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文檔簡介
2025屆山東省陽谷縣第二中學高考數學四模試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.已知為一條直線,為兩個不同的平面,則下列說法正確的是()A.若,則 B.若,則C.若,則 D.若,則2.已知一個三棱錐的三視圖如圖所示,其中三視圖的長、寬、高分別為,,,且,則此三棱錐外接球表面積的最小值為()A. B. C. D.3.下列圖形中,不是三棱柱展開圖的是()A. B. C. D.4.設,則()A. B. C. D.5.點為棱長是2的正方體的內切球球面上的動點,點為的中點,若滿足,則動點的軌跡的長度為()A. B. C. D.6.已知,,是平面內三個單位向量,若,則的最小值()A. B. C. D.57.設正項等差數列的前項和為,且滿足,則的最小值為A.8 B.16 C.24 D.368.已知a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,且a?α,b?β,aβ,bα,則“ab“是“αβ”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件9.已知數列為等差數列,為其前項和,,則()A.7 B.14 C.28 D.8410.若復數滿足,其中為虛數單位,是的共軛復數,則復數()A. B. C.4 D.511.設實數x,y滿足條件x+y-2?02x-y+3?0x-y?0則A.1 B.2 C.3 D.412.已知,復數,,且為實數,則()A. B. C.3 D.-3二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知復數,其中為虛數單位,則的模為_______________.14.設數列的前項和為,且對任意正整數,都有,則___15.如圖,已知扇形的半徑為1,面積為,則_____.16.在中,內角所對的邊分別為,若,的面積為,則_______,_______.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)解不等式;(2)使得,求實數的取值范圍.18.(12分)設的內角、、的對邊長分別為、、.設為的面積,滿足.(1)求;(2)若,求的最大值.19.(12分)如圖,在四面體中,.(1)求證:平面平面;(2)若,求四面體的體積.20.(12分)已知等差數列的公差,且,,成等比數列.(1)求數列的通項公式;(2)設,求數列的前項和.21.(12分)已知數列的通項,數列為等比數列,且,,成等差數列.(1)求數列的通項;(2)設,求數列的前項和.22.(10分)已知函數.(1)若恒成立,求的取值范圍;(2)設函數的極值點為,當變化時,點構成曲線,證明:過原點的任意直線與曲線有且僅有一個公共點.
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、D【解析】A.若,則或,故A錯誤;B.若,則或故B錯誤;C.若,則或,或與相交;D.若,則,正確.故選D.2、B【解析】
根據三視圖得到幾何體為一三棱錐,并以該三棱錐構造長方體,于是得到三棱錐的外接球即為長方體的外接球,進而得到外接球的半徑,求得外接球的面積后可求出最小值.【詳解】由已知條件及三視圖得,此三棱錐的四個頂點位于長方體的四個頂點,即為三棱錐,且長方體的長、寬、高分別為,∴此三棱錐的外接球即為長方體的外接球,且球半徑為,∴三棱錐外接球表面積為,∴當且僅當,時,三棱錐外接球的表面積取得最小值為.故選B.【點睛】(1)解決關于外接球的問題的關鍵是抓住外接的特點,即球心到多面體的頂點的距離都等于球的半徑,同時要作一圓面起襯托作用.(2)長方體的外接球的直徑即為長方體的體對角線,對于一些比較特殊的三棱錐,在研究其外接球的問題時可考慮通過構造長方體,通過長方體的外球球來研究三棱錐的外接球的問題.3、C【解析】
