2026届安徽合肥市高考全国统考预测密卷数学试卷含解析
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这是一份2026届安徽合肥市高考全国统考预测密卷数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了函数的图像大致为,已知向量,夹角为,, ,则,已知直线过双曲线C等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.当时,函数的图象大致是( )
A.B.
C.D.
2.已知集合,集合,则( )
A.B.C.D.
3.已知实数满足约束条件,则的最小值为( )
A.-5B.2C.7D.11
4.若复数满足,则对应的点位于复平面的( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
5.函数的图像大致为( )
A.B.
C.D.
6.已知向量,夹角为,, ,则( )
A.2B.4C.D.
7.已知数列对任意的有成立,若,则等于( )
A.B.C.D.
8.已知直线过双曲线C:的左焦点F,且与双曲线C在第二象限交于点A,若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为
A.B.C.D.
9.如图所示是某年第一季度五省GDP情况图,则下列说法中不正确的是( )
A.该年第一季度GDP增速由高到低排位第3的是山东省
B.与去年同期相比,该年第一季度的GDP总量实现了增长
C.该年第一季度GDP总量和增速由高到低排位均居同一位的省份有2个
D.去年同期浙江省的GDP总量超过了4500亿元
10.己知函数的图象与直线恰有四个公共点,其中,则( )
A.B.0C.1D.
11.已知双曲线()的渐近线方程为,则( )
A.B.C.D.
12.将一张边长为的纸片按如图(1)所示阴影部分裁去四个全等的等腰三角形,将余下部分沿虚线折叠并拼成一个有底的正四棱锥模型,如图(2)放置,如果正四棱锥的主视图是正三角形,如图(3)所示,则正四棱锥的体积是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图所示,在正三棱柱中,是的中点,, 则异面直线与所成的角为____.
14.利用等面积法可以推导出在边长为a的正三角形内任意一点到三边的距离之和为定值,类比上述结论,利用等体积法进行推导,在棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和也为定值,则这个定值是______
15.在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.如图,若四棱锥为阳马,侧棱底面,且,,设该阳马的外接球半径为,内切球半径为,则__________.
16.已知x,y>0,且,则x+y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,已知在三棱锥中,平面,分别为的中点,且.
(1)求证:;
(2)设平面与交于点,求证:为的中点.
18.(12分)在三棱柱中,四边形是菱形,,,,,点M、N分别是、的中点,且.
(1)求证:平面平面;
(2)求四棱锥的体积.
19.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆的极坐标方程为.
(1)求直线和圆的普通方程;
(2)已知直线上一点,若直线与圆交于不同两点,求的取值范围.
20.(12分)某学生为了测试煤气灶烧水如何节省煤气的问题设计了一个实验,并获得了煤气开关旋钮旋转的弧度数与烧开一壶水所用时间的一组数据,且作了一定的数据处理(如下表),得到了散点图(如下图).
表中,.
(1)根据散点图判断,与哪一个更适宜作烧水时间关于开关旋钮旋转的弧度数的回归方程类型?(不必说明理由)
(2)根据判断结果和表中数据,建立关于的回归方程;
(3)若单位时间内煤气输出量与旋转的弧度数成正比,那么,利用第(2)问求得的回归方程知为多少时,烧开一壶水最省煤气?
附:对于一组数据,其回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计值分别为,
21.(12分)已知正数x,y,z满足xyzt(t为常数),且的最小值为,求实数t的值.
22.(10分)已知函数,且.
(1)求的解析式;
(2)已知,若对任意的,总存在,使得成立,求的取值范围.
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、B
【解析】
由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B.
【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除.
2、D
【解析】
可求出集合,,然后进行并集的运算即可.
【详解】
解:,;
.
故选.
【点睛】
考查描述法、区间的定义,对数函数的单调性,以及并集的运算.
3、A
【解析】
根据约束条件画出可行域,再将目标函数化成斜截式,找到截距的最小值.
【详解】
由约束条件,画出可行域如图
变为为斜率为-3的一簇平行线,为在轴的截距,
最小的时候为过点的时候,
解得所以,
此时
故选A项
【点睛】
本题考查线性规划求一次相加的目标函数,属于常规题型,是简单题.
