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      2026届安徽省示范高中金榜教育高三(最后冲刺)数学试卷含解析

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      2026届安徽省示范高中金榜教育高三(最后冲刺)数学试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省示范高中金榜教育高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,在的展开式中,含的项的系数是等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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,在棱长为4的正方体中,E,F,G分别为棱 AB,BC,的中点,M为棱AD的中点,设P,Q为底面ABCD内的两个动点,满足平面EFG,,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      2.中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题:“今有物不知其数,三三数之余二,五五数之余三,问物几何?”人们把此类题目称为“中国剩余定理”,若正整数除以正整数后的余数为,则记为,例如.现将该问题以程序框图的算法给出,执行该程序框图,则输出的等于( ).
      A.B.C.D.
      3.设全集,集合,.则集合等于( )
      A.B.C.D.
      4.某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的外接球表面积为( )
      A.B.
      C.D.
      5.已知双曲线的右焦点为,若双曲线的一条渐近线的倾斜角为,且点到该渐近线的距离为,则双曲线的实轴的长为
      A.B.
      C.D.
      6.已知定义在上的函数满足,且当时,.设在上的最大值为(),且数列的前项的和为.若对于任意正整数不等式恒成立,则实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      7.在的展开式中,含的项的系数是( )
      A.74B.121C.D.
      8.已知集合M={x|﹣1<x<2},N={x|x(x+3)≤0},则M∩N=( )
      A.[﹣3,2)B.(﹣3,2)C.(﹣1,0]D.(﹣1,0)
      9.一个空间几何体的正视图是长为4,宽为的长方形,侧视图是边长为2的等边三角形,俯视图如图所示,则该几何体的体积为( )
      A.B.C.D.
      10.设P={y |y=-x2+1,x∈R},Q={y |y=2x,x∈R},则
      A.P QB.Q P
      C.QD.Q
      11.某三棱锥的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为,则该三棱锥外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      12.幻方最早起源于我国,由正整数1,2,3,……,这个数填入方格中,使得每行、每列、每条对角线上的数的和相等,这个正方形数阵就叫阶幻方.定义为阶幻方对角线上所有数的和,如,则( )
      A.55B.500C.505D.5050
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.的角所对的边分别为,且,,若,则的值为__________.
      14.若实数满足约束条件,设的最大值与最小值分别为,则_____.
      15.如图所示,平面BCC1B1⊥平面ABC,ABC=120,四边形BCC1B1为正方形,且AB=BC=2,则异面直线BC1与AC所成角的余弦值为_____.
      16.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为____________.
      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)已知分别是椭圆的左焦点和右焦点,椭圆的离心率为是椭圆上两点,点满足.
      (1)求的方程;
      (2)若点在圆上,点为坐标原点,求的取值范围.
      18.(12分)已知圆,定点 ,为平面内一动点,以线段为直径的圆内切于圆,设动点的轨迹为曲线
      (1)求曲线的方程
      (2)过点的直线与交于两点,已知点,直线分别与直线交于两点,线段的中点是否在定直线上,若存在,求出该直线方程;若不是,说明理由.
      19.(12分)如图,在直三棱柱中,,,为的中点,点在线段上,且平面.
      (1)求证:;
      (2)求平面与平面所成二面角的正弦值.
      20.(12分)已知椭圆,左、右焦点为,点为上任意一点,若的最大值为3,最小值为1.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)动直线过点与交于两点,在轴上是否存在定点,使成立,说明理由.
      21.(12分)手工艺是一种生活态度和对传统的坚持,在我国有很多手工艺品制作村落,村民的手工技艺世代相传,有些村落制造出的手工艺品不仅全国闻名,还大量远销海外.近年来某手工艺品村制作的手工艺品在国外备受欢迎,该村村民成立了手工艺品外销合作社,为严把质量关,合作社对村民制作的每件手工艺品都请3位行家进行质量把关,质量把关程序如下:(i)若一件手工艺品3位行家都认为质量过关,则该手工艺品质量为A级;(ii)若仅有1位行家认为质量不过关,再由另外2位行家进行第二次质量把关,若第二次质量把关这2位行家都认为质量过关,则该手工艺品质量为B级,若第二次质量把关这2位行家中有1位或2位认为质量不过关,则该手工艺品质量为C级;(iii)若有2位或3位行家认为质量不过关,则该手工艺品质量为D级.已知每一次质量把关中一件手工艺品被1位行家认为质量不过关的概率为,且各手工艺品质量是否过关相互独立.
