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      2026届福建省长泰县第一中学高考全国统考预测密卷数学试卷含解析

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      • 2026-05-18 07:20:25
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      2026届福建省长泰县第一中学高考全国统考预测密卷数学试卷含解析

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      这是一份2026届福建省长泰县第一中学高考全国统考预测密卷数学试卷含解析,共58页。试卷主要包含了已知函数,已知双曲线等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      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.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
      A.B.C.D.
      2.为计算, 设计了如图所示的程序框图,则空白框中应填入( )
      A.B.C.D.
      3.下图是我国第24~30届奥运奖牌数的回眸和中国代表团奖牌总数统计图,根据表和统计图,以下描述正确的是( ).
      A.中国代表团的奥运奖牌总数一直保持上升趋势
      B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不具有实际意义
      C.第30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、银牌数、铜牌数都有所下降
      D.统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数的中位数是54.5
      4.的展开式中的系数为( )
      A.5B.10C.20D.30
      5.若双曲线的渐近线与圆相切,则双曲线的离心率为( )
      A.2B.C.D.
      6.已知函数.下列命题:①函数的图象关于原点对称;②函数是周期函数;③当时,函数取最大值;④函数的图象与函数的图象没有公共点,其中正确命题的序号是( )
      A.①④B.②③C.①③④D.①②④
      7.若函数有两个极值点,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      8.若满足,且目标函数的最大值为2,则的最小值为( )
      A.8B.4C.D.6
      9.已知x,y满足不等式,且目标函数z=9x+6y最大值的变化范围[20,22],则t的取值范围( )
      A.[2,4]B.[4,6]C.[5,8]D.[6,7]
      10.已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()
      A.B.C.D.
      11.已知数列 是公比为 的等比数列,且 , , 成等差数列,则公比 的值为( )
      A.B.C. 或 D. 或
      12.公元前世纪,古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论:他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑,并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后,若阿基里斯跑了米,此时乌龟便领先他米,当阿基里斯跑完下一个米时,乌龟先他米,当阿基里斯跑完下-个米时,乌龟先他米所以,阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律,若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时,乌龟爬行的总距离为( )
      A.米B.米
      C.米D.米
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.我国著名的数学家秦九韶在《数书九章》提出了“三斜求积术”.他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜.三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相减后余数的一半,自乘而得一个数,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那个数,相减后余数被4除,所得的数作为“实”,1作为“隅”,开平方后即得面积.所谓“实”、“隅”指的是在方程中,p为“隅”,q为“实”.即若的大斜、中斜、小斜分别为a,b,c,则.已知点D是边AB上一点,,,,,则的面积为________.
      14.已知向量满足,且,则 _________.
      15.的展开式中,的系数是__________. (用数字填写答案)
      16.已知点是抛物线上动点,是抛物线的焦点,点的坐标为,则的最小值为______________.
      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)自湖北武汉爆发新型冠状病毒惑染的肺炎疫情以来,武汉医护人员和医疗、生活物资严重缺乏,全国各地纷纷驰援.截至1月30日12时,湖北省累计接收捐赠物资615.43万件,包括医用防护服2.6万套N95口軍47.9万个,医用一次性口罩172.87万个,护目镜3.93万个等.中某运输队接到给武汉运送物资的任务,该运输队有8辆载重为6t的A型卡车,6辆载重为10t的B型卡车,10名驾驶员,要求此运输队每天至少运送720t物资.已知每辆卡车每天往返的次数:A型卡车16次,B型卡车12次;每辆卡车每天往返的成本:A型卡车240元,B型卡车378元.求每天派出A型卡车与B型卡车各多少辆,运输队所花的成本最低?
      18.(12分)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,,.
      (1)求数列与的通项公式;
      (2)求数列的前n项和.
      19.(12分)已知函数,.
      (1)求函数在处的切线方程;
      (2)当时,证明:对任意恒成立.
      20.(12分)已知数列的前项和为,且满足().
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值.
      21.(12分)已知△ABC三内角A、B、C所对边的长分别为a,b,c,且3sin2A+3sin2B=4sinAsinB+3sin2C.
      (1)求csC的值;
      (2)若a=3,c,求△ABC的面积.
      22.(10分)已知点,且,满足条件的点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)是否存在过点的直线,直线与曲线相交于两点,直线与轴分别交于两点,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.
      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、A
      【解析】
      利用已知条件画出几何体的直观图,然后求解几何体的体积.
      【详解】
      几何体的三视图的直观图如图所示,
      则该几何体的体积为:.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键.
      2、A
      【解析】
      根据程序框图输出的S的值即可得到空白框中应填入的内容.
      【详解】
      由程序框图的运行,可得:S=0,i=0
      满足判断框内的条件,执行循环体,a=1,S=1,i=1
      满足判断框内的条件,执行循环体,a=2×(﹣2),S=1+2×(﹣2),i=2
      满足判断框内的条件,执行循环体,a=3×(﹣2)2,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2,i=3

