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      2025-2026学年江西省赣州市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      • 2026-04-16 17:44:04
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      2025-2026学年江西省赣州市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份2025-2026学年江西省赣州市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,设是虚数单位,若复数,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1.已知集合,,则
      A.B.
      C.D.
      2.将函数的图象向右平移个周期后,所得图象关于轴对称,则的最小正值是( )
      A.B.C.D.
      3.下列函数中,在定义域上单调递增,且值域为的是( )
      A.B.C.D.
      4.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )
      A.B.4
      C.D.5
      5.在的展开式中,含的项的系数是( )
      A.74B.121C.D.
      6.设是虚数单位,若复数,则( )
      A.B.C.D.
      7.已知三棱锥中,为的中点,平面,,,则有下列四个结论:①若为的外心,则;②若为等边三角形,则;③当时,与平面所成的角的范围为;④当时,为平面内一动点,若OM∥平面,则在内轨迹的长度为1.其中正确的个数是( ).
      A.1B.1C.3D.4
      8.复数的共轭复数记作,已知复数对应复平面上的点,复数:满足.则等于( )
      A.B.C.D.
      9.为比较甲、乙两名高中学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为100分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述不正确的是( )
      A.甲的数据分析素养优于乙B.乙的数据分析素养优于数学建模素养
      C.甲的六大素养整体水平优于乙D.甲的六大素养中数学运算最强
      10.已知公差不为0的等差数列的前项的和为,,且成等比数列,则( )
      A.56B.72C.88D.40
      11.某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30],样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )
      A.56B.60C.140D.120
      12.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,P为A1D1的中点,若三棱锥P−ABC的四个顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为( )
      A.12B.C.D.10
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.我国古代数学名著《九章算术》对立体几何有深入的研究,从其中一些数学用语可见,譬如“憋臑”意指四个面都是直角三角形的三棱锥.某“憋臑”的三视图(图中网格纸上每个小正方形的边长为1)如图所示,已知几何体高为,则该几何体外接球的表面积为__________.
      14.设为等比数列的前项和,若,且,,成等差数列,则 .
      15.若,则________.
      16.已知四棱锥,底面四边形为正方形,,四棱锥的体积为,在该四棱锥内放置一球,则球体积的最大值为_________.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
      (2)若射线与和分别交于点,求.
      18.(12分)某工厂的机器上有一种易损元件A,这种元件在使用过程中发生损坏时,需要送维修处维修.工厂规定当日损坏的元件A在次日早上 8:30 之前送到维修处,并要求维修人员当日必须完成所有损坏元件A的维修工作.每个工人独立维修A元件需要时间相同.维修处记录了某月从1日到20日每天维修元件A的个数,具体数据如下表:
      从这20天中随机选取一天,随机变量X表示在维修处该天元件A的维修个数.
      (Ⅰ)求X的分布列与数学期望;
      (Ⅱ)若a,b,且b-a=6,求最大值;
      (Ⅲ)目前维修处有两名工人从事维修工作,为使每个维修工人每天维修元件A的个数的数学期望不超过4个,至少需要增加几名维修工人?(只需写出结论)
      19.(12分)已知定点,,直线、相交于点,且它们的斜率之积为,记动点的轨迹为曲线。
      (1)求曲线的方程;
      (2)过点的直线与曲线交于、两点,是否存在定点,使得直线与斜率之积为定值,若存在,求出坐标;若不存在,请说明理由。
      20.(12分)已知函数(),且只有一个零点.
      (1)求实数a的值;
      (2)若,且,证明:.
      21.(12分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面ABCD满足AD∥BC,,,E为AD的中点,AC与BE的交点为O.
      (1)设H是线段BE上的动点,证明:三棱锥的体积是定值;
      (2)求四棱锥的体积;
      (3)求直线BC与平面PBD所成角的余弦值.
      22.(10分)在三棱柱中,,,,且.
      (1)求证:平面平面;
      (2)设二面角的大小为,求的值.
      参考答案
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1.D
      【解析】
      因为,,
      所以,,故选D.
      2.D
      【解析】
      由函数的图象平移变换公式求出变换后的函数解析式,再利用诱导公式得到关于的方程,对赋值即可求解.
      【详解】
      由题意知,函数的最小正周期为,即,
      由函数的图象平移变换公式可得,
      将函数的图象向右平移个周期后的解析式为

      因为函数的图象关于轴对称,
      所以,即,
      所以当时,有最小正值为.
      故选:D
      本题考查函数的图象平移变换公式和三角函数诱导公式及正余弦函数的性质;熟练掌握诱导公式和正余弦函数的性质是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      3.B
      【解析】
      分别作出各个选项中的函数的图象,根据图象观察可得结果.
      【详解】
      对于,图象如下图所示:
      则函数在定义域上不单调,错误;
      对于,的图象如下图所示:
      则在定义域上单调递增,且值域为,正确;
      对于,的图象如下图所示:
      则函数单调递增,但值域为,错误;
      对于,的图象如下图所示:
      则函数在定义域上不单调,错误.
      故选:.
      本题考查函数单调性和值域的判断问题,属于基础题.
      4.B
      【解析】
      还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可.
      【详解】
      如图,三棱锥的直观图为,体积
      .
      故选:B.
      本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题.
      5.D
      【解析】
      根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,
      【详解】
      因为在,
      所以含的项为:,
      所以含的项的系数是的系数是,

