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文檔簡介
大慶市重點中學2025屆高考臨考沖刺數學試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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.已知雙曲線的左、右頂點分別是,雙曲線的右焦點為,點在過且垂直于軸的直線上,當的外接圓面積達到最小時,點恰好在雙曲線上,則該雙曲線的方程為()A. B.C. D.2.在條件下,目標函數的最大值為40,則的最小值是()A. B. C. D.23.已知等邊△ABC內接于圓:x2+y2=1,且P是圓τ上一點,則的最大值是()A. B.1 C. D.24.在直角中,,,,若,則()A. B. C. D.5.的內角的對邊分別為,若,則內角()A. B. C. D.6.如圖,在平行四邊形中,為對角線的交點,點為平行四邊形外一點,且,,則()A. B.C. D.7.已知拋物線,F為拋物線的焦點且MN為過焦點的弦,若,,則的面積為()A. B. C. D.8.已知,則()A.2 B. C. D.39.已知是圓心為坐標原點,半徑為1的圓上的任意一點,將射線繞點逆時針旋轉到交圓于點,則的最大值為()A.3 B.2 C. D.10.關于的不等式的解集是,則關于的不等式的解集是()A. B.C. D.11.過拋物線C:y2=4x的焦點F,且斜率為的直線交C于點M(M在x軸的上方),l為C的準線,點N在l上且MN⊥l,則M到直線NF的距離為()A. B. C. D.12.已知二次函數的部分圖象如圖所示,則函數的零點所在區(qū)間為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知,為正實數,且,則的最小值為________________.14.假如某人有壹元、貳元、伍元、拾元、貳拾元、伍拾元、壹佰元的紙幣各兩張,要支付貳佰壹拾玖(219)元的貨款,則有________種不同的支付方式.15.在區(qū)間內任意取一個數,則恰好為非負數的概率是________.16.根據如圖所示的偽代碼,若輸入的的值為2,則輸出的的值為____________.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)如圖,在三棱錐中,,,側面為等邊三角形,側棱.(1)求證:平面平面;(2)求三棱錐外接球的體積.18.(12分)已知函數,記不等式的解集為.(1)求;(2)設,證明:.19.(12分)已知,.(1)當時,證明:;(2)設直線是函數在點處的切線,若直線也與相切,求正整數的值.20.(12分)已知函數,.(1)討論的單調性;(2)若存在兩個極值點,,證明:.21.(12分)已知函數.(1)若,求函數的單調區(qū)間;(2)若恒成立,求實數的取值范圍.22.(10分)已知;.(1)若為真命題,求實數的取值范圍;(2)若為真命題且為假命題,求實數的取值范圍.
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】
點的坐標為,,展開利用均值不等式得到最值,將點代入雙曲線計算得到答案.【詳解】不妨設點的坐標為,由于為定值,由正弦定理可知當取得最大值時,的外接圓面積取得最小值,也等價于取得最大值,因為,,所以,當且僅當,即當時,等號成立,此時最大,此時的外接圓面積取最小值,點的坐標為,代入可得,.所以雙曲線的方程為.故選:【點睛】本題考查了求雙曲線方程,意在考查學生的計算能力和應用能力.2、B【解析】
畫出可行域和目標函數,根據平移得到最值點,再利用均值不等式得到答案.【詳解】如圖所示,畫出可行域和目標函數,根據圖像知:當時,有最大值為,即,故..當,即時等號成立.故選:.【點睛】本題考查了線性規(guī)劃中根據最值求參數,均值不等式,意在考查學生的綜合應用能力.3、D【解析】
如圖所示建立直角坐標系,設,則,計算得到答案.【詳解】如圖所示建立直角坐標系,則,,,設,則.當,即時等號成立.故選:.【點睛】本題考查了向量的計算,建立直角坐標系利用坐標計算是解題的關鍵.4、C【解析】
在直角三角形ABC中,求得,再由向量的加減運算,運用平面向量基本定理,結合向量數量積的定義和性質:向量的平方即為模的平方,化簡計算即可得到所求值.【詳解】在直角中,,,,,
,
