Ⅱ)若函數在區間上有兩個零點,求的取值范圍.22.(10分)在直角坐標系中,圓的參數方程為(為參數),以為極點,軸的非負半軸為極軸建立極坐標系.(1)求圓的極坐標方程;(2)直線的極坐標方程是,射線與圓的交點為、,與直線的交點為,求線段的長.
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】
計算求半徑為,再計算球體積和圓錐體積,計算得到答案.【詳解】如圖所示:設球半徑為,則,解得.故求體積為:,圓錐的體積:,故.故選:.【點睛】本題考查了圓錐,球體積,圓錐的外接球問題,意在考查學生的計算能力和空間想象能力.2、B【解析】
利用圖形作出空間中兩直線所成的角,然后利用余弦定理求解即可.【詳解】如圖,,設為的中點,為的中點,由圖可知過且與平行的平面為平面,所以直線即為直線,由題易知,的補角,分別為,設三棱柱的棱長為2,在中,,;在中,,;在中,,,.故選:B【點睛】本題主要考查了空間中兩直線所成角的計算,考查了學生的作圖,用圖能力,體現了學生直觀想象的核心素養.3、D【解析】
設,,聯立直線與拋物線方程,消去、列出韋達定理,再由直線與拋物線的交點求出點坐標,最后根據,得到方程,即可求出參數的值;【詳解】解:設,,由,得,∵,解得或,∴,.又由,得,∴或,∴,∵,∴,又∵,∴代入解得.故選:D【點睛】本題考查直線與拋物線的綜合應用,弦長公式的應用,屬于中檔題.4、C【解析】
①舉反例,如直線x、y、z位于正方體的三條共點棱時②用垂直于同一平面的兩直線平行判斷.③用垂直于同一直線的兩平面平行判斷.④舉例,如x、y、z位于正方體的三個共點側面時.【詳解】①當直線x、y、z位于正方體的三條共點棱時,不正確;②因為垂直于同一平面的兩直線平行,正確;③因為垂直于同一直線的兩平面平行,正確;④如x、y、z位于正方體的三個共點側面時,不正確.故選:C.【點睛】此題考查立體幾何中線面關系,選擇題一般可通過特殊值法進行排除,屬于簡單題目.5、C【解析】
在所有兩組至少都是人的分組中減去名女干部單獨成一組的情況,再將這兩組分配,利用分步乘法計數原理可得出結果.【詳解】兩組至少都是人,則分組中兩組的人數分別為、或、,
又因為名女干部不能單獨成一組,則不同的派遣方案種數為.故選:C.【點睛】本題考查排列組合的綜合問題,涉及分組分配問題,考查計算能力,屬于中等題.6、A【解析】
根據復數除法運算化簡,結合純虛數定義即可求得m的值.【詳解】由復數的除法運算化簡可得,因為是純虛數,所以,∴,故選:A.【點睛】本題考查了復數的概念和除法運算,屬于基礎題.7、A【解析】
先化簡已知得,再根據題意得出f(x)的最小值正周期T為1×2,再求出ω的值.【詳解】由題得,設x1,x2為f(x)=2sin(ωx﹣)(ω>0)的兩個零點,且的最小值為1,∴=1,解得T=2;∴=2,解得ω=π.故選A.【點睛】本題考查了三角恒等變換和三角函數的圖象與性質的應用問題,是基礎題.8、A【解析】
本道題繪圖發現三角形周長最小時A,P位于同一水平線上,計算點P的坐標,計算斜率,即可.【詳解】結合題意,繪制圖像要計算三角形PAF周長最小值,即計算PA+PF最小值,結合拋物線性質可知,PF=PN,所以,故當點P運動到M點處,三角形周長最小,故此時M的坐標為,所以斜率為,故選A.【點睛】本道題考查了拋物線的基本性質,難度中等.9、B【解析】
由三視圖確定原幾何體是正三棱柱,由此可求得體積.【詳解】由題意原幾何體是正三棱柱,.故選:B.【點睛】本題考查三視圖,考查棱柱的體積.解題關鍵是由三視圖不愿出原幾何體.10、A【解析】
由題意,根據雙曲線的對稱性知在軸上,設,則由得:,因為到直線的距離小于,所以,即,所以雙曲線漸近線斜率,故選A.11、C【解析】
先化簡集合A,再與集合B求交集.【詳解】因為,,所以.故選:C【點睛】本題主要考查集合的基本運算以及分式不等式的解法,屬于基礎題.12、D【解析】
由大邊對大角定理結合充分條件和必要條件的定義判斷即可.【詳解】中,角、所對的邊分別是、,由大邊對大角定理知“”“”,“”“”.因此,“”是“”的充分必要條件.故選:D.【點睛】本題考查充分條件、必要條件的判斷,考查三角形的性質等基礎知識,考查邏輯推理能力,是基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、7201【解析】
利用二項展開式的通式可求出;令中的,得兩個式子,代入可得結果.【詳解】利用二項式系數公式,,故,,故(=,故答案為:720;1.【點睛】本題考查二項展開式的通項公式的應用,考查賦值法,是基礎題.14、【解析】