      (1)求一件手工艺品质量为B级的概率;
      (2)若一件手工艺品质量为A,B,C级均可外销,且利润分别为900元,600元,300元,质量为D级不能外销,利润记为100元.
      ①求10件手工艺品中不能外销的手工艺品最有可能是多少件;
      ②记1件手工艺品的利润为X元,求X的分布列与期望.
      22.(10分)在三角形中,角,,的对边分别为,,,若.
      (Ⅰ)求角;
      (Ⅱ)若,,求.
      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】
      把截面画完整,可得在上,由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上,利用对称性可得的最小值.
      【详解】
      如图,分别取的中点,连接,易证共面,即平面为截面,连接,由中位线定理可得,平面,平面,则平面,同理可得平面,由可得平面平面,又平面EFG,在平面上,∴.
      正方体中平面,从而有,∴,∴在以为圆心1为半径的四分之一圆(圆在正方形内的部分)上,
      显然关于直线的对称点为,
      ,当且仅当共线时取等号,∴所求最小值为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查空间距离的最小值问题,解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点,第二个难点是求出点轨迹,第三个难点是利用对称性及圆的性质求得最小值.
      2、C
      【解析】
      从21开始,输出的数是除以3余2,除以5余3,满足条件的是23,故选C.
      3、A
      【解析】
      先算出集合,再与集合B求交集即可.
      【详解】
      因为或.所以,又因为.
      所以.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.
      4、A
      【解析】
      由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,结合直观图判断外接球球心的位置,求出半径,代入求得表面积公式计算.
      【详解】
      由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,高为2,
      底面为等腰直角三角形,斜边长为,如图:
      的外接圆的圆心为斜边的中点,,且平面,

      的中点为外接球的球心,
      半径,
      外接球表面积.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查了由三视图求几何体的外接球的表面积,根据三视图判断几何体的结构特征,利用几何体的结构特征与数据求得外接球的半径是解答本题的关键.
      5、B
      【解析】
      双曲线的渐近线方程为,由题可知.
      设点,则点到直线的距离为,解得,
      所以,解得,所以双曲线的实轴的长为,故选B.
      6、C
      【解析】
      由已知先求出,即,进一步可得,再将所求问题转化为对于任意正整数恒成立,设,只需找到数列的最大值即可.
      【详解】
      当时,则,,
      所以,,显然当时,
      ,故,,若对于任意正整数不等式
      恒成立,即对于任意正整数恒成立,即对于任
      意正整数恒成立,设,,令,解得,
      令,解得,考虑到,故有当时,单调递增,
      当时,有单调递减,故数列的最大值为,
      所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查数列中的不等式恒成立问题,涉及到求函数解析、等比数列前n项和、数列单调性的判断等知识,是一道较为综合的数列题.
      7、D
      【解析】
      根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,
      【详解】
      因为在,
      所以含的项为:,
      所以含的项的系数是的系数是,

      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题,
      8、C
      【解析】
      先化简N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},再根据M={x|﹣1<x<2},求两集合的交集.
      【详解】
      因为N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},
      又因为M={x|﹣1<x<2},
      所以M∩N={x|﹣1<x≤0}.
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      由三视图确定原几何体是正三棱柱,由此可求得体积.
      【详解】
      由题意原几何体是正三棱柱,.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查三视图,考查棱柱的体积.解题关键是由三视图不愿出原几何体.
      10、C
      【解析】
      解:因为P ={y|y=-x2+1,x∈R}={y|y1},Q ={y| y=2x,x∈R }={y|y>0},因此选C
      11、C
      【解析】
      作出三棱锥的实物图,然后补成直四棱锥,且底面为矩形,可得知三棱锥的外接球和直四棱锥的外接球为同一个球,然后计算出矩形的外接圆直径,利用公式可计算出外接球的直径,再利用球体的表面积公式即可得出该三棱锥的外接球的表面积.
