2026届安徽省高三第二次联考数学试卷含解析
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这是一份2026届安徽省高三第二次联考数学试卷含解析,共14页。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.已知α,β是两平面,l,m,n是三条不同的直线,则不正确命题是( )
A.若m⊥α,n//α,则m⊥nB.若m//α,n//α,则m//n
C.若l⊥α,l//β,则α⊥βD.若α//β,lβ,且l//α,则l//β
2.已知集合,,若AB,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.用电脑每次可以从区间内自动生成一个实数,且每次生成每个实数都是等可能性的.若用该电脑连续生成3个实数,则这3个实数都小于的概率为( )
A.B.C.D.
4.若集合,则( )
A.B.
C.D.
5.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
A.B.64C.D.32
6.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020B.20l9C.2018D.2017
7.博览会安排了分别标有序号为“1号”“2号”“3号”的三辆车,等可能随机顺序前往酒店接嘉宾.某嘉宾突发奇想,设计两种乘车方案.方案一:不乘坐第一辆车,若第二辆车的车序号大于第一辆车的车序号,就乘坐此车,否则乘坐第三辆车;方案二:直接乘坐第一辆车.记方案一与方案二坐到“3号”车的概率分别为P1,P2,则( )
A.P1•P2=B.P1=P2=C.P1+P2=D.P1<P2
8.如图所示,三国时代数学家在《周脾算经》中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一个内角为,若向弦图内随机抛掷200颗米粒(大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )
A.20B.27C.54D.64
9.若函数f(x)=a|2x-4|(a>0,a≠1)满足f(1)=,则f(x)的单调递减区间是( )
A.(-∞,2]B.[2,+∞)
C.[-2,+∞)D.(-∞,-2]
10.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.即不充分不必要条件
11.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )
A.B.C.0D.
12.我国古代数学名著《九章算术》有一问题:“今有鳖臑(biē naò),下广五尺,无袤;上袤四尺,无广;高七尺.问积几何?”该几何体的三视图如图所示,则此几何体外接球的表面积为( )
A.平方尺B.平方尺
C.平方尺D.平方尺
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.点是曲线()图象上的一个定点,过点的切线方程为,则实数k的值为______.
14.若,且,则的最小值是______.
15.如图在三棱柱中,,,,点为线段上一动点,则的最小值为________.
16.已知,复数且(为虚数单位),则__________,_________.
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.
(1)若,求不等式的解集;
(2)已知,若对于任意恒成立,求的取值范围.
18.(12分)设前项积为的数列,(为常数),且是等差数列.
(I)求的值及数列的通项公式;
(Ⅱ)设是数列的前项和,且,求的最小值.
19.(12分)过点作倾斜角为的直线与曲线(为参数)相交于M、N两点.
(1)写出曲线C的一般方程;
(2)求的最小值.
20.(12分)如图,两座建筑物AB,CD的底部都在同一个水平面上,且均与水平面垂直,它们的高度分别是10m和20m,从建筑物AB的顶部A看建筑物CD的视角∠CAD=60°.
(1)求BC的长度;
(2)在线段BC上取一点P(点P与点B,C不重合),从点P看这两座建筑物的视角分别为∠APB=α,∠DPC=β,问点P在何处时,α+β最小?
21.(12分)的内角的对边分别为,若
(1)求角的大小
(2)若,求的周长
22.(10分)已知在中,内角所对的边分别为,若,,且.
(1)求的值;
(2)求的面积.
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】
根据线面平行、线面垂直和空间角的知识,判断A选项的正确性.由线面平行有关知识判断B选项的正确性.根据面面垂直的判定定理,判断C选项的正确性.根据面面平行的性质判断D选项的正确性.
【详解】
A.若,则在中存在一条直线,使得,则,又,那么,故正确;
B.若,则或相交或异面,故不正确;
C.若,则存在,使,又,则,故正确.
D.若,且,则或,又由,故正确.
故选:B
【点睛】
本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.
