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      2026届广东省广州市顺德区广州第一中学高考数学必刷试卷含解析

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      • 2026-05-15 23:08:40
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      2026届广东省广州市顺德区广州第一中学高考数学必刷试卷含解析

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      这是一份2026届广东省广州市顺德区广州第一中学高考数学必刷试卷含解析,共17页。试卷主要包含了 “且”是“”的,在中,角的对边分别为,若等内容,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.正三棱柱中,,是的中点,则异面直线与所成的角为( )
      A.B.C.D.
      2.已知点,若点在曲线上运动,则面积的最小值为( )
      A.6B.3C.D.
      3.执行下面的程序框图,则输出的值为 ( )
      A.B.C.D.
      4.已知复数,若,则的值为( )
      A.1B.C.D.
      5.已知条件,条件直线与直线平行,则是的( )
      A.充要条件B.必要不充分条件C.充分不必要条件D.既不充分也不必要条件
      6.是正四面体的面内一动点,为棱中点,记与平面成角为定值,若点的轨迹为一段抛物线,则( )
      A.B.C.D.
      7.下列函数中,既是奇函数,又在上是增函数的是( ).
      A.B.
      C.D.
      8. “且”是“”的( )
      A.充分非必要条件B.必要非充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      9.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为( )
      A.B.C.D.
      10.若为虚数单位,则复数,则在复平面内对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      11.已知数列满足,(),则数列的通项公式( )
      A.B.C.D.
      12.已知,复数,,且为实数,则( )
      A.B.C.3D.-3
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在矩形中,,为的中点,将和分别沿,翻折,使点与重合于点.若,则三棱锥的外接球的表面积为_____.
      14.若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称,则的最小值为________________.
      15. “今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月共织九匹三丈.”其白话意译为:“现有一善织布的女子,从第2天开始,每天比前一天多织相同数量的布,第一天织了5尺布,现在一个月(按30天计算)共织布390尺.”则每天增加的数量为____尺,设该女子一个月中第n天所织布的尺数为,则______.
      16.已知圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上,圆柱的高和球半径均为2,则该圆柱的底面半径为__________.
      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)在直角坐标系中,圆的参数方程为(为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求圆的极坐标方程;
      (2)直线的极坐标方程是,射线与圆的交点为、,与直线的交点为,求线段的长.
      18.(12分)如图,平面四边形中,,是上的一点,是的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
      (1)证明:平面平面;
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      19.(12分)随着电子阅读的普及,传统纸质媒体遭受到了强烈的冲击.某杂志社近9年来的纸质广告收入如下表所示:

      根据这9年的数据,对和作线性相关性检验,求得样本相关系数的绝对值为0.243;
      根据后5年的数据,对和作线性相关性检验,求得样本相关系数的绝对值为0.984.
      (1)如果要用线性回归方程预测该杂志社2019年的纸质广告收入,现在有两个方案,
      方案一:选取这9年数据进行预测,方案二:选取后5年数据进行预测.
      从实际生活背景以及线性相关性检验的角度分析,你觉得哪个方案更合适?
      附:相关性检验的临界值表:
      (2)某购物网站同时销售某本畅销书籍的纸质版本和电子书,据统计,在该网站购买该书籍的大量读者中,只购买电子书的读者比例为,纸质版本和电子书同时购买的读者比例为,现用此统计结果作为概率,若从上述读者中随机调查了3位,求购买电子书人数多于只购买纸质版本人数的概率.
      20.(12分)已知矩阵不存在逆矩阵,且非零特低值对应的一个特征向量,求的值.
      21.(12分)已知的内角的对边分别为,且.
      (Ⅰ)求;
      (Ⅱ)若的周长是否有最大值?如果有,求出这个最大值,如果没有,请说明理由.
      22.(10分)设直线与抛物线交于两点,与椭圆交于两点,设直线(为坐标原点)的斜率分别为,若.
      (1)证明:直线过定点,并求出该定点的坐标;
      (2)是否存在常数,满足?并说明理由.
      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、C
      【解析】
      取中点,连接,,根据正棱柱的结构性质,得出//,则即为异面直线与所成角,求出,即可得出结果.
      【详解】
      解:如图,取中点,连接,,
      由于正三棱柱,则底面,
      而底面,所以,
      由正三棱柱的性质可知,为等边三角形,
      所以,且,
      所以平面,
      而平面,则,
      则//,,
      ∴即为异面直线与所成角,
      设,则,,,
      则,
      ∴.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查通过几何法求异面直线的夹角,考查计算能力.
      2、B
      【解析】
      求得直线的方程,画出曲线表示的下半圆,结合图象可得位于,结合点到直线的距离公式和两点的距离公式,以及三角形的面积公式,可得所求最小值.
      【详解】
      解:曲线表示以原点为圆心,1为半径的下半圆(包括两个端点),如图,
      直线的方程为,
      可得,由圆与直线的位置关系知在时,到直线距离最短,即为,
      则的面积的最小值为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查三角形面积最值,解题关键是掌握直线与圆的位置关系,确定半圆上的点到直线距离的最小值,这由数形结合思想易得.
      3、D
      【解析】
      根据框图,模拟程序运行,即可求出答案.
      【详解】
      运行程序,





