2025-2026学年安徽省宣城市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2025-2026学年安徽省宣城市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共23页。试卷主要包含了已知集合,则集合,设,,是非零向量.若,则等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.设非零向量,,,满足,,且与的夹角为,则“”是“”的( ).
A.充分非必要条件B.必要非充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
2.执行如图的程序框图,若输出的结果,则输入的值为( )
A.B.
C.3或D.或
3.已知命题p:若,,则;命题q:,使得”,则以下命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
4.已知双曲线与双曲线没有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.已知集合,则集合( )
A.B.C.D.
6.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积与圆锥的体积的比值为( )
A.B.C.D.
7.已知抛物线的焦点为,是抛物线上两个不同的点,若,则线段的中点到轴的距离为( )
A.5B.3C.D.2
8.设,,是非零向量.若,则( )
A.B.C.D.
9.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A.B.
C.D.
10.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是由一个棱柱挖去一个棱锥后的几何体的三视图,则该几何体的体积为
A.72B.64C.48D.32
11.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( )
A.B.C.1D.
12.已知各项都为正的等差数列中,,若,,成等比数列,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数在和上均单调递增,则实数的取值范围为________.
14.关于函数有下列四个命题:
①函数在上是增函数;
②函数的图象关于中心对称;
③不存在斜率小于且与函数的图象相切的直线;
④函数的导函数不存在极小值.
其中正确的命题有______.(写出所有正确命题的序号)
15.验证码就是将一串随机产生的数字或符号,生成一幅图片,图片里加上一些干扰象素(防止),由用户肉眼识别其中的验证码信息,输入表单提交网站验证,验证成功后才能使用某项功能.很多网站利用验证码技术来防止恶意登录,以提升网络安全.在抗疫期间,某居民小区电子出入证的登录验证码由0,1,2,…,9中的五个数字随机组成.将中间数字最大,然后向两边对称递减的验证码称为“钟型验证码”(例如:如14532,12543),已知某人收到了一个“钟型验证码”,则该验证码的中间数字是7的概率为__________.
16.等边的边长为2,则在方向上的投影为________.
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)已知函数,记的最小值为.
(Ⅰ)解不等式;
(Ⅱ)若正实数,满足,求证:.
18.(12分)已知椭圆:()的左、右顶点分别为、,焦距为2,点为椭圆上异于、的点,且直线和的斜率之积为.
(1)求的方程;
(2)设直线与轴的交点为,过坐标原点作交椭圆于点,试探究是否为定值,若是,求出该定值;若不是,请说明理由.
19.(12分)已知函数,,且.
(1)当时,求函数的减区间;
(2)求证:方程有两个不相等的实数根;
(3)若方程的两个实数根是,试比较,与的大小,并说明理由.
20.(12分)如图,直线与抛物线交于两点,直线与轴交于点,且直线恰好平分.
(1)求的值;
(2)设是直线上一点,直线交抛物线于另一点,直线交直线于点,求的值.
21.(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.
22.(10分)已知函数, .
(1)当x≥0时,f(x)≤h(x)恒成立,求a的取值范围;
(2)当x<0时,研究函数F(x)=h(x)﹣g(x)的零点个数;
(3)求证:(参考数据:ln1.1≈0.0953).
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】
利用数量积的定义可得,即可判断出结论.
【详解】
解:,,,
解得,,,解得,
“”是“”的充分必要条件.
故选:C.
本题主要考查平面向量数量积的应用,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
2.D
【解析】
根据逆运算,倒推回求x的值,根据x的范围取舍即可得选项.
【详解】
因为,所以当,解得 ,所以3是输入的x的值;
当时,解得,所以是输入的x的值,
所以输入的x的值为 或3,
故选:D.
本题考查了程序框图的简单应用,通过结果反求输入的值,属于基础题.
3.B
【解析】
先判断命题的真假,进而根据复合命题真假的真值表,即可得答案.
【详解】
,,因为,,所以,所以,即命题p为真命题;画出函数和图象,知命题q为假命题,所以为真.
故选:B.
本题考查真假命题的概念,以及真值表的应用,解题的关键是判断出命题的真假,难度较易.
4.C
【解析】
先求得的渐近线方程,根据没有公共点,判断出渐近线斜率的取值范围,由此求得离心率的取值范围.
【详解】
双曲线的渐近线方程为,由于双曲线与双曲线没有公共点,所以双曲线的渐近线的斜率,所以双曲线的离心率.
故选:C
本小题主要考查双曲线的渐近线,考查双曲线离心率的取值范围的求法,属于基础题.
5.D
【解析】
弄清集合B的含义,它的元素x来自于集合A,且也是集合A的元素.
【详解】
因,所以,故,又, ,则,
故集合.
故选:D.
本题考查集合的定义,涉及到解绝对值不等式,是一道基础题.
6.B
【解析】
计算求半径为,再计算球体积和圆锥体积,计算得到答案.
【详解】
如图所示:设球半径为,则,解得.
故求体积为:,圆锥的体积:,故.