      观察规律可知:满足判断框内的条件,执行循环体,a=99×(﹣2)99,S=1+2×(﹣2)+3×(﹣2)2+…+1×(﹣2)99,i=1,此时,应该不满足判断框内的条件,退出循环,输出S的值,所以判断框中的条件应是i<1.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了当型循环结构,当型循环是先判断后执行,满足条件执行循环,不满足条件时算法结束,属于基础题.
      3、B
      【解析】
      根据表格和折线统计图逐一判断即可.
      【详解】
      A.中国代表团的奥运奖牌总数不是一直保持上升趋势,29届最多,错误;
      B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不表示某种意思,正确;
      C.30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、铜牌数有所下降,银牌数有所上升,错误;
      D. 统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数按照顺序排列的中位数为,不正确;
      故选:B
      【点睛】
      此题考查统计图,关键点读懂折线图,属于简单题目.
      4、C
      【解析】
      由知,展开式中项有两项,一项是中的项,另一项是与中含x的项乘积构成.
      【详解】
      由已知,,因为展开式的通项为,所以
      展开式中的系数为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查求二项式定理展开式中的特定项,解决这类问题要注意通项公式应写准确,本题是一道基础题.
      5、C
      【解析】
      利用圆心到渐近线的距离等于半径即可建立间的关系.
      【详解】
      由已知,双曲线的渐近线方程为,故圆心到渐近线的距离等于1,即,
      所以,.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查双曲线离心率的求法,求双曲线离心率问题,关键是建立三者间的方程或不等关系,本题是一道基础题.
      6、A
      【解析】
      根据奇偶性的定义可判断出①正确;由周期函数特点知②错误;函数定义域为,最值点即为极值点,由知③错误;令,在和两种情况下知均无零点,知④正确.
      【详解】
      由题意得:定义域为,
      ,为奇函数,图象关于原点对称,①正确;
      为周期函数,不是周期函数,不是周期函数,②错误;
      ,,不是最值,③错误;
      令,
      当时,,,,此时与无交点;
      当时,,,,此时与无交点;
      综上所述:与无交点,④正确.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查函数与导数知识的综合应用,涉及到函数奇偶性和周期性的判断、函数最值的判断、两函数交点个数问题的求解;本题综合性较强,对于学生的分析和推理能力有较高要求.
      7、A
      【解析】
      试题分析:由题意得有两个不相等的实数根,所以必有解,则,且,∴.
      考点:利用导数研究函数极值点
      【方法点睛】函数极值问题的常见类型及解题策略
      (1)知图判断函数极值的情况.先找导数为0的点,再判断导数为0的点的左、右两侧的导数符号.
      (2)已知函数求极值.求f′(x)―→求方程f′(x)=0的根―→列表检验f′(x)在f′(x)=0的根的附近两侧的符号―→下结论.
      (3)已知极值求参数.若函数f(x)在点(x0,y0)处取得极值,则f′(x0)=0,且在该点左、右两侧的导数值符号相反.
      8、A
      【解析】
      作出可行域,由,可得.当直线过可行域内的点时,最大,可得.再由基本不等式可求的最小值.
      【详解】
      作出可行域,如图所示
      由,可得.
      平移直线,当直线过可行域内的点时,最大,即最大,最大值为2.
      解方程组,得.
      .

