江苏省泰州市2026年高考数学考前最后一卷预测卷(含答案解析)
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这是一份江苏省泰州市2026年高考数学考前最后一卷预测卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了已知双曲线等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在中,,,,则在方向上的投影是( )
A.4B.3C.-4D.-3
2.在中,为中点,且,若,则( )
A.B.C.D.
3.若表示不超过的最大整数(如,,),已知,,,则( )
A.2B.5C.7D.8
4.单位正方体ABCD-,黑、白两蚂蚁从点A出发沿棱向前爬行,每走完一条棱称为“走完一段”.白蚂蚁爬地的路线是AA1→A1D1→‥,黑蚂蚁爬行的路线是AB→BB1→‥,它们都遵循如下规则:所爬行的第i+2段与第i段所在直线必须是异面直线(iN*).设白、黑蚂蚁都走完2020段后各自停止在正方体的某个顶点处,这时黑、白两蚂蚁的距离是( )
A.1B.C.D.0
5.已知关于的方程在区间上有两个根,,且,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
6.已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()
A.B.C.D.
7.如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,若输入的a,b分别为176,320,则输出的a为( )
A.16B.18C.20D.15
8.已知三点A(1,0),B(0, ),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( )
A.B.
C.D.
9.点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点,点为的中点,若满足,则动点的轨迹的长度为( )
A.B.C.D.
10.如图,在等腰梯形中,,,,为的中点,将与分别沿、向上折起,使、重合为点,则三棱锥的外接球的体积是( )
A.B.
C.D.
11.已知函数,,,,则,,的大小关系为( )
A.B.C.D.
12.设集合,,若集合中有且仅有2个元素,则实数的取值范围为
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.请列举用0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字且比210大的所有三位奇数:___________.
14.已知双曲线(a>0,b>0)的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为_______.
15.根据如图所示的伪代码,输出的值为______.
16.如图,在三棱锥中,平面,,已知,,则当最大时,三棱锥的体积为__________.
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)已知等差数列和等比数列满足:
(I)求数列和的通项公式;
(II)求数列的前项和.
18.(12分)设数列的前项和为,且,数列满足,点在上,
(1)求数列,的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
19.(12分)已知函数.
(1)讨论的零点个数;
(2)证明:当时,.
20.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)使得,求实数的取值范围.
21.(12分)已知关于的不等式有解.
(1)求实数的最大值;
(2)若,,均为正实数,且满足.证明:.
22.(10分)如图,四棱锥P﹣ABCD的底面是梯形.BC∥AD,AB=BC=CD=1,AD=2,,
(Ⅰ)证明;AC⊥BP;
(Ⅱ)求直线AD与平面APC所成角的正弦值.
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】
分析:根据平面向量的数量积可得,再结合图形求出与方向上的投影即可.
详解:如图所示:
,
,
,
又,,
在方向上的投影是:,
故选D.
点睛:本题考查了平面向量的数量积以及投影的应用问题,也考查了数形结合思想的应用问题.
2.B
【解析】
选取向量,为基底,由向量线性运算,求出,即可求得结果.
【详解】
, ,
,
,,.
故选:B.
本题考查了平面向量的线性运算,平面向量基本定理,属于基础题.
3.B
【解析】
求出,,,,,,判断出是一个以周期为6的周期数列,求出即可.
【详解】
解:.,
∴,,
,
同理可得:;;.;,,…….
∴.
故是一个以周期为6的周期数列,
则.
故选:B.
本题考查周期数列的判断和取整函数的应用.
4.B
【解析】
根据规则,观察黑蚂蚁与白蚂蚁经过几段后又回到起点,得到每爬1步回到起点,周期为1.计算黑蚂蚁爬完2020段后实质是到达哪个点以及计算白蚂蚁爬完2020段后实质是到达哪个点,即可计算出它们的距离.
【详解】
由题意,白蚂蚁爬行路线为AA1→A1D1→D1C1→C1C→CB→BA,
即过1段后又回到起点,
可以看作以1为周期,
由,
白蚂蚁爬完2020段后到回到C点;
同理,黑蚂蚁爬行路线为AB→BB1→B1C1→C1D1→D1D→DA,
黑蚂蚁爬完2020段后回到D1点,
所以它们此时的距离为.
