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      2026届福建省泉州市永春县永春第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析

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      • 2026-05-13 07:54:36
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      2026届福建省泉州市永春县永春第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析

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      这是一份2026届福建省泉州市永春县永春第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析,共21页。试卷主要包含了已知集合则,设,其中a,b是实数,则,关于函数,有下述三个结论等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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.已知向量,,若,则与夹角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      2.已知三棱锥且平面,其外接球体积为( )
      A.B.C.D.
      3.已知双曲线(,)的左、右顶点分别为,,虚轴的两个端点分别为,,若四边形的内切圆面积为,则双曲线焦距的最小值为( )
      A.8B.16C.D.
      4.已知函数的部分图象如图所示,将此图象分别作以下变换,那么变换后的图象可以与原图象重合的变换方式有( )
      ①绕着轴上一点旋转;
      ②沿轴正方向平移;
      ③以轴为轴作轴对称;
      ④以轴的某一条垂线为轴作轴对称.
      A.①③B.③④C.②③D.②④
      5.函数的部分图象如图所示,则的单调递增区间为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知集合则( )
      A.B.C.D.
      7.已知条件,条件直线与直线平行,则是的( )
      A.充要条件B.必要不充分条件C.充分不必要条件D.既不充分也不必要条件
      8.设,其中a,b是实数,则( )
      A.1B.2C.D.
      9.关于函数,有下述三个结论:
      ①函数的一个周期为;
      ②函数在上单调递增;
      ③函数的值域为.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②B.②C.②③D.③
      10.陀螺是中国民间较早的娱乐工具之一,但陀螺这个名词,直到明朝刘侗、于奕正合撰的《帝京景物略》一书中才正式出现.如图所示的网格纸中小正方形的边长均为1,粗线画出的是一个陀螺模型的三视图,则该陀螺模型的表面积为( )
      A.B.
      C.D.
      11.已知四棱锥中,平面,底面是边长为2的正方形,,为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      12.如图,正四面体的体积为,底面积为,是高的中点,过的平面与棱、、分别交于、、,设三棱锥的体积为,截面三角形的面积为,则( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若曲线(其中常数)在点处的切线的斜率为1,则________.
      14.已知x,y>0,且,则x+y的最小值为_____.
      15.某大学、、、四个不同的专业人数占本校总人数的比例依次为、、、,现欲采用分层抽样的方法从这四个专业的总人数中抽取人调查毕业后的就业情况,则专业应抽取_________人.
      16.将一个半径适当的小球放入如图所示的容器最上方的入口处,小球将自由下落.小球在下落的过程中,将3次遇到黑色障碍物,最后落入袋或袋中.己知小球每次遇到黑色障碍物时,向左、右两边下落的概率都是,则小球落入袋中的概率为__________.
      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)已知函数,
      (Ⅰ)当时,证明;
      (Ⅱ)已知点,点,设函数,当时,试判断的零点个数.
      18.(12分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种.
      (1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少?
      (2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望.
      19.(12分)已知动圆经过点,且动圆被轴截得的弦长为,记圆心的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的标准方程;
      (2)设点的横坐标为,,为圆与曲线的公共点,若直线的斜率,且,求的值.
      20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为 (为参数).在以原点为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中,圆的方程为.
      (1)写出直线的普通方程和圆的直角坐标方程;
      (2)若点坐标为,圆与直线交于两点,求的值.
      21.(12分)在中,.
      (Ⅰ)求角的大小;
      (Ⅱ)若,,求的值.
      22.(10分)已知函数,,.函数的导函数在上存在零点.
      求实数的取值范围;
      若存在实数,当时,函数在时取得最大值,求正实数的最大值;
      若直线与曲线和都相切,且在轴上的截距为,求实数的值.
      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】
      直接利用向量的坐标运算得到向量的坐标,利用求得参数m,再用计算即可.
      【详解】
      依题意,, 而, 即, 解得, 则.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查向量的坐标运算、向量数量积的应用,考查运算求解能力以及化归与转化思想.
      2、A
      【解析】
      由,平面,可将三棱锥还原成长方体,则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而求解.
      【详解】
      由题,因为,所以,
      设,则由,可得,解得,
      可将三棱锥还原成如图所示的长方体,
      则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,设外接球的半径为,则,所以,
      所以外接球的体积.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查三棱锥的外接球体积,考查空间想象能力.
      3、D
      【解析】
      根据题意画出几何关系,由四边形的内切圆面积求得半径,结合四边形面积关系求得与等量关系,再根据基本不等式求得的取值范围,即可确定双曲线焦距的最小值.
      【详解】
      根据题意,画出几何关系如下图所示:
      设四边形的内切圆半径为,双曲线半焦距为,

