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      2026届福建省武平县第一中学高考冲刺模拟数学试题含解析

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      • 2026-05-18 08:09:07
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      2026届福建省武平县第一中学高考冲刺模拟数学试题含解析

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      这是一份2026届福建省武平县第一中学高考冲刺模拟数学试题含解析,共2页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若集合,,则,设函数,已知m为实数,直线等内容,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.我国古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有蒲生一日,长三尺莞生一日,长一尺蒲生日自半,莞生日自倍.问几何日而长倍?”意思是:“今有蒲草第天长高尺,芜草第天长高尺以后,蒲草每天长高前一天的一半,芜草每天长高前一天的倍.问第几天莞草是蒲草的二倍?”你认为莞草是蒲草的二倍长所需要的天数是( )
      (结果采取“只入不舍”的原则取整数,相关数据:,)
      A.B.C.D.
      2.给出以下四个命题:
      ①依次首尾相接的四条线段必共面;
      ②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面;
      ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角必相等;
      ④垂直于同一直线的两条直线必平行.
      其中正确命题的个数是( )
      A.0B.1C.2D.3
      3.已知向量,满足||=1,||=2,且与的夹角为120°,则=( )
      A.B.C.D.
      4.已知底面是等腰直角三角形的三棱锥P-ABC的三视图如图所示,俯视图中的两个小三角形全等,则( )
      A.PA,PB,PC两两垂直B.三棱锥P-ABC的体积为
      C.D.三棱锥P-ABC的侧面积为
      5.若集合,,则( )
      A.B.C.D.
      6.如图,平面四边形中,,,,,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      7.设函数(,)是上的奇函数,若的图象关于直线对称,且在区间上是单调函数,则( )
      A.B.C.D.
      8.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为
      A.B.C.D.
      9.已知m为实数,直线:,:,则“”是“”的( )
      A.充要条件B.充分不必要条件
      C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
      10.已知函数的图像上有且仅有四个不同的关于直线对称的点在的图像上,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      11.已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等,是的中点,则所成的角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      12.如图是甲、乙两位同学在六次数学小测试(满分100分)中得分情况的茎叶图,则下列说法错误的是( )
      A.甲得分的平均数比乙大B.甲得分的极差比乙大
      C.甲得分的方差比乙小D.甲得分的中位数和乙相等
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在中,内角所对的边分别是,若,,则__________.
      14.已知椭圆的离心率是,若以为圆心且与椭圆有公共点的圆的最大半径为,此时椭圆的方程是____.
      15.在矩形ABCD中,,,点E,F分别为BC,CD边上动点,且满足,则的最大值为________.
      16.二项式的展开式中所有项的二项式系数之和是64,则展开式中的常数项为______.
      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)某市调硏机构对该市工薪阶层对“楼市限购令”态度进行调查,抽调了50名市民,他们月收入频数分布表和对“楼市限购令”赞成人数如下表:
      (1)若所抽调的50名市民中,收入在的有15名,求,,的值,并完成频率分布直方图.
      (2)若从收入(单位:百元)在的被调查者中随机选取2人进行追踪调查,选中的2人中恰有人赞成“楼市限购令”,求的分布列与数学期望.
      (3)从月收入频率分布表的6组市民中分别随机抽取3名市民,恰有一组的3名市民都不赞成“楼市限购令”,根据表格数据,判断这3名市民来自哪组的可能性最大?请直接写出你的判断结果.
      18.(12分)设函数,.
      (Ⅰ)讨论的单调性;
      (Ⅱ)时,若,,求证:.
      19.(12分)已知椭圆过点,设椭圆的上顶点为,右顶点和右焦点分别为,,且.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)设直线交椭圆于,两点,设直线与直线的斜率分别为,,若,试判断直线是否过定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,请说明理由.
      20.(12分)已知,,动点满足直线与直线的斜率之积为,设点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)若过点的直线与曲线交于,两点,过点且与直线垂直的直线与相交于点,求的最小值及此时直线的方程.
      21.(12分)在锐角中,分别是角的对边,,,且.
      (1)求角的大小;
      (2)求函数的值域.
      22.(10分)在中,,.已知分别是的中点.将沿折起,使到的位置且二面角的大小是60°,连接,如图:
      (1)证明:平面平面
      (2)求平面与平面所成二面角的大小.
      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】
      由题意可利用等比数列的求和公式得莞草与蒲草n天后长度,进而可得:,解出即可得出.
      【详解】
      由题意可得莞草与蒲草第n天的长度分别为
      据题意得:, 解得2n=12,
      ∴n21.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      2、B
      【解析】
      用空间四边形对①进行判断;根据公理2对②进行判断;根据空间角的定义对③进行判断;根据空间直线位置关系对④进行判断.
      【详解】
      ①中,空间四边形的四条线段不共面,故①错误.
      ②中,由公理2知道,过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面,故②正确.
      ③中,由空间角的定义知道,空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么
      这两个角相等或互补,故③错误.
      ④中,空间中,垂直于同一直线的两条直线可相交,可平行,可异面,故④错误.
      故选:B
      【点睛】
      本小题考查空间点,线,面的位置关系及其相关公理,定理及其推论的理解和认识;考查空间想象能力,推理论证能力,考查数形结合思想,化归与转化思想.
      3、D
      【解析】
      先计算,然后将进行平方,,可得结果.
      【详解】
      由题意可得:

