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      2026届滨海新区高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析

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      • 2026-05-15 07:36:14
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      2026届滨海新区高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析

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      这是一份2026届滨海新区高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了设命题,已知直线,已知集合,,若,则,在中,“”是“”的等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.已知实数,满足,则的最大值等于( )
      A.2B.C.4D.8
      2.已知复数满足,则的共轭复数是( )
      A.B.C.D.
      3.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
      A.B.
      C.D.
      4.圆柱被一平面截去一部分所得几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )

      A.B.C.D.
      5.设集合A={4,5,7,9},B={3,4,7,8,9},全集U=AB,则集合中的元素共有 ( )
      A.3个B.4个C.5个D.6个
      6.设命题:,,则为
      A.,B.,
      C.,D.,
      7.已知直线:过双曲线的一个焦点且与其中一条渐近线平行,则双曲线的方程为( )
      A.B.C.D.
      8.已知集合,,若,则( )
      A.或B.或C.或D.或
      9.已知是空间中两个不同的平面,是空间中两条不同的直线,则下列说法正确的是( )
      A.若,且,则
      B.若,且,则
      C.若,且,则
      D.若,且,则
      10.在中,“”是“”的( )
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      11.如图所示,在平面直角坐标系中,是椭圆的右焦点,直线与椭圆交于,两点,且,则该椭圆的离心率是( )
      A.B.C.D.
      12.二项式的展开式中只有第六项的二项式系数最大,则展开式中的常数项是( )
      A.180B.90C.45D.360
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.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________.
      14.已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=________,a5=________.
      15.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为________.
      16.在一次医疗救助活动中,需要从A医院某科室的6名男医生、4名女医生中分别抽调3名男医生、2名女医生,且男医生中唯一的主任医师必须参加,则不同的选派案共有________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)在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足.
      (1)求B;
      (2)若,AD为BC边上的中线,当的面积取得最大值时,求AD的长.
      18.(12分)在极坐标系中,曲线的方程为,以极点为原点,极轴所在直线为轴建立直角坐标,直线的参数方程为(为参数),与交于,两点.
      (1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)设点;若、、成等比数列,求的值
      19.(12分)设椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,椭圆的离心率是,的面积是.
      (1)求椭圆的标准方程.
      (2)直线与椭圆交于,两点(异于点),若直线与直线的斜率之和为1,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标.
      20.(12分)设抛物线的焦点为,准线为,为过焦点且垂直于轴的抛物线的弦,已知以为直径的圆经过点.
      (1)求的值及该圆的方程;
      (2)设为上任意一点,过点作的切线,切点为,证明:.
      21.(12分)已知函数.
      (1)解不等式;
      (2)若函数的最小值为,求的最小值.
      22.(10分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点.
      (Ⅰ)若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积;
      (Ⅱ)若直线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:;
      (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由.
      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、D
      【解析】
      画出可行域,计算出原点到可行域上的点的最大距离,由此求得的最大值.
      【详解】
      画出可行域如下图所示,其中,由于,,所以,
      所以原点到可行域上的点的最大距离为.
      所以的最大值为.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查根据可行域求非线性目标函数的最值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可.
      【详解】
      由,得,所以.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了复数的除法的运算法则,考查了复数的共轭复数的定义,属于基础题.