      所以,
      四边形的内切圆面积为,
      则,解得,
      则,

      故由基本不等式可得,即,
      当且仅当时等号成立.
      故焦距的最小值为.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了双曲线的定义及其性质的简单应用,圆锥曲线与基本不等式综合应用,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      计算得到,,故函数是周期函数,轴对称图形,故②④正确,根据图像知①③错误,得到答案.
      【详解】
      ,,,
      当沿轴正方向平移个单位时,重合,故②正确;
      ,,
      故,函数关于对称,故④正确;
      根据图像知:①③不正确;
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了根据函数图像判断函数性质,意在考查学生对于三角函数知识和图像的综合应用.
      5、D
      【解析】
      由图象可以求出周期,得到,根据图象过点可求,根据正弦型函数的性质求出单调增区间即可.
      【详解】
      由图象知,
      所以,,
      又图象过点,
      所以,
      故可取,
      所以
      令,
      解得
      所以函数的单调递增区间为
      故选:.
      【点睛】
      本题主要考查了三角函数的图象与性质,利用“五点法”求函数解析式,属于中档题.
      6、B
      【解析】
      解对数不等式可得集合A,由交集运算即可求解.
      【详解】
      集合解得
      由集合交集运算可得,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了集合交集的简单运算,对数不等式解法,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      先根据直线与直线平行确定的值,进而即可确定结果.
      【详解】
      因为直线与直线平行,
      所以,解得或;即或;
      所以由能推出;不能推出;
      即是的充分不必要条件.
      故选C
      【点睛】
      本题主要考查充分条件和必要条件的判定,熟记概念即可,属于基础题型.
      8、D
      【解析】
      根据复数相等,可得,然后根据复数模的计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:,
      即,所以

      故选:D
      【点睛】
      本题考查复数模的计算,考验计算,属基础题.
      9、C
      【解析】
      ①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
      【详解】
      因为,故①错误;
      当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
      函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
      10、C
      【解析】
      根据三视图可知,该几何体是由两个圆锥和一个圆柱构成,由此计算出陀螺的表面积.
      【详解】
      最上面圆锥的母线长为,底面周长为,侧面积为,下面圆锥的母线长为,底面周长为,侧面积为,没被挡住的部分面积为,中间圆柱的侧面积为.故表面积为,故选C.
      【点睛】
      本小题主要考查中国古代数学文化,考查三视图还原为原图,考查几何体表面积的计算,属于基础题.
      11、B
      【解析】
      由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,利用即可得解.
      【详解】
      平面,底面是边长为2的正方形,
      如图建立空间直角坐标系,由题意:
      ,,,,,
      为的中点,.
      ,,

      异面直线与所成角的余弦值为即为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题.
      12、A
      【解析】
      设,取与重合时的情况,计算出以及的值,利用排除法可得出正确选项.
      【详解】
      如图所示,利用排除法,取与重合时的情况.
      不妨设,延长到,使得.
      ,,,,则,
      由余弦定理得,
      ,,
      又,,
      当平面平面时,,,排除B、D选项;
      因为,,此时,,
      当平面平面时,,,排除C选项.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于难题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      利用导数的几何意义,由解方程即可.
      【详解】
      由已知,,所以,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查导数的几何意义,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
      14、1
      【解析】
      处理变形x+y=x()+y结合均值不等式求解最值.
      【详解】
      x,y>0,且,
      则x+y=x()+y1,
      当且仅当时取等号,此时x=4,y=2,取得最小值1.
      故答案为:1
      【点睛】
      此题考查利用均值不等式求解最值,关键在于熟练掌握均值不等式的适用条件,注意考虑等号成立的条件.
      15、
      【解析】
      求出专业人数在、、、四个专业总人数的比例后可得.
      【详解】
      由题意、、、四个不同的专业人数的比例为,故专业应抽取的人数为.
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查分层抽样,根据分层抽样的定义,在各层抽取样本数量是按比例抽取的.
      16、
      【解析】
      记小球落入袋中的概率,则,又小球每次遇到黑色障碍物时一直向左或者一直向右下落,小球将落入袋,所以有,则.故本题应填.
      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)详见解析;(Ⅱ)1.
      【解析】
      (Ⅰ)令,;则.易得,.即可证明;
      (Ⅱ),分①,② ,③ 当时,讨论的零点个数即可.
      【详解】
      解:(Ⅰ )令,;
      则.
      令,

