搜索
      上传资料 赚现金
      点击图片退出全屏预览

      2026届安徽黄山市高考临考冲刺数学试卷含解析

      • 4.15 MB
      • 2026-05-06 01:24:58
      • 4
      • 0
      • 教习网用户4821646
      加入资料篮
      立即下载
      18286332第1页
      点击全屏预览
      1/18
      18286332第2页
      点击全屏预览
      2/18
      18286332第3页
      点击全屏预览
      3/18
      还剩15页未读, 继续阅读

      2026届安徽黄山市高考临考冲刺数学试卷含解析

      展开

      这是一份2026届安徽黄山市高考临考冲刺数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了已知直线,,则“”是“”的,已知集合,则等于,偶函数关于点对称,当时,,求,下列选项中,说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( )
      A.8B.7C.6D.4
      2.若双曲线的一条渐近线与圆至多有一个交点,则双曲线的离心率的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      3.运行如图所示的程序框图,若输出的的值为99,则判断框中可以填( )
      A.B.C.D.
      4.费马素数是法国大数学家费马命名的,形如的素数(如:)为费马索数,在不超过30的正偶数中随机选取一数,则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是( )
      A.B.C.D.
      5.已知直线,,则“”是“”的
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      6.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.
      7.如图是甲、乙两位同学在六次数学小测试(满分100分)中得分情况的茎叶图,则下列说法错误的是( )
      A.甲得分的平均数比乙大B.甲得分的极差比乙大
      C.甲得分的方差比乙小D.甲得分的中位数和乙相等
      8.已知集合,则等于( )
      A.B.C.D.
      9.偶函数关于点对称,当时,,求( )
      A.B.C.D.
      10.下列选项中,说法正确的是( )
      A.“”的否定是“”
      B.若向量满足 ,则与的夹角为钝角
      C.若,则
      D.“”是“”的必要条件
      11.已知集合,,则( )
      A.B.C.D.
      12.抛物线的焦点为,则经过点与点且与抛物线的准线相切的圆的个数有( )
      A.1个B.2个C.0个D.无数个
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知平行于轴的直线与双曲线:的两条渐近线分别交于,两点,为坐标原点,若为等边三角形,则双曲线的离心率为______.
      14.已知向量,,若,则实数______.
      15.若,则的最小值为________.
      16.安排名男生和名女生参与完成项工作,每人参与一项,每项工作至少由名男生和名女生完成,则不同的安排方式共有________种(用数字作答).
      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.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若时不等式成立,求的取值范围.
      18.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),将曲线上各点纵坐标伸长到原来的2倍(横坐标不变)得到曲线,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)写出的极坐标方程与直线的直角坐标方程;
      (2)曲线上是否存在不同的两点,(以上两点坐标均为极坐标,,),使点、到的距离都为3?若存在,求的值;若不存在,请说明理由.
      19.(12分)2018年反映社会现实的电影《我不是药神》引起了很大的轰动,治疗特种病的创新药研发成了当务之急.为此,某药企加大了研发投入,市场上治疗一类慢性病的特效药品的研发费用(百万元)和销量(万盒)的统计数据如下:
      (1)求与的相关系数精确到0.01,并判断与的关系是否可用线性回归方程模型拟合?(规定:时,可用线性回归方程模型拟合);
      (2)该药企准备生产药品的三类不同的剂型,,,并对其进行两次检测,当第一次检测合格后,才能进行第二次检测.第一次检测时,三类剂型,,合格的概率分别为,,,第二次检测时,三类剂型,,合格的概率分别为,,.两次检测过程相互独立,设经过两次检测后,,三类剂型合格的种类数为,求的数学期望.
      附:(1)相关系数
      (2),,,.
      20.(12分)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
      (1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
      (2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.
      21.(12分)在四棱柱中,底面为正方形,,平面.
      (1)证明:平面;
      (2)若,求二面角的余弦值.
      22.(10分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,是正三角形,,是的中点.
      (1)证明:;
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      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、A
      【解析】
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.
      【详解】
      最底层正方体的棱长为8,
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,
      从下往上第三层正方体的棱长为:,
      从下往上第四层正方体的棱长为:,
      从下往上第五层正方体的棱长为:,
      从下往上第六层正方体的棱长为:,
      从下往上第七层正方体的棱长为:,
      从下往上第八层正方体的棱长为:,
      ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.
      故选:A.
      【点睛】
      本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      求得双曲线的渐近线方程,可得圆心到渐近线的距离,由点到直线的距离公式可得的范围,再由离心率公式计算即可得到所求范围.
      【详解】
      双曲线的一条渐近线为,即,
      由题意知,直线与圆相切或相离,则,
      解得,因此,双曲线的离心率.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查双曲线的离心率的范围,注意运用圆心到渐近线的距离不小于半径,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
      3、C
      【解析】
      模拟执行程序框图,即可容易求得结果.
      【详解】
      运行该程序:
      第一次,,;
      第二次,,;
      第三次,,,
      …;
      第九十八次,,;
      第九十九次,,,
      此时要输出的值为99.
      此时.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查算法与程序框图,考查推理论证能力以及化归转化思想,涉及判断条件的选择,属基础题.
      4、B
      【解析】
      基本事件总数,能表示为两个不同费马素数的和只有,,,共有个,根据古典概型求出概率.
      【详解】
      在不超过的正偶数中随机选取一数,基本事件总数
      能表示为两个不同费马素数的和的只有,,,共有个
      则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查概率的求法,考查列举法解决古典概型问题,是基础题.
      5、C
      【解析】
      先得出两直线平行的充要条件,根据小范围可推导出大范围,可得到答案.
      【详解】
      直线,,的充要条件是,当a=2时,化简后发现两直线是重合的,故舍去,最终a=-1.因此得到“”是“”的充分必要条件.
      故答案为C.
      【点睛】
