2026年安徽省阜阳市高考压轴卷数学试卷(含答案解析)
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这是一份2026年安徽省阜阳市高考压轴卷数学试卷(含答案解析),共25页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,在复平面内,复数, “”是“”的等内容,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.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为( )
A.B.C.D.2
2.我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了“三斜求积术”,用现代式子表示即为:在中,角所对的边分别为,则的面积.根据此公式,若,且,则的面积为( )
A.B.C.D.
3.二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
4.一个封闭的棱长为2的正方体容器,当水平放置时,如图,水面的高度正好为棱长的一半.若将该正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,则容器里水面的最大高度为( )
A.B.C.D.
5.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
A.B.C.D.
6.在复平面内,复数(为虚数单位)对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
7.如图,是圆的一条直径,为半圆弧的两个三等分点,则( )
A.B.C.D.
8. “”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要条件
9.已知 ,,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
10.在条件下,目标函数的最大值为40,则的最小值是( )
A.B.C.D.2
11.已知集合,则( )
A.B.
C.D.
12.一个圆锥的底面和一个半球底面完全重合,如果圆锥的表面积与半球的表面积相等,那么这个圆锥轴截面底角的大小是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图,棱长为2的正方体中,点分别为棱的中点,以为圆心,1为半径,分别在面和面内作弧和,并将两弧各五等分,分点依次为、、、、、以及、、、、、.一只蚂蚁欲从点出发,沿正方体的表面爬行至,则其爬行的最短距离为________.参考数据:;;)
14.已知双曲线的一条渐近线为,且经过抛物线的焦点,则双曲线的标准方程为______.
15.已知实数满足则点构成的区域的面积为____,的最大值为_________
16.从编号为,,,的张卡片中随机抽取一张,放回后再随机抽取一张,则第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字整除的概率为_____________.
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)已知分别是的内角的对边,且.
(Ⅰ)求.
(Ⅱ)若,,求的面积.
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,求的值.
18.(12分)已知函数(,),.
(Ⅰ)讨论的单调性;
(Ⅱ)若对任意的,恒成立,求实数的取值范围.
19.(12分)随着小汽车的普及,“驾驶证”已经成为现代人“必考”的证件之一.若某人报名参加了驾驶证考试,要顺利地拿到驾驶证,他需要通过四个科目的考试,其中科目二为场地考试.在一次报名中,每个学员有5次参加科目二考试的机会(这5次考试机会中任何一次通过考试,就算顺利通过,即进入下一科目考试;若5次都没有通过,则需重新报名),其中前2次参加科目二考试免费,若前2次都没有通过,则以后每次参加科目二考试都需要交200元的补考费.某驾校对以往2000个学员第1次参加科目二考试进行了统计,得到下表:
若以上表得到的男、女学员第1次通过科目二考试的频率分别作为此驾校男、女学员每次通过科目二考试的概率,且每人每次是否通过科目二考试相互独立.现有一对夫妻同时在此驾校报名参加了驾驶证考试,在本次报名中,若这对夫妻参加科目二考试的原则为:通过科目二考试或者用完所有机会为止.
(1)求这对夫妻在本次报名中参加科目二考试都不需要交补考费的概率;
(2)若这对夫妻前2次参加科目二考试均没有通过,记这对夫妻在本次报名中参加科目二考试产生的补考费用之和为元,求的分布列与数学期望.
20.(12分)已知的三个内角所对的边分别为,向量,,且.
(1)求角的大小;
(2)若,求的值
21.(12分)已知椭圆的焦点为,,离心率为,点P为椭圆C上一动点,且的面积最大值为,O为坐标原点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设点,为椭圆C上的两个动点,当为多少时,点O到直线MN的距离为定值.
22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为 (φ为参数),在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2是圆心为(2,),半径为1的圆.
(1)求曲线C1的普通方程和C2的直角坐标方程;
(2)设M为曲线C1上的点,N为曲线C2上的点,求|MN|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.B
【解析】
首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.
【详解】
根据圆柱的三视图以及其本身的特征,
将圆柱的侧面展开图平铺,
可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,
所以所求的最短路径的长度为,故选B.
点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.
2.A
【解析】
根据,利用正弦定理边化为角得,整理为,根据,得,再由余弦定理得,又,代入公式求解.
【详解】
由得,
即,即,
因为,所以,
由余弦定理,所以,
由的面积公式得
故选:A
本题主要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
3.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.
4.B
【解析】
根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半,由此得到结论.