      易得在递减,在递增,
      ∴ ,∴在恒成立.
      ∵ 在递减,在递增.
      ∴ .
      ∵;
      (Ⅱ )∵ 点,点,
      ∴ ,

      ① 当时,可知,∴
      ∴ ,,
      ∴ .
      ∴ 在单调递增,,.
      ∴ 在上有一个零点,
      ② 当时,,,
      ∴ ,∴在恒成立,
      ∴ 在无零点.
      ③ 当时,,

      ∴ 在单调递减,,.
      ∴ 在存在一个零点.
      综上,的零点个数为1..
      【点睛】
      本题考查了利用导数解决函数零点问题,考查了分类讨论思想,属于压轴题.
      18、(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析.
      【解析】
      (1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可.
      【详解】
      (1)对一个坑而言,要补播种的概率,
      有3个坑要补播种的概率为.
      欲使最大,只需,
      解得,因为,所以
      当时,;
      当时,;
      所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为.
      (2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1.,
      所以的分布列为
      的数学期望.
      【点睛】
      本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.
      19、见解析
      【解析】
      (1)设,则点到轴的距离为,
      因为圆被轴截得的弦长为,所以,
      又,所以,
      化简可得,所以曲线的标准方程为.
      (2)设,,
      因为直线的斜率,所以可设直线的方程为,
      由及,消去可得,所以,,
      所以.
      设线段的中点为,点的纵坐标为,则,,
      所以直线的斜率为,所以,所以,
      所以.
      易得圆心到直线的距离,
      由圆经过点,可得,
      所以,整理可得,
      解得或,所以或,
      又,所以.
      20、(1)(2)
      【解析】
      试题分析:(1)由加减消元得直线的普通方程,由得圆的直角坐标方程;(2)把直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程,由直线参数方程几何意义得|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=t1+t2,再根据韦达定理可得结果
      试题解析:解:(Ⅰ)由得直线l的普通方程为x+y﹣3﹣=0
      又由得 ρ2=2ρsinθ,化为直角坐标方程为x2+(y﹣)2=5;
      (Ⅱ)把直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程,
      得(3﹣t)2+(t)2=5,即t2﹣3t+4=0
      设t1,t2是上述方程的两实数根,
      所以t1+t2=3
      又直线l过点P,A、B两点对应的参数分别为t1,t2,
      所以|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=t1+t2=3.
      21、 (1) ;(2) .
      【解析】
      试题分析:(1)由正弦定理得到.消去公因式得到所以 .
      进而得到角A;(2)结合三角形的面积公式,和余弦定理得到,联立两式得到.
      解析:
      (I)因为,所以,
      由正弦定理,
      得.
      又因为 ,,
      所以 .
      又因为 ,
      所以 .
      (II)由,得,
      由余弦定理,
      得,
      即,
      因为,
      解得 .
      因为 ,
      所以 .
      22、;4;12.
      【解析】
      由题意可知,,求导函数,方程在区间上有实数解,求出实数的取值范围;
      由,则,分步讨论,并利用导函数在函数的单调性的研究,得出正实数的最大值;
      设直线与曲线的切点为,因为,所以切线斜率,切线方程为,设直线与曲线的切点为,因为,所以切线斜率,即切线方程为,
      整理得.所以,求得,设,则,
      所以在上单调递增,最后求出实数的值.
      【详解】
      由题意可知,,则,
      即方程在区间上有实数解,解得;
      因为,则,
      ①当,即时,恒成立,
      所以在上单调递增,不符题意;
      ②当时,令,
      解得:,
      当时,,单调递增,
      所以不存在,使得在上的最大值为,不符题意;
      ③当时,,
      解得:,
      且当时,,当时,,
      所以在上单调递减,在上单调递增,
      若,则在上单调递减,所以,
      若,则上单调递减,在上单调递增,
      由题意可知,,即,
      整理得,
      因为存在,符合上式,所以,解得,
      综上,的最大值为4;
      设直线与曲线的切点为,
      因为,所以切线斜率,
      即切线方程
      整理得:
      由题意可知,,即,
      即,解得
      所以切线方程为,
      设直线与曲线的切点为,
      因为,所以切线斜率,即切线方程为,
      整理得.
      所以,消去,整理得,
      且因为,解得,
      设,则,
      所以在上单调递增,
      因为,所以,所以,即.
      【点睛】
      本题主要考查导数在函数中的研究,导数的几何意义,属于难题.
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