      ,结束循环,
      故输出,
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查了程序框图,循环结构,条件分支结构,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      由复数模的定义可得:,求解关于实数的方程可得:.
      本题选择D选项.
      5、C
      【解析】
      先根据直线与直线平行确定的值,进而即可确定结果.
      【详解】
      因为直线与直线平行,
      所以,解得或;即或;
      所以由能推出;不能推出;
      即是的充分不必要条件.
      故选C
      【点睛】
      本题主要考查充分条件和必要条件的判定,熟记概念即可,属于基础题型.
      6、B
      【解析】
      设正四面体的棱长为,建立空间直角坐标系,求出各点的坐标,求出面的法向量,设的坐标,求出向量,求出线面所成角的正弦值,再由角的范围,结合为定值,得出为定值,且的轨迹为一段抛物线,所以求出坐标的关系,进而求出正切值.
      【详解】
      由题意设四面体的棱长为,设为的中点,
      以为坐标原点,以为轴,以为轴,过垂直于面的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则可得,,取的三等分点、如图,
      则,,,,
      所以、、、、,
      由题意设,,
      和都是等边三角形,为的中点,,,
      ,平面,为平面的一个法向量,
      因为与平面所成角为定值,则,
      由题意可得,
      因为的轨迹为一段抛物线且为定值,则也为定值,
      ,可得,此时,则,.
      故选:B.
      【点睛】
      考查线面所成的角的求法,及正切值为定值时的情况,属于中等题.
      7、B
      【解析】
      奇函数满足定义域关于原点对称且,在上即可.
      【详解】
      A:因为定义域为,所以不可能时奇函数,错误;
      B:定义域关于原点对称,且
      满足奇函数,又,所以在上,正确;
      C:定义域关于原点对称,且
      满足奇函数,,在上,因为,所以在上不是增函数,错误;
      D:定义域关于原点对称,且,
      满足奇函数,在上很明显存在变号零点,所以在上不是增函数,错误;
      故选:B
      【点睛】
      此题考查判断函数奇偶性和单调性,注意奇偶性的前提定义域关于原点对称,属于简单题目.
      8、A
      【解析】
      画出“,,,所表示的平面区域,即可进行判断.
      【详解】
      如图,“且”表示的区域是如图所示的正方形,
      记为集合P,“”表示的区域是单位圆及其内部,记为集合Q,
      显然是的真子集,所以答案是充分非必要条件,
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了不等式表示的平面区域问题,考查命题的充分条件和必要条件的判断,难度较易.
      9、A
      【解析】
      由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值.
      【详解】
      解:∵,
      ∴由正弦定理可得:,
      ∵,
      ∴,
      ∵,,
      ∴,
      ∴.
      故选A.
      【点睛】
      本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.
      10、B
      【解析】
      首先根据特殊角的三角函数值将复数化为,求出,再利用复数的几何意义即可求解.
      【详解】