4、D
【解析】
利用复数模的计算、复数的除法化简复数,再根据复数的几何意义,即可得答案;
【详解】
,
对应的点,
对应的点位于复平面的第四象限.
故选:D.
【点睛】
本题考查复数模的计算、复数的除法、复数的几何意义,考查运算求解能力,属于基础题.
5、A
【解析】
根据排除,,利用极限思想进行排除即可.
【详解】
解:函数的定义域为,恒成立,排除,,
当时,,当,,排除,
故选:.
【点睛】
本题主要考查函数图象的识别和判断,利用函数值的符号以及极限思想是解决本题的关键,属于基础题.
6、A
【解析】
根据模长计算公式和数量积运算,即可容易求得结果.
【详解】
由于,
故选:A.
【点睛】
本题考查向量的数量积运算,模长的求解,属综合基础题.
7、B
【解析】
观察已知条件,对进行化简,运用累加法和裂项法求出结果.
【详解】
已知,则,所以有,
,
,
,两边同时相加得,又因为,所以.
故选:
【点睛】
本题考查了求数列某一项的值,运用了累加法和裂项法,遇到形如时就可以采用裂项法进行求和,需要掌握数列中的方法,并能熟练运用对应方法求解.
8、B
【解析】
直线的倾斜角为,易得.设双曲线C的右焦点为E,可得中,,则,所以双曲线C的离心率为.故选B.
9、D
【解析】
根据折线图、柱形图的性质,对选项逐一判断即可.
【详解】
由折线图可知A、B项均正确,该年第一季度总量和增速由高到低排位均居同一位的
省份有江苏均第一.河南均第四.共2个.故C项正确;.
故D项不正确.
故选:D.
【点睛】
本题考查折线图、柱形图的识别,考查学生的阅读能力、数据处理能力,属于中档题.
10、A
【解析】
先将函数解析式化简为,结合题意可求得切点及其范围,根据导数几何意义,即可求得的值.
【详解】
函数
即
直线与函数图象恰有四个公共点,结合图象知直线与函数相切于,,
因为,
故,
所以.
故选:A.
【点睛】
本题考查了三角函数的图像与性质的综合应用,由交点及导数的几何意义求函数值,属于难题.
11、A
【解析】
根据双曲线方程(),确定焦点位置,再根据渐近线方程得到求解.
【详解】
因为双曲线(),
所以,又因为渐近线方程为,
所以,
所以.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查双曲线的几何性质,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
12、B
【解析】
设折成的四棱锥的底面边长为,高为,则,故由题设可得,所以四棱锥的体积,应选答案B.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
要求两条异面直线所成的角,需要通过见中点找中点的方法,找出边的中点,连接出中位线,得到平行,从而得到两条异面直线所成的角,得到角以后,再在三角形中求出角.
【详解】
取的中点E,连AE, ,易证,∴为异面直线与所成角,
设等边三角形边长为,易算得∴在
∴
故答案为
【点睛】
本题考查异面直线所成的角,本题是一个典型的异面直线所成的角的问题,解答时也是应用典型的见中点找中点的方法,注意求角的三个环节,一画,二证,三求.
14、
【解析】
计算正四面体的高,并计算该正四面体的体积,利用等体积法,可得结果.
【详解】
作平面,为的重心
如图
则,
所以
设正四面体内任意一点到四个面的距离之和为
则
故答案为:
【点睛】
本题考查类比推理的应用,还考查等体积法,考验理解能力以及计算能力,属基础题.
15、
【解析】
该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,由此能求出,内切球在侧面内的正视图是的内切圆,从而内切球半径为,由此能求出.
【详解】
四棱锥为阳马,侧棱底面,
且,,设该阳马的外接球半径为,
该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,
,
,
侧棱底面,且底面为正方形,
内切球在侧面内的正视图是的内切圆,
内切球半径为,
故.
故答案为.
【点睛】
本题考查了几何体外接球和内切球的相关问题,补形法的运用,以及数学文化,考查了空间想象能力,是中档题.解决球与其他几何体的切、接问题,关键是能够确定球心位置,以及选择恰当的角度做出截面.球心位置的确定的方法有很多,主要有两种:(1)补形法(构造法),通过补形为长方体(正方体),球心位置即为体对角线的中点;(2)外心垂线法,先找出几何体中不共线三点构成的三角形的外心,再找出过外心且与不共线三点确定的平面垂直的垂线,则球心一定在垂线上.
