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文檔簡介

安徽省宿州市汴北三校聯考2025屆高考數學考前最后一卷預測卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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.已知函數的最大值為,若存在實數,使得對任意實數總有成立,則的最小值為()A. B. C. D.2.已知平面平面,且是正方形,在正方形內部有一點,滿足與平面所成的角相等,則點的軌跡長度為()A. B.16 C. D.3.已知,則下列關系正確的是()A. B. C. D.4.設復數滿足(為虛數單位),則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5.已知拋物線上的點到其焦點的距離比點到軸的距離大,則拋物線的標準方程為()A. B. C. D.6.已知雙曲線的一個焦點與拋物線的焦點重合,則雙曲線的離心率為()A. B. C.3 D.47.函數的圖象向右平移個單位得到函數的圖象,并且函數在區(qū)間上單調遞增,在區(qū)間上單調遞減,則實數的值為()A. B. C.2 D.8.已知集合,,若AB,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.9.已知函數,以下結論正確的個數為()①當時,函數的圖象的對稱中心為;②當時,函數在上為單調遞減函數;③若函數在上不單調,則;④當時,在上的最大值為1.A.1 B.2 C.3 D.410.已知函數的部分圖象如圖所示,則()A. B. C. D.11.古希臘數學家畢達哥拉斯在公元前六世紀發(fā)現了第一、二個“完全數”6和28,進一步研究發(fā)現后續(xù)三個“完全數”分別為496,8128,33550336,現將這五個“完全數”隨機分為兩組,一組2個,另一組3個,則6和28恰好在同一組的概率為A. B. C. D.12.在中,“”是“為鈍角三角形”的()A.充分非必要條件 B.必要非充分條件 C.充要條件 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.在的展開式中,的系數等于__.14.三對父子去參加親子活動,坐在如圖所示的6個位置上,有且僅有一對父子是相鄰而坐的坐法有________種(比如:B與D、B與C是相鄰的,A與D、C與D是不相鄰的).15.在中,角A,B,C的對邊分別為a,b,c,且,則________.16.某地區(qū)教育主管部門為了對該地區(qū)模擬考試成績進行分析,隨機抽取了150分到450分之間的1000名學生的成績,并根據這1000名學生的成績畫出樣本的頻率分布直方圖(如圖),則成績在[250,400)內的學生共有____人.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)設函數f(x)=x2?4xsinx?4cosx.(1)討論函數f(x)在[?π,π]上的單調性;(2)證明:函數f(x)在R上有且僅有兩個零點.18.(12分)已知函數,其中.(Ⅰ)若,求函數的單調區(qū)間;(Ⅱ)設.若在上恒成立,求實數的最大值.19.(12分)已知函數的最小正周期是,且當時,取得最大值.(1)求的解析式;(2)作出在上的圖象(要列表).20.(12分)已知函數,.(1)當x≥0時,f(x)≤h(x)恒成立,求a的取值范圍;(2)當x<0時,研究函數F(x)=h(x)﹣g(x)的零點個數;(3)求證:(參考數據:ln1.1≈0.0953).21.(12分)已知拋物線和圓,傾斜角為45°的直線過拋物線的焦點,且與圓相切.(1)求的值;(2)動點在拋物線的準線上,動點在上,若在點處的切線交軸于點,設.求證點在定直線上,并求該定直線的方程.22.(10分)設函數().(1)討論函數的單調性;(2)若關于x的方程有唯一的實數解,求a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、B【解析】

根據三角函數的兩角和差公式得到,進而可以得到函數的最值,區(qū)間(m,n)長度要大于等于半個周期,最終得到結果.【詳解】函數則函數的最大值為2,存在實數,使得對任意實數總有成立,則區(qū)間(m,n)長度要大于等于半個周期,即故答案為:B.【點睛】這個題目考查了三角函數的兩角和差的正余弦公式的應用,以及三角函數的圖像的性質的應用,題目比較綜合.2、C【解析】

