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      2026届广东省惠州市第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析

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      • 2026-05-15 05:24:33
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      2026届广东省惠州市第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析

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      这是一份2026届广东省惠州市第一中学高考考前提分数学仿真卷含解析,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.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.已知定义在上函数的图象关于原点对称,且,若,则( )
      A.0B.1C.673D.674
      2.已知双曲线的一条渐近线经过圆的圆心,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.2
      3.函数()的图象的大致形状是( )
      A.B.C.D.
      4.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      5.已知实数,则的大小关系是( )
      A.B.C.D.
      6.如图,圆的半径为,,是圆上的定点,,是圆上的动点, 点关于直线的对称点为,角的始边为射线,终边为射线,将表示为的函数,则在上的图像大致为( )
      A.B.C.D.
      7.已知是虚数单位,若,则( )
      A.B.2C.D.3
      8.当输入的实数时,执行如图所示的程序框图,则输出的不小于103的概率是( )
      A.B.C.D.
      9.函数的对称轴不可能为( )
      A.B.C.D.
      10.设,,则( )
      A.B.
      C.D.
      11.盒子中有编号为1,2,3,4,5,6,7的7个相同的球,从中任取3个编号不同的球,则取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率是( )
      A.B.C.D.
      12.已知命题p:“”是“”的充要条件;,,则( )
      A.为真命题B.为真命题
      C.为真命题D.为假命题
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.曲线在点(1,1)处的切线与轴及直线=所围成的三角形面积为,则实数=____。
      14.已知,若的展开式中的系数比x的系数大30,则______.
      15.若点为点在平面上的正投影,则记.如图,在棱长为1的正方体中,记平面为,平面为,点是线段上一动点,.给出下列四个结论:
      ①为的重心;
      ②;
      ③当时,平面;
      ④当三棱锥的体积最大时,三棱锥外接球的表面积为.
      其中,所有正确结论的序号是________________.
      16.已知向量,,若满足,且方向相同,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)已知数列{an}满足条件,且an+2=(﹣1)n(an﹣1)+2an+1,n∈N*.
      (Ⅰ)求数列{an}的通项公式;
      (Ⅱ)设bn=,Sn为数列{bn}的前n项和,求证:Sn.
      18.(12分)如图,四棱锥中,四边形是矩形,,,为正三角形,且平面平面,、分别为、的中点.
      (1)证明:平面;
      (2)求几何体的体积.
      19.(12分)如图,在三棱锥中,,是的中点,点在上,平面,平面平面,为锐角三角形,求证:
      (1)是的中点;
      (2)平面平面.
      20.(12分)已知函数.
      (Ⅰ)求函数的极值;
      (Ⅱ)若,且,求证:.
      21.(12分)设函数.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若恒成立,求的取值范围.
      22.(10分)过点P(-4,0)的动直线l与抛物线相交于D、E两点,已知当l的斜率为时,.
      (1)求抛物线C的方程;
      (2)设的中垂线在轴上的截距为,求的取值范围.
      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】
      由题知为奇函数,且可得函数的周期为3,分别求出知函数在一个周期内的和是0,利用函数周期性对所求式子进行化简可得.
      【详解】
      因为为奇函数,故;
      因为,故,
      可知函数的周期为3;
      在中,令,故,
      故函数在一个周期内的函数值和为0,
      故.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查函数奇偶性与周期性综合问题. 其解题思路:函数的奇偶性与周期性相结合的问题多考查求值问题,常利用奇偶性及周期性进行变换,将所求函数值的自变量转化到已知解析式的函数定义域内求解.
      2、B
      【解析】
      求出圆心,代入渐近线方程,找到的关系,即可求解.
      【详解】
      解:,
      一条渐近线

      故选:B
      【点睛】
      利用的关系求双曲线的离心率,是基础题.
      3、C
      【解析】
      对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.
      【详解】