故选:.
本题考查了圆锥,球体积,圆锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
7.D
【解析】
由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离.
【详解】
解:由抛物线方程可知,,即,.设
则,即,所以.
所以线段的中点到轴的距离为.
故选:D.
本题考查了抛物线的定义,考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和.
8.D
【解析】
试题分析:由题意得:若,则;若,则由可知,,故也成立,故选D.
考点:平面向量数量积.
【思路点睛】几何图形中向量的数量积问题是近几年高考的又一热点,作为一类既能考查向量的线性运算、坐标运算、数量积及平面几何知识,又能考查学生的数形结合能力及转化与化归能力的问题,实有其合理之处.解决此类问题的常用方法是:①利用已知条件,结合平面几何知识及向量数量积的基本概念直接求解(较易);②将条件通过向量的线性运算进行转化,再利用①求解(较难);③建系,借助向量的坐标运算,此法对解含垂直关系的问题往往有很好效果.
9.A
【解析】
根据题意,可得几何体,利用体积计算即可.
【详解】
由题意,该几何体如图所示:
该几何体的体积.
故选:A.
本题考查了常见几何体的三视图和体积计算,属于基础题.
10.B
【解析】
由三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,利用体积公式,即可求解。
【详解】
由题意,几何体的三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,
所以几何体的体积为,故选B。
本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线。求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解。
11.D
【解析】
依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可.
【详解】
解:,因为,,
所以,在上单调递增,
则在上的值域为,
因为所有点所构成的平面区域面积为,
所以,
解得,
故选:D.
本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题.
12.A
【解析】
试题分析:设公差为
或(舍),故选A.
考点:等差数列及其性质.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
化简函数,求出在上的单调递增区间,然后根据在和上均单调递增,列出不等式求解即可.
【详解】
由知,
当时,在和上单调递增,
在和上均单调递增,
,
,
的取值范围为:.
故答案为:.
本题主要考查了三角函数的图象与性质,关键是根据函数的单调性列出关于m的方程组,属中档题.
14.①②③
【解析】
由单调性、对称性概念、导数的几何意义、导数与极值的关系进行判断.
【详解】
函数的定义域是,
由于,
在上递增,∴函数在上是递增,①正确;
,∴函数的图象关于中心对称,②正确;
,时取等号,∴③正确;
,设,则,显然是即的极小值点,④错误.
故答案为:①②③.
本题考查函数的单调性、对称性,考查导数的几何意义、导数与极值,解题时按照相关概念判断即可,属于中档题.
15.
【解析】
首先判断出中间号码的所有可能取值,由此求得基本事件的总数以及中间数字是的事件数,根据古典概型概率计算公式计算出所求概率.
【详解】
根据“钟型验证码” 中间数字最大,然后向两边对称递减,所以中间的数字可能是.
当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.
当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.
当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.
当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.
当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.
当中间是时,其它个数字可以是,选其中两个排在左边(排法唯一),另外两个排在右边(排法唯一),所以方法数有种.
所以该验证码的中间数字是7的概率为.
故答案为:
本小题主要考查古典概型概率计算,考查分类加法计数原理、分类乘法计数原理的应用,考查运算求解能力,属于中档题.
16.
【解析】
建立直角坐标系,结合向量的坐标运算求解在方向上的投影即可.
【详解】
建立如图所示的平面直角坐标系,由题意可知:,,,
则:,,
且,,
据此可知在方向上的投影为.
本题主要考查平面向量数量积的坐标运算,向量投影的定义与计算等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
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)见证明
【解析】
(Ⅰ)由题意结合不等式的性质零点分段求解不等式的解集即可;
(Ⅱ)首先确定m的值,然后利用柯西不等式即可证得题中的不等式.
【详解】
(Ⅰ)①当时,,即,
∴;
②当时,,
∴;
③当时,,即,
∴.
综上所述,原不等式的解集为.
(Ⅱ)∵,
当且仅当时,等号成立.
∴的最小值.
∴,
即,
当且仅当即时,等号成立.
又,∴,时,等号成立.
∴.
本题主要考查绝对值不等式的解法,柯西不等式及其应用,绝对值三角不等式求最值的方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
18.(1)(2)是定值,且定值为2
【解析】
(1)设出点坐标并代入椭圆方程,根据列方程,求得的值,结合求得的值,进而求得椭圆的方程.
(2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,求得点的横坐标,联立直线的方程和椭圆方程,求得,由此化简求得为定值.
【详解】
(1)已知点在椭圆:()上,
可设,即,
又,
且,可得椭圆的方程为.
(2)设直线的方程为:,则直线的方程为.
联立直线与椭圆的方程可得:,
由,可得,
联立直线与椭圆的方程可得:,即,
即.
即为定值,且定值为2.
本小题主要考查本小题主要考查椭圆方程的求法,考查椭圆中的定值问题的求解,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,属于中档题.