根據與平面所成的角相等,判斷出,建立平面直角坐標系,求得點的軌跡方程,由此求得點的軌跡長度.【詳解】由于平面平面,且交線為,,所以平面,平面.所以和分別是直線與平面所成的角,所以,所以,即,所以.以為原點建立平面直角坐標系如下圖所示,則,,設(點在第一象限內),由得,即,化簡得,由于點在第一象限內,所以點的軌跡是以為圓心,半徑為的圓在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以點的軌跡長度為.故選:C【點睛】本小題主要考查線面角的概念和運用,考查動點軌跡方程的求法,考查空間想象能力和邏輯推理能力,考查數形結合的數學思想方法,屬于難題.3、A【解析】

首先判斷和1的大小關系,再由換底公式和對數函數的單調性判斷的大小即可.【詳解】因為,,,所以,綜上可得.故選:A【點睛】本題考查了換底公式和對數函數的單調性,考查了推理能力與計算能力,屬于基礎題.4、A【解析】

由復數的除法運算可整理得到,由此得到對應的點的坐標,從而確定所處象限.【詳解】由得:,對應的點的坐標為,位于第一象限.故選:.【點睛】本題考查復數對應的點所在象限的求解,涉及到復數的除法運算,屬于基礎題.5、B【解析】

由拋物線的定義轉化,列出方程求出p,即可得到拋物線方程.【詳解】由拋物線y2=2px(p>0)上的點M到其焦點F的距離比點M到y(tǒng)軸的距離大,根據拋物線的定義可得,,所以拋物線的標準方程為:y2=2x.故選B.【點睛】本題考查了拋物線的簡單性質的應用,拋物線方程的求法,屬于基礎題.6、A【解析】

根據題意,由拋物線的方程可得其焦點坐標,由此可得雙曲線的焦點坐標,由雙曲線的幾何性質可得,解可得,由離心率公式計算可得答案.【詳解】根據題意,拋物線的焦點為,則雙曲線的焦點也為,即,則有,解可得,雙曲線的離心率.故選:A.【點睛】本題主要考查雙曲線、拋物線的標準方程,關鍵是求出拋物線焦點的坐標,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.7、C【解析】由函數的圖象向右平移個單位得到,函數在區(qū)間上單調遞增,在區(qū)間上單調遞減,可得時,取得最大值,即,,,當時,解得,故選C.點睛:本題主要考查了三角函數圖象的平移變換和性質的靈活運用,屬于基礎題;據平移變換“左加右減,上加下減”的規(guī)律求解出,根據函數在區(qū)間上單調遞增,在區(qū)間上單調遞減可得時,取得最大值,求解可得實數的值.8、D【解析】

先化簡,再根據,且AB求解.【詳解】因為,又因為,且AB,所以.故選:D【點睛】本題主要考查集合的基本運算,還考查了運算求解的能力,屬于基礎題.9、C【解析】

逐一分析選項,①根據函數的對稱中心判斷;②利用導數判斷函數的單調性;③先求函數的導數,若滿足條件,則極值點必在區(qū)間;④利用導數求函數在給定區(qū)間的最值.【詳解】①為奇函數,其圖象的對稱中心為原點,根據平移知識,函數的圖象的對稱中心為,正確.②由題意知.因為當時,,又,所以在上恒成立,所以函數在上為單調遞減函數,正確.③由題意知,當時,,此時在上為增函數,不合題意,故.令,解得.因為在上不單調,所以在上有解,需,解得,正確.④令,得.根據函數的單調性,在上的最大值只可能為或.因為,,所以最大值為64,結論錯誤.故選:C【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性,極值,最值,意在考查基本的判斷方法,屬于基礎題型.10、A【解析】

先利用最高點縱坐標求出A,再根據求出周期,再將代入求出φ的值.最后將代入解析式即可.【詳解】由圖象可知A=1,∵,所以T=π,∴.∴f(x)=sin(2x+φ),將代入得φ)=1,∴φ,結合0<φ,∴φ.∴.∴sin.故選:A.【點睛】本題考查三角函數的據圖求式問題以及三角函數的公式變換.據圖求式問題要注意結合五點法作圖求解.屬于中檔題.11、B【解析】