故选B.
本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题,考查空间想象与推理能力,属于中等题.
5.C
【解析】
先利用三角恒等变换将题中的方程化简,构造新的函数,将方程的解的问题转化为函数图象的交点问题,画出函数图象,再结合,解得的取值范围.
【详解】
由题化简得,,
作出的图象,
又由易知.
故选:C.
本题考查了三角恒等变换,方程的根的问题,利用数形结合法,求得范围.属于中档题.
6.A
【解析】
利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程.
【详解】
双曲线:的焦点到渐近线的距离为,
可得:,可得,,则的渐近线方程为.
故选A.
本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.
7.A
【解析】
根据题意可知最后计算的结果为的最大公约数.
【详解】
输入的a,b分别为,,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数,按流程图计算,,,,,,,易得176和320的最大公约数为16,
故选:A.
本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易.
8.B
【解析】
选B.
考点:圆心坐标
9.C
【解析】
设的中点为,利用正方形和正方体的性质,结合线面垂直的判定定理可以证明出平面,这样可以确定动点的轨迹,最后求出动点的轨迹的长度.
【详解】
设的中点为,连接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2,所以内切球的半径为,建立如下图所示的以为坐标原点的空间直角坐标系:
因此有,设平面的法向量为,所以有
,因此到平面的距离为:,所以截面圆的半径为:,因此动点的轨迹的长度为.
故选:C
本题考查了线面垂直的判定定理的应用,考查了立体几何中轨迹问题,考查了球截面的性质,考查了空间想象能力和数学运算能力.
10.A
【解析】
由题意等腰梯形中的三个三角形都是等边三角形,折叠成的三棱锥是正四面体,易求得其外接球半径,得球体积.
【详解】
由题意等腰梯形中,又,∴,是靠边三角形,从而可得,∴折叠后三棱锥是棱长为1的正四面体,
设是的中心,则平面,,,
外接球球心必在高上,设外接球半径为,即,
∴,解得,
球体积为.
故选:A.
本题考查求球的体积,解题关键是由已知条件确定折叠成的三棱锥是正四面体.
11.B
【解析】
可判断函数在上单调递增,且,所以.
【详解】
在上单调递增,且,
所以.
故选:B
本题主要考查了函数单调性的判定,指数函数与对数函数的性质,利用单调性比大小等知识,考查了学生的运算求解能力.
12.B
【解析】
由题意知且,结合数轴即可求得的取值范围.
【详解】
由题意知,,则,故,
又,则,所以,
所以本题答案为B.
本题主要考查了集合的关系及运算,以及借助数轴解决有关问题,其中确定中的元素是解题的关键,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.231,321,301,1
【解析】
分个位数字是1、3两种情况讨论,即得解
【详解】
0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字比210大的所有三位奇数有:
(1)当个位数字是1时,数字可以是231,321,301;
(2)当个位数字是3时数字可以是1.
故答案为:231,321,301,1
本题考查了分类计数法的应用,考查了学生分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.
14.
【解析】
根据题意,由双曲线的渐近线方程可得,即a=2b,进而由双曲线的几何性质可得cb,由双曲线的离心率公式计算可得答案.
【详解】
根据题意,双曲线的渐近线方程为y=±x,
又由该双曲线的一条渐近线方程为x﹣2y=0,即yx,
则有,即a=2b,
则cb,
则该双曲线的离心率e;
故答案为:.
本题考查双曲线的几何性质,关键是分析a、b之间的关系,属于基础题.
15.7
【解析】
表示初值S=1,i=1,分三次循环计算得S=10>0,输出i=7.
【详解】
S=1,i=1
第一次循环:S=1+1=2,i=1+2=3;
第二次循环:S=2+3=5,i=3+2=5;
第三次循环:S=5+5=10,i=5+2=7;
S=10>9,循环结束,输出:i=7.
故答案为:7
本题考查在程序语句的背景下已知输入的循环结构求输出值问题,属于基础题.
16.4
【解析】
设,则,,,
,当且仅当,即时,等号成立.
,
故答案为4
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)
【解析】
(I)直接利用等差数列,等比数列公式联立方程计算得到答案.
(II) ,利用裂项相消法计算得到答案.