      【详解】
      三棱锥的实物图如下图所示:
      将其补成直四棱锥,底面,
      可知四边形为矩形,且,.
      矩形的外接圆直径,且.
      所以,三棱锥外接球的直径为,
      因此,该三棱锥的外接球的表面积为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三棱锥外接球的表面积,解题时要结合三视图作出三棱锥的实物图,并分析三棱锥的结构,选择合适的模型进行计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      12、C
      【解析】
      因为幻方的每行、每列、每条对角线上的数的和相等,可得,即得解.
      【详解】
      因为幻方的每行、每列、每条对角线上的数的和相等,
      所以阶幻方对角线上数的和就等于每行(或每列)的数的和,
      又阶幻方有行(或列),
      因此,,
      于是.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了数阵问题,考查了学生逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      先利用余弦定理求出,再用正弦定理求出并把转化为与边有关的等式,结合可求的值.
      【详解】
      因为,故,因为,所以.
      由正弦定理可得三角形外接圆的半径满足,
      所以即.
      因为,
      解得或(舍).
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,注意结合求解目标对所得的方程组变形整合后整体求解,本题属于中档题.
      14、
      【解析】
      画出可行域,平移基准直线到可行域边界位置,由此求得最大值以及最小值,进而求得的比值.
      【详解】
      画出可行域如下图所示,由图可知,当直线过点时,取得最大值7;过点时,取得最小值2,所以.
      【点睛】
      本小题主要考查利用线性规划求线性目标函数的最值.这种类型题目的主要思路是:首先根据题目所给的约束条件,画出可行域;其次是求得线性目标函数的基准函数;接着画出基准函数对应的基准直线;然后通过平移基准直线到可行域边界的位置;最后求出所求的最值.属于基础题.
      15、
      【解析】
      将平移到和相交的位置,解三角形求得线线角的余弦值.
      【详解】
      过作,过作,画出图像如下图所示,由于四边形是平行四边形,故,所以是所求线线角或其补角.在三角形中,,故.
      【点睛】
      本小题主要考查空间两条直线所成角的余弦值的计算,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
      16、(或写成)
      【解析】
      设与的夹角为,通过,可得,化简整理可求出,从而得到答案.
      【详解】
      设与的夹角为
      可得,
      故,将代入可得
      得到,
      于是与的夹角为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查向量的数量积运算,向量垂直转化为数量积为0是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,分析能力及计算能力.
      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】
      (1)根据焦点坐标和离心率,结合椭圆中的关系,即可求得的值,进而得椭圆的标准方程.
      (2)设出直线的方程为,由题意可知为中点.联立直线与椭圆方程,由韦达定理表示出,由判别式可得;由平面向量的线性运算及数量积定义,化简可得,代入弦长公式化简;由中点坐标公式可得点的坐标,代入圆的方程,化简可得,代入数量积公式并化简,由换元法令,代入可得,再令及,结合函数单调性即可确定的取值范围,即确定的取值范围,因而可得的取值范围.
      【详解】
      (1)分别是椭圆的左焦点和右焦点,
      则,椭圆的离心率为
      则解得,
      所以,
      所以的方程为.
      (2)设直线的方程为,点满足,则为中点,点在圆上,设,
      联立直线与椭圆方程,化简可得,
      所以
      则,化简可得,

      由弦长公式代入可得
      为中点,则
      点在圆上,代入化简可得,
      所以
      令,则,,
      令,则
      令,则,
      所以,
      因为在内单调递增,所以,

      所以
      【点睛】
      本题考查了椭圆的标准方程求法,直线与椭圆的位置关系综合应用,由韦达定理研究参数间的关系,平面向量的线性运算与数量积运算,弦长公式的应用及换元法在求取值范围问题中的综合应用,计算量大,属于难题.
      18、(1);(2)存在,.
      【解析】
      (1)设以为直径的圆心为,切点为,取关于轴的对称点,连接,计算得到,故轨迹为椭圆,计算得到答案.