      故选C.
      【点睛】
      识图常用的方法
      (1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;
      (2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;
      (3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题.
      4、A
      【解析】
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.
      【详解】
      由,,可知平面.
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同.
      由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,
      记的外心为,由为等边三角形,
      可得.又,故在中,,
      此即为外接球半径,从而外接球表面积为.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题.
      5、B
      【解析】
      根据,利用指数函数对数函数的单调性即可得出.
      【详解】
      解:∵,
      ∴,,.
      ∴.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了指数函数对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      6、B
      【解析】
      根据图象分析变化过程中在关键位置及部分区域,即可排除错误选项,得到函数图象,即可求解.
      【详解】
      由题意,当时,P与A重合,则与B重合,
      所以,故排除C,D选项;
      当时,,由图象可知选B.
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查三角函数的图像与性质,正确表示函数的表达式是解题的关键,属于中档题.
      7、A
      【解析】
      直接将两边同时乘以求出复数,再求其模即可.
      【详解】
      解:将两边同时乘以,得
      故选:A
      【点睛】
      考查复数的运算及其模的求法,是基础题.
      8、A
      【解析】
      根据循环结构的运行,直至不满足条件退出循环体,求出的范围,利用几何概型概率公式,即可求出结论.
      【详解】
      程序框图共运行3次,输出的的范围是,
      所以输出的不小于103的概率为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.
      9、D
      【解析】
      由条件利用余弦函数的图象的对称性,得出结论.
      【详解】
      对于函数,令,解得,
      当时,函数的对称轴为,,.
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查余弦函数的图象的对称性,属于基础题.
      10、D
      【解析】
      由不等式的性质及换底公式即可得解.
      【详解】
      解:因为,,则,且,
      所以,,
      又,
      即,则,
      即,
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了不等式的性质及换底公式,属基础题.
      11、B
      【解析】
      由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种,由古典概型的概率公式即得解.
      【详解】
      由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种
      由古典概型,取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率为:
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了排列组合在古典概型中的应用,考查了学生综合分析,概念理解,数学运算的能力,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      由的单调性,可判断p是真命题;分类讨论打开绝对值,可得q是假命题,依次分析即得解
      【详解】
      由函数是R上的增函数,知命题p是真命题.
      对于命题q,当,即时,;
      当,即时,,
      由,得,无解,
      因此命题q是假命题.所以为假命题,A错误;
      为真命题,B正确;
      为假命题,C错误;
      为真命题,D错误.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了命题的逻辑连接词,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、或1
      【解析】
      利用导数的几何意义,可得切线的斜率,以及切线方程,求得切线与轴和的交点,由三角形的面积公式可得所求值.
      【详解】
      的导数为,
      可得切线的斜率为3,切线方程为,
      可得,可得切线与轴的交点为,,切线与的交点为,
      可得,解得或。
      【点睛】
      本题主要考查利用导数求切线方程,以及直线方程的运用,三角形的面积求法。
      14、2
      【解析】
      利用二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,求得的值.
      【详解】
      展开式通项为:
      且的展开式中的系数比的系数大
      ,即:
      解得:(舍去)或
      本题正确结果:
      【点睛】
      本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
      15、①②③
      【解析】
      ①点在平面内的正投影为点,而正方体的体对角线与和它不相交的的面对角线垂直,所以直线垂直于平面,而为正三角形,可得为正三角形的重心,所以①是正确的;
      ②取的中点,连接,则点在平面的正投影在上,记为,而平面平面,所以,所以②正确;
      ③若设,则由可得,然后对应边成比例,可解,所以③正确;
      ④由于,而的面积是定值,所以当点到平面的距离最大时,三棱锥的体积最大,而当点与点重合时,点到平面的距离最大,此时为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
      【详解】
      因为,连接,则有平面平面为正三角形,所以为正三角形的中心,也是的重心,所以①正确;
      由平面,可知平面平面,记,
      由,可得平面平面,则,所以②正确;
      若平面,则,设由得,易得,由,则,由得,,解得,所以③正确;
      当与重合时,最大,为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
      故答案为:①②③
      【点睛】
      此题考查立体几何中的垂直、平行关系,求几何体的体积,考查空间想象能力和推理能力,属于难题.
      16、
      【解析】
      由向量平行坐标表示计算.注意验证两向量方向是否相同.
      【详解】
      ∵,∴,解得或,
      时,满足题意,
      时,,方向相反,不合题意,舍去.
      ∴.
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查向量平行的坐标运算,解题时要注意验证方向相同这个条件,否则会出错.
      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、(Ⅰ)(Ⅱ)证明见解析
      【解析】
      (Ⅰ)由an+2=(﹣1)n(an﹣1)+2an+1,对分奇偶讨论,即可得;
      (Ⅱ)由(Ⅰ)得,用错位相减法求出,运用分析法证明即可.
      【详解】
      (Ⅰ),
      当为奇数时,,又由,得,
      当为偶数时,,又由a2=3,得,