      3、B
      【解析】
      由题意首先确定几何体的空间结构特征,然后结合空间结构特征即可求得其表面积.
      【详解】
      由三视图可知,该几何体为边长为正方体挖去一个以为球心以为半径球体的,
      如图,故其表面积为,
      故选:B.
      【点睛】
      (1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系.
      (2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理.
      (3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和.
      4、B
      【解析】
      三视图对应的几何体为如图所示的几何体,利用割补法可求其体积.
      【详解】
      根据三视图可得原几何体如图所示,它是一个圆柱截去上面一块几何体,
      把该几何体补成如下图所示的圆柱,
      其体积为,故原几何体的体积为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查三视图以及不规则几何体的体积,复原几何体时注意三视图中的点线关系与几何体中的点、线、面的对应关系,另外,不规则几何体的体积可用割补法来求其体积,本题属于基础题.
      5、A
      【解析】
      试题分析:,,所以,即集合中共有3个元素,故选A.
      考点:集合的运算.
      6、D
      【解析】
      直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可.
      【详解】
      因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,,则为:,.
      故本题答案为D.
      【点睛】
      本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题.
      7、A
      【解析】
      根据直线:过双曲线的一个焦点,得,又和其中一条渐近线平行,得到,再求双曲线方程.
      【详解】
      因为直线:过双曲线的一个焦点,
      所以,所以,
      又和其中一条渐近线平行,
      所以,
      所以,,
      所以双曲线方程为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查双曲线的几何性质,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      因为,所以,所以或.
      若,则,满足.
      若,解得或.若,则,满足.若,显然不成立,综上或,选B.
      9、D
      【解析】
      利用线面平行和垂直的判定定理和性质定理,对选项做出判断,举出反例排除.
      【详解】
      解:对于,当,且,则与的位置关系不定,故错;
      对于,当时,不能判定,故错;
      对于,若,且,则与的位置关系不定,故错;
      对于,由可得,又,则故正确.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查空间线面位置关系.判断线面位置位置关系利用好线面平行和垂直的判定定理和性质定理. 一般可借助正方体模型,以正方体为主线直观感知并准确判断.
      10、C
      【解析】
      由余弦函数的单调性找出的等价条件为,再利用大角对大边,结合正弦定理可判断出“”是“”的充分必要条件.
      【详解】
      余弦函数在区间上单调递减,且,,
      由,可得,,由正弦定理可得.
      因此,“”是“”的充分必要条件.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查充分必要条件的判定,同时也考查了余弦函数的单调性、大角对大边以及正弦定理的应用,考查推理能力,属于中等题.
      11、A
      【解析】
      联立直线方程与椭圆方程,解得和的坐标,然后利用向量垂直的坐标表示可得,由离心率定义可得结果.
      【详解】
      由,得,所以,.
      由题意知,所以,.
      因为,所以,所以.
      所以,所以,
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了直线与椭圆的交点,考查了向量垂直的坐标表示,考查了椭圆的离心率公式,属于基础题.
      12、A
      【解析】
      试题分析:因为的展开式中只有第六项的二项式系数最大,所以,,令,则,.
      考点:1.二项式定理;2.组合数的计算.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【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:.
      【点睛】
      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.
      14、16 4
      【解析】
      只需令x=0,易得a5,再由(x+1)3(x+2)2=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3,可得a4=+2+.
      【详解】
      令x=0,得a5=(0+1)3(0+2)2=4,
      而(x+1)3(x+2)2=(x+1)3[(x+1)2+2(x+1)+1]=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3;
      则a4=+2+=5+8+3=16.
      故答案为:16,4.
      【点睛】
      本题主要考查了多项式展开中的特定项的求解,可以用赋值法也可以用二项展开的通项公式求解,属于中档题.
      15、
      【解析】
      根据三视图知该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,结合图中数据求出它的体积.
      【详解】
      根据三视图知,该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,如图所示:
      结合图中数据,计算它的体积为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了根据三视图求简单组合体的体积应用问题,是基础题.
