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文檔簡介
遼寧省鳳城市2025屆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。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域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;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.已知集合,則()A. B.C. D.2.已知角的終邊經過點,則A. B.C. D.3.函數的圖象大致為A. B. C. D.4.已知集合,,則為()A. B. C. D.5.已知三棱錐的所有頂點都在球的球面上,平面,,若球的表面積為,則三棱錐的體積的最大值為()A. B. C. D.6.已知函數,則方程的實數根的個數是()A. B. C. D.7.已知命題p:若,,則;命題q:,使得”,則以下命題為真命題的是()A. B. C. D.8.若復數滿足,則對應的點位于復平面的()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.已知為兩條不重合直線,為兩個不重合平面,下列條件中,的充分條件是()A.∥ B.∥C.∥∥ D.10.給定下列四個命題:①若一個平面內的兩條直線與另一個平面都平行,則這兩個平面相互平行;②若一個平面經過另一個平面的垂線,則這兩個平面相互垂直;③垂直于同一直線的兩條直線相互平行;④若兩個平面垂直,那么一個平面內與它們的交線不垂直的直線與另一個平面也不垂直.其中,為真命題的是()A.①和②B.②和③C.③和④D.②和④11.已知是平面內互不相等的兩個非零向量,且與的夾角為,則的取值范圍是()A. B. C. D.12.已知直線,,則“”是“”的A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設,若關于的方程有實數解,則實數的取值范圍_____.14.袋中裝有兩個紅球、三個白球,四個黃球,從中任取四個球,則其中三種顏色的球均有的概率為________.15.西周初數學家商高在公元前1000年發現勾股定理的一個特例:勾三,股四,弦五.此發現早于畢達哥拉斯定理五百到六百年.我們把可以構成一個直角三角形三邊的一組正整數稱為勾股數.現從3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13這11個數中隨機抽取3個數,則這3個數能構成勾股數的概率為__________.16.“學習強國”學習平臺是由中宣部主管,以深入學習宣傳新時代中國特色社會主義思想為主要內容,立足全體黨員、面向全社會的優質平臺,現已日益成為老百姓了解國家動態,緊跟時代脈搏的熱門app.該款軟件主要設有“閱讀文章”和“視聽學習”兩個學習板塊和“每日答題”、“每周答題”、“專項答題”、“挑戰答題”四個答題板塊.某人在學習過程中,將六大板塊依次各完成一次,則“閱讀文章”與“視聽學習”兩大學習板塊之間最多間隔一個答題板塊的學習方法有________種.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)已知數列是各項均為正數的等比數列,數列為等差數列,且,,.(1)求數列與的通項公式;(2)求數列的前項和;(3)設為數列的前項和,若對于任意,有,求實數的值.18.(12分)已知矩陣,,若矩陣,求矩陣的逆矩陣.19.(12分)已知,函數的最小值為1.(1)證明:.(2)若恒成立,求實數的最大值.20.(12分)設(1)證明:當時,;(2)當時,求整數的最大值.(參考數據:,)21.(12分)已知橢圓()經過點,離心率為,、、為橢圓上不同的三點,且滿足,為坐標原點.(1)若直線、的斜率都存在,求證:為定值;(2)求的取值范圍.22.(10分)若,且(1)求的最小值;(2)是否存在,使得?并說明理由.
