上海市徐匯區上海中學2024-2025學年高考數學試題原創模擬卷(六)含解析_第1頁
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文檔簡介

上海市徐匯區上海中學2024-2025學年高考數學試題原創模擬卷(六)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.在等差數列中,,,若(),則數列的最大值是()A. B.C.1 D.32.如圖是二次函數的部分圖象,則函數的零點所在的區間是()A. B. C. D.3.已知P是雙曲線漸近線上一點,,是雙曲線的左、右焦點,,記,PO,的斜率為,k,,若,-2k,成等差數列,則此雙曲線的離心率為()A. B. C. D.4.在中,角、、的對邊分別為、、,若,,,則()A. B. C. D.5.展開式中x2的系數為()A.-1280 B.4864 C.-4864 D.12806.已知隨機變量服從正態分布,,()A. B. C. D.7.設拋物線的焦點為F,拋物線C與圓交于M,N兩點,若,則的面積為()A. B. C. D.8.如圖,在中,點是的中點,過點的直線分別交直線,于不同的兩點,若,,則()A.1 B. C.2 D.39.已知,且,則的值為()A. B. C. D.10.已知正項等比數列的前項和為,則的最小值為()A. B. C. D.11.執行如圖所示的程序框圖,若輸出的,則輸入的整數的最大值為()A.7 B.15 C.31 D.6312.已知集合.為自然數集,則下列表示不正確的是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設實數,若函數的最大值為,則實數的最大值為______.14.甲、乙兩人下棋,兩人下成和棋的概率是,乙獲勝的概率是,則乙不輸的概率是_____.15.在如圖所示的三角形數陣中,用表示第行第個數,已知,且當時,每行中的其他各數均等于其“肩膀”上的兩個數之和,即,若,則正整數的最小值為______.16.若實數x,y滿足不等式組x+y-4≤0,2x-3y-8≤0,x≥1,則目標函數三、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)已知正項數列的前項和.(1)若數列為等比數列,求數列的公比的值;(2)設正項數列的前項和為,若,且.①求數列的通項公式;②求證:.18.(12分)已知函數,.(1)求曲線在點處的切線方程;(2)求函數的單調區間;(3)判斷函數的零點個數.19.(12分)已知函數.(Ⅰ)求函數的極值;(Ⅱ)若,且,求證:.20.(12分)如圖所示,已知正方形ABCD和矩形ACEF所在的平面互相垂直,AB=,AF=1,M是線段EF的中點.求證:(1)AM∥平面BDE;(2)AM⊥平面BDF.21.(12分)已知分別是橢圓的左、右焦點,直線與交于兩點,,且.(1)求的方程;(2)已知點是上的任意一點,不經過原點的直線與交于兩點,直線的斜率都存在,且,求的值.22.(10分)如圖,三棱柱的側棱垂直于底面,且,,,,是棱的中點.(1)證明:;(2)求二面角的余弦值.

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】

在等差數列中,利用已知可求得通項公式,進而,借助函數的的單調性可知,當時,取最大即可求得結果.【詳解】因為,所以,即,又,所以公差,所以,即,因為函數,在時,單調遞減,且;在時,單調遞減,且.所以數列的最大值是,且,所以數列的最大值是3.故選:D.本題考查等差數列的通項公式,考查數列與函數的關系,借助函數單調性研究數列最值問題,難度較易.2.B【解析】

根據二次函數圖象的對稱軸得出范圍,軸截距,求出的范圍,判斷在區間端點函數值正負,即可求出結論.【詳解】∵,結合函數的圖象可知,二次函數的對稱軸為,,,∵,所以在上單調遞增.又因為,所以函數的零點所在的區間是.故選:B.本題考查二次函數的圖象及函數的零點,屬于基礎題.3.B【解析】

求得雙曲線的一條漸近線方程,設出的坐標,由題意求得,運用直線的斜率公式可得,,,再由等差數列中項性質和離心率公式,計算可得所求值.【詳解】設雙曲線的一條漸近線方程為,且,由,可得以為圓心,為半徑的圓與漸近線交于,可得,可取,則,設,,則,,,由,,成等差數列,可得,化為,即,可得,故選:.本題考查雙曲線的方程和性質,主要是漸近線方程和離心率,考查方程思想和運算能力,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.4.B【解析】