      则在复平面内对应的点的坐标为,位于第二象限.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了复数的几何意义、共轭复数的概念、特殊角的三角函数值,属于基础题.
      11、A
      【解析】
      利用数列的递推关系式,通过累加法求解即可.
      【详解】
      数列满足:,,
      可得
      以上各式相加可得:

      故选:.
      【点睛】
      本题考查数列的递推关系式的应用,数列累加法以及通项公式的求法,考查计算能力.
      12、B
      【解析】
      把和 代入再由复数代数形式的乘法运算化简,利用虚部为0求得m值.
      【详解】
      因为为实数,所以,解得.
      【点睛】
      本题考查复数的概念,考查运算求解能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、.
      【解析】
      计算外接圆的半径,并假设外接球的半径为R,可得球心在过外接圆圆心且垂直圆面的垂线上,然后根据面,即可得解.
      【详解】
      由题意可知,,
      所以可得面,
      设外接圆的半径为,
      由正弦定理可得,即,,
      设三棱锥外接球的半径,
      因为外接球的球心为过底面圆心垂直于底面的直线与中截面的交点,
      则,
      所以外接球的表面积为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查三棱锥的外接球的应用,属于中档题.
      14、
      【解析】
      由题意利用函数的图象变换规律,三角函数的图像的对称性,求得的最小值.
      【详解】
      解:将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,可得
      的图象.
      根据图象与的图象关于轴对称,可得,
      ,,即时,的最小值为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查函数的图象变换规律,正弦函数图像的对称性,属于基础题.
      15、 52
      【解析】
      设从第2天开始,每天比前一天多织尺布,由等差数列前项和公式求出,由此利用等差数列通项公式能求出.
      【详解】
      设从第2天开始,每天比前一天多织d尺布,
      则,
      解得,即每天增加的数量为,
      ,故答案为,52.
      【点睛】
      本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列的求和公式,意在考查利用所学知识解决问题的能力,属于中档题.
      16、
      【解析】
      由圆柱外接球的性质,即可求得结果.
      【详解】
      解:由于圆柱的高和球半径均为2,,则球心到圆柱底面的距离为1,
      设圆柱底面半径为,由已知有,
      ∴,
      即圆柱的底面半径为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查由圆柱的外接球的性质求圆柱底面半径,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)
      【解析】
      (1)首先将参数方程转化为普通方程再根据公式化为极坐标方程即可;
      (2)设,,由,即可求出,则计算可得;
      【详解】
      解:(1)圆的参数方程(为参数)可化为,
      ∴,即圆的极坐标方程为.
      (2)设,由,解得.
      设,由,解得.
      ∵,∴.
      【点睛】
      本题考查了利用极坐标方程求曲线的交点弦长,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      18、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)要证平面平面,只需证平面,而,所以只需证,而由已知的数据可证得为等边三角形,又由于是的中点,所以,从而可证得结论;
      (2)由于在中,,而平面平面,所以点在平面的投影恰好为的中点,所以如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.
      【详解】
      (1)由,所以平面四边形为直角梯形,设,因为.
      所以在中,,则,又,所以,由,
      所以为等边三角形,
      又是的中点,所以,又平面,
      则有平面,
      而平面,故平面平面.
      (2)解法一:在中,,取中点,所以,
      由(1)可知平面平面,平面平面,
      所以平面,
      以为坐标原点,方向为轴方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,
      设平面的法向量,由得取,则
      设直线与平面所成角大小为,
      则,
      故直线与平面所成角的正弦值为.