      判断充要条件的方法是:①若p⇒q为真命题且q⇒p为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;②若p⇒q为假命题且q⇒p为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;③若p⇒q为真命题且q⇒p为真命题,则命题p是命题q的充要条件;④若p⇒q为假命题且q⇒p为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件.⑤判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.
      6、D
      【解析】
      设等比数列的公比为q,,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解方程可得公比q.
      【详解】
      由题意,正项等比数列中,,
      可得,即,
      与的等差中项为4,即,
      设公比为q,则,
      则负的舍去,
      故选D.
      【点睛】
      本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      由平均数、方差公式和极差、中位数概念,可得所求结论.
      【详解】
      对于甲,;
      对于乙,,
      故正确;
      甲的极差为,乙的极差为,故错误;
      对于甲,方差.5,
      对于乙,方差,故正确;
      甲得分的中位数为,乙得分的中位数为,故正确.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查茎叶图的应用,考查平均数和方差等概念,培养计算能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.
      8、C
      【解析】
      先化简集合A,再与集合B求交集.
      【详解】
      因为,,
      所以.
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查集合的基本运算以及分式不等式的解法,属于基础题.
      9、D
      【解析】
      推导出函数是以为周期的周期函数,由此可得出,代值计算即可.
      【详解】
      由于偶函数的图象关于点对称,则,,
      ,则,
      所以,函数是以为周期的周期函数,
      由于当时,,则.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查利用函数的对称性和奇偶性求函数值,推导出函数的周期性是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      10、D
      【解析】
      对于A根据命题的否定可得:“∃x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R,x2-x>0”,即可判断出;对于B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角;对于C当m=0时,满足am2≤bm2,但是a≤b不一定成立;对于D根据元素与集合的关系即可做出判断.
      【详解】
      选项A根据命题的否定可得:“∃x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R,x2-x>0”,因此A不正确;
      选项B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角,因此不正确.
      选项C当m=0时,满足am2≤bm2,但是a≤b不一定成立,因此不正确;
      选项D若“”,则且,所以一定可以推出“”,因此“”是“”的必要条件,故正确.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查命题的真假判断与应用,涉及知识点有含有量词的命题的否定、不等式性质、向量夹角与性质、集合性质等,属于简单题.
      11、B
      【解析】
      求出集合,利用集合的基本运算即可得到结论.
      【详解】
      由,得,则集合,
      所以,.
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查集合的基本运算,利用函数的性质求出集合是解决本题的关键,属于基础题.
      12、B
      【解析】
      圆心在的中垂线上,经过点,且与相切的圆的圆心到准线的距离与到焦点的距离相等,圆心在抛物线上,直线与抛物线交于2个点,得到2个圆.
      【详解】
      因为点在抛物线上,
      又焦点,,
      由抛物线的定义知,过点、且与相切的圆的圆心即为线段的垂直平分线与抛物线的交点,
      这样的交点共有2个,
      故过点、且与相切的圆的不同情况种数是2种.
      故选:.
      【点睛】
      本题主要考查抛物线的简单性质,本题解题的关键是求出圆心的位置,看出圆心必须在抛物线上,且在垂直平分线上.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、2
      【解析】
      根据为等边三角形建立的关系式,从而可求离心率.
      【详解】
      据题设分析知,,所以,得,
      所以双曲线的离心率.
      【点睛】
      本题主要考查双曲线的离心率的求解,根据条件建立之间的关系式是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
      14、-2
      【解析】
      根据向量坐标运算可求得,根据平行关系可构造方程求得结果.
      【详解】
      由题意得:
      ,解得:
      本题正确结果:
      【点睛】
      本题考查向量的坐标运算,关键是能够利用平行关系构造出方程.
      15、
      【解析】
      由基本不等式,可得到,然后利用,可得到最小值,要注意等号取得的条件。
      【详解】
      由题意,,当且仅当时等号成立,
      所以,当且仅当时取等号,
      所以当时,取得最小值.
      【点睛】
      利用基本不等式求最值必须具备三个条件:
      ①各项都是正数;
      ②和(或积)为定值;
      ③等号取得的条件。
      16、1296
      【解析】
      先从4个男生选2个一组,将4人分成三组,然后从4个女生选2个一组,将4人分成三组,然后全排列即可.
      【详解】
      由于每项工作至少由名男生和名女生完成,则先从4个男生选2个一组,将4人分成三组,所以男生的排法共有,同理女生的排法共有,故不同的安排共有种.
      故答案为:1296
      【点睛】
      本题主要考查了排列组合的应用,考查了学生应用数学解决实际问题的能力.
      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、(1);(2)
      【解析】
      分析:(1)将代入函数解析式,求得,利用零点分段将解析式化为,然后利用分段函数,分情况讨论求得不等式的解集为;
      (2)根据题中所给的,其中一个绝对值符号可以去掉,不等式可以化为时,分情况讨论即可求得结果.
      详解:(1)当时,,即
      故不等式的解集为.
      (2)当时成立等价于当时成立.
      若,则当时;
      若,的解集为,所以,故.
      综上,的取值范围为.
      点睛:该题考查的是有关绝对值不等式的解法,以及含参的绝对值的式子在某个区间上恒成立求参数的取值范围的问题,在解题的过程中,需要会用零点分段法将其化为分段函数,从而将不等式转化为多个不等式组来解决,关于第二问求参数的取值范围时,可以应用题中所给的自变量的范围,去掉一个绝对值符号,之后进行分类讨论,求得结果.
      18、(1),(2)存在,
      【解析】
      (1)先求得曲线的普通方程,利用伸缩变换的知识求得曲线的直角坐标方程,再转化为极坐标方程.根据极坐标和直角坐标转化公式,求得直线的直角坐标方程.
      (2)求得曲线的圆心和半径,计算出圆心到直线的距离,结合图像判断出存在符合题意,并求得的值.
      【详解】
      (1)曲线的普通方程为,纵坐标伸长到原来的2倍,得到曲线的直角坐标方程为,其极坐标方程为,
      直线的直角坐标方程为.
      (2)曲线是以为圆心,为半径的圆,
      圆心到直线的距离.
      ∴由图像可知,存在这样的点,,则,且点到直线的距离,
      ∴,∴.
      【点睛】
      本小题主要考查坐标变换,考查直线和圆的位置关系,考查极坐标方程和直角坐标方程相互转化,考查参数方程化为普通方程,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
      19、(1)0.98;可用线性回归模型拟合.(2)
      【解析】
      (1)根据题目提供的数据求出,代入相关系数公式求出,根据的大小来确定结果;
      (2)求出药品的每类剂型经过两次检测后合格的概率,发现它们相同,那么经过两次检测后,,三类剂型合格的种类数为,服从二项分布,利用二项分布的期望公式求解即可.
      【详解】
      解:(1)由题意可知,