      ∴则.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查的是向量的数量积的运算和模的计算,属基础题。
      4、C
      【解析】
      根据三视图,可得三棱锥P-ABC的直观图,然后再计算可得.
      【详解】
      解:根据三视图,可得三棱锥P-ABC的直观图如图所示,
      其中D为AB的中点,底面ABC.
      所以三棱锥P-ABC的体积为,
      ,,,
      ,、不可能垂直,
      即不可能两两垂直,
      ,.
      三棱锥P-ABC的侧面积为.
      故正确的为C.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三视图还原直观图,以及三棱锥的表面积、体积的计算问题,属于中档题.
      5、A
      【解析】
      用转化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定义求解即可.
      【详解】
      解:由集合,解得,

      故选:.
      【点睛】
      本题考查了并集及其运算,分式不等式的解法,熟练掌握并集的定义是解本题的关键.属于基础题.
      6、C
      【解析】
      由题意可得面,可知,因为,则面,于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点,进而算出,外接球半径为1,得出结果.
      【详解】
      解:由,翻折后得到,又,
      则面,可知.
      又因为,则面,于是,
      因此三棱锥外接球球心是的中点.
      计算可知,则外接球半径为1,从而外接球表面积为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识;考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题.
      7、D
      【解析】
      根据函数为上的奇函数可得,由函数的对称轴及单调性即可确定的值,进而确定函数的解析式,即可求得的值.
      【详解】
      函数(,)是上的奇函数,
      则,所以.
      又的图象关于直线对称可得,,即,,
      由函数的单调区间知,,
      即,
      综上,则,
      .
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了三角函数的图象与性质的综合应用,由对称轴、奇偶性及单调性确定参数,属于中档题.
      8、B
      【解析】
      求得基本事件的总数为,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.
      【详解】
      由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,
      基本事件的总数为,
      其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,
      所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为,故选B.
      【点睛】
      本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
      9、A
      【解析】
      根据直线平行的等价条件,求出m的值,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
      【详解】
      当m=1时,两直线方程分别为直线l1:x+y﹣1=0,l2:x+y﹣2=0满足l1∥l2,即充分性成立,
      当m=0时,两直线方程分别为y﹣1=0,和﹣2x﹣2=0,不满足条件.
      当m≠0时,则l1∥l2⇒,
      由得m2﹣3m+2=0得m=1或m=2,
      由得m≠2,则m=1,
      即“m=1”是“l1∥l2”的充要条件,
      故答案为:A
      【点睛】
      (1)本题主要考查充要条件的判断,考查两直线平行的等价条件,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 本题也可以利用下面的结论解答,直线和直线平行,则且两直线不重合,求出参数的值后要代入检验看两直线是否重合.
      10、D
      【解析】
      根据对称关系可将问题转化为与有且仅有四个不同的交点;利用导数研究的单调性从而得到的图象;由直线恒过定点,通过数形结合的方式可确定;利用过某一点曲线切线斜率的求解方法可求得和,进而得到结果.
      【详解】
      关于直线对称的直线方程为:
      原题等价于与有且仅有四个不同的交点
      由可知,直线恒过点
      当时,
      在上单调递减;在上单调递增
      由此可得图象如下图所示:
      其中、为过点的曲线的两条切线,切点分别为
      由图象可知,当时,与有且仅有四个不同的交点
      设,,则,解得:
      设,,则,解得:
      ,则
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查根据直线与曲线交点个数确定参数范围的问题;涉及到过某一点的曲线切线斜率的求解问题;解题关键是能够通过对称性将问题转化为直线与曲线交点个数的问题,通过确定直线恒过的定点,采用数形结合的方式来进行求解.
      11、C
      【解析】
      试题分析:设的交点为,连接,则为所成的角或其补角;设正四棱锥的棱长为,则,所以
      ,故C为正确答案.
      考点:异面直线所成的角.
      12、B
      【解析】
      由平均数、方差公式和极差、中位数概念,可得所求结论.
      【详解】
      对于甲,;
      对于乙,,
      故正确;
      甲的极差为,乙的极差为,故错误;
      对于甲,方差.5,
      对于乙,方差,故正确;
      甲得分的中位数为,乙得分的中位数为,故正确.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查茎叶图的应用,考查平均数和方差等概念,培养计算能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,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】
      先求得的值,由此求得的值,再利用正弦定理求得的值.
      【详解】
      由于,所以,所以.由正弦定理得.
      故答案为:
      【点睛】
      本小题主要考查正弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查两角和的正弦公式,考查三角形的内角和定理,属于中档题.
      14、
      【解析】
      根据题意设为椭圆上任意一点,表达出,再根据二次函数的对称轴与求解的关系分析最值求解即可.
      【详解】
      因为椭圆的离心率是,,所以,故椭圆方程为.
      因为以为圆心且与椭圆有公共点的圆的最大半径为,所以椭圆上的点到点的距离的最大值为.
      设为椭圆上任意一点,则.
      所以
      因为的对称轴为.
      (i)当时,在上单调递增,在上单调递减.
      此时,解得.
      (ii)当时, 在上单调递减.
      此时,解得舍去.
      综上,椭圆方程为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了椭圆上的点到定点的距离最值问题,需要根据题意设椭圆上的点,再求出距离,根据二次函数的对称轴与区间的关系分析最值的取值点分类讨论求解.属于中档题.
      15、
      【解析】
      利用平面直角坐标系,设出点E,F的坐标,由可得,利用数量积运算求得,再利用线性规划的知识求出的最大值.
      【详解】
      建立平面直角坐标系,如图(1)所示:
      设,