2、D
【解析】
先化简,再根据,且AB求解.
【详解】
因为,
又因为,且AB,
所以.
故选:D
【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.
3、C
【解析】
由几何概型的概率计算,知每次生成一个实数小于1的概率为,结合独立事件发生的概率计算即可.
【详解】
∵每次生成一个实数小于1的概率为.∴这3个实数都小于1的概率为.
故选:C.
【点睛】
本题考查独立事件同时发生的概率,考查学生基本的计算能力,是一道容易题.
4、A
【解析】
先确定集合中的元素,然后由交集定义求解.
【详解】
,.
故选:A.
【点睛】
本题考查求集合的交集运算,掌握交集定义是解题关键.
5、A
【解析】
根据三视图,还原空间几何体,即可得该几何体的体积.
【详解】
由该几何体的三视图,还原空间几何体如下图所示:
可知该几何体是底面在左侧的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为4,
故.
故选:A
【点睛】
本题考查了三视图的简单应用,由三视图还原空间几何体,棱锥体积的求法,属于基础题.
6、B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
【点睛】
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
7、C
【解析】
将三辆车的出车可能顺序一一列出,找出符合条件的即可.
【详解】
三辆车的出车顺序可能为:123、132、213、231、312、321
方案一坐车可能:132、213、231,所以,P1=;
方案二坐车可能:312、321,所以,P1=;
所以P1+P2=
故选C.
【点睛】
本题考查了古典概型的概率的求法,常用列举法得到各种情况下基本事件的个数,属于基础题.
8、B
【解析】
设大正方体的边长为,从而求得小正方体的边长为,设落在小正方形内的米粒数大约为,利用概率模拟列方程即可求解。
【详解】
设大正方体的边长为,则小正方体的边长为,
设落在小正方形内的米粒数大约为,
则,解得:
故选:B
【点睛】
本题主要考查了概率模拟的应用,考查计算能力,属于基础题。
9、B
【解析】
由f(1)=得a2=,
∴a=或a=-(舍),
即f(x)=(.由于y=|2x-4|在(-∞,2]上单调递减,在[2,+∞)上单调递增,所以f(x)在(-∞,2]上单调递增,在[2,+∞)上单调递减,故选B.
10、A
【解析】
试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A.
考点:充分条件、必要条件.
11、C
【解析】
先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.
【详解】
记圆的圆心为,设,则,设,记,则
,令,
因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).
故选:C
【点睛】
此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.
12、A
【解析】
根据三视图得出原几何体的立体图是一个三棱锥,将三棱锥补充成一个长方体,此长方体的外接球就是该三棱锥的外接球,由球的表面积公式计算可得选项.
【详解】
由三视图可得,该几何体是一个如图所示的三棱锥,为三棱锥外接球的球心,此三棱锥的外接球也是此三棱锥所在的长方体的外接球,所以为的中点, 设球半径为,则,所以外接球的表面积,
故选:A.
【点睛】
本题考查求几何体的外接球的表面积,关键在于由几何体的三视图得出几何体的立体图,找出外接球的球心位置和半径,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
求出导函数,由切线斜率为4即导数为4求出切点横坐标,再由切线方程得纵坐标后可求得.
【详解】
设,
由题意,∴,,,即,
∴,.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查导数的几何意义,函数图象某点处的切线的斜率就是该点处导数值.本题属于基础题.
14、8
【解析】
利用的代换,将写成,然后根据基本不等式求解最小值.
【详解】
因为(即 取等号),
所以最小值为.
【点睛】
已知,求解( )的最小值的处理方法:利用
,得到,展开后利用基本不等式求解,注意取等号的条件.
15、
【解析】
把 绕着进行旋转,当四点共面时,运用勾股定理即可求得的最小值.
【详解】
将以为轴旋转至与面在一个平面,展开图如图所示,若,,三点共线时最小为,为直角三角形,
故答案为:
【点睛】
本题考查了空间几何体的翻折,平面内两点之间线段最短,解直角三角形进行求解,考查了空间想象能力和计算能力,属于中档题.