      由公式,
      ,∴与的关系可用线性回归模型拟合;
      (2)药品的每类剂型经过两次检测后合格的概率分别为
      ,,,
      由题意, ,
      .
      【点睛】
      本题考查相关系数的求解,考查二项分布的期望,是中档题.
      20、 (1)见详解;(2) .
      【解析】
      (1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证.
      【详解】
      (1)证:,,又因为和粘在一起.
      ,A,C,G,D四点共面.
      又.
      平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证.
      (2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以
      而又,故平面,所以.又因为所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以.
      而在中,,即二面角的度数为.
      【点睛】
      很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力.
      21、(1)详见解析;(2).
      【解析】
      (1)连接,设,可证得四边形为平行四边形,由此得到,根据线面平行判定定理可证得结论;
      (2)以为原点建立空间直角坐标系,利用二面角的空间向量求法可求得结果.
      【详解】
      (1)连接,设,连接,
      在四棱柱中,分别为的中点,,
      四边形为平行四边形,,
      平面,平面,平面.
      (2)以为原点,所在直线分别为轴建立空间直角坐标系.
      设,
      四边形为正方形,,,
      则,,,,
      ,,,
      设为平面的法向量,为平面的法向量,
      由得:,令,则,,
      由得:,令,则,,
      ,,

