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      2026年广东省广州市高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      • 2026-04-18 04:32:33
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      2026年广东省广州市高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年广东省广州市高考数学必刷试卷(含答案解析),共2页。试卷主要包含了已知复数,则的虚部是,设全集,集合,.则集合等于,已知数列中,,,则等于等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.已知在平面直角坐标系中,圆:与圆:交于,两点,若,则实数的值为( )
      A.1B.2C.-1D.-2
      2.设,,,则的大小关系是( )
      A.B.C.D.
      3.已知与分别为函数与函数的图象上一点,则线段的最小值为( )
      A.B.C.D.6
      4.已知三棱锥且平面,其外接球体积为( )
      A.B.C.D.
      5.已知复数,则的虚部是( )
      A.B.C.D.1
      6.设全集,集合,.则集合等于( )
      A.B.C.D.
      7.已知复数,则对应的点在复平面内位于( )
      A.第一象限B.第二象限
      C.第三象限D.第四象限
      8.某网店2019年全年的月收支数据如图所示,则针对2019年这一年的收支情况,下列说法中错误的是( )
      A.月收入的极差为60B.7月份的利润最大
      C.这12个月利润的中位数与众数均为30D.这一年的总利润超过400万元
      9.在等腰直角三角形中,,为的中点,将它沿翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球的表面积为( ).
      A.B.C.D.
      10.已知数列中,,(),则等于( )
      A.B.C.D.2
      11.函数的图象如图所示,则它的解析式可能是( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知函数,,若总有恒成立.记的最小值为,则的最大值为( )
      A.1B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13. “北斗三号”卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆.设地球半径为R,若其近地点、远地点离地面的距离大约分别是,,则“北斗三号”卫星运行轨道的离心率为__________.
      14.图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME-7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演化而成的(如图(2)),其中,则的值是______.
      15.平面向量与的夹角为,,,则__________.
      16.若、满足约束条件,则的最小值为______.
      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)如图,底面ABCD是边长为2的菱形,,平面ABCD,,,BE与平面ABCD所成的角为.
      (1)求证:平面平面BDE;
      (2)求二面角B-EF-D的余弦值.
      18.(12分)已知函数.
      (Ⅰ)求函数的极值;
      (Ⅱ)若,且,求证:.
      19.(12分)在边长为的正方形,分别为的中点,分别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥.

      (1)判别与平面的位置关系,并给出证明;
      (2)求多面体的体积.
      20.(12分)已知椭圆 的焦距为,斜率为的直线与椭圆交于两点,若线段的中点为,且直线的斜率为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)若过左焦点斜率为的直线与椭圆交于点为椭圆上一点,且满足,问:是否为定值?若是,求出此定值,若不是,说明理由.
      21.(12分)已知是抛物线的焦点,点在轴上,为坐标原点,且满足,经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点,且.
      (1)求抛物线的方程;
      (2)直线与抛物线交于、两点,若,求点到直线的最大距离.
      22.(10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)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;
      (2)若直线与曲线交于、两点,求的面积.
      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】
      由可得,O在AB的中垂线上,结合圆的性质可知O在两个圆心的连线上,从而可求.
      【详解】
      因为,所以O在AB的中垂线上,即O在两个圆心的连线上,,,三点共线,所以,得,故选D.
      本题主要考查圆的性质应用,几何性质的转化是求解的捷径.
      2.A
      【解析】
      选取中间值和,利用对数函数,和指数函数的单调性即可求解.
      【详解】
      因为对数函数在上单调递增,
      所以,
      因为对数函数在上单调递减,
      所以,
      因为指数函数在上单调递增,
      所以,
      综上可知,.
      故选:A
      本题考查利用对数函数和指数函数的单调性比较大小;考查逻辑思维能力和知识的综合运用能力;选取合适的中间值是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      3.C
      【解析】
      利用导数法和两直线平行性质,将线段的最小值转化成切点到直线距离.
      【详解】
      已知与分别为函数与函数的图象上一点,
      可知抛物线存在某条切线与直线平行,则,
      设抛物线的切点为,则由可得,
      ,所以切点为,
      则切点到直线的距离为线段的最小值,
      则.
      故选:C.
      本题考查导数的几何意义的应用,以及点到直线的距离公式的应用,考查转化思想和计算能力.
      4.A
      【解析】
      由,平面,可将三棱锥还原成长方体,则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而求解.
      【详解】
      由题,因为,所以,
      设,则由,可得,解得,
      可将三棱锥还原成如图所示的长方体,
      则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,设外接球的半径为,则,所以,
      所以外接球的体积.
      故选:A
      本题考查三棱锥的外接球体积,考查空间想象能力.
      5.C
      【解析】
      化简复数,分子分母同时乘以,进而求得复数,再求出,由此得到虚部.
      【详解】
      ,,所以的虚部为.
      故选:C
      本小题主要考查复数的乘法、除法运算,考查共轭复数的虚部,属于基础题.
      6.A
      【解析】
      先算出集合,再与集合B求交集即可.
      【详解】
      因为或.所以,又因为.
      所以.
      故选:A.
      本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.
      7.A
      【解析】
      利用复数除法运算化简,由此求得对应点所在象限.
      【详解】
      依题意,对应点为,在第一象限.
      故选A.
      本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点的坐标所在象限,属于基础题.
      8.D
      【解析】
      直接根据折线图依次判断每个选项得到答案.
      【详解】
      由图可知月收入的极差为,故选项A正确;
      1至12月份的利润分别为20,30,20,10,30,30,60,40,30,30,50,30,7月份的利润最高,故选项B正确;
      易求得总利润为380万元,众数为30,中位数为30,故选项C正确,选项D错误.
      故选:.
      本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力和应用能力.
      9.D
      【解析】
      如图,将四面体放到直三棱柱中,求四面体的外接球的半径转化为求三棱柱外接球的半径,然后确定球心在上下底面外接圆圆心连线中点,这样根据几何关系,求外接球的半径.
      【详解】
      中,易知,
      翻折后,