根據三棱柱的展開圖的可能情況選出選項.【詳解】由圖可知,ABD選項可以圍成三棱柱,C選項不是三棱柱展開圖.故選:C【點睛】本小題主要考查三棱柱展開圖的判斷,屬于基礎題.4、C【解析】試題分析:,.故C正確.考點:復合函數求值.5、C【解析】
設的中點為,利用正方形和正方體的性質,結合線面垂直的判定定理可以證明出平面,這樣可以確定動點的軌跡,最后求出動點的軌跡的長度.【詳解】設的中點為,連接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以動點的軌跡平面與正方體的內切球的交線.正方體的棱長為2,所以內切球的半徑為,建立如下圖所示的以為坐標原點的空間直角坐標系:因此有,設平面的法向量為,所以有,因此到平面的距離為:,所以截面圓的半徑為:,因此動點的軌跡的長度為.故選:C【點睛】本題考查了線面垂直的判定定理的應用,考查了立體幾何中軌跡問題,考查了球截面的性質,考查了空間想象能力和數學運算能力.6、A【解析】
由于,且為單位向量,所以可令,,再設出單位向量的坐標,再將坐標代入中,利用兩點間的距離的幾何意義可求出結果.【詳解】解:設,,,則,從而,等號可取到.故選:A【點睛】此題考查的是平面向量的坐標、模的運算,利用整體代換,再結合距離公式求解,屬于難題.7、B【解析】
方法一:由題意得,根據等差數列的性質,得成等差數列,設,則,,則,當且僅當時等號成立,從而的最小值為16,故選B.方法二:設正項等差數列的公差為d,由等差數列的前項和公式及,化簡可得,即,則,當且僅當,即時等號成立,從而的最小值為16,故選B.8、D【解析】
根據面面平行的判定及性質求解即可.【詳解】解:a?α,b?β,a∥β,b∥α,由a∥b,不一定有α∥β,α與β可能相交;反之,由α∥β,可得a∥b或a與b異面,∴a,b是兩條不同的直線,α,β是兩個不同的平面,且a?α,b?β,a∥β,b∥α,則“a∥b“是“α∥β”的既不充分也不必要條件.故選:D.【點睛】本題主要考查充分條件與必要條件的判斷,考查面面平行的判定與性質,屬于基礎題.9、D【解析】
利用等差數列的通項公式,可求解得到,利用求和公式和等差中項的性質,即得解【詳解】,解得..故選:D【點睛】本題考查了等差數列的通項公式、求和公式和等差中項,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算的能力,屬于中檔題.10、D【解析】
根據復數的四則運算法則先求出復數z,再計算它的模長.【詳解】解:復數z=a+bi,a、b∈R;∵2z,∴2(a+bi)﹣(a﹣bi)=,即,解得a=3,b=4,∴z=3+4i,∴|z|.故選D.【點睛】本題主要考查了復數的計算問題,要求熟練掌握復數的四則運算以及復數長度的計算公式,是基礎題.11、C【解析】
畫出可行域和目標函數,根據目標函數的幾何意義平移得到答案.【詳解】如圖所示:畫出可行域和目標函數,z=x+y+1,即y=-x+z-1,z表示直線在y軸的截距加上1,根據圖像知,當x+y=2時,且x∈-13,1時,故選:C.【點睛】本題考查了線性規(guī)劃問題,畫出圖像是解題的關鍵.12、B【解析】
把和代入再由復數代數形式的乘法運算化簡,利用虛部為0求得m值.【詳解】因為為實數,所以,解得.【點睛】本題考查復數的概念,考查運算求解能力.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
利用復數模的計算公式求解即可.【詳解】解:由,得,所以.故答案為:.【點睛】本題考查復數模的求法,屬于基礎題.14、【解析】
利用行列式定義,得到與的關系,賦值,即可求出結果?!驹斀狻坑?,令,得,解得。【點睛】本題主要考查行列式定義的應用。15、【解析】
根據題意,利用扇形面積公式求出圓心角,再根據等腰三角形性質求出,利用向量的數量積公式求出.【詳解】設角,則,,所以在等腰三角形中,,則.故答案為:.【點睛】本題考查扇形的面積公式和向量的數量積公式,屬于基礎題.16、【解析】