      二面角为锐二面角,
      二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查立体几何中线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题;关键是能够熟练掌握二面角的向量求法,易错点是求得法向量夹角余弦值后,未根据图形判断二面角为锐二面角还是钝二面角,造成余弦值符号出现错误.
      22、(1)见证明;(2)
      【解析】
      (1)设是的中点,连接、,先证明是平行四边形,再证明平面,即
      (2)以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建空间直角坐标系,分别计算各个点坐标,计算平面法向量,利用向量的夹角公式得到直线与平面所成角的正弦值.
      【详解】
      (1)证明:设是的中点,连接、,
      是的中点,,,
      ,,, ,
      是平行四边形,,
      ,,,
      ,,,
      由余弦定理得,
      ,,
      ,平面,,

      (2)由(1)得平面,,平面平面,
      过点作,垂足为,平面,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立如图的空间直角坐标系,
      则,,,

      设是平面的一个法向量,则,,
      令,则,,

      直线与平面所成角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直,线线垂直,利用空间直角坐标系解决线面夹角问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      研发费用(百万元)
      2
      3
      6
      10
      13
      15
      18
      21
      销量(万盒)
      1
      1
      2
      2.5
      3.5
      3.5
      4.5
      6

      相关试卷

      2026届安徽黄山市高考临考冲刺数学试卷含解析:

      这是一份2026届安徽黄山市高考临考冲刺数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了已知直线,,则“”是“”的,已知集合,则等于,偶函数关于点对称,当时,,求,下列选项中,说法正确的是等内容,欢迎下载使用。

      安徽省黄山市2025-2026学年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析):

      这是一份安徽省黄山市2025-2026学年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,党的十九大报告明确提出,直线与抛物线C等内容,欢迎下载使用。

      2026届安徽省马鞍山市高考临考冲刺数学试卷含解析:

      这是一份2026届安徽省马鞍山市高考临考冲刺数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了若实数、满足,则的最小值是等内容,欢迎下载使用。

      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