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文檔簡介

遼寧省沈陽市第一七零中學2025年高考模擬考試數學試題考生須知: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.若復數(是虛數單位),則復數在復平面內對應的點位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限2.已知函數,對任意的,,當時,,則下列判斷正確的是()A. B.函數在上遞增C.函數的一條對稱軸是 D.函數的一個對稱中心是3.已知邊長為4的菱形,,為的中點,為平面內一點,若,則()A.16 B.14 C.12 D.84.已知函數的圖象如圖所示,則下列說法錯誤的是()A.函數在上單調遞減B.函數在上單調遞增C.函數的對稱中心是D.函數的對稱軸是5.已知函數,則()A.函數在上單調遞增 B.函數在上單調遞減C.函數圖像關于對稱 D.函數圖像關于對稱6.執行如圖所示的程序框圖,若輸出的值為8,則框圖中①處可以填().A. B. C. D.7.已知數列為等差數列,為其前項和,,則()A. B. C. D.8.若復數,,其中是虛數單位,則的最大值為()A. B. C. D.9.二項式展開式中,項的系數為()A. B. C. D.10.記等差數列的公差為,前項和為.若,,則()A. B. C. D.11.過點的直線與曲線交于兩點,若,則直線的斜率為()A. B.C.或 D.或12.已知是定義在上的奇函數,且當時,.若,則的解集是()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.(5分)已知函數,則不等式的解集為____________.14.已知三棱錐中,,,,且二面角的大小為,則三棱錐外接球的表面積為__________.15.已知三棱錐的四個頂點在球的球面上,,是邊長為2的正三角形,,則球的體積為__________.16.函數在區間(-∞,1)上遞增,則實數a的取值范圍是____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.(1)討論函數單調性;(2)當時,求證:.18.(12分)已知向量,函數.(1)求函數的最小正周期及單調遞增區間;(2)在中,三內角的對邊分別為,已知函數的圖像經過點,成等差數列,且,求a的值.19.(12分)已知.(1)若曲線在點處的切線也與曲線相切,求實數的值;(2)試討論函數零點的個數.20.(12分)選修4-5:不等式選講已知函數的最大值為3,其中.(1)求的值;(2)若,,,求證:21.(12分)在平面直角坐標系中,已知橢圓的左頂點為,右焦點為,為橢圓上兩點,圓.(1)若軸,且滿足直線與圓相切,求圓的方程;(2)若圓的半徑為,點滿足,求直線被圓截得弦長的最大值.22.(10分)已知橢圓的右頂點為,為上頂點,點為橢圓上一動點.(1)若,求直線與軸的交點坐標;(2)設為橢圓的右焦點,過點與軸垂直的直線為,的中點為,過點作直線的垂線,垂足為,求證:直線與直線的交點在橢圓上.

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、A【解析】

將整理成的形式,得到復數所對應的的點,從而可選出所在象限.【詳解】解:,所以所對應的點為在第一象限.故選:A.【點睛】本題考查了復數的乘法運算,考查了復數對應的坐標.易錯點是誤把當成進行計算.2、D【解析】

利用輔助角公式將正弦函數化簡,然后通過題目已知條件求出函數的周期,從而得到,即可求出解析式,然后利用函數的性質即可判斷.【詳解】,又,即,有且僅有滿足條件;又,則,,函數,對于A,,故A錯誤;對于B,由,解得,故B錯誤;對于C,當時,,故C錯誤;對于D,由,故D正確.故選:D【點睛】本題考查了簡單三角恒等變換以及三角函數的性質,熟記性質是解題的關鍵,屬于基礎題.3、B【解析】

取中點,可確定;根據平面向量線性運算和數量積的運算法則可求得,利用可求得結果.【詳解】取中點,連接,,,即.,,,則.故選:.【點睛】本題考查平面向量數量積的求解問題,涉及到平面向量的線性運算,關鍵是能夠將所求向量進行拆解,進而利用平面向量數量積的運算性質進行求解.4、B【解析】

根據圖象求得函數的解析式,結合余弦函數的單調性與對稱性逐項判斷即可.【詳解】由圖象可得,函數的周期,所以.將點代入中,得,解得,由,可得,所以.令,得,故函數在上單調遞減,當時,函數在上單調遞減,故A正確;令,得,故函數在上單調遞增.當時,函數在上單調遞增,故B錯誤;令,得,故函數的對稱中心是,故C正確;令,得,故函數的對稱軸是,故D正確.故選:B.【點睛】本題考查由圖象求余弦型函數的解析式,同時也考查了余弦型函數的單調性與對稱性的判斷,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.5、C【解析】