利用兩角差的正弦公式和邊角互化思想可求得,可得出,然后利用余弦定理求出的值,最后利用正弦定理可求出的值.【詳解】,即,即,,,得,,.由余弦定理得,由正弦定理,因此,.故選:B.本題考查三角形中角的正弦值的計算,考查兩角差的正弦公式、邊角互化思想、余弦定理與正弦定理的應用,考查運算求解能力,屬于中等題.5.A【解析】

根據二項式展開式的公式得到具體為:化簡求值即可.【詳解】根據二項式的展開式得到可以第一個括號里出項,第二個括號里出項,或者第一個括號里出,第二個括號里出,具體為:化簡得到-1280x2故得到答案為:A.求二項展開式有關問題的常見類型及解題策略:(1)求展開式中的特定項.可依據條件寫出第項,再由特定項的特點求出值即可.(2)已知展開式的某項,求特定項的系數.可由某項得出參數項,再由通項寫出第項,由特定項得出值,最后求出其參數.6.B【解析】

利用正態分布密度曲線的對稱性可得出,進而可得出結果.【詳解】,所以,.故選:B.本題考查利用正態分布密度曲線的對稱性求概率,屬于基礎題.7.B【解析】

由圓過原點,知中有一點與原點重合,作出圖形,由,,得,從而直線傾斜角為,寫出點坐標,代入拋物線方程求出參數,可得點坐標,從而得三角形面積.【詳解】由題意圓過原點,所以原點是圓與拋物線的一個交點,不妨設為,如圖,由于,,∴,∴,,∴點坐標為,代入拋物線方程得,,∴,.故選:B.本題考查拋物線與圓相交問題,解題關鍵是發現原點是其中一個交點,從而是等腰直角三角形,于是可得點坐標,問題可解,如果僅從方程組角度研究兩曲線交點,恐怕難度會大大增加,甚至沒法求解.8.C【解析】

連接AO,因為O為BC中點,可由平行四邊形法則得,再將其用,表示.由M、O、N三點共線可知,其表達式中的系數和,即可求出的值.【詳解】連接AO,由O為BC中點可得,,、、三點共線,,.故選:C.本題考查了向量的線性運算,由三點共線求參數的問題,熟記向量的共線定理是關鍵.屬于基礎題.9.A【解析】

由及得到、,進一步得到,再利用兩角差的正切公式計算即可.【詳解】因為,所以,又,所以,,所以.故選:A.本題考查三角函數誘導公式、二倍角公式以及兩角差的正切公式的應用,考查學生的基本計算能力,是一道基礎題.10.D【解析】

由,可求出等比數列的通項公式,進而可知當時,;當時,,從而可知的最小值為,求解即可.【詳解】設等比數列的公比為,則,由題意得,,得,解得,得.當時,;當時,,則的最小值為.故選:D.本題考查等比數列的通項公式的求法,考查等比數列的性質,考查學生的計算求解能力,屬于中檔題.11.B【解析】試題分析:由程序框圖可知:①,;②,;③,;④,;⑤,.第⑤步后輸出,此時,則的最大值為15,故選B.考點:程序框圖.12.D【解析】

集合.為自然數集,由此能求出結果.【詳解】解:集合.為自然數集,在A中,,正確;在B中,,正確;在C中,,正確;在D中,不是的子集,故D錯誤.故選:D.本題考查命題真假的判斷、元素與集合的關系、集合與集合的關系等基礎知識,考查運算求解能力,是基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

根據,則當時,,即.當時,顯然成立;當時,由,轉化為,令,用導數法求其最大值即可.【詳解】因為,又當時,,即.當時,顯然成立;當時,由等價于,令,,當時,,單調遞增,當時,,單調遞減,,則,又,得,因此的最大值為.故答案為:本題主要考查導數在函數中的應用,還考查了轉化化歸的思想和運算求解的能力,屬于中檔題.14.【解析】乙不輸的概率為,填.15.2022【解析】

根據條件先求出數列的通項,利用累加法進行求解即可.【詳解】,,,下面求數列的通項,由題意知,,,,,,數列是遞增數列,且,的最小值為.故答案為:.本題主要考查歸納推理的應用,結合數列的性質求出數列的通項是解決本題的關鍵.綜合性較強,屬于難題.16.12【解析】

畫出約束條件的可行域,求出最優解,即可求解目標函數的最大值.【詳解】根據約束條件畫出可行域,如下圖,由x+y-4=02x-3y-8=0,解得目標函數y=3x-z,當y=3x-z過點(4,0)時,z有最大值,且最大值為12.故答案為:12.本題考查線性規劃的簡單應用,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)①;②詳見解析.【解析】