      解法二:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,
      所以平面,
      过作于,连,则由平面平面,所以,又,则平面,又平面所以,在中,,所以,设到平面的距离为,由,即,即,
      可得,
      设直线与平面所成角大小为,则.
      故直线与平面所成角的正弦值为.
      【点睛】
      此题考查的是立体几何中的证明面面垂直和求线面角,考查学生的转化思想和计算能力,属于中档题.
      19、(1)选取方案二更合适;(2)
      【解析】
      (1) 可以预见,2019年的纸质广告收入会接着下跌,前四年的增长趋势已经不能作为预测后续数据的依据,而后5年的数据得到的相关系数的绝对值,所以有的把握认为与具有线性相关关系,从而可得结论;(2)求得购买电子书的概率为,只购买纸质书的概率为,购买电子书人数多于只购买纸质书人数有两种情况:3人购买电子书,2人购买电子书一人只购买纸质书,由此能求出购买电子书人数多于只购买纸质版本人数的概率.
      【详解】
      (1)选取方案二更合适,理由如下:
      ①题中介绍了,随着电子阅读的普及,传统纸媒受到了强烈的冲击,从表格中的数据中可以看出从2014年开始,广告收入呈现逐年下降的趋势,可以预见,2019年的纸质广告收入会接着下跌,前四年的增长趋势已经不能作为预测后续数据的依据.
      ②相关系数越接近1,线性相关性越强,因为根据9年的数据得到的相关系数的绝对值,我们没有理由认为与具有线性相关关系;而后5年的数据得到的相关系数的绝对值,所以有的把握认为与具有线性相关关系.
      (2) 因为在该网站购买该书籍的大量读者中,只购买电子书的读者比例为,纸质版本和电子书同时购买的读者比例为,所以从该网站购买该书籍的大量读者中任取一位,购买电子书的概率为,只购买纸质书的概率为, 购买电子书人数多于只购买纸质书人数有两种情况:3人购买电子书,2人购买电子书一人只购买纸质书.概率为:.
      【点睛】
      本题主要考查最优方案的选择,考查了相关关系的定义以及互斥事件的概率与独立事件概率公式的应用,考查阅读能力与运算求解能力,属于中档题. 与实际应用相结合的题型也是高考命题的动向,这类问题的特点是通过现实生活的事例考查书本知识,解决这类问题的关键是耐心读题、仔细理解题,只有吃透题意,才能将实际问题转化为数学模型进行解答.
      20、
      【解析】
      由不存在逆矩阵,可得,再利用特征多项式求出特征值3,0,,利用矩阵乘法运算即可.
      【详解】
      因为不存在逆矩阵,,所以.
      矩阵的特征多项式为,
      令,则或,
      所以,即,
      所以,所以
      【点睛】
      本题考查矩阵的乘法及特征值、特征向量有关的问题,考查学生的运算能力,是一道容易题.
      21、(Ⅰ);(Ⅱ)有最大值,最大值为3.
      【解析】
      (Ⅰ)利用正弦定理将角化边,再由余弦定理计算可得;
      (Ⅱ)由正弦定理可得,则,再根据正弦函数的性质计算可得;
      【详解】
      (Ⅰ)由得
      再由正弦定理得
      因此,
      又因为,所以.
      (Ⅱ)当时,的周长有最大值,且最大值为3,
      理由如下:
      由正弦定理得,
      所以,
      所以.
      因为,所以,
      所以当即时,取到最大值2,
      所以的周长有最大值,最大值为3.
      【点睛】
      本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,以及三角函数的性质的应用,属于中档题.
      22、(1)证明见解析(0,2);(2)存在,理由见解析
      【解析】
      (1)设直线l的方程为y=kx+b代入抛物线的方程,利用OA⊥OB,求出b,即可知直线过定点(2)由斜率公式分别求出,,联立直线与抛物线,椭圆,再由根与系数的关系得,,,代入,,化简即可求解.
      【详解】
      (1)证明:由题知,直线l的斜率存在且不过原点,
      故设
      由可得,
      .



      所以直线l的方程为
      故直线l恒过定点.
      (2)由(1)知

      由可得,
      ,即存在常数满足题意.
      【点睛】
      本题主要考查了直线与抛物线、椭圆的位置关系,直线过定点问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.

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      这是一份2026届广东省广州市顺德区广州第一中学高考仿真卷数学试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,是恒成立的,已知是边长为的正三角形,若,则,设集合,,若,则等内容,欢迎下载使用。

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