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      2026届广东省佛山市禅城实验高级中学高考数学考前最后一卷预测卷含解析

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      • 2026-05-14 19:23:03
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      2026届广东省佛山市禅城实验高级中学高考数学考前最后一卷预测卷含解析

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      这是一份2026届广东省佛山市禅城实验高级中学高考数学考前最后一卷预测卷含解析,共8页。试卷主要包含了函数在上的大致图象是,设,满足,则的取值范围是等内容,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.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )
      A.B.C.D.
      2.在中,,则 ( )
      A.B.C.D.
      3.已知数列的首项,且,其中,,,下列叙述正确的是( )
      A.若是等差数列,则一定有B.若是等比数列,则一定有
      C.若不是等差数列,则一定有 D.若不是等比数列,则一定有
      4.函数在上的大致图象是( )
      A.B.
      C.D.
      5.已知双曲线的左、右焦点分别为,过作一条直线与双曲线右支交于两点,坐标原点为,若,则该双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      6.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.
      7.设,满足,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      8.设点是椭圆上的一点,是椭圆的两个焦点,若,则( )
      A.B.C.D.
      9.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( )
      A.B.C.D.
      10.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种.
      A.408B.120C.156D.240
      11.在直角坐标系中,已知A(1,0),B(4,0),若直线x+my﹣1=0上存在点P,使得|PA|=2|PB|,则正实数m的最小值是( )
      A.B.3C.D.
      12.已知集合,集合,则
      A.B.或
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知实数满约束条件,则的最大值为___________.
      14.某校开展“我身边的榜样”评选活动,现对3名候选人甲、乙、丙进行不记名投票,投票要求详见选票.这3名候选人的得票数(不考虑是否有效)分别为总票数的88%,75%,46%,则本次投票的有效率(有效票数与总票数的比值)最高可能为百分之________.
      15.的展开式中,的系数是__________. (用数字填写答案)
      16.在平面直角坐标系中,曲线上任意一点到直线的距离的最小值为________.
      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)已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,与的公共弦的长为.

      (1)求的方程;
      (2)过点的直线与相交于、两点,与相交于、两点,且与同向,设在点处的切线与轴的交点为,证明:直线绕点旋转时,总是钝角三角形;
      (3)为上的动点,、为长轴的两个端点,过点作的平行线交椭圆于点,过点作的平行线交椭圆于点,请问的面积是否为定值,并说明理由.
      18.(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.
      (1)当时,证明:对;
      (2)若函数在上存在极值,求实数的取值范围。
      19.(12分)已知抛物线,直线与交于,两点,且.
      (1)求的值;
      (2)如图,过原点的直线与抛物线交于点,与直线交于点,过点作轴的垂线交抛物线于点,证明:直线过定点.
      20.(12分)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是,直线和直线的极坐标方程分别是()和(),其中().
      (1)写出曲线的直角坐标方程;
      (2)设直线和直线分别与曲线交于除极点的另外点,,求的面积最小值.
      21.(12分)如图,三棱柱的所有棱长均相等,在底面上的投影在棱上,且∥平面
      (Ⅰ)证明:平面平面;
      (Ⅱ)求直线与平面所成角的余弦值.
      22.(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且过点. 为椭圆的右焦点, 为椭圆上关于原点对称的两点,连接分别交椭圆于两点.
      ⑴求椭圆的标准方程;
      ⑵若,求的值;
      ⑶设直线, 的斜率分别为, ,是否存在实数,使得,若存在,求出的值;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、B
      【解析】
      根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积.
      【详解】
      解:分析题意可知,如下图所示,
      该几何体为一个正方体中的三棱锥,
      最大面的表面边长为的等边三角形,
      故其面积为,
      故选B.
      【点睛】
      本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题.
      2、A
      【解析】
      先根据得到为的重心,从而,故可得,利用可得,故可计算的值.
      【详解】
      因为所以为的重心,
      所以,
      所以,
      所以,因为,
      所以,故选A.
      【点睛】
      对于,一般地,如果为的重心,那么,反之,如果为平面上一点,且满足,那么为的重心.
      3、C
      【解析】
      根据等差数列和等比数列的定义进行判断即可.
      【详解】
      A:当时,,显然符合是等差数列,但是此时不成立,故本说法不正确;
      B:当时,,显然符合是等比数列,但是此时不成立,故本说法不正确;
      C:当时,因此有常数,因此是等差数列,因此当不是等差数列时,一定有,故本说法正确;
      D:当 时,若时,显然数列是等比数列,故本说法不正确.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了等差数列和等比数列的定义,考查了推理论证能力,属于基础题.
      4、D
      【解析】
      讨论的取值范围,然后对函数进行求导,利用导数的几何意义即可判断.
      【详解】
      当时,,则,
      所以函数在上单调递增,
      令,则,
      根据三角函数的性质,
      当时,,故切线的斜率变小,
      当时,,故切线的斜率变大,可排除A、B;
      当时,,则,
      所以函数在上单调递增,
      令 ,,
      当时,,故切线的斜率变大,
      当时,,故切线的斜率变小,可排除C,
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了识别函数的图像,考查了导数与函数单调性的关系以及导数的几何意义,属于中档题.
      5、B
      【解析】
      由题可知,,再结合双曲线第一定义,可得,对有,
      即,解得,再对,由勾股定理可得,化简即可求解
      【详解】
      如图,因为,所以.因为所以.
      在中,,即,
      得,则.在中,由得.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查双曲线的离心率求法,几何性质的应用,属于中档题
      6、D
      【解析】
      结合三视图可知,该几何体的上半部分是半个圆锥,下半部分是一个底面边长为4,高为4的正三棱柱,分别求出体积即可.
      【详解】
      由三视图可知该几何体的上半部分是半个圆锥,下半部分是一个底面边长为4,高为4的正三棱柱,则上半部分的半个圆锥的体积,下半部分的正三棱柱的体积,故该几何体的体积.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查三视图,考查空间几何体的体积,考查空间想象能力与运算求解能力,属于中档题.
      7、C
      【解析】
      首先绘制出可行域,再绘制出目标函数,根据可行域范围求出目标函数中的取值范围.
      【详解】
      由题知,满足,可行域如下图所示,
      可知目标函数在点处取得最小值,
      故目标函数的最小值为,
      故的取值范围是.
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查了线性规划中目标函数的取值范围的问题,属于基础题.
      8、B
      【解析】



