广东省江门市2025-2026学年高考数学必刷试卷(含答案解析)
展开 这是一份广东省江门市2025-2026学年高考数学必刷试卷(含答案解析),共4页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,有一圆柱状有盖铁皮桶,已知为虚数单位,实数满足,则,已知向量,,且与的夹角为,则,已知是虚数单位,若,则等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.设是虚数单位,则“复数为纯虚数”是“”的( )
A.充要条件B.必要不充分条件
C.既不充分也不必要条件D.充分不必要条件
2.历史上有不少数学家都对圆周率作过研究,第一个用科学方法寻求圆周率数值的人是阿基米德,他用圆内接和外切正多边形的周长确定圆周长的上下界,开创了圆周率计算的几何方法,而中国数学家刘徽只用圆内接正多边形就求得的近似值,他的方法被后人称为割圆术.近代无穷乘积式、无穷连分数、无穷级数等各种值的表达式纷纷出现,使得值的计算精度也迅速增加.华理斯在1655年求出一个公式:,根据该公式绘制出了估计圆周率的近似值的程序框图,如下图所示,执行该程序框图,已知输出的,若判断框内填入的条件为,则正整数的最小值是
A.B.C.D.
3.定义在上的函数满足,则()
A.-1B.0C.1D.2
4.有一圆柱状有盖铁皮桶(铁皮厚度忽略不计),底面直径为cm,高度为cm,现往里面装直径为cm的球,在能盖住盖子的情况下,最多能装( )
(附:)
A.个B.个C.个D.个
5.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若点在角的终边上,则( )
A.B.C.D.
6.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
7.已知为虚数单位,实数满足,则 ( )
A.1B.C.D.
8.已知向量,,且与的夹角为,则( )
A.B.1C.或1D.或9
9.已知是虚数单位,若,则( )
A.B.2C.D.10
10.小王因上班繁忙,来不及做午饭,所以叫了外卖.假设小王和外卖小哥都在12:00~12:10之间随机到达小王所居住的楼下,则小王在楼下等候外卖小哥的时间不超过5分钟的概率是( )
A.B.C.D.
11.若函数在时取得极值,则( )
A.B.C.D.
12.已知是虚数单位,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.四面体中,底面,,,则四面体的外接球的表面积为______
14.我国古代数学著作《九章算术》中记载“今有人共买物,人出八,盈三;人出七,不足四.问人数、物价各几何?”设人数、物价分别为、,满足,则_____,_____.
15.已知数列的前项和为,,则满足的正整数的值为______.
16.在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且,,,则_______.
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)在①;②;③ 这三个条件中任选一个,补充在下面问题中的横线上,并解答相应的问题.
在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足________________,,求的面积.
18.(12分)已知函数的最大值为2.
(Ⅰ)求函数在上的单调递减区间;
(Ⅱ)中,,角所对的边分别是,且,求的面积.
19.(12分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线为,是上的两个动点,.
(Ⅰ)若,求的值;
(Ⅱ)证明:当取最小值时,与共线.
20.(12分)已知椭圆的上顶点为,圆与轴的正半轴交于点,与有且仅有两个交点且都在轴上,(为坐标原点).
(1)求椭圆的方程;
(2)已知点,不过点且斜率为的直线与椭圆交于两点,证明:直线与直线的斜率互为相反数.
21.(12分)已知椭圆过点且椭圆的左、右焦点与短轴的端点构成的四边形的面积为.
(1)求椭圆C的标准方程:
(2)设A是椭圆的左顶点,过右焦点F的直线,与椭圆交于P,Q,直线AP,AQ与直线 交于M,N,线段MN的中点为E.
①求证:;
②记,,的面积分别为、、,求证:为定值.
22.(10分)已知.
(1)若曲线在点处的切线也与曲线相切,求实数的值;
(2)试讨论函数零点的个数.
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.D
【解析】
结合纯虚数的概念,可得,再结合充分条件和必要条件的定义即可判定选项.
【详解】
若复数为纯虚数,则,所以,若,不妨设,此时复数,不是纯虚数,所以“复数为纯虚数”是“”的充分不必要条件.
故选:D
本题考查充分条件和必要条件,考查了纯虚数的概念,理解充分必要条件的逻辑关系是解题的关键,属于基础题.
