2026届广东省河源市重点中学高考临考冲刺数学试卷含解析
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这是一份2026届广东省河源市重点中学高考临考冲刺数学试卷含解析,文件包含数学试题docxdocx、数学试题答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 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.已知集合,,,则( )
A.B.C.D.
2.若复数,,其中是虚数单位,则的最大值为( )
A.B.C.D.
3.抛物线方程为,一直线与抛物线交于两点,其弦的中点坐标为,则直线的方程为( )
A.B.C.D.
4.已知F是双曲线(k为常数)的一个焦点,则点F到双曲线C的一条渐近线的距离为( )
A.2kB.4kC.4D.2
5.正三棱锥底面边长为3,侧棱与底面成角,则正三棱锥的外接球的体积为( )
A.B.C.D.
6.双曲线﹣y2=1的渐近线方程是( )
A.x±2y=0B.2x±y=0C.4x±y=0D.x±4y=0
7.元代数学家朱世杰的数学名著《算术启蒙》是中国古代代数学的通论,其中关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.下图是源于其思想的一个程序图,若,,则输出的( )
A.3B.4C.5D.6
8.函数在上单调递减的充要条件是( )
A.B.C.D.
9.直三棱柱中,,,则直线与所成的角的余弦值为( )
A.B.C.D.
10.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( )
A.内切B.相交C.外切D.相离
11.已知复数,则对应的点在复平面内位于( )
A.第一象限B.第二象限
C.第三象限D.第四象限
12.已知向量满足,且与的夹角为,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,满足,则的展开式中的系数为______.
14.如图,已知,,为的中点,为以为直径的圆上一动点,则的最小值是_____.
15.已知等差数列的前项和为,且,则______.
16.已知随机变量服从正态分布,,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)在平面直角坐标系中,已知向量,,其中.
(1)求的值;
(2)若,且,求的值.
18.(12分)在数列和等比数列中,,,.
(1)求数列及的通项公式;
(2)若,求数列的前n项和.
19.(12分)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
(2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.
20.(12分)已知函数.
(1)设,求函数的单调区间,并证明函数有唯一零点.
(2)若函数在区间上不单调,证明:.
21.(12分)已知数列满足,且,,成等比数列.
(1)求证:数列是等差数列,并求数列的通项公式;
(2)记数列的前n项和为,,求数列的前n项和.
22.(10分)在中,.
(Ⅰ)求角的大小;
(Ⅱ)若,,求的值.
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】
根据集合的基本运算即可求解.
【详解】
解:,,,
则
故选:D.
【点睛】
本题主要考查集合的基本运算,属于基础题.
2、C
【解析】
由复数的几何意义可得表示复数,对应的两点间的距离,由两点间距离公式即可求解.
【详解】
由复数的几何意义可得,复数对应的点为,复数对应的点为,所以,其中,
故选C
【点睛】
本题主要考查复数的几何意义,由复数的几何意义,将转化为两复数所对应点的距离求值即可,属于基础题型.
3、A
【解析】
设,,利用点差法得到,所以直线的斜率为2,又过点,再利用点斜式即可得到直线的方程.
【详解】
解:设,∴,
又,两式相减得:,
∴,
∴,
∴直线的斜率为2,又∴过点,
∴直线的方程为:,即,
故选:A.
【点睛】
本题考查直线与抛物线相交的中点弦问题,解题方法是“点差法”,即设出弦的两端点坐标,代入抛物线方程相减后可把弦所在直线斜率与中点坐标建立关系.
4、D
【解析】
分析可得,再去绝对值化简成标准形式,进而根据双曲线的性质求解即可.
【详解】
当时,等式不是双曲线的方程;当时,,可化为,可得虚半轴长,所以点F到双曲线C的一条渐近线的距离为2.
故选:D
【点睛】
本题考查双曲线的方程与点到直线的距离.属于基础题.
5、D
【解析】
由侧棱与底面所成角及底面边长求得正棱锥的高,再利用勾股定理求得球半径后可得球体积.
【详解】
如图,正三棱锥中,是底面的中心,则是正棱锥的高,是侧棱与底面所成的角,即=60°,由底面边长为3得,
∴.
正三棱锥外接球球心必在上,设球半径为,
则由得,解得,
∴.
故选:D.
【点睛】
本题考查球体积,考查正三棱锥与外接球的关系.掌握正棱锥性质是解题关键.
6、A
【解析】
试题分析:渐近线方程是﹣y2=1,整理后就得到双曲线的渐近线.
解:双曲线
其渐近线方程是﹣y2=1
整理得x±2y=1.
故选A.
点评:本题考查了双曲线的渐进方程,把双曲线的标准方程中的“1”转化成“1”即可求出渐进方程.属于基础题.
7、B
【解析】
分析:根据流程图中的可知,每次循环的值应是一个等比数列,公比为;根据流程图中的可知,每次循环的值应是一个等比数列,公比为,根据每次循环得到的的值的大小决定循环的次数即可.
详解: 记执行第次循环时,的值记为有,则有;
记执行第次循环时,的值记为有,则有.
令,则有,故
,故选B.
点睛:本题为算法中的循环结构和数列通项的综合,属于中档题,解题时注意流程图中蕴含的数列关系(比如相邻项满足等比数列、等差数列的定义,是否是求数列的前和、前项积等).
