搜索
      上传资料 赚现金
      点击图片退出全屏预览

      江苏省连云港市2025-2026学年高考数学一模试卷(含答案解析)

      • 1.97 MB
      • 2026-04-25 07:58:07
      • 29
      • 0
      • 宝宝乐园
      加入资料篮
      立即下载
      18214269第1页
      点击全屏预览
      1/21
      18214269第2页
      点击全屏预览
      2/21
      18214269第3页
      点击全屏预览
      3/21
      还剩18页未读, 继续阅读

      江苏省连云港市2025-2026学年高考数学一模试卷(含答案解析)

      展开

      这是一份江苏省连云港市2025-2026学年高考数学一模试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了在等差数列中,,,若,下列四个结论中正确的个数是,已知,若则实数的取值范围是等内容,欢迎下载使用。
      1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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。
      1.一个几何体的三视图如图所示,正视图、侧视图和俯视图都是由一个边长为的正方形及正方形内一段圆弧组成,则这个几何体的表面积是( )
      A.B.C.D.
      2.已知某口袋中有3个白球和个黑球(),现从中随机取出一球,再换回一个不同颜色的球(即若取出的是白球,则放回一个黑球;若取出的是黑球,则放回一个白球),记换好球后袋中白球的个数是.若,则= ( )
      A.B.1C.D.2
      3.定义在R上的偶函数满足,且在区间上单调递减,已知是锐角三角形的两个内角,则的大小关系是( )
      A.B.
      C.D.以上情况均有可能
      4.如果实数满足条件,那么的最大值为( )
      A.B.C.D.
      5. “”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要条件
      6.已知实数满足不等式组,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知是边长为1的等边三角形,点,分别是边,的中点,连接并延长到点,使得,则的值为( )
      A.B.C.D.
      8.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
      A.B.
      C.1D.3
      9.下列四个结论中正确的个数是
      (1)对于命题使得,则都有;
      (2)已知,则
      (3)已知回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),则回归直线方程为;
      (4)“”是“”的充分不必要条件.
      A.1B.2C.3D.4
      10.已知,若则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      11.点是单位圆上不同的三点,线段与线段交于圆内一点M,若,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      12.已知定义在上函数的图象关于原点对称,且,若,则( )
      A.0B.1C.673D.674
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在平面直角坐标系中,已知圆,圆.直线与圆相切,且与圆相交于,两点,则弦的长为_________
      14.在中,内角所对的边分别是.若,,则__,面积的最大值为___.
      15.已知关于的不等式对于任意恒成立,则实数的取值范围为_________.
      16.在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且,,,则_______.
      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,在三棱柱中,是边长为2的菱形,且,是矩形,,且平面平面,点在线段上移动(不与重合),是的中点.
      (1)当四面体的外接球的表面积为时,证明:.平面
      (2)当四面体的体积最大时,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      18.(12分)如图,三棱柱中,平面,,,分别为,的中点.
      (1)求证: 平面;
      (2)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值.
      19.(12分)设
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若,求的取值范围.
      20.(12分)已知椭圆的右焦点为,直线被称作为椭圆的一条准线,点在椭圆上(异于椭圆左、右顶点),过点作直线与椭圆相切,且与直线相交于点.
      (1)求证:.
      (2)若点在轴的上方,当的面积最小时,求直线的斜率.
      附:多项式因式分解公式:
      21.(12分)已知等差数列的前n项和为,且,.
      求数列的通项公式;
      求数列的前n项和.
      22.(10分)在一次电视节目的答题游戏中,题型为选择题,只有“A”和“B”两种结果,其中某选手选择正确的概率为p,选择错误的概率为q,若选择正确则加1分,选择错误则减1分,现记“该选手答完n道题后总得分为”.
      (1)当时,记,求的分布列及数学期望;
      (2)当,时,求且的概率.
      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.C
      【解析】
      画出直观图,由球的表面积公式求解即可
      【详解】
      这个几何体的直观图如图所示,它是由一个正方体中挖掉个球而形成的,所以它的表面积为.
      故选:C
      本题考查三视图以及几何体的表面积的计算,考查空间想象能力和运算求解能力.
      2.B
      【解析】
      由题意或4,则,故选B.
      3.B
      【解析】
      由已知可求得函数的周期,根据周期及偶函数的对称性可求在上的单调性,结合三角函数的性质即可比较.
      【详解】
      由可得,即函数的周期,
      因为在区间上单调递减,故函数在区间上单调递减,
      根据偶函数的对称性可知,在上单调递增,
      因为,是锐角三角形的两个内角,
      所以且即,
      所以即,