      ∵,


      故选B
      点睛:本题主要考查利用椭圆的简单性质及椭圆的定义. 求解与椭圆性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、长轴、短轴等椭圆的基本量时,要理清它们之间的关系,挖掘出它们之间的内在联系.
      9、D
      【解析】
      根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成,利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积.
      【详解】
      由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,该多面体体积为.故选D.
      【点睛】
      本小题主要考查三视图还原为原图,考查柱体和锥体的体积公式,属于基础题.
      10、A
      【解析】
      利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去“乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况;
      【详解】
      解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种),
      当“乐”排在第一节有(种),
      当“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
      当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
      则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种),
      故选:.
      【点睛】
      本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题.
      11、D
      【解析】
      设点,由,得关于的方程.由题意,该方程有解,则,求出正实数m的取值范围,即求正实数m的最小值.
      【详解】
      由题意,设点.

      即,
      整理得,
      则,解得或.
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查直线与方程,考查平面内两点间距离公式,属于中档题.
      12、C
      【解析】
      由可得,解得或,所以或,
      又,所以,故选C.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、8
      【解析】
      画出可行域和目标函数,根据平移计算得到答案.
      【详解】
      根据约束条件,画出可行域,图中阴影部分为可行域.
      又目标函数表示直线在轴上的截距,
      由图可知当经过点时截距最大,故的最大值为8.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了线性规划问题,画出图像是解题的关键.
      14、91
      【解析】
      设共有选票张,且票对应张数为,由此可构造不等式组化简得到,由投票有效率越高越小,可知,由此计算可得投票有效率.
      【详解】
      不妨设共有选票张,投票的有,票的有,票的有,则由题意可得:
      ,化简得:,即,
      投票有效率越高,越小,则,,
      故本次投票的有效率(有效票数与总票数的比值)最高可能为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查线性规划的实际应用问题,关键是能够根据已知条件构造出变量所满足的关系式.
      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】
      解法一:曲线上任取一点,利用基本不等式可求出该点到直线的距离的最小值;
      解法二:曲线函数解析式为,由求出切点坐标,再计算出切点到直线的距离即可所求答案.
      【详解】
      解法一(基本不等式):在曲线上任取一点,
      该点到直线的距离为,
      当且仅当时,即当时,等号成立,
      因此,曲线上任意一点到直线距离的最小值为;
      解法二(导数法):曲线的函数解析式为,则,
      设过曲线上任意一点的切线与直线平行,则,解得,
      当时,到直线的距离;
      当时,到直线的距离.
      所以曲线上任意一点到直线的距离的最小值为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查曲线上一点到直线距离最小值的计算,可转化为利用切线与直线平行来找出切点,转化为切点到直线的距离,也可以设曲线上的动点坐标,利用基本不等式法或函数的最值进行求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
      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、(1);(2)证明见解析;(3)是,理由见解析.
      【解析】
      (1)根据两个曲线的焦点相同,得到,再根据与的公共弦长为得出,可求出和的值,进而可得出曲线的方程;
      (2)设点,根据导数的几何意义得到曲线在点处的切线方程,求出点的坐标,利用向量的数量积得出,则问题得以证明;
      (3)设直线,直线,、、,推导出以及,求出和,通过化简计算可得出为定值,进而可得出结论.
      【详解】
      (1)由知其焦点的坐标为,
      也是椭圆的一个焦点,,①
      又与的公共弦的长为,与都关于轴对称,且的方程为,
      由此易知与的公共点的坐标为,,②
      联立①②,得,,故的方程为;
      (2)如图,,由得,
      在点处的切线方程为,即,令,得,即,,
      而,于是,
      因此是锐角,从而是钝角.
      故直线绕点旋转时,总是钝角三角形;
      (3)设直线,直线,、、,
      则,
      设向量和的夹角为,
      则的面积为,
      由,可得,同理可得,
      故有.
      又,故,
      则,因此,的面积为定值.
      【点睛】
      本题考查了圆锥曲线的和直线的位置与关系,考查钝角三角形的判定以及三角形面积为定值的求解,关键是联立方程,构造方程,利用韦达定理,以及向量的关系,得到关于斜率的方程,计算量大,属于难题.
      18、 (1)见证明;(2)
      【解析】
      (1)利用导数说明函数的单调性,进而求得函数的最小值,得到要证明的结论;
      (2)问题转化为导函数在区间上有解,法一:对a分类讨论,分别研究a的不同取值下,导函数的单调性及值域,从而得到结论.法二:构造函数,利用函数的导数判断函数的单调性求得函数的值域,再利用零点存在定理说明函数存在极值.
      【详解】
      (1)当时,,于是,.
      又因为,当时,且.
      故当时,,即.
      所以,函数为上的增函数,于是,.
      因此,对,;
      (2) 方法一:由题意在上存在极值,则在上存在零点,
      ①当时,为上的增函数,
      注意到,,
      所以,存在唯一实数,使得成立.
      于是,当时,,为上的减函数;
      当时,,为上的增函数;
      所以为函数的极小值点;
      ②当时,在上成立,
      所以在上单调递增,所以在上没有极值;
      ③当时,在上成立,
      所以在上单调递减,所以在上没有极值,
      综上所述,使在上存在极值的的取值范围是.
      方法二:由题意,函数在上存在极值,则在上存在零点.
      即在上存在零点.
      设,,则由单调性的性质可得为上的减函数.
      即的值域为,所以,当实数时,在上存在零点.
      下面证明,当时,函数在上存在极值.
      事实上,当时,为上的增函数,
      注意到,,所以,存在唯一实数,
      使得成立.于是,当时,,为上的减函数;
      当时,,为上的增函数;
      即为函数的极小值点.
      综上所述,当时,函数在上存在极值.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的最值,涉及函数的单调性,导数的应用,函数的最值的求法,考查构造法的应用,是一道综合题.
      19、(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)联立直线和抛物线,消去可得,求出,,再代入弦长公式计算即可.
      (2)由(1)可得,设,计算直线的方程为,代入求出,即可求出,再代入抛物线方程,求出,最后计算直线的斜率,求出直线的方程,化简可得到恒过的定点.
      【详解】
      (1)由,消去可得,
      设,,则,.