【详解】
正方体的面对角线长为,又水的体积是正方体体积的一半,
且正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,
所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半,
即最大水面高度为,故选B.
本题考查了正方体的几何特征,考查了空间想象能力,属于基础题.
5.A
【解析】
作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
【详解】
作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
为真命题;为假命题.
故选:A
此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.
6.C
【解析】
化简复数为、的形式,可以确定对应的点位于的象限.
【详解】
解:复数
故复数对应的坐标为位于第三象限
故选:.
本题考查复数代数形式的运算,复数和复平面内点的对应关系,属于基础题.
7.B
【解析】
连接、,即可得到,,再根据平面向量的数量积及运算律计算可得;
【详解】
解:连接、,
,是半圆弧的两个三等分点, ,且,
所以四边形为棱形,
.
故选:B
本题考查平面向量的数量积及其运算律的应用,属于基础题.
8.A
【解析】
首先利用二倍角正切公式由,求出,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可;
【详解】
解:∵,∴可解得或,
∴“”是“”的充分不必要条件.
故选:A
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,二倍角正切公式的应用是解决本题的关键,属于基础题.
9.D
【解析】
“是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.
【详解】
由题意知:可化简为,,
所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.
利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.
10.B
【解析】
画出可行域和目标函数,根据平移得到最值点,再利用均值不等式得到答案.
【详解】
如图所示,画出可行域和目标函数,根据图像知:
当时,有最大值为,即,故.
.
当,即时等号成立.
故选:.
本题考查了线性规划中根据最值求参数,均值不等式,意在考查学生的综合应用能力.
11.C
【解析】
由题意和交集的运算直接求出.
【详解】
∵ 集合,
∴.
故选:C.
本题考查了集合的交集运算.集合进行交并补运算时,常借助数轴求解.注意端点处是实心圆还是空心圆.
12.D
【解析】
设圆锥的母线长为l,底面半径为R,再表达圆锥表面积与球的表面积公式,进而求得即可得圆锥轴截面底角的大小.
【详解】
设圆锥的母线长为l,底面半径为R,则有,解得,所以圆锥轴截面底角的余弦值是,底角大小为.
故选:D
本题考查圆锥的表面积和球的表面积公式,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】
根据空间位置关系,将平面旋转后使得各点在同一平面内,结合角的关系即可求得两点间距离的三角函数表达式.根据所给参考数据即可得解.
【详解】
棱长为2的正方体中,点分别为棱的中点,以为圆心,1为半径,分别在面和面内作弧和.
将平面绕旋转至与平面共面的位置,如下图所示:
则,所以;
将平面绕旋转至与平面共面的位置,将绕旋转至与平面共面的位置,如下图所示:
则,所以;
因为,且由诱导公式可得,
所以最短距离为,
故答案为:.
本题考查了空间几何体中最短距离的求法,注意将空间几何体展开至同一平面内求解的方法,三角函数诱导公式的应用,综合性强,属于难题.
14.
【解析】
设以直线为渐近线的双曲线的方程为,再由双曲线经过抛物线焦点,能求出双曲线方程.
【详解】
解:设以直线为渐近线的双曲线的方程为,
∵双曲线经过抛物线焦点,
∴,
∴双曲线方程为,
故答案为:.
本题主要考查双曲线方程的求法,考查抛物线、双曲线简单性质的合理运用,属于中档题.
15.8 11
【解析】
画出不等式组表示的平面区域,数形结合求得区域面积以及目标函数的最值.
【详解】
不等式组表示的平面区域如下图所示:
数形结合可知,可行域为三角形,且底边长,高为,
故区域面积;
令,变为,
显然直线过时,z最大,故.
故答案为:;11.
本题考查简单线性规划问题,涉及区域面积的求解,属基础题.
16.
【解析】
基本事件总数,第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字的基本事件有8个,由此能求出概率.
【详解】
解:从编号为,,,的张卡片中随机抽取一张,放回后再随机抽取一张,
基本事件总数,
第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字的基本事件有8个,分别为:,,,,,,,.
所以第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字整除的概率为.
故答案为.
本题考查概率的求法,考查古典概型、列举法等基础知识,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.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)由已知结合正弦定理先进行代换,然后结合和差角公式及正弦定理可求;(Ⅱ)由余弦定理可求,然后结合三角形的面积公式可求;(Ⅲ)结合二倍角公式及和角余弦公式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)因为,
所以,
所以,
由正弦定理可得,;
(Ⅱ)由余弦定理可得,,
整理可得,,
解可得,,
因为,
所以;
(Ⅲ)由于,.