推導出基本事件總數,6和28恰好在同一組包含的基本事件個數,由此能求出6和28恰好在同一組的概率.【詳解】解:將五個“完全數”6,28,496,8128,33550336,隨機分為兩組,一組2個,另一組3個,基本事件總數,6和28恰好在同一組包含的基本事件個數,∴6和28恰好在同一組的概率.故選:B.【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.12、C【解析】分析:從兩個方向去判斷,先看能推出三角形的形狀是銳角三角形,而非鈍角三角形,從而得到充分性不成立,再看當三角形是鈍角三角形時,也推不出成立,從而必要性也不滿足,從而選出正確的結果.詳解:由題意可得,在中,因為,所以,因為,所以,,結合三角形內角的條件,故A,B同為銳角,因為,所以,即,所以,因此,所以是銳角三角形,不是鈍角三角形,所以充分性不滿足,反之,若是鈍角三角形,也推不出“,故必要性不成立,所以為既不充分也不必要條件,故選D.點睛:該題考查的是有關充分必要條件的判斷問題,在解題的過程中,需要用到不等式的等價轉化,余弦的和角公式,誘導公式等,需要明確對應此類問題的解題步驟,以及三角形形狀對應的特征.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、7【解析】

由題,得,令,即可得到本題答案.【詳解】由題,得,令,得x的系數.故答案為:7【點睛】本題主要考查二項式定理的應用,屬基礎題.14、192【解析】

根據題意,分步進行分析:①,在三對父子中任選1對,安排在相鄰的位置上,②,將剩下的4人安排在剩下的4個位置,要求父子不能坐在相鄰的位置,由分步計數原理計算可得答案.【詳解】根據題意,分步進行分析:①,在三對父子中任選1對,有3種選法,由圖可得相鄰的位置有4種情況,將選出的1對父子安排在相鄰的位置,有種安排方法;②,將剩下的4人安排在剩下的4個位置,要求父子不能坐在相鄰的位置,有種安排方法,則有且僅有一對父子是相鄰而坐的坐法種;故答案為:【點睛】本題考查排列、組合的應用,涉及分步計數原理的應用,屬于基礎題.15、【解析】

利用正弦定理將邊化角,即可容易求得結果.【詳解】由正弦定理可知,,即.故答案為:.【點睛】本題考查利用正弦定理實現邊角互化,屬基礎題.16、750【解析】因為0.001+0.001+0.004+a+0.005+0.003×50=1,得a=0.006所以1000×0.004+0.006+0.005三、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、見解析【解析】

(1)f(x)=2x?4xcosx?4sinx+4sinx=,由f(x)=1,x∈[?π,π]得x=1或或.當x變化時,f(x)和f(x)的變化情況如下表:x1f(x)?1+1?1+f(x)單調遞減極小值單調遞增極大值單調遞減極小值單調遞增所以f(x)在區(qū)間,上單調遞減,在區(qū)間,上單調遞增.(2)由(1)得極大值為f(1)=?4;極小值為f()=f()<f(1)<1.又f(π)=f(?π)=π2+4>1,所以f(x)在,上各有一個零點.顯然x∈(π,2π)時,?4xsinx>1,x2?4cosx>1,所以f(x)>1;x∈[2π,+∞)時,f(x)≥x2?4x?4>62?4×6?4=8>1,所以f(x)在(π,+∞)上沒有零點.因為f(?x)=(?x)2?4(?x)sin(?x)?4cos(?x)=x2?4xsinx?4cosx=f(x),所以f(x)為偶函數,從而x<?π時,f(x)>1,即f(x)在(?∞,?π)上也沒有零點.故f(x)僅在,上各有一個零點,即f(x)在R上有且僅有兩個零點.18、(Ⅰ)單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)求出函數的定義域以及導數,利用導數可求出該函數的單調遞增區(qū)間和單調遞減區(qū)間;(Ⅱ)由題意可知在上恒成立,分和兩種情況討論,在時,構造函數,利用導數證明出在上恒成立;在時,經過分析得出,然后構造函數,利用導數證明出在上恒成立,由此得出,進而可得出實數的最大值.【詳解】(Ⅰ)函數的定義域為.當時,.令,解得(舍去),.當時,,所以,函數在上單調遞減;當時,,所以,函數在上單調遞增.因此,函數的單調遞減區(qū)間為,單調遞增區(qū)間為;(Ⅱ)由題意,可知在上恒成立.(i)若,,,,構造函數,,則,,,.又,在上恒成立.所以,函數在上單調遞增,當時,在上恒成立.(ii)若,構造函數,.,所以,函數在上單調遞增.恒成立,即,,即.由題意,知在上恒成立.在上恒成立.由(Ⅰ)可知,又,當,即時,函數在上單調遞減,,不合題意,,即.此時構造函數,.,,,,恒成立,所以,函數在上單調遞增,恒成立.綜上,實數的最大值為【點睛】本題考查利用導數求解函數的單調區(qū)間,同時也考查了利用導數研究函數不等式恒成立問題,本題的難點在于不斷構造新函數來求解,考查推理能力與運算求解能力,屬于難題.19、(1);(2)見解析.【解析】