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】
先由得或,再計算即可.【詳解】由得或,,,又,.故選:B【點睛】本題主要考查了集合的交集,補集的運算,考查學生的運算求解能力.2、D【解析】因為角的終邊經過點,所以,則,即.故選D.3、D【解析】
由題可得函數的定義域為,因為,所以函數為奇函數,排除選項B;又,,所以排除選項A、C,故選D.4、C【解析】
分別求解出集合的具體范圍,由集合的交集運算即可求得答案.【詳解】因為集合,,所以故選:C【點睛】本題考查對數函數的定義域求法、一元二次不等式的解法及集合的交集運算,考查基本運算能力.5、B【解析】
由題意畫出圖形,設球0得半徑為R,AB=x,AC=y,由球0的表面積為20π,可得R2=5,再求出三角形ABC外接圓的半徑,利用余弦定理及基本不等式求xy的最大值,代入棱錐體積公式得答案.【詳解】設球的半徑為,,,由,得.如圖:設三角形的外心為,連接,,,可得,則.在中,由正弦定理可得:,即,由余弦定理可得,,.則三棱錐的體積的最大值為.故選:.【點睛】本題考查三棱錐的外接球、三棱錐的側面積、體積,基本不等式等基礎知識,考查空間想象能力、邏輯思維能力、運算求解能力,考查數學轉化思想方法與數形結合的解題思想方法,是中檔題.6、D【解析】
畫出函數,將方程看作交點個數,運用圖象判斷根的個數.【詳解】畫出函數令有兩解,則分別有3個,2個解,故方程的實數根的個數是3+2=5個故選:D【點睛】本題綜合考查了函數的圖象的運用,分類思想的運用,數學結合的思想判斷方程的根,難度較大,屬于中檔題.7、B【解析】
先判斷命題的真假,進而根據復合命題真假的真值表,即可得答案.【詳解】,,因為,,所以,所以,即命題p為真命題;畫出函數和圖象,知命題q為假命題,所以為真.故選:B.【點睛】本題考查真假命題的概念,以及真值表的應用,解題的關鍵是判斷出命題的真假,難度較易.8、D【解析】
利用復數模的計算、復數的除法化簡復數,再根據復數的幾何意義,即可得答案;【詳解】,對應的點,對應的點位于復平面的第四象限.故選:D.【點睛】本題考查復數模的計算、復數的除法、復數的幾何意義,考查運算求解能力,屬于基礎題.9、D【解析】
根據面面垂直的判定定理,對選項中的命題進行分析、判斷正誤即可.【詳解】對于A,當,,時,則平面與平面可能相交,,,故不能作為的充分條件,故A錯誤;對于B,當,,時,則,故不能作為的充分條件,故B錯誤;對于C,當,,時,則平面與平面相交,,,故不能作為的充分條件,故C錯誤;對于D,當,,,則一定能得到,故D正確.故選:D.【點睛】本題考查了面面垂直的判斷問題,屬于基礎題.10、D【解析】
利用線面平行和垂直,面面平行和垂直的性質和判定定理對四個命題分別分析進行選擇.【詳解】當兩個平面相交時,一個平面內的兩條直線也可以平行于另一個平面,故①錯誤;由平面與平面垂直的判定可知②正確;空間中垂直于同一條直線的兩條直線還可以相交或者異面,故③錯誤;若兩個平面垂直,只有在一個平面內與它們的交線垂直的直線才與另一個平面垂直,故④正確.綜上,真命題是②④.故選:D【點睛】本題考查命題真假的判斷,考查空間中線線、線面、面面間的位置關系等基礎知識,考查空間想象能力,是中檔題.11、C【解析】試題分析:如下圖所示,則,因為與的夾角為,即,所以,設,則,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故選C.考點:1.向量加減法的幾何意義;2.正弦定理;3.正弦函數性質.12、C【解析】
先得出兩直線平行的充要條件,根據小范圍可推導出大范圍,可得到答案.【詳解】直線,,的充要條件是,當a=2時,化簡后發現兩直線是重合的,故舍去,最終a=-1.因此得到“”是“”的充分必要條件.故答案為C.【點睛】判斷充要條件的方法是:①若p?q為真命題且q?p為假命題,則命題p是命題q的充分不必要條件;②若p?q為假命題且q?p為真命題,則命題p是命題q的必要不充分條件;③若p?q為真命題且q?p為真命題,則命題p是命題q的充要條件;④若p?q為假命題且q?p為假命題,則命題p是命題q的即不充分也不必要條件.⑤判斷命題p與命題q所表示的范圍,再根據“誰大誰必要,誰小誰充分”的原則,判斷命題p與命題q的關系.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】