      故选:D
      本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题,
      6.A
      【解析】
      结合复数的除法运算和模长公式求解即可
      【详解】
      ∵复数,∴,,则,
      故选:A.
      本题考查复数的除法、模长、平方运算,属于基础题
      7.C
      【解析】
      由线面垂直的性质,结合勾股定理可判断①正确; 反证法由线面垂直的判断和性质可判断②错误;由线面角的定义和转化为三棱锥的体积,求得C到平面PAB的距离的范围,可判断③正确;由面面平行的性质定理可得线面平行,可得④正确.
      【详解】
      画出图形:
      若为的外心,则,
      平面,可得,即,①正确;
      若为等边三角形,,又
      可得平面,即,由可得
      ,矛盾,②错误;
      若,设与平面所成角为
      可得,
      设到平面的距离为
      由可得
      即有,当且仅当取等号.
      可得的最大值为,
      即的范围为,③正确;
      取中点,的中点,连接
      由中位线定理可得平面平面
      可得在线段上,而,可得④正确;
      所以正确的是:①③④
      故选:C
      此题考查立体几何中与点、线、面位置关系有关的命题的真假判断,处理这类问题,可以用已知的定理或性质来证明,也可以用反证法来说明命题的不成立.属于一般性题目.
      8.A
      【解析】
      根据复数的几何意义得出复数,进而得出,由得出可计算出,由此可计算出.
      【详解】
      由于复数对应复平面上的点,,则,
      ,,因此,.
      故选:A.
      本题考查复数模的计算,考查了复数的坐标表示、共轭复数以及复数的除法,考查计算能力,属于基础题.
      9.D
      【解析】
      根据所给的雷达图逐个选项分析即可.
      【详解】
      对于A,甲的数据分析素养为100分,乙的数据分析素养为80分,
      故甲的数据分析素养优于乙,故A正确;
      对于B,乙的数据分析素养为80分,数学建模素养为60分,
      故乙的数据分析素养优于数学建模素养,故B正确;
      对于C,甲的六大素养整体水平平均得分为

      乙的六大素养整体水平均得分为,故C正确;
      对于D,甲的六大素养中数学运算为80分,不是最强的,故D错误;
      故选:D
      本题考查了样本数据的特征、平均数的计算,考查了学生的数据处理能力,属于基础题.
      10.B
      【解析】
      ,将代入,求得公差d,再利用等差数列的前n项和公式计算即可.
      【详解】
      由已知,,,故,解得或(舍),
      故,.
      故选:B.
      本题考查等差数列的前n项和公式,考查等差数列基本量的计算,是一道容易题.
      11.C
      【解析】
      试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.
      考点:频率分布直方图及其应用.
      12.C
      【解析】
      取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,此直三棱柱和三棱锥P−ABC有相同的外接球,求出等腰三角形的外接圆半径,然后利用勾股定理可求出外接球的半径
      【详解】
      如图,取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,所以该直三棱柱的六个顶点都在球O的球面上,的外接圆直径为,球O的半径R满足,所以球O的表面积S=4πR2=,
      故选:C.
      此题考查三棱锥的外接球半径与棱长的关系,及球的表面积公式,解题时要注意审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      三视图还原如下图:,由于每个面是直角,显然外接球球心O在AC的中点.所以,,填。
      【点睛】三视图还原,当出现三个尖点在一个位置时,我们常用“揪尖法”。外接球球心到各个顶点的距离相等,而直角三角形斜边上的中点到各顶点的距离相等,所以本题的球心为AC中点。
      14..
      【解析】
      试题分析:∵,,成等差数列,∴,
      又∵等比数列,∴.
      考点:等差数列与等比数列的性质.
      【名师点睛】本题主要考查等差与等比数列的性质,属于容易题,在解题过程中,需要建立关于等比数列
      基本量的方程即可求解,考查学生等价转化的思想与方程思想.
      15.13
      【解析】
      由导函数的应用得:设,,
      所以,,又,所以,即,
      由二项式定理:令得:,再由,求出,从而得到的值;
      【详解】
      解:设,,
      所以,,
      又,所以,
      即,
      取得:,
      又,
      所以,
      故,
      故答案为:13
      本题考查了导函数的应用、二项式定理,属于中档题
      16.
      【解析】
      由题知,该四棱锥为正四棱锥,作出该正四棱锥的高和斜高,连接,则球心O必在的边上,设,由球与四棱锥的内切关系可知,设,用和表示四棱锥的体积,解得和的关系,进而表示出内切球的半径,并求出半径的最大值,进而求出球的体积的最大值.
      【详解】
      设,,
      由球O内切于四棱锥可知,,,
      则,球O的半径,