(1)根據函數的最小正周期可求出的值,由該函數的最大值可得出的值,再由,結合的取值范圍可求得的值,由此可得出函數的解析式;(2)由計算出的取值范圍,據此列表、描點、連線可得出函數在區(qū)間上的圖象.【詳解】(1)因為函數的最小正周期是,所以.又因為當時,函數取得最大值,所以,同時,得,因為,所以,所以;(2)因為,所以,列表如下:描點、連線得圖象:【點睛】本題考查正弦函數解析式的求解,同時也考查了利用五點作圖法作圖,考查分析問題與解決問題的能力,屬于中等題.20、(1);(2)見解析;(3)見解析【解析】

(1)令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),求得導數,討論a>1和a≤1,判斷導數的符號,由恒成立思想可得a的范圍;(2)求得F(x)=h(x)﹣g(x)的導數和二階導數,判斷F'(x)的單調性,討論a≤﹣1,a>﹣1,F(x)的單調性和零點個數;(3)由(1)知,當a=1時,ex>1+ln(x+1)對x>0恒成立,令;由(2)知,當a=﹣1時,對x<0恒成立,令,結合條件,即可得證.【詳解】(Ⅰ)解:令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),則,①若a≤1,則,H'(x)≥0,H(x)在[0,+∞)遞增,H(x)≥H(0)=0,即f(x)≤h(x)在[0,+∞)恒成立,滿足,所以a≤1;②若a>1,H′(x)=ex﹣在[0,+∞)遞增,H'(x)≥H'(0)=1﹣a,且1﹣a<0,且x→+∞時,H'(x)→+∞,則?x0∈(0,+∞),使H'(x0)=0進而H(x)在[0,x0)遞減,在(x0,+∞)遞增,所以當x∈(0,x0)時H(x)<H(0)=0,即當x∈(0,x0)時,f(x)>h(x),不滿足題意,舍去;綜合①,②知a的取值范圍為(﹣∞,1].(Ⅱ)解:依題意得,則F'(x)=ex﹣x2+a,則F''(x)=ex﹣2x>0在(﹣∞,0)上恒成立,故F'(x)=ex﹣x2+a在(﹣∞,0)遞增,所以F'(x)<F'(0)=1+a,且x→﹣∞時,F'(x)→﹣∞;①若1+a≤0,即a≤﹣1,則F'(x)<F'(0)=1+a≤0,故F(x)在(﹣∞,0)遞減,所以F(x)>F(0)=0,F(x)在(﹣∞,0)無零點;②若1+a>0,即a>﹣1,則使,進而F(x)在遞減,在遞增,,且x→﹣∞時,,F(x)在上有一個零點,在無零點,故F(x)在(﹣∞,0)有一個零點.綜合①②,當a≤﹣1時無零點;當a>﹣1時有一個零點.(Ⅲ)證明:由(Ⅰ)知,當a=1時,ex>1+ln(x+1)對x>0恒成立,令,則即;由(Ⅱ)知,當a=﹣1時,對x<0恒成立,令,則,所以;故有.【點睛】本題考查導數的運用:求單調區(qū)間,考查函數零點存在定理的運用,考查分類討論思想方法,以及運算能力和推理能力,屬于難題.對于函數的零點問題,它和方程的根的問題,和兩個函數的交點問題是同一個問題,可以互相轉化;在轉化為兩個函數交點時,如果是一

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