16、1
【解析】
处理变形x+y=x()+y结合均值不等式求解最值.
【详解】
x,y>0,且,
则x+y=x()+y1,
当且仅当时取等号,此时x=4,y=2,取得最小值1.
故答案为:1
【点睛】
此题考查利用均值不等式求解最值,关键在于熟练掌握均值不等式的适用条件,注意考虑等号成立的条件.
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)证明见解析.
【解析】
(1)要做证明,只需证明平面即可;
(2)易得∥平面,平面,利用线面平行的性质定理即可得到∥,从而获得证明
【详解】
证明:(1)因为平面,平面,
所以.
因为,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面.
又因为平面,所以.
(2)因为平面与交于点,所以平面.
因为分别为的中点,
所以∥.
又因为平面,平面,
所以∥平面.
又因为平面,平面平面,
所以∥,
又因为是的中点,
所以为的中点.
【点睛】
本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理,考查学生的逻辑推理能力,是 一道容易题.
18、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)要证面面垂直需要先证明线面垂直,即证明出平面即可;
(2)求出点A到平面的距离,然后根据棱锥的体积公式即可求出四棱锥的体积.
【详解】
(1)连接,由是平行四边形及N是的中点,
得N也是的中点,因为点M是的中点,所以,
因为,所以,
又,,所以平面,
又平面,所以平面平面;
(2)过A作交于点O,
因为平面平面,平面平面,
所以平面,
由是菱形及,得为三角形,则,
由平面,得,从而侧面为矩形,
所以.
【点睛】
本题主要考查了面面垂直的证明,求四棱锥的体积,属于一般题.
19、(1),;(2)
【解析】
分析:(1)用代入法消参数可得直线的普通方程,由公式可化极坐标方程为直角坐标方程;
(2)把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离,因此有,,直接由韦达定理可得,注意到直线与圆相交,因此判别式>0,这样可得满足的不等关系,由此可求得的取值范围.
详解:(1)直线的参数方程为,
普通方程为,
将代入圆的极坐标方程中,
可得圆的普通方程为,
(2)解:直线的参数方程为代入圆的方程为 可得:
(*),
且由题意 ,,
.
因为方程(*)有两个不同的实根,所以,
即,
又,
所以.
因为,所以
所以.
点睛:(1)参数方程化为普通方程,一般用消参数法,而消参法有两种选择:一是代入法,二是用公式;
(2)极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式;
(3)过的直线的参数方程为(为参数)中参数具有几何意义:直线上任一点对应参数,则.
20、(1)选取更合适;(2);(3)时,煤气用量最小.
【解析】
(1)根据散点图的特点,可得更适合;
(2)先建立关于的回归方程,再得出关于的回归方程;
(3)写出函数关系,利用基本不等式得出最小值及其成立的条件.
【详解】
(1)选取更适宜作烧水时间关于开关旋钮旋转的弧度数的回归方程类型;
(2)
由公式可得:,
,
所以所求回归直线方程为:;
(3)根据题意,设,
则煤气用量,
当且仅当时,等号成立,
即时,煤气用量最小.
【点睛】
此题考查根据题意求回归方程,利用线性回归方程的求法得解,结合基本不等式求最值.
21、t=1
【解析】
把变形为结合基本不等式进行求解.
【详解】
因为
即,当且仅当,,时,上述等号成立,
所以,即,又x,y,z>0,所以xyzt=1.
【点睛】
本题主要考查基本不等式的应用,利用基本不等式求解最值时要注意转化为适用形式,同时要关注不等号是否成立,侧重考查数学运算的核心素养.
22、(1);(2)
【解析】
(1)由,可求出的值,进而可求得的解析式;
(2)分别求得和的值域,再结合两个函数的值域间的关系可求出的取值范围.
【详解】
(1)因为,所以,
解得,
故.
(2)因为,所以,所以,则,
图象的对称轴是.
因为,所以,
则,解得,故的取值范围是.
【点睛】
本题考查了三角函数的恒等变换,考查了二次函数及三角函数值域的求法,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.
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