      解得或(舍去),
      .
      (2)证明:由(1)可得,设,
      所以直线的方程为,
      当时,,则,
      代入抛物线方程,可得,,
      所以直线的斜率,
      直线的方程为,
      整理可得,故直线过定点.
      【点睛】
      本题第一问考查直线与抛物线相交的弦长问题,需熟记弦长公式.第二问考查直线方程和直线恒过定点问题,需有较强的计算能力,属于难题.
      20、(1);(2)16.
      【解析】
      (1)将极坐标方程化为直角坐标方程即可;
      (2)利用极径的几何意义,联立曲线,直线,直线的极坐标方程,得出,利用三角形面积公式,结合正弦函数的性质,得出的面积最小值.
      【详解】
      (1)曲线:,即
      化为直角坐标方程为:;
      (2),即
      同理

      当且仅当,即()时取等号
      即的面积最小值为16
      【点睛】
      本题主要考查了极坐标方程化直角坐标方程以及极坐标的应用,属于中档题.
      21、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)连接交于点,连接,由于平面,得出,根据线线位置关系得出,利用线面垂直的判定和性质得出,结合条件以及面面垂直的判定,即可证出平面平面;
      (Ⅱ)根据题意,建立空间直角坐标系,利用空间向量法分别求出和平面的法向量,利用空间向量线面角公式,即可求出直线与平面所成角的余弦值.
      【详解】
      解:(Ⅰ)证明:连接交于点,连接,
      则平面平面,
      平面,,
      为的中点,为的中点,
      平面,
      ,平面,
      平面,平面平面
      (Ⅱ)建立如图所示空间直角坐标系,设
      则,,,
      ,,
      设平面的法向量为,则,
      取得,
      设直线与平面所成角为

      直线与平面所成角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查面面垂直的判定以及利用空间向量法求线面角的余弦值,考查空间想象能力和推理能力.
      22、(1)(2) (3)
      【解析】
      试题分析:(1);(2)由椭圆对称性,知,所以,此时直线方程为,故. (3)设,则,通过直线和椭圆方程,解得,,所以,即存在.
      试题解析:
      (1)设椭圆方程为,由题意知:
      解之得:,所以椭圆方程为:
      (2)若,由椭圆对称性,知,所以,
      此时直线方程为,
      由,得,解得(舍去),
      故.
      (3)设,则,
      直线的方程为,代入椭圆方程,得

      因为是该方程的一个解,所以点的横坐标,
      又在直线上,所以,
      同理,点坐标为,,
      所以,
      即存在,使得.
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