若,則故選C.【點睛】本題考查向量的加減運算和數量積的定義和性質,主要是向量的平方即為模的平方,考查運算能力,屬于中檔題.5、C【解析】
由正弦定理化邊為角,由三角函數恒等變換可得.【詳解】∵,由正弦定理可得,∴,三角形中,∴,∴.故選:C.【點睛】本題考查正弦定理,考查兩角和的正弦公式和誘導公式,掌握正弦定理的邊角互化是解題關鍵.6、D【解析】
連接,根據題目,證明出四邊形為平行四邊形,然后,利用向量的線性運算即可求出答案【詳解】連接,由,知,四邊形為平行四邊形,可得四邊形為平行四邊形,所以.【點睛】本題考查向量的線性運算問題,屬于基礎題7、A【解析】
根據可知,再利用拋物線的焦半徑公式以及三角形面積公式求解即可.【詳解】由題意可知拋物線方程為,設點點,則由拋物線定義知,,則.由得,則.又MN為過焦點的弦,所以,則,所以.故選:A【點睛】本題考查拋物線的方程應用,同時也考查了焦半徑公式等.屬于中檔題.8、A【解析】
利用分段函數的性質逐步求解即可得答案.【詳解】,;;故選:.【點睛】本題考查了函數值的求法,考查對數的運算和對數函數的性質,是基礎題,解題時注意函數性質的合理應用.9、C【解析】
設射線OA與x軸正向所成的角為,由三角函數的定義得,,,利用輔助角公式計算即可.【詳解】設射線OA與x軸正向所成的角為,由已知,,,所以,當時,取得等號.故選:C.【點睛】本題考查正弦型函數的最值問題,涉及到三角函數的定義、輔助角公式等知識,是一道容易題.10、A【解析】
由的解集,可知及,進而可求出方程的解,從而可求出的解集.【詳解】由的解集為,可知且,令,解得,,因為,所以的解集為,故選:A.【點睛】本題考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集,考查學生的計算求解能力與推理能力,屬于基礎題.11、C【解析】
聯立方程解得M(3,),根據MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是邊長為4的等邊三角形,計算距離得到答案.【詳解】依題意得F(1,0),則直線FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.由M在x軸的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4又∠NMF等于直線FM的傾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是邊長為4的等邊三角形點M到直線NF的距離為故選:C.【點睛】本題考查了直線和拋物線的位置關系,意在考查學生的計算能力和轉化能力.12、B【解析】由函數f(x)的圖象可知,0<f(0)=a<1,f(1)=1-b+a=0,所以1<b<2.又f′(x)=2x-b,所以g(x)=ex+2x-b,所以g′(x)=ex+2>0,所以g(x)在R上單調遞增,又g(0)=1-b<0,g(1)=e+2-b>0,根據函數的零點存在性定理可知,函數g(x)的零點所在的區(qū)間是(0,1),故選B.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
由,為正實數,且,可知,于是,可得,再利用基本不等式即可得出結果.【詳解】解:,為正實數,且,可知,,.當且僅當時取等號.的最小值為.故答案為:.【點睛】本題考查了基本不等式的性質應用,恰當變形是解題的關鍵,屬于中檔題.14、1【解析】
按照個位上的9元的支付情況分類,三個數位上的錢數分步計算,相加即可.【詳解】9元的支付有兩種情況,或者,①當9元采用方式支付時,200元的支付方式為,或者或者共3種方式,10元的支付只能用1張10元,此時共有種支付方式;②當9元采用方式支付時:200元的支付方式為,或者或者共3種方式,10元的支付只能用1張10元,此時共有種支付方式;所以總的支付方式共有種.故答案為:1.【點睛】本題考查了分類加法計數原理和分步乘法計數原理,屬于中檔題.做題時注意分類做到不重不漏,分步做到步驟完整.15、【解析】
先分析非負數對應的區(qū)間長度,然后根據幾何概型中的長度模型,即可求解出“恰好為非負數”的概率.【詳解】當是非負數時,,區(qū)間長度是,又因為對應的區(qū)間長度是,所以“恰好為非負數”的概率是.故答案為:.【點睛】本題考查幾何概型中的長度模型,難度較易.解答問題的關鍵是能判斷出目標事件對應的區(qū)間長度.16、【解析】
