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      2026届西安市高考数学五模试卷(含答案解析)

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      • 2026-05-11 06:09:02
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      2026届西安市高考数学五模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届西安市高考数学五模试卷(含答案解析),共31页。试卷主要包含了已知复数,其中为虚数单位,则,命题“”的否定是,已知,且,则在方向上的投影为等内容,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.如图是2017年第一季度五省GDP情况图,则下列陈述中不正确的是( )
      A.2017年第一季度GDP增速由高到低排位第5的是浙江省.
      B.与去年同期相比,2017年第一季度的GDP总量实现了增长.
      C.2017年第一季度GDP总量和增速由高到低排位均居同一位的省只有1个
      D.去年同期河南省的GDP总量不超过4000亿元.
      2.已知(),i为虚数单位,则( )
      A.B.3C.1D.5
      3.在中,,则 ( )
      A.B.C.D.
      4.已知复数,其中为虚数单位,则( )
      A.B.C.2D.
      5.命题“”的否定是( )
      A.B.
      C.D.
      6.如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( )
      A.在点F的运动过程中,存在EF//BC1
      B.在点M的运动过程中,不存在B1M⊥AE
      C.四面体EMAC的体积为定值
      D.四面体FA1C1B的体积不为定值
      7.某人用随机模拟的方法估计无理数的值,做法如下:首先在平面直角坐标系中,过点作轴的垂线与曲线相交于点,过作轴的垂线与轴相交于点(如图),然后向矩形内投入粒豆子,并统计出这些豆子在曲线上方的有粒,则无理数的估计值是( )

      A.B.C.D.
      8.在直角梯形中,,,,,点为上一点,且,当的值最大时,( )
      A.B.2C.D.
      9.下列函数中,值域为R且为奇函数的是( )
      A.B.C.D.
      10.已知,且,则在方向上的投影为( )
      A.B.C.D.
      11.年某省将实行“”的新高考模式,即语文、数学、英语三科必选,物理、历史二选一,化学、生物、政治、地理四选二,若甲同学选科没有偏好,且不受其他因素影响,则甲同学同时选择历史和化学的概率为
      A.B.C.D.
      12.《九章算术》中将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”.某“堑堵”的三视图如图,则它的外接球的表面积为( )
      A.4πB.8πC.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.展开式中的系数为________.
      14.在中,角,,的对边分别为,,,若,且,则面积的最大值为________.
      15.若展开式的二项式系数之和为64,则展开式各项系数和为__________.
      16.已知为矩形的对角线的交点,现从这5个点中任选3个点,则这3个点不共线的概率为________.
      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)选修4-4:坐标系与参数方程
      在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且曲线的极坐标方程为.
      (1)写出直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
      (2)设直线上的定点在曲线外且其到上的点的最短距离为,试求点的坐标.
      18.(12分)在直角坐标平面中,已知的顶点,,为平面内的动点,且.
      (1)求动点的轨迹的方程;
      (2)设过点且不垂直于轴的直线与交于,两点,点关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
      19.(12分)已知椭圆的焦距是,点是椭圆上一动点,点是椭圆上关于原点对称的两点(与不同),若直线的斜率之积为.
      (Ⅰ)求椭圆的标准方程;
      (Ⅱ)是抛物线上两点,且处的切线相互垂直,直线与椭圆相交于两点,求的面积的最大值.
      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)已知函数的图象在处的切线方程是.
      (1)求的值;
      (2)若函数,讨论的单调性与极值;
      (3)证明:.
      22.(10分)已知函数,将的图象向左移个单位,得到函数的图象.
      (1)若,求的单调区间;
      (2)若,的一条对称轴是,求在的值域.
      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】
      利用图表中的数据进行分析即可求解.
      【详解】
      对于A选项:2017年第一季度5省的GDP增速由高到低排位分别是:江苏、辽宁、山东、河南、浙江,故A正确;
      对于B选项:与去年同期相比,2017年第一季度5省的GDP均有不同的增长,所以其总量也实现了增长,故B正确;
      对于C选项:2017年第一季度GDP总量由高到低排位分别是:江苏、山东、浙江、河南、辽宁,2017年第一季度5省的GDP增速由高到低排位分别是:江苏、辽宁、山东、河南、浙江,均居同一位的省有2个,故C错误;
      对于D选项:去年同期河南省的GDP总量,故D正确.
      故选:C.
      本题考查了图表分析,学生的分析能力,推理能力,属于基础题.
      2.C
      【解析】
      利用复数代数形式的乘法运算化简得答案.
      【详解】
      由,得,解得.
      故选:C.
      本题考查复数代数形式的乘法运算,是基础题.
      3.A
      【解析】
      先根据得到为的重心,从而,故可得,利用可得,故可计算的值.
      【详解】
      因为所以为的重心,
      所以,
      所以,
      所以,因为,
      所以,故选A.
      对于,一般地,如果为的重心,那么,反之,如果为平面上一点,且满足,那么为的重心.
      4.D
      【解析】
      把已知等式变形,然后利用数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的公式计算得答案.
      【详解】
      解:,
      则.
      故选:D.
      本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数模的求法,是基础题.
      5.D
      【解析】
      根据全称命题的否定是特称命题,对命题进行改写即可.
      【详解】
      全称命题的否定是特称命题,所以命题“,”的否定是:,.
      故选D.
      本题考查全称命题的否定,难度容易.
      6.C
      【解析】
      采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果.
      【详解】
      A错误
      由平面,//
      而与平面相交,
      故可知与平面相交,所以不存在EF//BC1
      B错误,如图,作

