2026届广东省广州市越秀区实验中学高考考前提分数学仿真卷含解析
展开 这是一份2026届广东省广州市越秀区实验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全集,集合,则=,设,满足,则的取值范围是等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.设函数,的定义域都为,且是奇函数,是偶函数,则下列结论正确的是( )
A.是偶函数B.是奇函数
C.是奇函数D.是奇函数
2.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为
A.B.C.2D.
3.已知是函数的极大值点,则的取值范围是
A.B.
C.D.
4.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
A.4B.5C.6D.7
5.已知是圆心为坐标原点,半径为1的圆上的任意一点,将射线绕点逆时针旋转到交圆于点,则的最大值为( )
A.3B.2C.D.
6.已知全集,集合,则=( )
A.B.
C.D.
7.已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )
A.2B.C.4D.
8.设,满足,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
9.函数,,则“的图象关于轴对称”是“是奇函数”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
10.正的边长为2,将它沿边上的高翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球表面积为( )
A.B.C.D.
11.三棱锥中,侧棱底面,,,,,则该三棱锥的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
12.著名的斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,…,满足,,,若,则( )
A.2020B.4038C.4039D.4040
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知圆,直线与圆交于两点,,若,则弦的长度的最大值为___________.
14.已知双曲线的一条渐近线经过点,则该双曲线的离心率为_______.
15.从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,则的概率为_______.
16.已知角的终边过点,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)已知向量, .
(1)求的最小正周期;
(2)若的内角的对边分别为,且,求的面积.
18.(12分)设复数满足(为虚数单位),则的模为______.
19.(12分)如图,在四棱锥P—ABCD中,四边形ABCD为平行四边形,BD⊥DC,△PCD为正三角形,平面PCD⊥平面ABCD,E为PC的中点.
(1)证明:AP∥平面EBD;
(2)证明:BE⊥PC.
20.(12分)等差数列的前项和为,已知,.
(Ⅰ)求数列的通项公式及前项和为;
(Ⅱ)设为数列的前项的和,求证:.
21.(12分)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)若函数在区间上的最小值为,求m的值.
22.(10分)已知在中,角、、的对边分别为,,,,.
(1)若,求的值;
(2)若,求的面积.
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】
根据函数奇偶性的性质即可得到结论.
【详解】
解:是奇函数,是偶函数,
,,
,故函数是奇函数,故错误,
为偶函数,故错误,
是奇函数,故正确.
为偶函数,故错误,
故选:.
【点睛】
本题主要考查函数奇偶性的判断,根据函数奇偶性的定义是解决本题的关键.
2、A
【解析】
由给定的三视图可知,该几何体表示一个底面为一个直角三角形,
且两直角边分别为和,所以底面面积为
高为的三棱锥,所以三棱锥的体积为,故选A.
3、B
【解析】
方法一:令,则,,
当,时,,单调递减,
∴时,,,且,
∴,即在上单调递增,
时,,,且,
∴,即在上单调递减,∴是函数的极大值点,∴满足题意;
当时,存在使得,即,
又在上单调递减,∴时,,所以,
这与是函数的极大值点矛盾.
综上,.故选B.
方法二:依据极值的定义,要使是函数的极大值点,须在的左侧附近,,即;在的右侧附近,,即.易知,时,与相切于原点,所以根据与的图象关系,可得,故选B.
4、B
【解析】
先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
【详解】
的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
【点睛】
本题考查二项展开式问题,属于基础题
5、C
【解析】
设射线OA与x轴正向所成的角为,由三角函数的定义得,,,利用辅助角公式计算即可.
【详解】
设射线OA与x轴正向所成的角为,由已知,,
,所以
,
当时,取得等号.
故选:C.
【点睛】
本题考查正弦型函数的最值问题,涉及到三角函数的定义、辅助角公式等知识,是一道容易题.
6、D
【解析】
先计算集合,再计算,最后计算.
【详解】
解:
,
,
.
故选:.
【点睛】
本题主要考查了集合的交,补混合运算,注意分清集合间的关系,属于基础题.
7、A
【解析】
对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.
【详解】
因为,所以z 的虚部为2.
【点睛】
本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.
8、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.
9、B
【解析】
根据函数奇偶性的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
【详解】
设,若函数是上的奇函数,则,所以,函数的图象关于轴对称.
所以,“是奇函数”“的图象关于轴对称”;
若函数是上的偶函数,则,所以,函数的图象关于轴对称.
所以,“的图象关于轴对称”“是奇函数”.
因此,“的图象关于轴对称”是“是奇函数”的必要不充分条件.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合函数奇偶性的性质判断是解决本题的关键,考查推理能力,属于中等题.
10、D
【解析】
如图所示,设的中点为,的外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,利用正弦定理可得,利用球心的性质和线面垂直的性质可得四边形为平行四边形,最后利用勾股定理可求外接球的半径,从而可得外接球的表面积.
【详解】
如图所示,设的中点为,外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,则平面,.
因为,故,
因为,故.
由正弦定理可得,故,又因为,故.
因为,故平面,所以,
因为平面,平面,故,故,
所以四边形为平行四边形,所以,
所以,故外接球的半径为,外接球的表面积为.
故选:D.