第一空:將圓與聯立,利用計算即可;第二空:找到兩外切的圓的圓心與半徑的關系,再將與聯立,得到,與結合可得為等差數列,進而可得.【詳解】當r1=1時,圓,與聯立消去得,則,解得;由圖可知當時,①,將與聯立消去得,則,整理得,代入①得,整理得,則.故答案為:;.【點睛】本題是拋物線與圓的關系背景下的數列題,關鍵是找到圓心和半徑的關系,建立遞推式,由遞推式求通項公式,綜合性較強,是一道難度較大的題目.15、【解析】
構造函數,再根據條件確定為奇函數且在上單調遞減,最后利用單調性以及奇偶性化簡不等式,解得結果.【詳解】依題意,,令,則,故函數為奇函數,故函數在上單調遞減,則,即,故,則x的取值范圍為.故答案為:【點睛】本題考查函數奇偶性、單調性以及利用函數性質解不等式,考查綜合分析求解能力,屬中檔題.16、【解析】
根據題意,判斷出,根據等比數列的性質可得,再令數列中的,,,根據等差數列的性質,列出等式,求出和的值即可.【詳解】解:由,其中,,可得,則,令,,可得.①又令數列中的,,,根據等差數列的性質,可得,所以.②根據①②得出,.所以.故答案為.【點睛】本題主要考查等差數列、等比數列的性質,屬于基礎題.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)【解析】
(1)直接利用轉換公式,把參數方程,直角坐標方程與極坐標方程進行轉化;(2)利用極坐標方程將轉化為三角函數求解即可.【詳解】(1)因為,所以的普通方程為,又,,,的極坐標方程為,的方程即為,對應極坐標方程為.(2)由己知設,,則,,所以,又,,當,即時,取得最小值;當,即時,取得最大值.所以,的取值范圍為.【點睛】本題主要考查了直角坐標方程,參數方程與極坐標方程的互化,三角函數的值域求解等知識,考查了學生的運算求解能力.18、(1)單調遞增區間是,單調遞減區間是和;(2)最大值是.【解析】
(1)求得,由題意可知和是函數的兩個零點,根據函數的符號變化可得出的符號變化,進而可得出函數的單調遞增區間和遞減區間;(2)由(1)中的結論知,函數的極小值為,進而得出,解出、、的值,然后利用導數可求得函數在區間上的最大值.【詳解】(1),令,因為,所以的零點就是的零點,且與符號相同.又因為,所以當時,,即;當或時,,即.所以,函數的單調遞增區間是,單調遞減區間是和;(2)由(1)知,是的極小值點,所以有,解得,,,所以.因為函數的單調遞增區間是,單調遞減區間是和.所以為函數的極大值,故在區間上的最大值取和中的最大者,而,所以函數在區間上的最大值是.【點睛】本題考查利用導數求函數的單調區間與最值,考查計算能力,屬于中等題.19、(Ⅰ)函數在區間上有兩個零點.見解析(Ⅱ)見解析【解析】
(Ⅰ)根據題意,,利用導函數研究函數的單調性,分類討論在區間的單調區間和極值,進而研究零點個數問題;(Ⅱ)求導,,由于在區間上的極值點從小到大分別為,,求出,利用導數結合單調性和極值點,即可證明出.【詳解】解:(Ⅰ),,當時,,,在區間上單調遞減,,在區間上無零點;當時,,在區間上單調遞增,,在區間上唯一零點;當時,,,在區間上單調遞減,,;在區間上唯一零點;綜上可知,函數在區間上有兩個零點.(Ⅱ),,由(Ⅰ)知在無極值點;在有極小值點,即為;在有極大值點,即為,由,即,,2…,,,,,,以及的單調性,,,,,由函數在單調遞增,得,,由在單調遞減,得,即,故.【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性和極值,通過導數解決函數零點個數問題和證明不等式,考查轉化思想和計算能力.20、(1);(2)16.【解析】
(1)將極坐標方程化為直角坐標方程即可;(2)利用極徑的幾何意義,聯立曲線,直線,直線的極坐標方程,得出,利用三角形面積公式,結合正弦函數的性質,得出的面積最小值.【詳解】(1)曲線:,即化為直角坐標方程為:;(2),即同理∴當且僅當,即()時取等號即的面積最小值為16【點睛】本題主要考查了極坐標方程化直角坐標方程以及極坐標的應用,屬于中檔題.21、(Ⅰ)極小值,極大值;(Ⅱ)或【解析】
(Ⅰ)根據偶函數定義列方程,解得.再求導數,根據導函數零點列表分析導函數符號變化規律,即得極值,(Ⅱ)先分離變量,轉化研究函數,,利用導數研究單調性與圖象,最后根據圖象確定滿足條件的的取值范圍.【詳解】(Ⅰ)由函數是偶函數,得,即對于任意實數都成立,所以.此時,則.由,解得.
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