2026届安徽省合肥市肥东二中高考数学倒计时模拟卷含解析
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这是一份2026届安徽省合肥市肥东二中高考数学倒计时模拟卷含解析,共9页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知集合,,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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.如图所示,直三棱柱的高为4,底面边长分别是5,12,13,当球与上底面三条棱都相切时球心到下底面距离为8,则球的体积为 ( )
A.B.C.D.
2.复数满足为虚数单位),则的虚部为( )
A.B.C.D.
3.已知不重合的平面 和直线 ,则“ ”的充分不必要条件是( )
A.内有无数条直线与平行B. 且
C. 且D.内的任何直线都与平行
4.对于函数,若满足,则称为函数的一对“线性对称点”.若实数与和与为函数的两对“线性对称点”,则的最大值为( )
A.B.C.D.
5.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的( )
A.4B.5C.6D.7
6.在正方体中,E是棱的中点,F是侧面内的动点,且与平面的垂线垂直,如图所示,下列说法不正确的是( )
A.点F的轨迹是一条线段B.与BE是异面直线
C.与不可能平行D.三棱锥的体积为定值
7.已知集合,,则
A.B.C.D.
8.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果,哥德巴赫猜想的内容是:每个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和,例如:,,,那么在不超过18的素数中随机选取两个不同的数,其和等于16的概率为( )
A.B.C.D.
9.设函数,若在上有且仅有5个零点,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
10.泰山有“五岳之首”“天下第一山”之称,登泰山的路线有四条:红门盘道徒步线路,桃花峪登山线路,天外村汽车登山线路,天烛峰登山线路.甲、乙、丙三人在聊起自己登泰山的线路时,发现三人走的线路均不同,且均没有走天外村汽车登山线路,三人向其他旅友进行如下陈述:
甲:我走红门盘道徒步线路,乙走桃花峪登山线路;
乙:甲走桃花峪登山线路,丙走红门盘道徒步线路;
丙:甲走天烛峰登山线路,乙走红门盘道徒步线路;
事实上,甲、乙、丙三人的陈述都只对一半,根据以上信息,可判断下面说法正确的是( )
A.甲走桃花峪登山线路B.乙走红门盘道徒步线路
C.丙走桃花峪登山线路D.甲走天烛峰登山线路
11.点在所在的平面内,,,,,且,则( )
A.B.C.D.
12.在精准扶贫工作中,有6名男干部、5名女干部,从中选出2名男干部、1名女干部组成一个扶贫小组分到某村工作,则不同的选法共有( )
A.60种B.70种C.75种D.150种
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知内角,,的对边分别为,,.,,则_________.
14.已知双曲线(a>0,b>0)的两个焦点为、,点P是第一象限内双曲线上的点,且,tan∠PF2F1=﹣2,则双曲线的离心率为_____.
15.已知集合,若,且,则实数所有的可能取值构成的集合是________.
16.若函数恒成立,则实数的取值范围是_____.
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(是自然对数的底数,).
(1)求函数的图象在处的切线方程;
(2)若函数在区间上单调递增,求实数的取值范围;
(3)若函数在区间上有两个极值点,且恒成立,求满足条件的的最小值(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值).
18.(12分)在中,角的对边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)若,求边上的高.
19.(12分)如图,四棱锥中,四边形是矩形,,为正三角形,且平面平面,、分别为、的中点.
(1)证明:平面平面;
(2)求二面角的余弦值.
20.(12分)如图,正方体的棱长为2,为棱的中点.
(1)面出过点且与直线垂直的平面,标出该平面与正方体各个面的交线(不必说明画法及理由);
(2)求与该平面所成角的正弦值.
21.(12分)在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且向量与向量共线.
(1)求B;
(2)若,,且,求BD的长度.
22.(10分)设函数,.
(1)求函数的极值;
(2)对任意,都有,求实数a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、A
【解析】
设球心为,三棱柱的上底面的内切圆的圆心为,该圆与边切于点,根据球的几何性质可得为直角三角形,然后根据题中数据求出圆半径,进而求得球的半径,最后可求出球的体积.
【详解】
如图,设三棱柱为,且,高.
所以底面为斜边是的直角三角形,设该三角形的内切圆为圆,圆与边切于点,
则圆的半径为.
设球心为,则由球的几何知识得为直角三角形,且,
所以,
即球的半径为,
所以球的体积为.
故选A.
【点睛】
本题考查与球有关的组合体的问题,解答本题的关键有两个:
(1)构造以球半径、球心到小圆圆心的距离和小圆半径为三边的直角三角形,并在此三角形内求出球的半径,这是解决与球有关的问题时常用的方法.
(2)若直角三角形的两直角边为,斜边为,则该直角三角形内切圆的半径,合理利用中间结论可提高解题的效率.
2、C
【解析】
,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
【详解】
由已知,,故的虚部为.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的除法运算,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
3、B
【解析】
根据充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,依次判断每个选项得到答案.