      设外接圆的半径为,
      , ,
      如图:易得平面,将四面体放到直三棱柱中,则球心在上下底面外接圆圆心连线中点,设几何体外接球的半径为,

      四面体的外接球的表面积为.
      故选:D
      本题考查几何体的外接球的表面积,意在考查空间想象能力,和计算能力,属于中档题型,求几何体的外接球的半径时,一般可以用补形法,因正方体,长方体的外接球半径 容易求,可以将一些特殊的几何体补形为正方体或长方体,比如三条侧棱两两垂直的三棱锥,或是构造直角三角形法,确定球心的位置,构造关于外接球半径的方程求解.
      10.A
      【解析】
      分别代值计算可得,观察可得数列是以3为周期的周期数列,问题得以解决.
      【详解】
      解:∵,(),




      …,
      ∴数列是以3为周期的周期数列,


      故选:A.
      本题考查数列的周期性和运用:求数列中的项,考查运算能力,属于基础题.
      11.B
      【解析】
      根据定义域排除,求出的值,可以排除,考虑排除.
      【详解】
      根据函数图象得定义域为,所以不合题意;
      选项,计算,不符合函数图象;
      对于选项, 与函数图象不一致;
      选项符合函数图象特征.
      故选:B
      此题考查根据函数图象选择合适的解析式,主要利用函数性质分析,常见方法为排除法.
      12.C
      【解析】
      根据总有恒成立可构造函数,求导后分情况讨论的最大值可得最大值最大值,
      即.根据题意化简可得,求得,再换元求导分析最大值即可.
      【详解】
      由题, 总有即恒成立.
      设,则的最大值小于等于0.
      又,
      若则,在上单调递增, 无最大值.
      若,则当时,,在上单调递减,
      当时,,在上单调递增.
      故在处取得最大值.
      故,化简得.
      故,令,可令,
      故,当时, ,在递减;
      当时, ,在递增.
      故在处取得极大值,为.
      故的最大值为.
      故选:C
      本题主要考查了根据导数求解函数的最值问题,需要根据题意分析导数中参数的范围,再分析函数的最值,进而求导构造函数求解的最大值.属于难题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      画出图形,结合椭圆的定义和题设条件,求得的值,即可求得椭圆的离心率,得到答案.
      【详解】
      如图所示,设椭圆的长半轴为,半焦距为,
      因为地球半径为R,若其近地点、远地点离地面的距离大约分别是,,
      可得,解得,
      所以椭圆的离心率为.
      故答案为:.
      本题主要考查了椭圆的离心率的求解,其中解答中熟记椭圆的几何性质,列出方程组,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.
      14.
      【解析】
      先求出向量和夹角的余弦值,再由公式即得.
      【详解】
      如图,过点作的平行线交于点,那么向量和夹角为,,,,,且是直角三角形,,同理得,,.
      故答案为:
      本题主要考查平面向量数量积,解题关键是找到向量和的夹角.
      15.
      【解析】
      由平面向量模的计算公式,直接计算即可.
      【详解】
      因为平面向量与的夹角为,所以,
      所以;
      故答案为
      本题主要考查平面向量模的计算,只需先求出向量的数量积,进而即可求出结果,属于基础题型.
      16.
      【解析】
      作出不等式组所表示的可行域,利用平移直线的方法找出使得目标函数取得最小时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
      【详解】
      作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
      联立,解得,即点,
      平移直线,当直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,此时取最小值,即.
      故答案为:.
      本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值问题,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
      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)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)要证明平面平面BDE,只需在平面内找一条直线垂直平面BDE即可;
      (2)以O为坐标原点,OA,OB,OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系,分别求出平面BEF的法向量,平面的法向量,算出即可.
      【详解】
      (1)∵平面ABCD,平面ABCD.
      ∴.
      又∵底面ABCD是菱形,∴.
      ∵,∴平面BDE,
      设AC,BD交于O,取BE的中点G,连FG,OG,
      ,,四边形OCFG是平行四边形
      ,平面BDE
      ∴平面BDE,
      又因平面BEF,
      ∴平面平面BDE.
      (2)以O为坐标原点,OA,OB,OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系
      ∵BE与平面ABCD所成的角为,