      故选:.
      本题主要考查函数值的大小比较,根据函数奇偶性和单调性之间的关系是解决本题的关键.
      4.B
      【解析】
      解:当直线过点时,最大,故选B
      5.A
      【解析】
      首先利用二倍角正切公式由,求出,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可;
      【详解】
      解:∵,∴可解得或,
      ∴“”是“”的充分不必要条件.
      故选:A
      本题主要考查充分条件和必要条件的判断,二倍角正切公式的应用是解决本题的关键,属于基础题.
      6.B
      【解析】
      作出约束条件的可行域,在可行域内求的最小值即为的最小值,作,平移直线即可求解.
      【详解】
      作出实数满足不等式组的可行域,如图(阴影部分)
      令,则,
      作出,平移直线,当直线经过点时,截距最小,
      故,
      即的最小值为.
      故选:B
      本题考查了简单的线性规划问题,解题的关键是作出可行域、理解目标函数的意义,属于基础题.
      7.D
      【解析】
      设,,作为一个基底,表示向量,,,然后再用数量积公式求解.
      【详解】
      设,,
      所以,,,
      所以.
      故选:D
      本题主要考查平面向量的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      8.D
      【解析】
      在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
      【详解】
      因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
      故选:D.
      本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
      9.C
      【解析】
      由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,即可判定是正确的;(2)中,根据正态分布曲线的性质,即可判定是正确的;(3)中,由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,即可判定是正确;(4)中,基本不等式和充要条件的判定方法,即可判定.
      【详解】
      由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,可知命题使得,则都有,是错误的;
      (2)中,已知,正态分布曲线的性质,可知其对称轴的方程为,所以 是正确的;
      (3)中,回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,可得回归直线方程为是正确;
      (4)中,当时,可得成立,当时,只需满足,所以“”是“”成立的充分不必要条件.
      本题主要考查了命题的真假判定及应用,其中解答中熟记含有量词的否定、正态分布曲线的性质、回归直线方程的性质,以及基本不等式的应用等知识点的应用,逐项判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
      10.C
      【解析】
      根据,得到有解,则,得,,得到,再根据,有,即,可化为,根据,则的解集包含求解,
      【详解】
      因为,
      所以有解,
      即有解,
      所以,得,,
      所以,
      又因为,
      所以,
      即,
      可化为,
      因为,
      所以的解集包含,
      所以或,
      解得,
      故选:C
      本题主要考查一元二次不等式的解法及集合的关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题,
      11.D
      【解析】
      由题意得,再利用基本不等式即可求解.
      【详解】
      将平方得,
      (当且仅当时等号成立),