依題意可得,即函數圖像關于對稱,再求出函數的導函數,即可判斷函數的單調性;【詳解】解:由,,所以函數圖像關于對稱,又,在上不單調.故正確的只有C,故選:C【點睛】本題考查函數的對稱性的判定,利用導數判斷函數的單調性,屬于基礎題.6、C【解析】

根據程序框圖寫出幾次循環的結果,直到輸出結果是8時.【詳解】第一次循環:第二次循環:第三次循環:第四次循環:第五次循環:第六次循環:第七次循環:第八次循環:所以框圖中①處填時,滿足輸出的值為8.故選:C【點睛】此題考查算法程序框圖,根據循環條件依次寫出每次循環結果即可解決,屬于簡單題目.7、B【解析】

利用等差數列的性質求出的值,然后利用等差數列求和公式以及等差中項的性質可求出的值.【詳解】由等差數列的性質可得,.故選:B.【點睛】本題考查等差數列基本性質的應用,同時也考查了等差數列求和,考查計算能力,屬于基礎題.8、C【解析】

由復數的幾何意義可得表示復數,對應的兩點間的距離,由兩點間距離公式即可求解.【詳解】由復數的幾何意義可得,復數對應的點為,復數對應的點為,所以,其中,故選C【點睛】本題主要考查復數的幾何意義,由復數的幾何意義,將轉化為兩復數所對應點的距離求值即可,屬于基礎題型.9、D【解析】

寫出二項式的通項公式,再分析的系數求解即可.【詳解】二項式展開式的通項為,令,得,故項的系數為.故選:D【點睛】本題主要考查了二項式定理的運算,屬于基礎題.10、C【解析】

由,和,可求得,從而求得和,再驗證選項.【詳解】因為,,所以解得,所以,所以,,,故選:C.【點睛】本題考查等差數列的通項公式、前項和公式,還考查運算求解能力,屬于中檔題.11、A【解析】

利用切割線定理求得,利用勾股定理求得圓心到弦的距離,從而求得,結合,求得直線的傾斜角為,進而求得的斜率.【詳解】曲線為圓的上半部分,圓心為,半徑為.設與曲線相切于點,則所以到弦的距離為,,所以,由于,所以直線的傾斜角為,斜率為.故選:A【點睛】本小題主要考查直線和圓的位置關系,考查數形結合的數學思想方法,屬于中檔題.12、B【解析】

利用函數奇偶性可求得在時的解析式和,進而構造出不等式求得結果.【詳解】為定義在上的奇函數,.當時,,,為奇函數,,由得:或;綜上所述:若,則的解集為.故選:.【點睛】本題考查函數奇偶性的應用,涉及到利用函數奇偶性求解對稱區間的解析式;易錯點是忽略奇函數在處有意義時,的情況.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】

易知函數的定義域為,且,則是上的偶函數.由于在上單調遞增,而在上也單調遞增,由復合函數的單調性知在上單調遞增,又在上單調遞增,故知在上單調遞增.令,知,則不等式可化為,即,可得,又,是偶函數,可得,由在上單調遞增,可得,則,解得,故不等式的解集為.14、【解析】

設的中心為T,AB的中點為N,AC中點為M,分別過M,T做平面ABC,平面PAB的垂線,則垂線的交點為球心O,將的長度求出或用球半徑表示,再利用余弦定理即可建立方程解得半徑.【詳解】設的中心為T,AB的中點為N,AC中點為M,分別過M,T做平面ABC,平面PAB的垂線,則垂線的交點為球心O,如圖所示因為,,所以,,,又二面角的大小為,則,,所以,設外接球半徑為R,則,,在中,由余弦定理,得,即,解得,故三棱錐外接球的表面積.故答案為:.【點睛】本題考查三棱錐外接球的表面積問題,解決此類問題一定要數形結合,建立關于球的半徑的方程,本題計算量較大,是一道難題.15、【解析】

由題意可得三棱錐的三條側棱兩兩垂直,則它的外接球就是棱長為的正方體的外接球,求出正方體的對角線的長,就是球的直徑,然后求出球的體積.【詳解】解:因為,為正三角形,所以,因為,所以三棱錐的三條側棱兩兩垂直,所以它的外接球就是棱長為的正方體的外接球,因為正方體的對角線長為,所以其外接球的半徑為,所以球的體積為故答案為:【點睛】此題考查球的體積,幾何體的外接球,考查空間想象能力,計算能力,屬于中檔題.16、【解析】