      又平面,所以平面
      又平面,所以
      由//,所以
      ,平面
      所以平面,又平面
      所以,所以存在
      C正确
      四面体EMAC的体积为
      其中为点到平面的距离,
      由//,平面,平面
      所以//平面,
      则点到平面的距离即点到平面的距离,
      所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值
      错误
      由//,平面,平面
      所以//平面,
      则点到平面的距离即为点到平面的距离,
      所以为定值
      所以四面体FA1C1B的体积为定值
      故选:C
      本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题.
      7.D
      【解析】
      利用定积分计算出矩形中位于曲线上方区域的面积,进而利用几何概型的概率公式得出关于的等式,解出的表达式即可.
      【详解】
      在函数的解析式中,令,可得,则点,直线的方程为,
      矩形中位于曲线上方区域的面积为,
      矩形的面积为,
      由几何概型的概率公式得,所以,.
      故选:D.
      本题考查利用随机模拟的思想估算的值,考查了几何概型概率公式的应用,同时也考查了利用定积分计算平面区域的面积,考查计算能力,属于中等题.
      8.B
      【解析】
      由题,可求出,所以,根据共线定理,设,利用向量三角形法则求出,结合题给,得出,进而得出,最后利用二次函数求出的最大值,即可求出.
      【详解】
      由题意,直角梯形中,,,,,
      可求得,所以·
      ∵点在线段上, 设 ,


      即,
      又因为
      所以,
      所以,
      当时,等号成立.
      所以.
      故选:B.
      本题考查平面向量线性运算中的加法运算、向量共线定理,以及运用二次函数求最值,考查转化思想和解题能力.
      9.C
      【解析】
      依次判断函数的值域和奇偶性得到答案.
      【详解】
      A. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
      B. ,值域为,奇函数,排除;
      C. ,值域为,奇函数,满足;
      D. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
      故选:.
      本题考查了函数的值域和奇偶性,意在考查学生对于函数知识的综合应用.
      10.C
      【解析】
      由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算.
      【详解】