【详解】
A. 内有无数条直线与平行,则相交或,排除;
B. 且,故,当,不能得到 且,满足;
C. 且,,则相交或,排除;
D. 内的任何直线都与平行,故,若,则内的任何直线都与平行,充要条件,排除.
故选:.
【点睛】
本题考查了充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的综合应用能力.
4、D
【解析】
根据已知有,可得,只需求出的最小值,根据
,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出结论.
【详解】
依题意知,与为函数的“线性对称点”,
所以,
故(当且仅当时取等号).
又与为函数的“线性对称点,
所以,
所以,
从而的最大值为.
故选:D.
【点睛】
本题以新定义为背景,考查指数函数的运算和图像性质、基本不等式,理解新定义含义,正确求出的表达式是解题的关键,属于中档题.
5、C
【解析】
根据程序框图程序运算即可得.
【详解】
依程序运算可得:
,
故选:C
【点睛】
本题主要考查了程序框图的计算,解题的关键是理解程序框图运行的过程.
6、C
【解析】
分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义,体积公式分别进行判断.
【详解】
对于,设平面与直线交于点,连接、,则为的中点
分别取、的中点、,连接、、,
,平面,平面,
平面.同理可得平面,
、是平面内的相交直线
平面平面,由此结合平面,可得直线平面,
即点是线段上上的动点.正确.
对于,平面平面,和平面相交,
与是异面直线,正确.
对于,由知,平面平面,
与不可能平行,错误.
对于,因为,则到平面的距离是定值,三棱锥的体积为定值,所以正确;
故选:.
【点睛】
本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
7、C
【解析】
分析:根据集合可直接求解.
详解:,
,
故选C
点睛:集合题也是每年高考的必考内容,一般以客观题形式出现,一般解决此类问题时要先将参与运算的集合化为最简形式,如果是“离散型”集合可采用Venn图法解决,若是“连续型”集合则可借助不等式进行运算.
8、B
【解析】
先求出从不超过18的素数中随机选取两个不同的数的所有可能结果,然后再求出其和等于16的结果,根据等可能事件的概率公式可求.
【详解】
解:不超过18的素数有2,3,5,7,11,13,17共7个,从中随机选取两个不同的数共有,
其和等于16的结果,共2种等可能的结果,
故概率.
故选:B.
【点睛】
古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题不可以列举出所有事件但可以用分步计数得到,属于基础题.
9、A
【解析】
由求出范围,结合正弦函数的图象零点特征,建立不等量关系,即可求解.
【详解】
当时,,
∵在上有且仅有5个零点,
∴,∴.
故选:A.
【点睛】
本题考查正弦型函数的性质,整体代换是解题的关键,属于基础题.
10、D
【解析】
甲乙丙三人陈述中都提到了甲的路线,由题意知这三句中一定有一个是正确另外两个错误的,再分情况讨论即可.
【详解】
若甲走的红门盘道徒步线路,则乙,丙描述中的甲的去向均错误,又三人的陈述都只对一半,则乙丙的另外两句话“丙走红门盘道徒步线路”,“乙走红门盘道徒步线路”正确,与“三人走的线路均不同”矛盾.
故甲的另一句“乙走桃花峪登山线路”正确,故丙的“乙走红门盘道徒步线路”错误,“甲走天烛峰登山线路”正确.乙的话中“甲走桃花峪登山线路”错误,“丙走红门盘道徒步线路”正确.
综上所述,甲走天烛峰登山线路,乙走桃花峪登山线路, 丙走红门盘道徒步线路
故选:D
【点睛】
本题主要考查了判断与推理的问题,重点是找到三人中都提到的内容进行分类讨论,属于基础题型.
11、D
【解析】
确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案.
【详解】
由可知,点为外心,
则,,又,
所以①
因为,②
联立方程①②可得,,,因为,
所以,即.
故选:
【点睛】
本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力.
12、C
【解析】
根据题意,分别计算“从6名男干部中选出2名男干部”和“从5名女干部中选出1名女干部”的取法数,由分步计数原理计算可得答案.
【详解】
解:根据题意,从6名男干部中选出2名男干部,有种取法,
从5名女干部中选出1名女干部,有种取法,
则有种不同的选法;
故选:C.
【点睛】
本题考查排列组合的应用,涉及分步计数原理问题,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用正弦定理求得角B,再利用二倍角的余弦公式,即可求解.
【详解】
由正弦定理得,
,.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了正弦定理求角,三角恒等变换,属于基础题.
14、
【解析】
根据正弦定理得,根据余弦定理得2PF1•PF2cs∠F1PF23,联立方程得到,计算得到答案.
【详解】
∵△PF1F2中,sin∠PF1F2═,sin∠PF1F2═,∴由正弦定理得,①
又∵,tan∠PF2F1=﹣2,
∴tan∠F1PF2=﹣tan(∠PF2F1+∠PF1F2),可得cs∠F1PF2,
△PF1F2中用余弦定理,得2PF1•PF2cs∠F1PF23,②
①②联解,得,可得,
∴双曲线的,结合,得离心率.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了双曲线离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
15、.
【解析】
化简集合,由,以及,即可求出结论.