【详解】
(I) ,故,
解得,故,.
(II)
,故.
本题考查了等差数列,等比数列,裂项求和,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
18.(1),
(2).
【解析】
(1)利用与的递推关系可以的通项公式;点代入直线方程得,可知数列是等差数列,用公式求解即可.(2)用错位相减法求数列的和.
【详解】
由可得,
两式相减得,.
又,所以.故是首项为1,公比为3的等比数列.所以.
由点在直线上,所以.
则数列是首项为1,公差为2的等差数列.则
因为,所以.
则,
两式相减得:.
所以.
用递推关系求通项公式时注意的取值范围,所求结果要注意检验的情况;由一个等差数列和一个等比数列的积组成的数列求和,常用错位相减法求解.
19.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)求出,分别以当,,时,结合函数的单调性和最值判断零点的个数.(2)令,结合导数求出;同理可求出满足,从而可得,进而证明.
【详解】
解析:(1),,
当时,,单调递减,,,此时有1个零点;
当时,无零点;
当时,由得,由得,∴在单调递减,在单调递增,∴在处取得最小值,
若,则,此时没有零点;
若,则,此时有1个零点;
若,则,,求导易得,此时在,上各有1个零点.
综上可得时,没有零点,或时,有1个零点,时,有2个零点.
(2)令,则,当时,;当时,,∴.
令,则,
当时,,当时,,∴,
∴,,∴,即.
本题考查了导数判断函数零点问题,考查了运用导数证明不等式问题,考查了分类的数学思想.本题的难点在于第二问不等式的证明中,合理设出函数,通过比较最值证明.
20.(1);(2)或 .
【解析】
(1)分段讨论得出函数的解析式,再分范围解不等式,可得解集;
(2)先求出函数的最小值,再建立关于的不等式,可求得实数的取值范围.
【详解】
(1)因为 ,
所以当时,;
当时, 无解;
当时,;
综上,不等式的解集为;
(2),
又,
或 .
本题考查分段函数,绝对值不等式的解法,以及关于函数的存在和任意的问题,属于中档题.
21.(1);(2)见解析
【解析】
(1)由题意,只需找到的最大值即可;
(2),构造并利用基本不等式可得,即.
【详解】
(1),
∴的最大值为4.
关于的不等式有解等价于,
(ⅰ)当时,上述不等式转化为,解得,
(ⅱ)当时,上述不等式转化为,解得,
综上所述,实数的取值范围为,则实数的最大值为3,即.
(2)证明:根据(1)求解知,所以,
又∵,,,,
,当且仅当时,等号成立,
即,∴,
所以,.
本题考查绝对值不等式中的能成立问题以及综合法证明不等式问题,是一道中档题.
22.(Ⅰ)见解析(Ⅱ).
【解析】
(I)取的中点,连接,通过证明平面得出;
(II)以为原点建立坐标系,求出平面的法向量,通过计算与的夹角得出与平面所成角.
【详解】
(I)证明:取AC的中点M,连接PM,BM,
∵AB=BC,PA=PC,
∴AC⊥BM,AC⊥PM,又BM∩PM=M,
∴AC⊥平面PBM,
∵BP⊂平面PBM,
∴AC⊥BP.
(II)解:∵底面ABCD是梯形.BC∥AD,AB=BC=CD=1,AD=2,
∴∠ABC=120°,
∵AB=BC=1,∴AC,BM,∴AC⊥CD,
又AC⊥BM,∴BM∥CD.
∵PA=PC,CM,∴PM,
∵PB,∴cs∠BMP,∴∠PMB=120°,
以M为原点,以MB,MC的方向为x轴,y轴的正方向,
以平面ABCD在M处的垂线为z轴建立坐标系M﹣xyz,如图所示:
则A(0,,0),C(0,,0),P(,0,),D(﹣1,,0),
∴(﹣1,,0),(0,,0),(,,),
设平面ACP的法向量为(x,y,z),则,即,
令x得(,0,1),
∴cs,,
∴直线AD与平面APC所成角的正弦值为|cs,|.
本题考查异面直线垂直的证明,考查直线与平面所成角的正弦值的求法,解题时要认真审题,注意向量法的合理使用,难度一般.
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