【点睛】
本题考查平面图形的折叠以及三棱锥外接球表面积的计算,还考查正弦定理和余弦定理,折叠问题注意翻折前后的变量与不变量,外接球问题注意先确定外接球的球心的位置,然后把半径放置在可解的直角三角形中来计算,本题有一定的难度.
11、B
【解析】
由题,侧棱底面,,,,则根据余弦定理可得 ,的外接圆圆心
三棱锥的外接球的球心到面的距离 则外接球的半径 ,则该三棱锥的外接球的表面积为
点睛:本题考查的知识点是球内接多面体,熟练掌握球的半径 公式是解答的关键.
12、D
【解析】
计算,代入等式,根据化简得到答案.
【详解】
,,,故,
,
故.
故选:.
【点睛】
本题考查了斐波那契数列,意在考查学生的计算能力和应用能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
取的中点为M,由可得,可得M在上,当最小时,弦的长才最大.
【详解】
设为的中点,,即,
即,,.
设,则,得.
所以,.
故答案为:
【点睛】
本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,考查学生的逻辑推理、数形结合的思想,是一道有一定难度的题.
14、
【解析】
根据双曲线方程,可得渐近线方程,结合题意可表示,再由双曲线a,b,c关系表示,最后结合双曲线离心率公式计算得答案.
【详解】
因为双曲线为,所以该双曲线的渐近线方程为.
又因为其一条渐近线经过点,即,则,
由此可得.
故答案为:.
【点睛】
本题考查由双曲线的渐近线构建方程表示系数关系进而求离心率,属于基础题.
15、
【解析】
先求出随机抽取a,b的所有事件数,再求出满足的事件数,根据古典概型公式求出结果.
【详解】
解:从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,
则的事件数为9个,即为,,,
其中满足的有,,,共有8个,
故的概率为.
【点睛】
本题考查了古典概型的计算,解题的关键是准确列举出所有事件数.
16、
【解析】
由题意利用任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,求得的值.
【详解】
解:∵角的终边过点,
∴,,
∴,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,属于基础题.
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)或
【解析】
(1)利用平面向量数量积的坐标运算可得,利用正弦函数的周期性即可求解;(2)由(1)可求,结合范围,可求的值,由余弦定理可求的值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
【详解】
(1)
∴最小正周期 .
(2)由(1)知, ∴
∴, 又
∴或. 解得或
当时,由余弦定理得
即, 解得.
此时.
当时,由余弦定理得.
即,解得.
此时.
【点睛】
本题主要考查了平面向量数量积的坐标运算、正弦函数的周期性,考查余弦定理、三角形的面积公式在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和分类讨论思想,属于基础题.
18、1
【解析】
整理已知利用复数的除法运算方式计算,再由求模公式得答案.
【详解】
因为,即
所以的模为1
故答案为:1
【点睛】
本题考查复数的除法运算与求模,属于基础题.
19、(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)连结AC交BD于点O,连结OE,利用三角形中位线可得AP∥OE,从而可证AP∥平面EBD;
(2)先证明BD⊥平面PCD,再证明PC⊥平面BDE,从而可证BE⊥PC.
【详解】
证明:(1)连结AC交BD于点O,连结OE
因为四边形ABCD为平行四边形
∴O为AC中点,
又E为PC中点,
故AP∥OE,
又AP平面EBD,OE平面EBD
所以AP∥平面EBD ;
(2)∵△PCD为正三角形,E为PC中点
所以PC⊥DE
因为平面PCD⊥平面ABCD,
平面PCD平面ABCD=CD,
又BD平面ABCD,BD⊥CD
∴BD⊥平面PCD
又PC平面PCD,故PC⊥BD
又BDDE=D,BD平面BDE,DE平面BDE
故PC⊥平面BDE
又BE平面BDE,
所以BE⊥PC.
【点睛】
本题主要考查空间位置关系的证明,线面平行一般转化为线线平行来证明,直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明,侧重考查逻辑推理的核心素养.
20、(Ⅰ), (Ⅱ)见解析
【解析】
(Ⅰ)根据等差数列公式直接计算得到答案.
(Ⅱ),根据裂项求和法计算得到得到证明.
【详解】
(Ⅰ)等差数列的公差为,由,得,,
即,,解得,.
∴,.
(Ⅱ),∴,
∴,即.
【点睛】
本题考查了等差数列的基本量的计算,裂项求和,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.
21、(1)见解析 (2)
【解析】
(1)先求导,再对m分类讨论,求出的单调性;(2)对m分三种情况讨论求函数在区间上的最小值即得解.
【详解】
(1)
若,当时,;
当时.,
所以在上单调递增,在上单调递减
若.在R上单调递增
若,当时,;
当时.,
所以在上单调递增,在上单调递减
(2)由(1)可知,当时,在上单调递增,则.则不合题意
当时,在上单调递减,在上单调递增.
则,即
又因为单调递增,且,故
综上,
【点睛】
本题主要考查利用导数研究函数的单调性和最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
22、(1)7(2)14
【解析】
(1)在中,,可得 ,结合正弦定理,即可求得答案;
(2)根据余弦定理和三角形面积公式,即可求得答案.
【详解】
(1)在中,,
,
,
,
,
.
(2),
,
,
解得,
.
【点睛】
本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形,解题关键是掌握正弦定理边化角,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
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