      ,,,,.

      设平面BEF的法向量为,,

      设平面的法向量
      设二面角的大小为.
      .
      本题考查线面垂直证面面垂直、面面所成角的计算,考查学生的计算能力,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
      18. (Ⅰ)极大值为:,无极小值;(Ⅱ)见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可求出函数的极值;(Ⅱ)得到,根据函数的单调性问题转化为证明,即证,令,根据函数的单调性证明即可.
      【详解】
      (Ⅰ) 的定义域为且
      令,得;令,得
      在上单调递增,在上单调递减
      函数的极大值为,无极小值
      (Ⅱ),
      ,即
      由(Ⅰ)知在上单调递增,在上单调递减
      且,则
      要证,即证,即证,即证
      即证
      由于,即,即证


      恒成立 在递增
      在恒成立
      本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,考查不等式的证明,考查运算求解能力及化归与转化思想,关键是能够构造出合适的函数,将问题转化为函数最值的求解问题,属于难题.
      19.(1)平行,证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证;
      (2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,,则平面,在利用锥体的体积公式即可.
      【详解】
      (1)证明:因翻折后、、重合,
      ∴应是的一条中位线,
      ∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面;
      (2)解:∵,,
      ∴面
      且,,

      又,

      本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题.
      20. (1) .
      (2) 为定值.过程见解析.
      【解析】
      分析:(1)焦距说明,用点差法可得=.这样可解得,得椭圆方程;
      (2)若,这种特殊情形可直接求得,在时,直线方程为,设,把直线方程代入椭圆方程,后可得,然后由纺长公式计算出弦长,同时直线方程为,代入椭圆方程可得点坐标,从而计算出,最后计算即可.
      详解:(1)由题意可知,设,代入椭圆可得:
      ,两式相减并整理可得,
      ,即.
      又因为,,代入上式可得,.
      又,所以,
      故椭圆的方程为.
      (2)由题意可知,,当为长轴时,为短半轴,此时

      否则,可设直线的方程为,联立,消可得,

      则有:,
      所以
      设直线方程为,联立,根据对称性,
      不妨得,
      所以.
      故,
      综上所述,为定值.
      点睛:设直线与椭圆相交于两点,的中点为,则有,证明方法是点差法:即把点坐标代入椭圆方程得,,两式相减,结合斜率公式可得.
      21.(1);(2).
      【解析】
      (1)求得点的坐标,可得出直线的方程,与抛物线的方程联立,结合求出正实数的值,进而可得出抛物线的方程;
      (2)设点,,设的方程为,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合求得的值,可得出直线所过定点的坐标,由此可得出点到直线的最大距离.
      【详解】
      (1)易知点,又,所以点,则直线的方程为.
      联立,解得或,所以.
      故抛物线的方程为;
      (2)设的方程为,联立有,
      设点,,则,所以.
      所以,解得.
      所以直线的方程为,恒过点.
      又点,故当直线与轴垂直时,点到直线的最大距离为.
      本题考查抛物线方程的求解,同时也考查了抛物线中最值问题的求解,涉及韦达定理设而不求法的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      22.(1),;(2).
      【解析】
      (1)在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程,在曲线的极坐标方程两边同时乘以,结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程;
      (2)计算出直线截圆所得弦长,并计算出原点到直线的距离,利用三角形的面积公式可求得的面积.
      【详解】
      (1)由得,故直线的普通方程是.
      由,得,代入公式得,得,
      故曲线的直角坐标方程是;
      (2)因为曲线的圆心为,半径为,
      圆心到直线的距离为,
      则弦长.
      又到直线的距离为,
      所以.
      本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算,考查计算能力,属于中等题.

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