      的最小值为,
      故选:D.
      本题主要考查平面向量数量积的应用,考查基本不等式的应用,属于中档题.
      12.B
      【解析】
      由题知为奇函数,且可得函数的周期为3,分别求出知函数在一个周期内的和是0,利用函数周期性对所求式子进行化简可得.
      【详解】
      因为为奇函数,故;
      因为,故,
      可知函数的周期为3;
      在中,令,故,
      故函数在一个周期内的函数值和为0,
      故.
      故选:B.
      本题考查函数奇偶性与周期性综合问题. 其解题思路:函数的奇偶性与周期性相结合的问题多考查求值问题,常利用奇偶性及周期性进行变换,将所求函数值的自变量转化到已知解析式的函数定义域内求解.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      利用直线与圆相切求出斜率,得到直线的方程,几何法求出
      【详解】
      解:直线与圆相切,圆心为
      由,得或,
      当时,到直线的距离,不成立,
      当时,与圆相交于,两点,到直线的距离,
      故答案为.
      考查直线与圆的位置关系,相切和相交问题,属于中档题.
      14.1
      【解析】
      由正弦定理,结合,,可求出;由三角形面积公式以及角A的范围,即可求出面积的最大值.
      【详解】
      因为,所以由正弦定理可得,所以;
      所以,当,即时,三角形面积最大.
      故答案为(1). 1 (2).
      本题主要考查解三角形的问题,熟记正弦定理以及三角形面积公式即可求解,属于基础题型.
      15.
      【解析】
      先将不等式对于任意恒成立,转化为任意恒成立,设,求出在内的最小值,即可求出的取值范围.
      【详解】
      解:由题可知,不等式对于任意恒成立,
      即,
      又因为,,
      对任意恒成立,
      设,其中,
      由不等式,可得:,
      则,
      当时等号成立,
      又因为在内有解,

      则,即:,
      所以实数的取值范围:.
      故答案为:.
      本题考查不等式恒成立问题,利用分离参数法和构造函数,通过求新函数的最值求出参数范围,考查转化思想和计算能力.
      16.9
      【解析】
      已知由余弦定理即可求得,由可求得,即可求得,利用正弦定理即可求得结果.
      【详解】
      由余弦定理和,可得,得,由,,,由正弦定理,得.
      故答案为:.
      本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,难度一般.
      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)由题意,先求得为的中点,再证明平面平面,进而可得结论;
      (2)由题意,当点位于点时,四面体的体积最大,再建立空间直角坐标系,利用空间向量运算即可.
      【详解】
      (1)证明:当四面体的外接球的表面积为时.
      则其外接球的半径为.
      因为时边长为2的菱形,是矩形.
      ,且平面平面.
      则,.
      则为四面体外接球的直径.
      所以,即.
      由题意,,,所以.
      因为,所以为的中点.
      记的中点为,连接,.
      则,,,所以平面平面.
      因为平面,所以平面.
      (2)由题意,平面,则三棱锥的高不变.
      当四面体的体积最大时,的面积最大.
      所以当点位于点时,四面体的体积最大.
      以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系.
      则,,,,.
      所以,,,.
      设平面的法向量为.

      令,得.
      设平面的一个法向量为.

      令,得.
      设平面与平面所成锐二面角是,则.
      所以当四面体的体积最大时,平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
      本题考查平面与平面的平行、线面平行,考查平面与平面所成锐二面角的余弦值,正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定,利用好空间向量是关键,属于基础题.
      18.(1)详见解析;(2).
      【解析】
      (1)连接,,则且为的中点,
      又∵为的中点,∴,
      又平面,平面,
      故平面.
      (2)由平面,得,.
      以为原点,分别以,,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
      设,
      则,,,
      ,,.
      取平面的一个法向量为,
      由,得:
      ,令,得
      同理可得平面的一个法向量为
      ∵平面平面,∴
      解得,得,又,
      设直线与平面所成角为,则
      .
      所以,直线与平面所成角的正弦值是.
      19.(1)(2)
      【解析】
      (1)通过讨论的范围,得到关于的不等式组,解出取并集即可.
      (2)去绝对值将函数写成分段函数形式讨论分段函数的单调性由恒成立求得结果.
      【详解】
      解:(1)当时,,即
      或或
      解之得或,即
      不等式的解集为.
      (2)由题意得:
      当时为减函数,显然恒成立.
      当时,为增函数,