由已知及正弦定理,三角函數恒等變換的應用可得,從而求得,結合范圍,即可得到答案運用余弦定理和三角形面積公式,結合完全平方公式,即可得到答案【詳解】由已知及正弦定理可得,可得:解得,即,由面積公式可得:,即由余弦定理可得:即有解得【點睛】本題主要考查了運用正弦定理、余弦定理和面積公式解三角形,題目較為基礎,只要按照題意運用公式即可求出答案三、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)或.【解析】
(1)分段討論得出函數的解析式,再分范圍解不等式,可得解集;(2)先求出函數的最小值,再建立關于的不等式,可求得實數的取值范圍.【詳解】(1)因為,所以當時,;當時,無解;當時,;綜上,不等式的解集為;(2),又,或.【點睛】本題考查分段函數,絕對值不等式的解法,以及關于函數的存在和任意的問題,屬于中檔題.18、(1);(2).【解析】
(1)根據條件形式選擇,然后利用余弦定理和正弦定理化簡,即可求出;(2)由(1)求出角,利用正弦定理和消元思想,可分別用角的三角函數值表示出,即可得到,再利用三角恒等變換,化簡為,即可求出最大值.【詳解】(1)∵,即,∴變形得:,整理得:,又,∴;(2)∵,∴,由正弦定理知,,∴,當且僅當時取最大值.故的最大值為.【點睛】本題主要考查正弦定理,余弦定理,三角形面積公式的應用,以及利用三角恒等變換求函數的最值,意在考查學生的轉化能力和數學運算能力,屬于基礎題19、(1)證明見解析;(2).【解析】
(1)取中點,連接,根據等腰三角形的性質得到,利用全等三角形證得,由此證得平面,進而證得平面平面.(2)由(1)知平面,即是四面體的面上的高,結合錐體體積公式,求得四面體的體積.【詳解】(1)證明:如圖,取中點,連接,由則,則,故故,平面.又平面,故平面平面(2)由(1)知平面,即是四面體的面上的高,且.在中,,由勾股定理易知故四面體的體積【點睛】本小題主要考查面面垂直的證明,考查錐體體積計算,考查空間想象能力和邏輯推理能力,屬于中檔題.20、(1);(2).【解析】
(1)根據等比中項性質可構造方程求得,由等差數列通項公式可求得結果;(2)由(1)可得,可知為等比數列,利用分組求和法,結合等差和等比數列求和公式可求得結果.【詳解】(1)成等比數列,,即,,解得:,.(2)由(1)得:,,,數列是首項為,公比為的等比數列,.【點睛】本題考查等差數列通項公式的求解、分組求和法求解數列的前項和的問題;關鍵是能夠根據通項公式證得數列為等比數列,進而采用分組求和法,結合等差和等比數列求和公式求得結果.21、(1);(2).【解析】
(1)根據,,成等差數列以及為等比數列,通過直接對進行賦值計算出的首項和公比,即可求解出的通項公式;(2)的通項公式符合等差乘以等比的形式,采用錯位相減法進行求和.【詳解】(1)數列為等比數列,且,,成等差數列.設數列的公比為,,,解得(2),,,,.【點睛】本題考查等差、等比數列的綜合以及錯位相減法求和的應用,難度一般.判斷是否適合使用錯位相減法,可根據數列的通項公式是否符合等差乘以等比的形式來判斷.22、(1);(2)證明見解析【解析】
(1)由恒成立,可得恒成立,進而構造函數,求導可判斷出的單調性,進而可求出的最小值,令即可;(2)由,可知存在唯一的,使得,則,,進而可得,即曲線的方程為,進而只需證明對任意,方程有唯一解,然后構造函數,分、和三種情況,分別證明函數在上有唯一的零點,即可證明結論成立.【詳解】(1)由題意,可知,由恒成立,可得恒成立.令,則.令,則,,,在上單調遞增,又,時,;時,,即時,;時,,時,單調遞減;時,單調遞增,時,取最小值,.(2)證明:由,令,由,結合二次函數性質可知,存在唯一的,使得,故存在唯一的極值點,則,,,曲線的方程為.故只需證明對任意,方程有唯一解.令,則,①當時,恒成立,在上單調遞增.,,,存在滿足時,使得.又單調遞增,所以為唯一解.②當時,二次
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