      即,
      又,
      令,其中,
      画出图形,如图(2)所示:
      当直线经过点时,取得最大值.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了向量数量积的坐标运算、简单的线性规划问题,解题的关键是建立恰当的坐标系,属于基础题.
      16、
      【解析】
      由二项式系数性质求出,由二项展开式通项公式得出常数项的项数,从而得常数项.
      【详解】
      由题意,.
      展开式通项为,由得,
      ∴常数项为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查二项式定理,考查二项式系数的性质,掌握二项展开式通项公式是解题关键.
      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),频率分布直方图见解析;(2)分布列见解析,;(3)来自的可能性最大.
      【解析】
      (1)由频率和为可知,根据求得,从而计算得到频数,补全频率分布表后可画出频率分布直方图;
      (2)首先确定的所有可能取值,由超几何分布概率公式可计算求得每个取值对应的概率,由此得到分布列;根据数学期望的计算公式可求得期望;
      (3)根据中不赞成比例最大可知来自的可能性最大.
      【详解】
      (1)由频率分布表得:,即.
      收入在的有名,,,,
      则频率分布直方图如下:
      (2)收入在中赞成人数为,不赞成人数为,
      可能取值为,
      则;;,
      的分布列为:

      (3)来自的可能性更大.
      【点睛】
      本题考查概率与统计部分知识的综合应用,涉及到频数、频率的计算、频率分布直方图的绘制、服从于超几何分布的随机变量的分布列与数学期望的求解、统计估计等知识;考查学生的运算和求解能力.
      18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)首先对函数求导,再根据参数的取值,讨论的正负,即可求出关于的单调性即可;
      (2)首先通过构造新函数,讨论新函数的单调性,根据新函数的单调性证明.
      【详解】
      (1),令,
      则,令得,
      当时,则在单调递减,
      当时,则在单调递增,
      所以,
      当时,,即,则在上单调递增,
      当时,,
      易知当时,,
      当时,,
      由零点存在性定理知,,不妨设,使得,
      当时,,即,
      当时,,即,
      当时,,即,
      所以在和上单调递增,在单调递减;
      (2)证明:构造函数,,
      ,,
      整理得,