先求出,從而得函數在區間上為增函數;在區間為減函數.即可得的最大值為,令,得函數取得最小值,由有實數解,,進而得實數的取值范圍.【詳解】解:,當時,;當時,;函數在區間上為增函數;在區間為減函數.所以的最大值為,令,所以當時,函數取得最小值,又因為方程有實數解,那么,即,所以實數的取值范圍是:.故答案為:【點睛】本題考查了函數的單調性,函數的最值問題,導數的應用,屬于中檔題.14、【解析】
基本事件總數n126,其中三種顏色的球都有包含的基本事件個數m72,由此能求出其中三種顏色的球都有的概率.【詳解】解:袋中有2個紅球,3個白球和4個黃球,從中任取4個球,基本事件總數n126,其中三種顏色的球都有,可能是2個紅球,1個白球和1個黃球或1個紅球,2個白球和1個黃球或1個紅球,1個白球和2個黃球,所以包含的基本事件個數m72,∴其中三種顏色的球都有的概率是p.故答案為:.【點睛】本題考查概率的求法,考查古典概型、排列組合等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.15、【解析】
由組合數結合古典概型求解即可【詳解】從11個數中隨機抽取3個數有種不同的方法,其中能構成勾股數的有共三種,所以,所求概率為.故答案為【點睛】本題考查古典概型與數學文化,考查組合問題,數據處理能力和應用意識.16、【解析】
先分間隔一個與不間隔分類計數,再根據捆綁法求排列數,最后求和得結果.【詳解】若“閱讀文章”與“視聽學習”兩大學習板塊相鄰,則學習方法有種;若“閱讀文章”與“視聽學習”兩大學習板塊之間間隔一個答題板塊的學習方法有種;因此共有種.故答案為:【點睛】本題考查排列組合實際問題,考查基本分析求解能力,屬基礎題.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)(3)【解析】
(1)假設公差,公比,根據等差數列和等比數列的通項公式,化簡式子,可得,,然后利用公式法,可得結果.(2)根據(1)的結論,利用錯位相減法求和,可得結果.(3)計算出,代值計算并化簡,可得結果.【詳解】解:(1)依題意:,即,解得:所以,(2),,,上面兩式相減,得:則即所以,(3),所以由得,,即【點睛】本題主要考查等差數列和等比數列的綜合應用,以及利用錯位相減法求和,屬基礎題.18、.【解析】試題分析:,所以.試題解析:B.因為,所以.19、(1)2;(2)【解析】分析:(1)將轉化為分段函數,求函數的最小值(2)分離參數,利用基本不等式證明即可.詳解:(Ⅰ)證明:,顯然在上單調遞減,在上單調遞增,所以的最小值為,即.(Ⅱ)因為恒成立,所以恒成立,當且僅當時,取得最小值,所以,即實數的最大值為.點睛:本題主要考查含兩個絕對值的函數的最值和不等式的應用,第二問恒成立問題分離參數,利用基本不等式求解很關鍵,屬于中檔題.20、(1)證明見解析;(2).【解析】
(1)將代入函數解析式可得,構造函數,求得并令,由導函數符號判斷函數單調性并求得最大值,由即可證明恒成立,即不等式得證.(2)對函數求導,變形后討論當時的函數單調情況:當時,可知滿足題意;將不等式化簡后構造函數,利用導函數求得極值點與函數的單調性,從而求得最小值為,分別依次代入檢驗的符號,即可確定整數的最大值;當時不滿足題意,因為求整數的最大值,所以時無需再討論.【詳解】(1)證明:當時代入可得,令,,則,令解得,當時,所以在單調遞增,當時,所以在單調遞減,所以,則,即成立.(2)函數則,若時,當時,,則在時單調遞減,所以,即當時成立;所以此時需滿足的整數解即可,將不等式化簡可得,令則令解得,當時,即在內單調遞減,當時,即在內單調遞增,所以當時取得最小值,則,,,所以此時滿足的整數的最大值為;當時,在時,此時,與題意矛盾,所以不成立.因為求整數的最大值,所以時無需再討論,綜上所述,當時,整數的最大值為.【點睛】本題考查了導數在證明不等式中的應用,導數與函數單調性、極值、最值的關系和應用,構造函數法求最值,并判斷函數值法符號,綜合性強,屬于難題.21、(1)證明見解析;(2).【解析】
(1)首先根據題中條件求出橢圓方程,設、、點坐標,根據利用坐標表示出即可得證;(2)設直線方程,再與橢圓方程聯立利用韋達定理表示出,即可求出范圍.【詳解】(1)依題有,所以橢圓方程為.設,,,由為的重心,;又因為,,,,(2)
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