滿足條件執(zhí)行,否則執(zhí)行.【詳解】本題實質是求分段函數在處的函數值,當時,.故答案為:1【點睛】本題考查條件語句的應用,此類題要做到讀懂算法語句,本題是一道容易題.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).【解析】
(1)設中點為,連接、,利用等腰三角形三線合一的性質得出,利用勾股定理得出,由線面垂直的判定定理可證得平面,再利用面面垂直的判定定理可得出平面平面;(2)先確定三棱錐的外接球球心的位置,利用三角形相似求出外接球的半徑,再由球體的體積公式可求得結果.【詳解】(1)設中點為,連接、,因為,所以.又,所以,又由已知,,則,所以,.又為正三角形,且,所以,因為,所以,,,平面,又平面,平面平面;(2)由于是底面直角三角形的斜邊的中點,所以點是的外心,由(1)知平面,所以三棱錐的外接球的球心在上.在中,的垂直平分線與的交點即為球心,記的中點為點,則.由與相似可得,所以.所以三棱錐外接球的體積為.【點睛】本題考查面面垂直的證明,同時也考查了三棱錐外接球體積的計算,找出外接球球心的位置是解答的關鍵,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.18、(1);(2)證明見解析【解析】
(1)利用零點分段法將表示為分段函數的形式,由此解不等式求得不等式的解集.(2)將不等式坐標因式分解,結合(1)的結論證得不等式成立.【詳解】(1)解:,由,解得,故.(2)證明:因為,所以,,所以,所以.【點睛】本小題主要考查絕對值不等式的解法,考查不等式的證明,屬于基礎題.19、(1)證明見解析;(2).【解析】
(1)令,求導,可知單調遞增,且,,因而在上存在零點,在此取得最小值,再證最小值大于零即可.(2)根據題意得到在點處的切線的方程①,再設直線與相切于點,有,即,再求得在點處的切線直線的方程為②由①②可得,即,根據,轉化為,,令,轉化為要使得在上存在零點,則只需,求解.【詳解】(1)證明:設,則,單調遞增,且,,因而在上存在零點,且在上單調遞減,在上單調遞增,從而的最小值為.所以,即.(2),故,故切線的方程為①設直線與相切于點,注意到,從而切線斜率為,因此,而,從而直線的方程也為②由①②可知,故,由為正整數可知,,所以,,令,則,當時,為單調遞增函數,且,從而在上無零點;當時,要使得在上存在零點,則只需,,因為為單調遞增函數,,所以;因為為單調遞增函數,且,因此;因為為整數,且,所以.【點睛】本題主要考查導數在函數中的綜合應用,還考查了轉化化歸的思想和運算求解的能力,屬于難題.20、(1)見解析;(2)見解析【解析】
(1)求得的導函數,對分成兩種情況,討論的單調性.(2)由(1)判斷出的取值范圍,根據韋達定理求得的關系式,利用差比較法,計算,通過構造函數,利用導數證得,由此證得,進而證得不等式成立.【詳解】(1).當時,,此時在上單調遞減;當時,由解得或,∵是增函數,∴此時在和單調遞減,在單調遞增.(2)由(1)知.,,,不妨設,∴,,令,∴,∴在上是減函數,,∴,即.【點睛】本小題主要考查利用導數研究函數的單調區(qū)間,考查利用導數證明不等式,考查分類討論的數學思想方法,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于中檔題.21、(1)增區(qū)間為,減區(qū)間為;(2).【解析】
(1)將代入函數的解析式,利用導數可得出函數的單調區(qū)間;(2)求函數的導數,分類討論的范圍,利用導數分析函數的單調性,求出函數的最值可判斷是否恒成立,可得實數的取值范圍.【詳解】(1)當時,,則,當時,,則,此時,函數為減函數;當時,,則,此時,函數為增函數.所以,函數的增區(qū)間為,減區(qū)間為;(2),則,.①當時,即當時,,由,得,此時,函數為增函數;由,得,此時,函數為減函數.則,不合乎題意;②當時,即時,.不妨設,其中,令,則或.(i)當時,,當時,,此時,函數為增函數;當時,,此時,函數為減函數;當時,,此時,函數為增函數.此時,而,構造函數,,則,所以,函數在區(qū)間上單調遞增,則,即當時,,所以,.,符合題意;②當時,,函數在上為增函數,,符合題意;③當時,同理可得函數在上單調遞增,在上單調遞減,在上單調遞增,此時,則,解得.綜上所述,實數的取值范圍是.【點睛】本題考查導數知識的運用,考查函數的單調性與最值,考查恒
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