2025-2026学年山东省临沂市高考数学押题试卷(含答案解析)
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这是一份2025-2026学年山东省临沂市高考数学押题试卷(含答案解析),共5页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,若命题等内容,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.函数(且)的图象可能为( )
A.B.C.D.
2.某几何体的三视图如图所示,若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形,则该几何体的体积为
A.B.C.D.
3.已知,则p是q的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
4.已知椭圆(a>b>0)与双曲线(a>0,b>0)的焦点相同,则双曲线渐近线方程为( )
A.B.
C.D.
5.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为( )(参考数据: )
A.48B.36C.24D.12
6.若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方形内任取一点,则的概率为,则下列命题是真命题的是( )
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.半径为2的球内有一个内接正三棱柱,则正三棱柱的侧面积的最大值为( )
A.B.C.D.
9.在三棱锥中,,,,,点到底面的距离为2,则三棱锥外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
10.已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则△的内切圆的半径为( )
A.B.C.D.
11.正项等比数列中,,且与的等差中项为4,则的公比是 ( )
A.1B.2C.D.
12.把满足条件(1),,(2),,使得的函数称为“D函数”,下列函数是“D函数”的个数为( )
① ② ③ ④ ⑤
A.1个B.2个C.3个D.4个
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设为互不相等的正实数,随机变量和的分布列如下表,若记,分别为的方差,则_____.(填>,
【解析】
根据方差计算公式,计算出的表达式,由此利用差比较法,比较出两者的大小关系.
【详解】
,故
.
,
.
要比较的大小,只需比较与,两者作差并化简得
①,
由于为互不相等的正实数,故,也即
,也即.
故答案为:
本小题主要考查随机变量期望和方差的计算,考查差比较法比较大小,考查运算求解能力,属于难题.
14.
【解析】
由复数对应的点,在第二象限,得,且,从而求出实数的范围.
【详解】
解:∵复数对应的点位于第二象限,∴,且,
∴,
故答案为:.
本题主要考查复数与复平面内对应点之间的关系,解不等式,且 是解题的关键,属于基础题.
15.1
【解析】
按照个位上的9元的支付情况分类,三个数位上的钱数分步计算,相加即可.
【详解】
9元的支付有两种情况,或者,
①当9元采用方式支付时,
200元的支付方式为,或者或者共3种方式,
10元的支付只能用1张10元,
此时共有种支付方式;
②当9元采用方式支付时:
200元的支付方式为,或者或者共3种方式,
10元的支付只能用1张10元,
此时共有种支付方式;
所以总的支付方式共有种.
故答案为:1.
本题考查了分类加法计数原理和分步乘法计数原理,属于中档题.做题时注意分类做到不重不漏,分步做到步骤完整.
16.
【解析】
在二项展开式的通项中令的指数为,求出参数值,然后代入通项可得出结果.
【详解】
的展开式的通项为,令,
因此,的展开式中的系数为.
故答案为:.
本题考查二项展开式中指定项系数的求解,涉及二项展开式通项的应用,考查计算能力,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.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)两次活动效果均好,理由详见解析.
【解析】
(Ⅰ)结合表中的数据,代入平均数公式求解即可;
(Ⅱ)设抽到“高诚信度”的事件为,则抽到“一般信度”的事件为,则随机抽取两周,则有两周为“高诚信度”事件为,利用列举法列出所有的基本事件和事件所包含的基本事件,利用古典概型概率计算公式求解即可;
(Ⅲ)结合表中的数据判断即可.
【详解】
(Ⅰ)表中十二周“水站诚信度”的平均数
.
(Ⅱ)设抽到“高诚信度”的事件为,则抽到“一般信度”的事件为,则随机抽取两周均为“高诚信度”事件为,总的基本事件为共15种,
事件所包含的基本事件为共10种,
由古典概型概率计算公式可得,.
(Ⅲ)两次活动效果均好.
理由:活动举办后,“水站诚信度'由和看出,后继一周都有提升.
本题考查平均数公式和古典概型概率计算公式;考查运算求解能力;利用列举法正确列举出所有的基本事件是求古典概型概率的关键;属于中档题、常考题型.