      当时,为减函数,
      综上所述:使恒成立的的取值范围为.
      本题考查了解绝对值不等式问题,考查不等式恒成立问题中求解参数问题,考查分类讨论思想,转化思想,属于中档题.
      20.(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)由得令可得,进而得到,同理,利用数量积坐标计算即可;
      (2),分,两种情况讨论即可.
      【详解】
      (1)证明:点的坐标为.
      联立方程,消去后整理为
      有,可得,,.
      可得点的坐标为.
      当时,可求得点的坐标为,
      ,.
      有,
      故有.
      (2)若点在轴上方,因为,所以有,
      由(1)知
      ①因为时.由(1)知,
      由函数单调递增,可得此时.
      ②当时,由(1)知


      ,故当时,
      ,此时函数单调递增:当时,,此时函数单
      调递减,又由,故函数的最小值,函数取最小值时
      ,可求得.
      由①②知,若点在轴上方,当的面积最小时,直线的斜率为.
      本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及到分类讨论求函数的最值,考查学生的运算求解能力,是一道难题.
      21.(1);(2).
      【解析】
      先设出数列的公差为d,结合题中条件,求出首项和公差,即可得出结果.
      利用裂项相消法求出数列的和.
      【详解】
      解:设公差为d的等差数列的前n项和为,
      且,.
      则有:,
      解得:,,
      所以:
      由于:,
      所以:,
      则:,
      则:,

      本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,裂项相消法在数列求和中的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型.
      22.(1)见解析,0(2)
      【解析】
      (1)即该选手答完3道题后总得分,可能出现的情况为3道题都答对,答对2道答错1道,答对1道答错2道,3道题都答错,进而求解即可;
      (2)当时,即答完8题后,正确的题数为5题,错误的题数是3题,又,则第一题答对,第二题第三题至少有一道答对,进而求解.
      【详解】
      解:(1)的取值可能为,,1,3,又因为,
      故,,
      ,,
      所以的分布列为:
      所以
      (2)当时,即答完8题后,正确的题数为5题,错误的题数是3题,
      又已知,第一题答对,
      若第二题回答正确,则其余6题可任意答对3题;
      若第二题回答错误,第三题回答正确,则后5题可任意答对题,
      此时的概率为(或).
      本题考查二项分布的分布列及期望,考查数据处理能力,考查分类讨论思想.
      1
      3

      相关试卷

      江苏省连云港市2025-2026学年高考数学一模试卷(含答案解析):

      这是一份江苏省连云港市2025-2026学年高考数学一模试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了在等差数列中,,,若,下列四个结论中正确的个数是,已知,若则实数的取值范围是等内容,欢迎下载使用。

      江苏省连云港市2025-2026学年高一上学期期末考试数学试卷含解析(word版):

      这是一份江苏省连云港市2025-2026学年高一上学期期末考试数学试卷含解析(word版),文件包含精品解析江苏省连云港市2025-2026学年高一数第一学期考试学试题原卷版docx、精品解析江苏省连云港市2025-2026学年高一数第一学期考试学试题解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。

      江苏连云港市2025-2026学年高一上学期期末数学试卷(含答案):

      这是一份江苏连云港市2025-2026学年高一上学期期末数学试卷(含答案),共8页。

      资料下载及使用帮助
      版权申诉
      • 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
      • 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
      • 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
      版权申诉
      若您为此资料的原创作者,认为该资料内容侵犯了您的知识产权,请扫码添加我们的相关工作人员,我们尽可能的保护您的合法权益。
      入驻教习网,可获得资源免费推广曝光,还可获得多重现金奖励,申请 精品资源制作, 工作室入驻。
      版权申诉二维码
      欢迎来到教习网
      • 900万优选资源,让备课更轻松
      • 600万优选试题,支持自由组卷
      • 高质量可编辑,日均更新2000+
      • 百万教师选择,专业更值得信赖
      微信扫码注册
      手机号注册
      手机号码

      手机号格式错误

      手机验证码 获取验证码 获取验证码

      手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

      设置密码

      6-20个字符,数字、字母或符号

      注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
      QQ注册
      手机号注册
      微信注册

      注册成功

      返回
      顶部
      添加客服微信 获取1对1服务
      微信扫描添加客服
      Baidu
      map