      (当时等号成立),
      所以在上单调递增,则,
      所以在上单调递增,,
      这里不妨设,欲证,
      即证由(1)知时,在上单调递增,
      则需证,
      由已知有,
      只需证,
      即证,
      由在上单调递增,且时,
      有,
      故成立,从而得证.
      【点睛】
      本题主要考查了导数含参分类讨论单调性,借助构造函数和单调性证明不等式,属于难题.
      19、(1) (2)直线过定点,该定点的坐标为.
      【解析】
      (1)因为椭圆过点,所以 ①,
      设为坐标原点,因为,所以,又,所以 ②,
      将①②联立解得(负值舍去),所以椭圆的标准方程为.
      (2)由(1)可知,设,.
      将代入,消去可得,
      则,,,
      所以

      所以,此时,所以,
      此时直线的方程为,即,
      令,可得,所以直线过定点,该定点的坐标为.
      20、(1)(2)的最小值为1,此时直线:
      【解析】
      (1)用直接法求轨迹方程,即设动点为,把已知用坐标表示并整理即得.注意取值范围;
      (2)设:,将其与曲线的方程联立,消元并整理得,
      设,,则可得,,由求出,
      将直线方程与联立,得,求得,计算,设.显然,构造,由导数的知识求得其最小值,同时可得直线的方程.
      【详解】
      (1)设,则,即
      整理得
      (2)设:,将其与曲线的方程联立,得

      设,,则,
      将直线:与联立,得


      设.显然
      构造
      在上恒成立
      所以在上单调递增
      所以,当且仅当,即时取“=”
      即的最小值为1,此时直线:.
      (注:1.如果按函数的性质求最值可以不扣分;2.若直线方程按斜率是否存在讨论,则可以根据步骤相应给分.)
      【点睛】
      本题考查求轨迹方程,考查直线与椭圆相交中的最值.直线与椭圆相交问题中常采用“设而不求”的思想方法,即设交点坐标为,设直线方程,直线方程与椭圆方程联立并消元,然后用韦达定理得(或),把这个代入其他条件变形计算化简得出结论,本题属于难题,对学生的逻辑推理、运算求解能力有一定的要求.
      21、(1);(2)
      【解析】
      (1)由向量平行的坐标表示、正弦定理边化角和两角和差正弦公式可化简求得,进而得到;
      (2)利用两角和差余弦公式、二倍角和辅助角公式化简函数为,根据的范围可确定的范围,结合正弦函数图象可确定所求函数的值域.
      【详解】
      (1),,
      由正弦定理得:,
      即,
      ,,,
      又,.
      (2)在锐角中,,.

      ,,,,
      函数的值域为.
      【点睛】
      本题考查三角恒等变换、解三角形和三角函数性质的综合应用问题;涉及到共线向量的坐标表示、利用三角恒等变换公式化简求值、正弦定理边化角的应用、正弦型函数值域的求解等知识.
      22、(1)证明见解析(2)45°
      【解析】
      (1)设的中点为,连接,设的中点为,连接,,从而即为二面角的平面角,,推导出,从而平面,则,即,进而平面,推导四边形为平行四边形,从而,平面,由此即可得证.
      (2)以B为原点,在平面中过B作BE的垂线为x轴,BE为y轴,BA为z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出平面与平面所成二面角的大小.
      【详解】
      (1)∵是的中点,∴.
      设的中点为,连接.
      设的中点为,连接,.
      易证:,,
      ∴即为二面角的平面角.
      ∴,而为的中点.
      易知,∴为等边三角形,∴.①
      ∵,,,∴平面.
      而,∴平面,∴,即.②
      由①②,,∴平面.
      ∵分别为的中点.
      ∴四边形为平行四边形.
      ∴,平面,又平面.
      ∴平面平面.
      (2)如图,建立空间直角坐标系,设.
      则,,,,
      显然平面的法向量,
      设平面的法向量为,,,
      ∴,∴.

      由图形观察可知,平面与平面所成的二面角的平面角为锐角.
      ∴平面与平面所成的二面角大小为45°.
      【点睛】
      本题主要考查立体几何中面面垂直的证明以及求解二面角大小,难度一般,通常可采用几何方法和向量方法两种进行求解.
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