      16、
      【解析】
      首先选派男医生中唯一的主任医师,由题意利用排列组合公式即可确定不同的选派案方法种数.
      【详解】
      首先选派男医生中唯一的主任医师,
      然后从名男医生、名女医生中分别抽调2名男医生、名女医生,
      故选派的方法为:.
      故答案为.
      【点睛】
      解排列组合问题要遵循两个原则:一是按元素(或位置)的性质进行分类;二是按事情发生的过程进行分步.具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置).
      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)利用正弦定理及可得,从而得到;
      (2)在中,利用余弦定可得,,而,故当时,的面积取得最大值,此时,,在中,再利用余弦定理即可解决.
      【详解】
      (1)由正弦定理及已知得,
      结合,
      得,
      因为,所以,
      由,得.
      (2)在中,由余弦定得,
      因为,所以,
      当且仅当时,的面积取得最大值,此时.
      在中,由余弦定理得
      .
      即.
      【点睛】
      本题考查正余弦定理解三角形,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道容易题.
      18、 (1) 曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为 ; (2)
      【解析】
      (1)由极坐标与直角坐标的互化公式和参数方程与普通方程的互化,即可求解曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,利用韦达定理得,,可得到,根据因为,,成等比数列,列出方程,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,曲线的极坐标方程可化为,
      又由,可得曲线的直角坐标方程为,
      由直线的参数方程为(为参数),消去参数,得,
      即直线的普通方程为;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,得,
      由,设方程的两根分别为,,
      则,,可得,.
      所以,,.
      因为,,成等比数列,所以,即,
      则,解得解得或(舍),
      所以实数.
      【点睛】
      本题主要考查了极坐标方程与直角坐标方程,以及参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      19、(1); (2)证明见解析,.
      【解析】
      (1)根据离心率和的面积是得到方程组,计算得到答案.
      (2)先排除斜率为0时的情况,设,,联立方程组利用韦达定理得到,,根据化简得到,代入直线方程得到答案.
      【详解】
      (1)由题意可得,解得,,则椭圆的标准方程是.
      (2)当直线的斜率为0时,直线与直线关于轴对称,则直线与直线的斜率之和为零,与题设条件矛盾,故直线的斜率不为0.
      设,,直线的方程为
      联立,整理得
      则,.
      因为直线与直线的斜率之和为1,所以,
      所以,
      将,代入上式,整理得.
      所以,即,
      则直线的方程为.
      故直线恒过定点.
      【点睛】
      本题考查了椭圆的标准方程,直线过定点问题,计算出是解题的关键,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      20、(1),圆的方程为:.(2)答案见解析
      【解析】
      (1)根据题意,可知点的坐标为,即可求出的值,即可求出该圆的方程;
      (2)由题易知,直线的斜率存在且不为0,设的方程为,与抛物线联立方程组,根据,求得,化简解得,进而求得点的坐标为,分别求出,,利用向量的数量积为0,即可证出.
      【详解】
      解:(1)易知点的坐标为,
      所以,解得.
      又圆的圆心为,
      所以圆的方程为.
      (2)证明易知,直线的斜率存在且不为0,
      设的方程为,
      代入的方程,得.
      令,得,
      所以,解得.
      将代入的方程,得,即点的坐标为.
      所以,,
      .
      故.
      【点睛】
      本题考查抛物线的标准方程和圆的方程,考查直线和抛物线的位置关系,利用联立方程组、求交点坐标以及向量的数量积,考查解题能力和计算能力.
      21、(1)(2)
      【解析】
      (1)用分类讨论思想去掉绝对值符号后可解不等式;
      (2)由(1)得的最小值为4,则由,代换后用基本不等式可得最小值.
      【详解】
      解:(1)
      讨论:
      当时,,即,此时无解;
      当时,;
      当时,.
      所求不等式的解集为
      (2)分析知,函数的最小值为4
      ,当且仅当时等号成立.
      的最小值为4.
      【点睛】
      本题考查解绝对值不等式,考查用基本不等式求最小值.解绝对值不等式的方法是分类讨论思想.
      22、 (Ⅰ) ;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)不能,证明见解析
      【解析】
      (Ⅰ)计算得到故,,,,计算得到面积.
      (Ⅱ) 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明.
      (Ⅲ) 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论.
      【详解】
      (Ⅰ),,故,,,.
      故四边形的面积为.
      (Ⅱ)设为,则,故,
      设,,故,

      同理可得,
      ,故,
      即,,故.
      (Ⅲ)设中点为,则,,
      相减得到,即,
      同理可得:的中点,满足,
      故,故四边形不能为矩形.
      【点睛】
      本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.

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