      可得,因为,所以.故在方向上的投影为.
      故选:C.
      本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
      11.B
      【解析】
      甲同学所有的选择方案共有种,甲同学同时选择历史和化学后,只需在生物、政治、地理三科中再选择一科即可,共有种选择方案,根据古典概型的概率计算公式,可得甲同学同时选择历史和化学的概率,故选B.
      12.B
      【解析】
      由三视图判断出原图,将几何体补形为长方体,由此计算出几何体外接球的直径,进而求得球的表面积.
      【详解】
      根据题意和三视图知几何体是一个底面为直角三角形的直三棱柱,底面直角三角形的斜边为2,侧棱长为2且与底面垂直,因为直三棱柱可以复原成一个长方体,该长方体外接球就是该三棱柱的外接球,长方体对角线就是外接球直径,则,那么.
      故选:B
      本小题主要考查三视图还原原图,考查几何体外接球的有关计算,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.30
      【解析】
      先将问题转化为二项式的系数问题,利用二项展开式的通项公式求出展开式的第项,令的指数分别等于2,4,求出特定项的系数.
      【详解】
      由题可得:展开式中的系数等于二项式展开式中的指数为2和4时的系数之和,
      由于二项式的通项公式为,
      令,得展开式的的系数为,
      令,得展开式的的系数为,
      所以展开式中的系数,
      故答案为30.
      本题考查利用二项式展开式的通项公式解决二项展开式的特定项的问题,考查学生的转化能力,属于基础题.
      14.
      【解析】
      利用正弦定理将角化边得到,再由余弦定理得到,根据同角三角函数的基本关系表示出,最后利用面积公式得到,由基本不等式求出的取值范围,即可得到面积的最值;
      【详解】
      解:∵在中,,∴,
      ∴,
      ∴,
      ∴.
      ∵,即,当且仅当时等号成立,
      ∴,∴面积的最大值为.
      故答案为:
      本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,三角形面积公式的应用,以及基本不等式的应用,属于中档题.
      15.1
      【解析】
      由题意得展开式的二项式系数之和求出的值,然后再计算展开式各项系数的和.
      【详解】
      由题意展开式的二项式系数之和为,即,故,令,则展开式各项系数的和为.
      故答案为:
      本题考查了二项展开式的二项式系数和项的系数和问题,需要运用定义加以区分,并能够运用公式和赋值法求解结果,需要掌握解题方法.
      16.
      【解析】
      基本事件总数,这3个点共线的情况有两种和,由此能求出这3个点不共线的概率.
      【详解】
      解:为矩形的对角线的交点,
      现从,,,,这5个点中任选3个点,
      基本事件总数,
      这3个点共线的情况有两种和,
      这3个点不共线的概率为.
      故答案为:.
      本题考查概率的求法,考查对立事件概率计算公式等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.
      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)的普通方程为.的直角坐标方程为 (2)(-1,0)或(2,3)
      【解析】
      (1)对直线的参数方程消参数即可求得直线的普通方程,对整理并两边乘以,结合,即可求得曲线的直角坐标方程。
      (2)由(1)得:曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆,设点P的坐标为,由题可得:,利用两点距离公式列方程即可求解。
      【详解】
      解:(1)由消去参数,得.
      即直线的普通方程为.
      因为
      又,
      ∴曲线的直角坐标方程为
      (2)由知,曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆
      设点P的坐标为,则点P到上的点的最短距离为|PQ|
      即,整理得,解得
      所以点P的坐标为(-1,0)或(2,3)
      本题主要考查了参数方程化为普通方程及极坐标方程化为直角坐标方程,还考查了转化思想及两点距离公式,考查了方程思想及计算能力,属于中档题。
      18.(1)();(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)设点,分别用表示、表示和余弦定理表示,将表示为、的方程,再化简即可;
      (2)设直线方程代入的轨迹方程,得,设点,,,表示出直线,取,得,即可证明直线过轴上的定点.
      【详解】
      (1)设,由已知,
      ∴,
      ∴(),
      化简得点的轨迹的方程为:();
      (2)由(1)知,过点的直线的斜率为0时与无交点,不合题意
      故可设直线的方程为:(),代入的方程得:
      .
      设,,则,
      ,.
      ∴直线:.
      令,得
      .
      直线过轴上的定点.
      本题主要考查轨迹方程的求法、余弦定理的应用和利用直线和圆锥曲线的位置关系求定点问题,考查学生的计算能力,属于中档题.
      19.(Ⅰ);(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)设点的坐标,表达出直线的斜率之积,再根据三点均在椭圆上,根据椭圆的方程代入斜率之积的表达式列式求解即可.
      (Ⅱ)设直线的方程为,根据直线的斜率之积为可得,再联立直线与椭圆的方程,表达出面积公式,再换元利用基本不等式求解即可.
      【详解】
      (Ⅰ)设,,则,
      又,,故,即,
      故,又,故.
      故椭圆的标准方程为.
      (Ⅱ)设直线的方程为,,
      由 ,故,
      又,故,因为处的切线相互垂直故.
      故直线的方程为.
      联立
      故.
      故,代入韦达定理有
      设,则.当且仅当时取等号.
      故的面积的最大值为.
      本题主要考查了根据椭圆上的点坐标满足的关系式求解椭圆基本量求方程的方法,同时也考查了抛物线的切线问题以及椭圆中面积的最值问题,需要根据导数的几何意义求切线斜率,再换元利用基本不等式求解.属于难题.
      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.
      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);(2)单调递减区间为,单调递增区间为,的极小值为,无极大值;(3)见解析.
      【解析】
      (1)切点既在切线上又在曲线上得一方程,再根据斜率等于该点的导数再列一方程,解方程组即可;
      (2)先对求导数,根据导数判断和求解即可.
      (3)把证明转化为证明,然后证明极小值大于极大值即可.
      【详解】
      解:(1)函数的定义域为
      由已知得,则,解得.
      (2)由题意得,则.
      当时,,所以单调递减,
      当时,,所以单调递增,
      所以,单调递减区间为,单调递增区间为,
      的极小值为,无极大值.
      (3)要证成立,
      只需证成立.
      令,则,
      当时,单调递增,
      当时,单调递减,
      所以的极大值为,即
      由(2)知,时,,且的最小值点与的最大值点不同,所以,即.
      所以,.
      知识方面,考查建立方程组求未知数,利用导数求函数的单调区间和极值以及不等式的证明;能力方面,考查推理论证能力、分析问题和解决问题的能力以及运算求解能力;试题难度大.
      22.(1)增区间为,减区间为;(2).
      【解析】
      (1)由题意利用三角函数图象变换规律求得的解析式,然后利用余弦函数的单调性,得出结论;
      (2)由题意利用余弦函数的图象的对称性求得,再根据余弦函数的定义域和值域,得出结论.
      【详解】
      由题意得
      (1)向左平移个单位得到,
      增区间:解不等式,解得,
      减区间:解不等式,解得.
      综上可得,的单调增区间为,
      减区间为;
      (2)由题易知,,
      因为的一条对称轴是,
      所以,,解得,.
      又因为,所以,即.
      因为,所以,则,
      所以在的值域是.
      本题主要考查三角函数图象变换规律,余弦函数图象的对称性,余弦函数的单调性和值域,属于中档题.

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      2025-2026学年陕西省榆林市高考数学五模试卷(含答案解析):

      这是一份2025-2026学年陕西省榆林市高考数学五模试卷(含答案解析),文件包含93大气压强原卷版docx、93大气压强解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共54页, 欢迎下载使用。

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