      ,,
      当且仅当时,等号成立,
      此时.
      故答案为:.
      本题考查了棱锥的体积问题,内切球问题,考查空间想象能力,属于较难的填空压轴题.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17.(1): ;: .(2)
      【解析】
      (1)由可得,
      由,消去参数,可得直线的普通方程为.
      由可得,将,代入上式,可得,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      (2)由(1)得,的普通方程为,
      将其化为极坐标方程可得,
      当时,,,
      所以.
      18.(Ⅰ)分布列见解析,;(Ⅱ);(Ⅲ)至少增加2人.
      【解析】
      (Ⅰ)求出X的所有可能取值为9,12,15,18,24,求出概率,得到X的分布列,然后求解期望即可.
      (Ⅱ)当P(a≤X≤b)取到最大值时,求出a,b的可能值,然后求解P(a≤X≤b)的最大值即可.
      (Ⅲ)利用前两问的结果,判断至少增加2人.
      【详解】
      (Ⅰ)X的取值为:9,12,15,18,24;
      ,,,
      ,,
      X的分布列为:
      故X的数学期望;
      (Ⅱ)当P(a≤X≤b)取到最大值时,
      a,b的值可能为:,或,或.
      经计算,,,
      所以P(a≤X≤b)的最大值为.
      (Ⅲ)至少增加2人.
      本题考查离散型随机变量及其分布列,离散型随机变量的期望与方差,属于中等题.
      19. (1) ;(2) 存在定点,见解析
      【解析】
      (1)设动点,则,利用,求出曲线的方程.
      (2)由已知直线过点,设的方程为,则联立方程组,
      消去得,设,,,利用韦达定理求解直线的斜率,然后求解指向性方程,推出结果.
      【详解】
      解:(1)设动点,则,

      ,即,
      化简得:。
      由已知,故曲线的方程为。
      (2)由已知直线过点,设的方程为,
      则联立方程组,消去得,
      设,,则
      又直线与斜率分别为,

      则。
      当时,,;
      当时,,。
      所以存在定点,使得直线与斜率之积为定值。
      本题考查轨迹方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力,属于中档题.
      20.(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)求导可得在上,在上,所以函数在时,取最小值,由函数只有一个零点,观察可知则有,即可求得结果.
      (2)由(1)可知为最小值,则构造函数(),求导借助基本不等式可判断为减函数,即可得,即则有,由已知可得,由,可知 ,因为时,为增函数,即可得证得结论.
      【详解】
      (1)().
      因为,所以,
      令得,

      且,,在上;
      在上;
      所以函数在时,取最小值,
      当最小值为0时,函数只有一个零点,
      易得,所以,
      解得.
      (2)由(1)得,函数,
      设(),则,
      设(),
      则,

      所以为减函数,所以,
      即,
      所以,即,
      又,所以,
      又当时,为增函数,
      所以,即.
      本题考查借助导数研究函数的单调性及最值,考查学生分析问题的能力,及逻辑推理能力,难度困难.
      21.(1)证明见解析 (2) (3)
      【解析】
      (1)因为底面ABCD为梯形,且,所以四边形BCDE为平行四边形,则BE∥CD,
      又平面,平面,所以平面,
      又因为H为线段BE上的动点,的面积是定值,从而三棱锥的体积是定值.
      (2)因为平面,所以,结合BE∥CD,所以,
      又因为,,且E为AD的中点,所以四边形ABCE为正方形,所以,结合,则平面,连接,则,
      因为平面,所以,
      因为,所以是等腰直角三角形,O为斜边AC上的中点,
      所以,且,所以平面,所以PO是四棱锥的高,
      又因为梯形ABCD的面积为,
      在中,,所以.
      (3)以O为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示,
      则B(,0,0),C(0,,0),D(,,0),P(0,0,),
      则,
      设平面PBD的法向量为,则即则,
      令,得到,
      设BC与平面PBD所成的角为,则,
      所以,
      所以直线BC与平面PBD所成角的余弦值为.
      22.(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)要证明平面平面,只需证明平面即可;
      (2)取的中点D,连接BD,以B为原点,以,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,分别计算平面的法向量为与平面的法向量为,利用夹角公式计算即可.
      【详解】
      (1)在中,,
      所以,即.
      因为,,,
      所以.
      所以,即.
      又,所以平面.
      又平面,所以平面平面.
      (2)由题意知,四边形为菱形,且,
      则为正三角形,
      取的中点D,连接BD,则.
      以B为原点,以,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,
      建立空间直角坐标系,则
      ,,,,.
      设平面的法向量为,
      且,.
      由得取.
      由四边形为菱形,得;
      又平面,所以;
      又,所以平面,
      所以平面的法向量为.
      所以.
      故.
      本题考查面面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角正弦值的问题,在利用向量法时,关键是点的坐标要写准确,本题是一道中档题.
      日期
      1 日
      2 日
      3 日
      4 日
      5 日
      6 日
      7 日
      8 日
      9 日
      10 日
      元件A个数
      9
      15
      12
      18
      12
      18
      9
      9
      24
      12
      日期
      11 日
      12 日
      13 日
      14 日
      15 日
      16 日
      17 日
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