      当且仅当,即时,等号成立.
      的最小值为8.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查简单的线性规划,考查基本不等式,属于中档题.
      9、B
      【解析】
      作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解.
      【详解】
      画出不等式组所表示的可行域如图△AOB
      当t≤2时,可行域即为如图中的△OAM,此时目标函数z=9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z=18不符合题意
      t>2时可知目标函数Z=9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Z=t+16
      由题意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6
      故选:B.
      【点睛】
      此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法.
      10、A
      【解析】
      利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程.
      【详解】
      双曲线:的焦点到渐近线的距离为,
      可得:,可得,,则的渐近线方程为.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.
      11、D
      【解析】
      由成等差数列得,利用等比数列的通项公式展开即可得到公比q的方程.
      【详解】
      由题意,∴2aq2=aq+a,∴2q2=q+1,∴q=1或q=
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查等差等比数列的综合,利用等差数列的性质建立方程求q是解题的关键,对于等比数列的通项公式也要熟练.
      12、D
      【解析】
      根据题意,是一个等比数列模型,设,由,解得,再求和.
      【详解】
      根据题意,这是一个等比数列模型,设,
      所以,
      解得,
      所以 .
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查等比数列的实际应用,还考查了建模解模的能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、.
      【解析】
      利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案.
      【详解】
      ,所以,由余弦定理可知,得.根据“三斜求积术”可得,所以.
      【点睛】
      本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易.
      14、
      【解析】
      由数量积的运算律求得,再由数量积的定义可得结论.
      【详解】
      由题意,
      ∴,即,∴.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查求向量的夹角,掌握数量积的定义与运算律是解题关键.
      15、
      【解析】
      根据组合的知识,结合组合数的公式,可得结果.
      【详解】
      由题可知:项来源可以是:(1)取1个,4个
      (2)取2个,3个
      的系数为:
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查组合的知识,熟悉二项式定理展开式中每一项的来源,实质上每个因式中各取一项的乘积,转化为组合的知识,属中档题.
      16、
      【解析】
      过点作垂直于准线,为垂足,则由抛物线的定义可得,
      则,为锐角.故当和抛物线相切时,的值最小.
      再利用直线的斜率公式、导数的几何意义求得切点的坐标,从而求得的最小值.
      【详解】
      解:由题意可得,抛物线的焦点,准线方程为,
      过点作垂直于准线,为垂足,则由抛物线的定义可得,
      则,为锐角.
      故当最小时,的值最小.
      设切点,由的导数为,
      则的斜率为,
      求得,可得,
      ,,
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查抛物线的定义,性质的简单应用,直线的斜率公式,导数的几何意义,属于中档题.
      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、每天派出A型卡车辆,派出B型卡车辆,运输队所花成本最低
      【解析】
      设每天派出A型卡车辆,则派出B型卡车辆,由题意列出约束条件,作出可行域,求出使目标函数取最小值的整数解,即可得解.
      【详解】
      设每天派出A型卡车辆,则派出B型卡车辆,运输队所花成本为元,
      由题意可知,,
      整理得,
      目标函数,
      如图所示,为不等式组表示的可行域,
      由图可知,当直线经过点时,最小,
      解方程组,解得,,
      然而,故点不是最优解.
      因此在可行域的整点中,点使得取最小值,
      即,
      故每天派出A型卡车辆,派出B型卡车辆,运输队所花成本最低.
      【点睛】
      本题考查了线性规划问题中的最优整数解问题,考查了数形结合的思想,解题关键在于列出不等式组(方程组)寻求约束条件,并就题目所述找出目标函数,同时注意整点的选取,属于中档题.
      18、(1);(2)
      【解析】
      (1)设数列的公差为d,由可得,,由即可解得,故,由,即可解得,进而求得.
      (2) 由(1)得,,利用分组求和及错位相减法即可求得结果.
      【详解】
      (1)设数列的公差为d,数列的公比为q,
      由可得,,
      整理得,即,
      故,
      由可得,则,即,
      故.
      (2)由(1)得,,,
      故,
      所以,数列的前n项和为,
      设①,
      则②,
      ②①得,
      综上,数列的前n项和为.
      【点睛】
      本题考查求等差等比的通项公式,考试分组求和及错位相减法求数列的和,考查学生的计算能力,难度一般.
      19、(1)(2)见解析
      【解析】
      (1)因为,可得,即可求得答案;
      (2)要证对任意恒成立,即证对任意恒成立.设,,当时,,即可求得答案.
      【详解】
      (1),