16、
【解析】
∵复数且
∴
∴
∴
∴,
故答案为,
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、(1)或;(2).
【解析】
(1)时,分类讨论,去掉绝对值,分类讨论解不等式.
(2)时,分类讨论去绝对值,得到解析式,由函数的单调性可得的最小值,通过恒成立问题,得到关于的不等式,得到的取值范围.
【详解】
(1)因为,所以,
所以不等式等价于或或,
解得或.
所以不等式的解集为或.
(2)因为,所以,
根据函数的单调性可知函数的最小值为,
因为恒成立,所以,解得.
所以实数的取值范围是.
【点睛】
本题考查分类讨论去绝对值,分段函数求最值,不等式恒成立问题,属于中档题.
18、(Ⅰ),;(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)当时,由,得到,两边同除以,得到.再根据是等差数列.求解.
(Ⅱ),根据前n项和的定义得到,令,研究其增减性即可.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
所以,
即,
所以.
因为是等差数列.,
所以, ,
令,,,
所以,
即;
(Ⅱ),
所以,
,
令,
所以 ,
,
即,
所以数列是递增数列,
所以,
即.
【点睛】
本题主要考查等差数列的定义,前n项和以及数列的增减性,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
19、(1);(2).
【解析】
(1)将曲线的参数方程消参得到普通方程;
(2)写出直线MN的参数方程,将参数方程代入曲线方程,并将其化为一个关于的一元二次方程,根据,结合韦达定理和余弦函数的性质,即可求出的最小值.
【详解】
(1)由曲线C的参数方程(是参数),
可得,即曲线C的一般方程为.
(2)直线MN的参数方程为(t为参数),
将直线MN的参数方程代入曲线,
得,整理得,
设M,N对应的对数分别为,,则,
当时,取得最小值为.
【点睛】
该题考查的是有关参数方程的问题,涉及到的知识点有参数方程向普通方程的转化,直线的参数方程的应用,属于简单题目.
20、(1);(2)当BP为cm时,α+β取得最小值.
【解析】
(1)作AE⊥CD,垂足为E,则CE=10,DE=10,设BC=x,根据得到,解得答案.
(2)设BP=t,则,故,设,求导得到函数单调性,得到最值.
【详解】
(1)作AE⊥CD,垂足为E,则CE=10,DE=10,设BC=x,
则,
化简得,解之得,或(舍),
(2)设BP=t,则,
,
设,,
令f'(t)=0,因为,得,
当时,f'(t)<0,f(t)是减函数;
当时,f'(t)>0,f(t)是增函数,
所以,当时,f(t)取得最小值,即tan(α+β)取得最小值,
因为恒成立,所以f(t)<0,
所以tan(α+β)<0,,
因为y=tanx在上是增函数,所以当时,α+β取得最小值.
【点睛】
本题考查了三角恒等变换,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和应用能力.
21、(1)(2)11
【解析】
(1)利用二倍角公式将式子化简成,再利用两角和与差的余弦公式即可求解.
(2)利用余弦定理可得,再将平方,利用向量数量积可得,从而可求周长.
【详解】
由题
解得,所以
由余弦定理,,
再由
解得:
所以
故的周长为
【点睛】
本题主要考查了余弦定理解三角形、两角和与差的余弦公式、需熟记公式,属于基础题.
22、(1);(2)
【解析】
(1)将代入等式,结合正弦定理将边化为角,再将及代入,即可求得的值;
(2)根据(1)中的值可求得和,进而可得,由三角形面积公式即可求解.
【详解】
(1)由,得,
由正弦定理将边化为角可得,
∵,
∴,
∴,化简可得,
∴解得.
(2)∵在中,,
∴,
∴,
∴,
∴.
【点睛】
本题考查了正弦定理在边角转化中的应用,正弦差角公式的应用,三角形面积公式求法,属于基础题.
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