8、C
【解析】
先求导函数,函数在上单调递减则恒成立,对导函数不等式换元成二次函数,结合二次函数的性质和图象,列不等式组求解可得.
【详解】
依题意,,
令,则,故在上恒成立;
结合图象可知,,解得
故.
故选:C.
【点睛】
本题考查求三角函数单调区间. 求三角函数单调区间的两种方法:
(1)代换法:就是将比较复杂的三角函数含自变量的代数式整体当作一个角(或),利用基本三角函数的单调性列不等式求解;
(2)图象法:画出三角函数的正、余弦曲线,结合图象求它的单调区间.
9、A
【解析】
设,延长至,使得,连,可证,得到(或补角)为所求的角,分别求出,解即可.
【详解】
设,延长至,使得,
连,在直三棱柱中,,
,四边形为平行四边形,
,(或补角)为直线与所成的角,
在中,,
在中,,
在中,
,
在中,,
在中,.
故选:A.
【点睛】
本题考查异面直线所成的角,要注意几何法求空间角的步骤“做”“证”“算”缺一不可,属于中档题.
10、B
【解析】
化简圆到直线的距离 ,
又 两圆相交. 选B
11、A
【解析】
利用复数除法运算化简,由此求得对应点所在象限.
【详解】
依题意,对应点为,在第一象限.
故选A.
【点睛】
本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点的坐标所在象限,属于基础题.
12、A
【解析】
根据向量的运算法则展开后利用数量积的性质即可.
【详解】
.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查数量积的运算,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数.
【详解】
由题意,.
∴的展开式中的系数为.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键.
14、
【解析】
建立合适的直角坐标系,求出相关点的坐标,进而可得的坐标表示,利用平面向量数量积的坐标表示求出的表达式,求出其最小值即可.
【详解】
建立直角坐标系如图所示:
则点,,,
设点,
所以,
由平面向量数量积的坐标表示可得,
,其中,
因为,
所以的最小值为.
故答案为:
【点睛】
本题考查平面向量数量积的坐标表示和利用辅助角公式求最值;考查数形结合思想和转化与化归能力、运算求解能力;建立直角坐标系,把表示为关于角的三角函数,利用辅助角公式求最值是求解本题的关键;属于中档题.
15、
【解析】
根据等差数列的性质求得,结合等差数列前项和公式求得的值.
【详解】
因为为等差数列,所以,解得,
所以.
故答案为:
【点睛】
本小题考查等差数列的性质,前项和公式的应用等基础知识;考查运算求解能力,应用意识.
16、0.22.
【解析】
正态曲线关于x=μ对称,根据对称性以及概率和为1求解即可。
【详解】
【点睛】
本题考查正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义,是一个基础题.
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)根据,由向量,的坐标直接计算即得;(2)先求出,再根据向量平行的坐标关系解得.
【详解】
(1)由题,向量,,
则
.
(2),.
,
,
整理得,
化简得,即,
,,
,即.
【点睛】
本题考查平面向量的坐标运算,以及向量平行,是常考题型.
18、(1),(2)
【解析】
(1)根据与可求得,再根据等比数列的基本量求解即可.
(2)由(1)可得,再利用错位相减求和即可.
【详解】
解:
(1)依题意,,
设数列的公比为q,由,可知,
由,得,又,则,
故,
又由,得.
(2)依题意.
,①
则,②
①-②得,
即,故.
【点睛】
本题主要考查了等比数列的基本量求解以及错位相减求和等.属于中档题.
19、 (1)见详解;(2) .
【解析】
(1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证.
【详解】
(1)证:,,又因为和粘在一起.
,A,C,G,D四点共面.
又.
平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证.
(2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以
而又,故平面,所以.又因为所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以.
而在中,,即二面角的度数为.
【点睛】
很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力.
20、(1)为增区间;为减区间.见解析(2)见解析
【解析】
(1)先求得的定义域,然后利用导数求得的单调区间,结合零点存在性定理判断出有唯一零点.
(2)求得的导函数,结合在区间上不单调,证得,通过证明,证得成立.
【详解】
(1)∵函数的定义域为,由,解得为增区间;
由解得为减区间.
下面证明函数只有一个零点:
∵,所以函数在区间内有零点,
∵,函数在区间上没有零点,
故函数只有一个零点.
(2)证明:函数,则
当时,,不符合题意;
当时,令,
则,所以在上单调增函数,而,
又∵区间上不单调,所以存在,使得在上有一个零点,即,所以,
且,即
两边取自然对数,得即,
要证,即证,
先证明:,令,则
∴在上单调递增,即,∴①
在①中令,∴
令∴,即
即,∴.
【点睛】
本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间和零点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
21、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)因为,所以,所以,
所以数列是等差数列,
设数列的公差为,由可得,
因为成等比数列,所以,所以,所以,
因为,所以,
解得(舍去)或,所以,所以.
(2)由(1)知,,
所以,
所以.
22、 (1) ;(2) .
【解析】
试题分析:(1)由正弦定理得到.消去公因式得到所以 .
进而得到角A;(2)结合三角形的面积公式,和余弦定理得到,联立两式得到.
解析:
(I)因为,所以,
由正弦定理,
得.
又因为 ,,
所以 .
又因为 ,
所以 .
(II)由,得,
由余弦定理,
得,
即,
因为,
解得 .
因为 ,
所以 .
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