根據復合函數單調性同增異減,結合二次函數的性質、對數型函數的定義域列不等式組,解不等式求得的取值范圍.【詳解】由二次函數的性質和復合函數的單調性可得解得.故答案為:【點睛】本小題主要考查根據對數型復合函數的單調性求參數的取值范圍,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)見解析(2)見解析【解析】

(1)根據的導函數進行分類討論單調性(2)欲證,只需證,構造函數,證明,這時需研究的單調性,求其最大值即可【詳解】解:(1)的定義域為,,①當時,由得,由,得,所以在上單調遞增,在單調遞減;②當時,由得,由,得,或,所以在上單調遞增,在單調遞減,在單調遞增;③當時,,所以在上單調遞增;④當時,由,得,由,得,或,所以在上單調遞增,在單調遞減,在單調遞增.(2)當時,欲證,只需證,令,,則,因存在,使得成立,即有,使得成立.當變化時,,的變化如下:0單調遞增單調遞減所以.因為,所以,所以.即,所以當時,成立.【點睛】考查求函數單調性的方法和用函數的最值證明不等式的方法,難題.18、(1),(2)【解析】

(1)利用向量的數量積和二倍角公式化簡得,故可求其周期與單調性;(2)根據圖像過得到,故可求得的大小,再根據數量積得到的乘積,最后結合余弦定理和構建關于的方程即可.【詳解】(1),最小正周期:,由得,所以的單調遞增區間為;(2)由可得:,所以.又因為成等差數列,所以而,.19、(1)(2)答案不唯一具體見解析【解析】

(1)利用導數的幾何意義,設切點的坐標,用不同的方式求出兩種切線方程,但兩條切線本質為同一條,從而得到方程組,再構造函數研究其最大值,進而求得;(2)對函數進行求導后得,對分三種情況進行一級討論,即,,,結合函數圖象的單調性及零點存在定理,可得函數零點情況.【詳解】解:(1)曲線在點處的切線方程為,即.令切線與曲線相切于點,則切線方程為,∴,∴,令,則,記,于是,在上單調遞增,在上單調遞減,∴,于是,.(2),①當時,恒成立,在上單調遞增,且,∴函數在上有且僅有一個零點;②當時,在R上沒有零點;③當時,令,則,即函數的增區間是,同理,減區間是,∴.ⅰ)若,則,在上沒有零點;ⅱ)若,則有且僅有一個零點;ⅲ)若,則.,令,則,∴當時,單調遞增,.∴又∵,∴在R上恰有兩個零點,綜上所述,當時,函數沒有零點;當或時,函數恰有一個零點;當時,恰有兩個零點.【點睛】本題考查導數的幾何意義、切線方程、零點等知識,求解切線有關問題時,一定要明確切點坐標.以導數為工具,研究函數的圖象特征及性質,從而得到函數的零點個數,此時如果用到零點存在定理,必需說明在區間內單調且找到兩個端點值的函數值相乘小于0,才算完整的解法.20、(1)(2)見解析【解析】

(1)分三種情況去絕對值,求出最大值與已知最大值相等列式可解得;(2)將所證不等式轉化為2ab≥1,再構造函數利用導數判斷單調性求出最小值可證.【詳解】(1)∵,∴.∴當時,取得最大值.∴.(2)由(Ⅰ),得,.∵,當且僅當時等號成立,∴.令,.則在上單調遞減.∴.∴當時,.∴.【點睛】本題考查了絕對值不等式的解法,屬中檔題.本題主要考查了絕對值不等式的求解,以及不等式的恒成立問題,其中解答中根據絕對值的定義,合理去掉絕對值號,及合理轉化恒成立問題是解答本題的關鍵,著重考查分析問題和解答問題的能力,以及轉化思想的應用.21、(1)(2)【解析】試題分析:(1)確定圓的方程,就是確定半徑的值,因為直線與圓相切,所以先確定直線方程,即確定點坐標:因為軸,所以,根據對稱性,可取,則直線的方程為,根據圓心到切線距離等于半徑得(2)根據垂徑定理,求直線被圓截得弦長的最大值,就是求圓心到直線的距離的最小值.設直線的方程為,則圓心到直線的距離,利用得,化簡得,利用直線方程與橢圓方程聯立方程組并結合韋達定理得,因此,當時,取最小值,取最大值為.試題解析:解:(1)因為橢圓的方程為,所以,.因為軸,所以,而直線與圓相切,根據對稱性,可取,

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