所以.
本题主要考查了正弦定理、余弦定理、和角余弦公式,二倍角公式及三角形的面积公式的综合应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
18.(Ⅰ)见解析 (Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)求导得到,讨论和两种情况,得到答案.
(Ⅱ)变换得到,设,求,令,故在单调递增,存在使得,,计算得到答案.
【详解】
(Ⅰ)(),
当时,在单调递减,在单调递增;
当时,在单调递增,在单调递减.
(Ⅱ)(),即,().
令(),
则,
令,,故在单调递增,
注意到,,
于是存在使得,
可知在单调递增,在单调递减.
∴.
综上知,.
本题考查了函数的单调性,恒成立问题,意在考查学生对于导数知识的综合应用能力.
19.(1);(2)见解析.
【解析】
事件表示男学员在第次考科目二通过,事件表示女学员在第次考科目二通过(其中)(1)这对夫妻是否通过科目二考试相互独立,利用独立事件乘法公式即可求得;(2)补考费用之和为元可能取值为400,600,800,1000,1200,根据题意可求相应的概率,进而可求X的数学期望.
【详解】
事件表示男学员在第次考科目二通过,
事件表示女学员在第次考科目二通过(其中).
(1)事件表示这对夫妻考科目二都不需要交补考费.
.
(2)的可能取值为400,600,800,1000,1200.
,
,
,
,
.
则的分布列为:
故 (元).
本题以实际问题为素材,考查离散型随机变量的概率及期望,解题时要注意独立事件概率公式的灵活运用,属于基础题.
20.(1)(2)
【解析】
利用平面向量数量积的坐标表示和二倍角的余弦公式得到关于的方程,解方程即可求解;
由知,在中利用余弦定理得到关于的方程,与方程联立求出,进而求出,利用两角差的正弦公式求解即可.
【详解】
由题意得,,
由二倍角的余弦公式可得,
,
又因为,所以,
解得或,
∵,∴.
在中,由余弦定理得,
即①
又因为,把代入①整理得,
,解得,,
所以为等边三角形,,
∴,
即.
本题考查利用平面向量数量积的坐标表示和余弦定理及二倍角的余弦公式解三角形;熟练掌握余弦的二倍角公式和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
21.(1);(2)当=0时,点O到直线MN的距离为定值.
【解析】
(1)的面积最大时,是短轴端点,由此可得,再由离心率及可得,从而得椭圆方程;
(2)在直线斜率存在时,设其方程为,现椭圆方程联立消元()后应用韦达定理得,注意,一是计算,二是计算原点到直线的距离,两者比较可得结论.
【详解】
(1)因为在椭圆上,当是短轴端点时,到轴距离最大,此时面积最大,所以,由,解得,
所以椭圆方程为.
(2)在时,设直线方程为,原点到此直线的距离为,即,
由,得,
,,
所以,,
,
所以当时,,,为常数.
若,则,,,,,
综上所述,当=0时,点O到直线MN的距离为定值.
本题考查求椭圆方程与椭圆的几何性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查运算求解能力.解题方法是“设而不求”法.在直线与圆锥曲线相交时常用此法通过韦达定理联系已知式与待求式.
22.(1)C1:y2=1,C2 :x2+(y﹣2)2=1;(2)[0,1]
【解析】
(Ⅰ)消去参数φ可得C1的直角坐标方程,易得曲线C2的圆心的直角坐标为(0,2),可得C2的直角坐标方程;(Ⅱ)设M(3csφ,sinφ),由三角函数和二次函数可得|MC2|的取值范围,结合圆的知识可得答案.
【详解】
(1)消去参数φ可得C1 的普通方程为y2=1,
∵曲线C2 是圆心为(2,),半径为1 的圆,曲线C2 的圆心的直角坐标为(0,2),
∴C2 的直角坐标方程为x2+(y﹣2)2=1;
(2)设M(3csφ,sinφ),则|MC2|
,
∵﹣1≤sinφ≤1,∴1≤|MC2|,
由题意结合图象可得|MN|的最小值为1﹣1=0,最大值为1,
∴|MN|的取值范围为[0,1].
本题考查椭圆的参数方程,涉及圆的知识和极坐标方程,属中档题.
考试情况
男学员
女学员
第1次考科目二人数
1200
800
第1次通过科目二人数
960
600
第1次未通过科目二人数
240
200
400
600
800
1000
1200
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