19.(1)(2)详见解析(3)
【解析】
试题分析:(1)当时,,由得减区间;(2)因为,所以,因为所以,方程有两个不相等的实数根;(3)因为,,所以
试题解析:(1)当时,,由得减区间;
(2)法1:,
,,
所以,方程有两个不相等的实数根;
法2:,
,
是开口向上的二次函数,
所以,方程有两个不相等的实数根;
(3)因为,
,
又在和增,在减,
所以.
考点:利用导数求函数减区间,二次函数与二次方程关系
20.(1);(2).
【解析】
试题分析:(1)联立直线的方程和抛物线的方程,化简写出根与系数关系,由于直线平分,所以,代入点的坐标化简得,结合跟鱼系数关系,可求得;(2)设,,,由三点共线得,再次代入点的坐标并化简得,同理由三点共线,可得,化简得,故.
试题解析:
(1)由,整理得,
设,,则,
因为直线平分,∴,
所以,即,
所以,得,满足,所以.
(2)由(1)知抛物线方程为,且,,,
设,,,由三点共线得,
所以,即,
整理得:,①
由三点共线,可得,②
②式两边同乘得:,
即:,③
由①得:,代入③得:,
即:,所以.
所以.
考点:直线与圆锥曲线的位置关系.
【方法点晴】本题考查直线与抛物线的位置关系.阅读题目后明显发现,所有的点都是由直线和抛物线相交或者直线与直线相交所得.故第一步先联立,相当于得到的坐标,但是设而不求.根据直线平分,有,这样我们根据斜率的计算公式,代入点的坐标,就可以计算出的值.第二问主要利用三点共线来求解.
21.(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.
则
令,得.
设平面的一个法向量为.
则
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.
22.(1);(2)见解析;(3)见解析
【解析】
(1)令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),求得导数,讨论a>1和a≤1,判断导数的符号,由恒成立思想可得a的范围;(2)求得F(x)=h(x)﹣g(x)的导数和二阶导数,判断F'(x)的单调性,讨论a≤﹣1,a>﹣1,F(x)的单调性和零点个数;(3)由(1)知,当a=1时,ex>1+ln(x+1)对x>0恒成立,令;由(2)知,当a=﹣1时,对x<0恒成立,令,结合条件,即可得证.
【详解】
(Ⅰ)解:令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),
则,
①若a≤1,则,H'(x)≥0,H(x)在[0,+∞)递增,
H(x)≥H(0)=0,即f(x)≤h(x)在[0,+∞)恒成立,满足,所以a≤1;
②若a>1,H′(x)=ex﹣在[0,+∞)递增,H'(x)≥H'(0)=1﹣a,且1﹣a<0,
且x→+∞时,H'(x)→+∞,则∃x0∈(0,+∞),
使H'(x0)=0进而H(x)在[0,x0)递减,在(x0,+∞)递增,
所以当x∈(0,x0)时H(x)<H(0)=0,
即当x∈(0,x0)时,f(x)>h(x),不满足题意,舍去;
综合①,②知a的取值范围为(﹣∞,1].
(Ⅱ)解:依题意得,则F'(x)=ex﹣x2+a,
则F''(x)=ex﹣2x>0在(﹣∞,0)上恒成立,故F'(x)=ex﹣x2+a在(﹣∞,0)递增,
所以F'(x)<F'(0)=1+a,且x→﹣∞时,F'(x)→﹣∞;
①若1+a≤0,即a≤﹣1,则F'(x)<F'(0)=1+a≤0,
故F(x)在(﹣∞,0)递减,所以F(x)>F(0)=0,F(x)在(﹣∞,0)无零点;
②若1+a>0,即a>﹣1,则使,
进而F(x)在递减,在递增,,
且x→﹣∞时,,
F(x)在上有一个零点,在无零点,
故F(x)在(﹣∞,0)有一个零点.
综合①②,当a≤﹣1时无零点;当a>﹣1时有一个零点.
(Ⅲ)证明:由(Ⅰ)知,当a=1时,ex>1+ln(x+1)对x>0恒成立,
令,则即;
由(Ⅱ)知,当a=﹣1时,对x<0恒成立,
令,则,所以;
故有.
本题考查导数的运用:求单调区间,考查函数零点存在定理的运用,考查分类讨论思想方法,以及运算能力和推理能力,属于难题.对于函数的零点问题,它和方程的根的问题,和两个函数的交点问题是同一个问题,可以互相转化;在转化为两个函数交点时,如果是一个常函数一个含自变量的函数,注意让含有自变量的函数式子尽量简单一些.
相关试卷
这是一份2025-2026学年安徽省宣城市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共21页。试卷主要包含了已知集合,则集合,设,,是非零向量.若,则等内容,欢迎下载使用。
这是一份2025年安徽省宣城市宣州区高考临考冲刺数学试卷含解析,共20页。
这是一份宣城市2025-2026学年高考冲刺数学模拟试题(含答案解析),共2页。试卷主要包含了若,则下列关系式正确的个数是,若时,,则的取值范围为,若命题等内容,欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 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
免费领取教师福利 
.png)