2.B
【解析】
初始:,,第一次循环:,,继续循环;
第二次循环:,,此时,满足条件,结束循环,
所以判断框内填入的条件可以是,所以正整数的最小值是3,故选B.
3.C
【解析】
推导出,由此能求出的值.
【详解】
∵定义在上的函数满足,
∴,故选C.
本题主要考查函数值的求法,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用,属于中档题.
4.C
【解析】
计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm,得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm,得到不等式,计算得到答案.
【详解】
由题意,若要装更多的球,需要让球和铁皮桶侧面相切,且相邻四个球两两相切,
这样,相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体,
易求正四面体相对棱的距离为cm,每装两个球称为“一层”,这样装层球,
则最上层球面上的点距离桶底最远为cm,
若想要盖上盖子,则需要满足,解得,
所以最多可以装层球,即最多可以装个球.
故选:
本题考查了圆柱和球的综合问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
5.D
【解析】
由题知,又,代入计算可得.
【详解】
由题知,又.
故选:D
本题主要考查了三角函数的定义,诱导公式,二倍角公式的应用求值.
6.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
7.D
【解析】
,
则
故选D.
8.C
【解析】
由题意利用两个向量的数量积的定义和公式,求的值.
【详解】
解:由题意可得,
求得,或,
故选:C.
本题主要考查两个向量的数量积的定义和公式,属于基础题.
9.C
【解析】
根据复数模的性质计算即可.
【详解】
因为,
所以,
,
故选:C
本题主要考查了复数模的定义及复数模的性质,属于容易题.
10.C
【解析】
设出两人到达小王的时间,根据题意列出不等式组,利用几何概型计算公式进行求解即可.
【详解】
设小王和外卖小哥到达小王所居住的楼下的时间分别为,以12:00点为开始算起,则有,在平面直角坐标系内,如图所示:图中阴影部分表示该不等式组的所表示的平面区域,
所以小王在楼下等候外卖小哥的时间不超过5分钟的概率为:
.
故选:C
本题考查了几何概型中的面积型公式,考查了不等式组表示的平面区域,考查了数学运算能力.
11.D
【解析】
对函数求导,根据函数在时取得极值,得到,即可求出结果.
【详解】
因为,所以,
又函数在时取得极值,
所以,解得.
故选D
本题主要考查导数的应用,根据函数的极值求参数的问题,属于常考题型.
12.B
【解析】
根据复数的乘法运算法则,直接计算,即可得出结果.
【详解】
.
故选B
本题主要考查复数的乘法,熟记运算法则即可,属于基础题型.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意画出图形,补形为长方体,求其对角线长,可得四面体外接球的半径,则表面积可求.
【详解】
解:如图,在四面体中,底面,,,
可得,补形为长方体,则过一个顶点的三条棱长分别为1,1,,
则长方体的对角线长为,则三棱锥的外接球的半径为1.
其表面积为.
故答案为:.
本题考查多面体外接球表面积的求法,补形是关键,属于中档题.
14.
【解析】
利用已知条件,通过求解方程组即可得到结果.
【详解】
设人数、物价分别为、,满足,解得,.
故答案为:;.
本题考查函数与方程的应用,方程组的求解,考查计算能力,属于基础题.
15.6
【解析】
已知,利用,求出通项,然后即可求解
【详解】
∵,∴当时,,∴;当时,,∴,故数列是首项为-2,公比为2的等比数列,∴.又,∴,∴,∴.
本题考查通项求解问题,属于基础题
16.9
【解析】
已知由余弦定理即可求得,由可求得,即可求得,利用正弦定理即可求得结果.
【详解】
由余弦定理和,可得,得,由,,,由正弦定理,得.
故答案为:.
本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,难度一般.
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.横线处任填一个都可以,面积为.
【解析】
无论选哪一个,都先由正弦定理化边为角后,由诱导公式,展开后,可求得角,再由余弦定理求得,从而易求得三角形面积.
【详解】
在横线上填写“”.
解:由正弦定理,得.
由,
得.
由,得.
所以.
又(若,则这与矛盾),
所以.
又,得.
由余弦定理及,
得,
即.将代入,解得.
所以.
在横线上填写“”.
解:由及正弦定理,得
.