      (2)设直线的方程为,设,联立方程得到
      ,,计算,得到答案.
      【详解】
      (1)设以为直径的圆心为,切点为,则,
      取关于轴的对称点,连接,故,
      所以点的轨迹是以为焦点,长轴为4的椭圆,其中,
      曲线方程为.
      (2)设直线的方程为,设,
      直线的方程为,同理,
      所以,
      即,
      联立,
      所以,
      代入得,
      所以点都在定直线上.
      【点睛】
      本题考查了轨迹方程,定直线问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      19、见解析
      【解析】
      (1)如图,连接,交于点,连接,,则为的中点,
      因为为的中点,所以,
      又,所以,从而,,,四点共面.
      因为平面,平面,平面平面,所以.
      又,所以四边形为平行四边形,
      所以,所以
      (2)因为,为的中点,所以,
      又三棱柱是直三棱柱,,
      所以,,互相垂直,分别以,,的方向为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
      因为,,所以,,,,
      所以,,.
      设平面的法向量为,则,即,
      令,可得,,所以平面的一个法向量为.
      设平面的法向量为,则,即,
      令,可得,,所以平面的一个法向量为,
      所以,
      所以平面与平面所成二面角的正弦值为.
      20、(1)(2)存在;详见解析
      【解析】
      (1)由椭圆的性质得,解得后可得,从而得椭圆方程;
      (2)设,当直线斜率存在时,设为,代入椭圆方程,整理后应用韦达定理得,代入=0由恒成立问题可求得.验证斜率不存在时也适合即得.
      【详解】
      解:(1)由题易知解得,
      所以椭圆方程为
      (2)设
      当直线斜率存在时,设为与椭圆方程联立得
      ,显然
      所以
      因为
      化简
      解得即
      所以此时存在定点满足题意
      当直线斜率不存在时,显然也满足
      综上所述,存在定点,使成立
      【点睛】
      本题考查求椭圆的标准方程,考查直线与椭圆相交问题中的定点问题,解题方法是设而不求的思想方法.设而不求思想方法是直线与圆锥曲线相交问题中常用方法,只要涉及交点坐标,一般就用此法.
      21、(1);(2)①可能是2件;②详见解析
      【解析】
      (1)由一件手工艺品质量为B级的情形,并结合相互独立事件的概率公式,列式计算即可;(2)①先求得一件手工艺品质量为D级的概率为,设10件手工艺品中不能外销的手工艺品可能是件,可知,分别令、、,可求出使得最大的整数,进而可求出10件手工艺品中不能外销的手工艺品的最有可能件数;
      ②分别求出一件手工艺品质量为A、B、C、D级的概率,进而可列出X的分布列,求出期望即可.
      【详解】
      (1)一件手工艺品质量为B级的概率为.
      (2)①由题意可得一件手工艺品质量为D级的概率为,
      设10件手工艺品中不能外销的手工艺品可能是件,则,
      则,其中,
      .
      由得,整数不存在,
      由得,所以当时,,即,
      由得,所以当时,,
      所以当时,最大,即10件手工艺品中不能外销的手工艺品最有可能是2件.
      ②由题意可知,一件手工艺品质量为A级的概率为,一件手工艺品质量为B级的概率为,
      一件手工艺品质量为C级的概率为,
      一件手工艺品质量为D级的概率为,
      所以X的分布列为:
      则期望为.
      【点睛】
      本题考查相互独立事件的概率计算,考查离散型随机变量的分布列及数学期望,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
      22、(Ⅰ)(Ⅱ)8
      【解析】
      (Ⅰ)由余弦定理可得,即可求出A,
      (Ⅱ)根据同角的三角函数的关系和两角和的正弦公式和正弦定理即可求出.
      【详解】
      (Ⅰ)由余弦定理,
      所以,
      所以,
      即,
      因为,
      所以;
      (Ⅱ)因为,所以,
      因为,

      由正弦定理得,所以.
      【点睛】
      本题考查利用正弦定理与余弦定理解三角形,属于简单题.
      X
      900
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