(1)依題意可表示,,相減得,由等比數列通項公式轉化為首項與公比,解得答案,并由其都是正項數列舍根;(2)①由題意可表示,,兩式相減得,由其都是正項并整理可得遞推關系,由等差數列的通項公式即可得答案;②由已知關系,表示并相減即可表示遞推關系,顯然當時,成立,當,時,表示,由分組求和與正項數列性質放縮不等式得證.【詳解】解:(1)依題意可得,,兩式相減,得,所以,因為,所以,且,解得.(2)①因為,所以,兩式相減,得,即.因為,所以,即.而當時,,可得,故,所以對任意的正整數都成立,所以數列是等差數列,公差為1,首項為1,所以數列的通項公式為.②因為,所以,兩式相減,得,即,所以對任意的正整數,都有.令,而當時,顯然成立,所以當,時,,所以,即,所以,得證.本題考查由前n項和關系求等比數列公比,求等差數列通項公式,還考查了由分組求和表示數列和并由正項數列放縮證明不等式,屬于難題.18.(1)(2)答案見解析(3)答案見解析【解析】

(1)設曲線在點,處的切線的斜率為,可求得,,利用直線的點斜式方程即可求得答案;(2)由(Ⅰ)知,,分時,,三類討論,即可求得各種情況下的的單調區間為;(3)分與兩類討論,即可判斷函數的零點個數.【詳解】(1),,設曲線在點,處的切線的斜率為,則,又,曲線在點,處的切線方程為:,即;(2)由(1)知,,故當時,,所以在上單調遞增;當時,,;,,;的遞減區間為,遞增區間為,;當時,同理可得的遞增區間為,遞減區間為,;綜上所述,時,單調遞增為,無遞減區間;當時,的遞減區間為,遞增區間為,;當時,的遞增區間為,遞減區間為,;(3)當時,恒成立,所以無零點;當時,由,得:,只有一個零點.本題考查利用導數研究曲線上某點的切線方程,利用導數研究函數的單調性,考查分類討論思想與推理、運算能力,屬于中檔題.19.(Ⅰ)極大值為:,無極小值;(Ⅱ)見解析.【解析】

(Ⅰ)求出函數的導數,解關于導函數的不等式,求出函數的單調區間即可求出函數的極值;(Ⅱ)得到,根據函數的單調性問題轉化為證明,即證,令,根據函數的單調性證明即可.【詳解】(Ⅰ)的定義域為且令,得;令,得在上單調遞增,在上單調遞減函數的極大值為,無極小值(Ⅱ),,即由(Ⅰ)知在上單調遞增,在上單調遞減且,則要證,即證,即證,即證即證由于,即,即證令則恒成立在遞增在恒成立本題考查了函數的單調性、最值問題,考查導數的應用以及分類討論思想,轉化思想,考查不等式的證明,考查運算求解能力及化歸與轉化思想,關鍵是能夠構造出合適的函數,將問題轉化為函數最值的求解問題,屬于難題.20.(1)見解析(2)見解析【解析】(1)建立如圖所示的空間直角坐標系,設AC∩BD=N,連結NE.則N,E(0,0,1),A(,,0),M.∴=,=.∴=且NE與AM不共線.∴NE∥AM.∵NE平面BDE,AM平面BDE,∴AM∥平面BDE.(2)由(1)知=,∵D(,0,0),F(,,1),∴=(0,,1),∴·=0,∴AM⊥DF.同理AM⊥BF.又DF∩BF=F,∴AM⊥平面BDF.21.(1)(2)【解析】

(1)不妨設,,計算得到,根據面積得到,計算得到答案.(2)設,,,聯立方程利用韋達定理得到,,代入化簡計算得到答案.【詳解】(1)由題意不妨設,,則,.∵,∴,∴.又,∴,∴,,故的方程為.(2)設,,,則.∵,∴,設直線的方程為,聯立整理得.∵在上,∴,∴上式可化為.∴,,,∴,,∴.∴.本題考查了橢圓方程,定值問題,意在考查學生的計算能力和綜合應用能力.22.(1)詳見解析;(2).【解析】

(1)根據平面,四邊形是矩形,由為中點,且,利用平面幾何知識,可得,又平面

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