18.(1),.(2)
【解析】
(1)利用,代入可求;消参可得直角坐标方程.
(2)将的参数方程代入的直角坐标方程,与有交点,可得,解不等式即可求解.
【详解】
(1)
(2)将的参数方程代入的直角坐标方程得:
与有交点,即
本题考查了极坐标方程与普通方程的转化、参数方程与普通方程的转化、直线与圆的位置关系的判断,属于基础题.
19.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)利用导数分析函数的单调性,并设,则,,将不等式等价转化为证明,构造函数,利用导数分析函数在区间上的单调性,通过推导出来证得结论;
(2)构造函数,对实数分、、,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最小值,再通过构造新函数,利用导数求出函数的最大值,可得出的最大值.
【详解】
(1),,所以,函数单调递增,
所以,当时,,此时,函数单调递减;
当时,,此时,函数单调递增.
要证,即证.
不妨设,则,,
下证,即证,
构造函数,
,所以,函数在区间上单调递增,
,,即,即,
,且函数在区间上单调递增,
所以,即,故结论成立;
(2)由恒成立,得恒成立,
令,则.
①当时,对任意的,,函数在上单调递增,
当时,,不符合题意;
②当时,;
③当时,令,得,此时,函数单调递增;
令,得,此时,函数单调递减.
.
.
令,设,则.
当时,,此时函数单调递增;
当时,,此时函数单调递减.
所以,函数在处取得最大值,即.
因此,的最大值为.
本题考查利用导数证明不等式,同时也考查了利用导数求代数式的最值,构造新函数是解答的关键,考查推理能力,属于难题.
20. (1)60%;(2) (i)0.12 (ii)
【解析】
(1)利用上线人数除以总人数求解;
(2)(i)利用二项分布求解;(ii)甲、乙两市上线人数分别记为X,Y,得,.,利用期望公式列不等式求解
【详解】
(1)估计本科上线率为.
(2)(i)记“恰有8名学生达到本科线”为事件A,由图可知,甲市每个考生本科上线的概率为0.6,
则.
(ii)甲、乙两市2020届高考本科上线人数分别记为X,Y,
依题意,可得,.
因为2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,
所以,即,
解得,
又,故p的取值范围为.
本题考查二项分布的综合应用,考查计算求解能力,注意二项分布与超几何分布是易混淆的知识点.
21.(1);(2).
【解析】
(1)求导得到,讨论和两种情况,计算函数的单调性,得到,再讨论,,三种情况,计算得到答案.
(2)计算得到,讨论,两种情况,分别计算单调性得到函数最值,得到答案.
【详解】
(1),
①当时恒成立,所以单调递增,因为,所以有唯一零点,即符合题意;
②当时,令,
函数在上单调递减,在上单调递增,函数。
(i)当即,所以符合题意,
(ii)当即 时,
因为,
故存在,所以 不符题意
(iii)当 时,
因为,
设,
所以,单调递增,即,
故存在,使得,不符题意;
综上,的取值范围为。
(2)。
①当时,恒成立,所以 单调递增,所以,
即符合题意;
②当 时,恒成立,所以单调递增,
又因为,
所以存在,使得,且当时,。
即在上单调递减,所以,不符题意。
综上,的取值范围为.
本题考查了函数的零点问题,恒成立问题,意在考查学生的分类讨论能力和综合应用能力.
22.(1)详见解析(2)
【解析】
(1)如图,作,交于,连接.
因为,所以是的三等分点,可得.
因为,,,所以,
因为,所以,
因为,所以,所以,
因为,所以,所以,
因为平面,平面,所以平面.
又,平面,平面,所以平面.
因为,、平面,所以平面平面,所以平面.
(2)因为是等边三角形,,所以.
又因为,,所以,所以.
又,平面,,所以平面.
因为平面,所以平面平面.在平面内作平面.
以B点为坐标原点,分别以所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,
所以,,,.
设为平面的法向量,则,即,
令,可得.
设为平面的法向量,则,即,
令,可得.
所以,则,
所以二面角的正弦值为.
第一周
第二周
第三周
第四周
第一周期
第二周期
第三周期
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