【详解】
集合,若,
则的可能取值为,0,2,3,
又因为,
所以实数所有的可能取值构成的集合是.
故答案为:.
【点睛】
本题考查集合与元素的关系,理解题意是解题的关键,属于基础题.
16、
【解析】
若函数恒成立,即,求导得,在三种情况下,分别讨论函数单调性,求出每种情况时的,解关于的不等式,再取并集,即得。
【详解】
由题意得,只要即可,
,
当时,令解得,
令,解得,单调递减,
令,解得,单调递增,
故在时,有最小值,,
若恒成立,
则,解得;
当时,恒成立;
当时,,单调递增,,不合题意,舍去.
综上,实数的取值范围是.
故答案为:
【点睛】
本题考查恒成立条件下,求参数的取值范围,是常考题型。
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);(3).
【解析】
(1)利用导数的几何意义计算即可;
(2)在上恒成立,只需,注意到;
(3)在上有两根,令,求导可得在上单调递减,在上单调递增,所以且,,,求出的范围即可.
【详解】
(1)因为,所以,
当时,,
所以切线方程为,即.
(2),.
因为函数在区间上单调递增,所以,且恒成立,
即,
所以,即,又,
故,所以实数的取值范围是.
(3).
因为函数在区间上有两个极值点,
所以方程在上有两不等实根,即.
令,则,由,得,
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,解得且.
又由,所以,
且当和时,单调递增,
当时,单调递减,是极值点,
此时
令,则,
所以在上单调递减,所以.
因为恒成立,所以.
若,取,则,
所以.
令,则,.
当时,;当时,.
所以,
所以在上单调递增,所以,
即存在使得,不合题意.
满足条件的的最小值为-4.
【点睛】
本题考查导数的综合应用,涉及到导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性、极值点,不等式恒成立等知识,是一道难题.
18、(1);(2)
【解析】
(1)利用正弦定理将边化成角,可得,展开并整理可得,从而可求出角;
(2)由余弦定理得,进而可得,由,可求出的值,设边上的高为,可得的面积为,从而可求出.
【详解】
(1)由题意,由正弦定理得.
因为,所以,所以,展开得,整理得.
因为,所以,故,即.
(2)由余弦定理得,则,得,故,
故的面积为.
设边上的高为,有,故,
所以边上的高为.
【点睛】
本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的应用,考查三角形的面积公式的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
19、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)取中点,中点,连接,,.设交于,则为的中点,连接.
通过证明,证得平面,由此证得平面平面.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)取中点,中点,连接,,.
设交于,则为的中点,连接.
设,则,,∴.
由已知,,∴平面,∴.
∵,∴,
∵,∴平面,
∵平面,∴平面平面.
(2)由(1)及已知可得平面,建立如图所示的空间坐标系,设,则,,,,,,,,
设平面的法向量为,∴,令得.
设平面的法向量为,∴,令得,∴,∴二面角的余弦值为.
【点睛】
本小题主要考查面面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
20、(1)见解析(2).
【解析】
(1)与平面垂直,过点作与平面平行的平面即可
(2)建立空间直角坐标系求线面角正弦值
【详解】
解:(1)截面如下图所示:其中,,,,分别为边,,,,的中点,则垂直于平面.
(2)建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,所以,,.
设平面的一个法向量为,则.
不妨取,则,
所以与该平面所成角的正弦值为.
(若将作为该平面法向量,需证明与该平面垂直)
【点睛】
考查确定平面的方法以及线面角的求法,中档题.
21、(1)(2)
【解析】
(1)根据共线得到,利用正弦定理化简得到答案.
(2)根据余弦定理得到,,再利用余弦定理计算得到答案.
【详解】
(1)∵与共线,∴.
即,∴
即,∵,∴,∵,∴.
(2),,,在中,由余弦定理得:
,∴.
则或(舍去).
∴,∵∴.
在中,由余弦定理得:
,
∴.
【点睛】
本题考查了向量共线,正弦定理,余弦定理,意在考查学生的综合应用能力.
22、(1)当时, 无极值;当时, 极小值为;(2).
【解析】
(1)求导,对参数进行分类讨论,即可容易求得函数的极值;
(2)构造函数,两次求导,根据函数单调性,由恒成立问题求参数范围即可.
【详解】
(1)依题,
当时,,函数在上单调递增,此时函数无极值;
当时,令,得,
令,得
所以函数在上单调递增,
在上单调递减.
此时函数有极小值,
且极小值为.
综上:当时,函数无极值;
当时,函数有极小值,
极小值为.
(2)令
易得且,
令
所以,
因为,,从而,
所以,在上单调递增.
又
若,则
所以在上单调递增,从而,
所以时满足题意.
若,
所以,,
在中,令,由(1)的单调性可知,
有最小值,从而.
所以
所以,由零点存在性定理:
,使且
在上单调递减,在上单调递增.
所以当时,.
故当,不成立.
综上所述:的取值范围为.
【点睛】
本题考查利用导数研究含参函数的极值,涉及由恒成立问题求参数范围的问题,属压轴题.
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