又,
所以有.
因为,所以.
从而有.又,
所以
由余弦定理及,
得
即.将代入,
解得.
所以.
在横线上填写“”
解:由正弦定理,得.
由,得,
所以
由二倍角公式,得.
由,得,所以.
所以,即.
由余弦定理及,
得.
即.将代入,
解得.
所以.
本题考查三角形面积公式,考查正弦定理、余弦定理,两角和的正弦公式等,正弦定理进行边角转换,求三角形面积时,
①若三角形中已知一个角(角的大小或该角的正、余弦值),结合题意求解这个角的两边或该角的两边之积,代入公式求面积;
②若已知三角形的三边,可先求其一个角的余弦值,再求其正弦值,代入公式求面积,总之,结合图形恰当选择面积公式是解题的关键.
18.(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(1)由题意,f(x)的最大值为所以而m>0,于是m=,f(x)=2sin(x+).由正弦函数的单调性可得x满足即所以f(x)在[0,π]上的单调递减区间为
(2)设△ABC的外接圆半径为R,由题意,得化简得sin A+sin B=2sin Asin B.由正弦定理,得① 由余弦定理,得a2+b2-ab=9,即(a+b)2-3ab-9=0②
将①式代入②,得2(ab)2-3ab-9=0,解得ab=3或(舍去),故
19.(Ⅰ)
(Ⅱ)证明见解析.
【解析】
由与,得,
,的方程为.
设,
则,
由得
. ①
(Ⅰ)由,得
, ②
, ③
由①、②、③三式,消去,并求得,
故.
(Ⅱ),
当且仅当或时,取最小值,
此时,,
故与共线.
20.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)根据条件可得,进而得到,即可得到椭圆方程;
(2)设直线的方程为,联立,分别表示出直线和直线斜率,相加利用根与系数关系即可得到.
【详解】
解:(1)圆与有且仅有两个交点且都在轴上,所以,
又,,解得,故椭圆的方程为;
(2)设直线的方程为,联立,整理可得,
则,解得,
设点,,
则,,
所以
,
故直线与直线的斜率互为相反数.
本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及椭圆的几何性质,关键是求出椭圆的标准方程,属于中档题.
21.(1);(2)①证明见解析;②证明见解析
【解析】
(1)解方程即可;
(2)①设直线,,,将点的坐标用表示,证明即可;②分别用表示,,的面积即可.
【详解】
(1)
解之得:
的标准方程为:
(2)①, ,
设直线
代入椭圆方程:
设,,
,
直线,直线
,
,,,,.
②,
所以.
本题考查了直接法求椭圆的标准方程、直线与椭圆位置关系中的定值问题,在处理此类问题一般要涉及根与系数的关系,本题思路简单,但计算量比较大,是一道有一定难度的题.
22.(1)(2)答案不唯一具体见解析
【解析】
(1)利用导数的几何意义,设切点的坐标,用不同的方式求出两种切线方程,但两条切线本质为同一条,从而得到方程组,再构造函数研究其最大值,进而求得;
(2)对函数进行求导后得,对分三种情况进行一级讨论,即,,
,结合函数图象的单调性及零点存在定理,可得函数零点情况.
【详解】
解: (1)曲线在点处的切线方程为,即.
令切线与曲线相切于点,则切线方程为,
∴,
∴,
令,则,
记,
于是,在上单调递增,在上单调递减,
∴,于是,.
(2),
①当时,恒成立,在上单调递增,且,
∴函数在上有且仅有一个零点;
②当时,在R上没有零点;
③当时,令,则,即函数的增区间是,
同理,减区间是,
∴.
ⅰ)若,则,在上没有零点;
ⅱ)若,则有且仅有一个零点;
ⅲ)若,则.
,
令,则,
∴当时,单调递增,.
∴
又∵,
∴在R上恰有两个零点,
综上所述,当时,函数没有零点;当或时,函数恰有一个零点;当时,恰有两个零点.
本题考查导数的几何意义、切线方程、零点等知识,求解切线有关问题时,一定要明确切点坐标.以导数为工具,研究函数的图象特征及性质,从而得到函数的零点个数,此时如果用到零点存在定理,必需说明在区间内单调且找到两个端点值的函数值相乘小于0,才算完整的解法.
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