      函数在处的切线方程为.
      (2)要证对任意恒成立.
      即证对任意恒成立.
      设,,
      当时,,

      令,解得,
      当时,,函数在上单调递减;
      当时,,函数在上单调递增.

      ,,
      当时,对任意恒成立,
      即当时,对任意恒成立.
      【点睛】
      本题主要考查了求曲线的切线方程和求证不等式恒成立问题,解题关键是掌握由导数求切线方程的解法和根据导数求证不等式恒成立的方法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.
      20、(1)(2),.
      【解析】
      (1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式;
      (2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,当时,由,解得;
      当时,可得,
      即,
      显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为.
      (2)由(1)可得,
      所以
      .
      因为对恒成立,
      所以,.
      【点睛】
      本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
      21、(1);(2)或.
      【解析】
      (1)利用正弦定理对已知代数式化简,根据余弦定理求解余弦值;
      (2)根据余弦定理求出b=1或b=3,结合面积公式求解.
      【详解】
      (1)已知等式3sin2A+3sin2B=4sinAsinB+3sin2C,利用正弦定理化简得:3a2+3b2﹣3c2=4ab,即a2+b2﹣c2ab,
      ∴csC;
      (2)把a=3,c,代入3a2+3b2﹣3c2=4ab得:b=1或b=3,
      ∵csC,C为三角形内角,
      ∴sinC,
      ∴S△ABCabsinC3×bb,
      则△ABC的面积为或.
      【点睛】
      此题考查利用正余弦定理求解三角形,关键在于熟练掌握正弦定理进行边角互化,利用余弦定理求解边长,根据面积公式求解面积.
      22、(1)(2)存在, 或.
      【解析】
      (1)由得看成到两定点的和为定值,满足椭圆定义,用定义可解曲线的方程.
      (2)先讨论斜率不存在情况是否符合题意,当直线的斜率存在时,设直线点斜式方程,由,可得,再直线与椭圆联解,利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解.
      【详解】
      解:设,
      由, ,
      可得,即为,
      由,可得的轨迹是以为焦点,且的椭圆,
      由,可得,可得曲线的方程为;
      假设存在过点的直线l符合题意.
      当直线的斜率不存在,设方程为,可得为短轴的两个端点,
      不成立;
      当直线的斜率存在时,设方程为,
      由,可得,即,
      可得,化为,
      由可得,
      由在椭圆内,可得直线与椭圆相交,


      化为,即为,解得,
      所以存在直线符合题意,且方程为或.
      【点睛】
      本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. (1)定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式,由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线,再设出标准方程,用待定系数法求解;(2)解决是否存在直线的问题时,可依据条件寻找适合条件的直线方程,联立方程消元得出一元二次方程,利用判别式得出是否有解.
      金牌
      (块)
      银牌
      (块)
      铜牌
      (块)
      奖牌
      总数
      24
      5
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      12
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      22
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      50
      27
      28
      16
      15
      59
      28
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      17
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      51
      21
      28
      100
      30
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