      (Ⅱ)由(1)得,
      则①

      ①-②可得:


      若证明Sn,则需要证明,
      又,即证明,即证,
      又显然成立,故Sn得证.
      【点睛】
      本题主要考查了由递推公式求通项公式,错位相减法求前项和,分析法证明不等式,考查了分类讨论的思想,考查了学生的运算求解与逻辑推理能力.
      18、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)由题可知,根据三角形的中位线的性质,得出,根据矩形的性质得出,所以,再利用线面平行的判定定理即可证出平面;
      (2)由于平面平面,根据面面垂直的性质,得出平面,从而得出到平面的距离为,结合棱锥的体积公式,即可求得结果.
      【详解】
      解:(1)∵,分别为,的中点,
      ∴,
      ∵四边形是矩形,∴,∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面.
      (2)取,的中点,,连接,,,,则,
      由于为三棱柱,为四棱锥,
      ∵平面平面,∴平面,
      由已知可求得,
      ∴到平面的距离为,
      因为四边形是矩形,,,

      设几何体的体积为,
      则,
      ∴,
      即:.
      【点睛】
      本题考查线面平行的判定、面面垂直的性质和棱锥的体积公式,考查逻辑推理和计算能力.
      19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;
      【解析】
      (1)推导出,由是的中点,能证明是有中点.
      (2)作于点,推导出平面,从而,由,能证明平面,由此能证明平面平面.
      【详解】
      证明:(1)在三棱锥中,
      平面,平面平面,
      平面,

      在中,是的中点,是有中点.
      (2)在三棱锥中,是锐角三角形,
      在中,可作于点,
      平面平面,平面平面,
      平面,平面,
      平面,,
      ,,
      平面,
      平面,平面平面.
      【点睛】
      本题考查线段中点的证明,考查面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题.
      20、 (Ⅰ)极大值为:,无极小值;(Ⅱ)见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间即可求出函数的极值;(Ⅱ)得到,根据函数的单调性问题转化为证明,即证,令,根据函数的单调性证明即可.
      【详解】
      (Ⅰ) 的定义域为且
      令,得;令,得
      在上单调递增,在上单调递减
      函数的极大值为,无极小值
      (Ⅱ),
      ,即
      由(Ⅰ)知在上单调递增,在上单调递减
      且,则
      要证,即证,即证,即证
      即证
      由于,即,即证


      恒成立 在递增
      在恒成立
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,考查不等式的证明,考查运算求解能力及化归与转化思想,关键是能够构造出合适的函数,将问题转化为函数最值的求解问题,属于难题.
      21、 (1);(2) .
      【解析】
      分析:(1)先根据绝对值几何意义将不等式化为三个不等式组,分别求解,最后求并集,(2)先化简不等式为,再根据绝对值三角不等式得最小值,最后解不等式得的取值范围.
      详解:(1)当时,
      可得的解集为.
      (2)等价于.
      而,且当时等号成立.故等价于.
      由可得或,所以的取值范围是.
      点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.
      22、;
      【解析】
      根据题意,求出直线方程并与抛物线方程联立,利用韦达定理,结合,即可求出抛物线C的方程;
      设,的中点为,把直线l方程与抛物线方程联立,利用判别式求出的取值范围,利用韦达定理求出,进而求出的中垂线方程,即可求得在轴上的截距的表达式,然后根据的取值范围求解即可.
      【详解】
      由题意可知,直线l的方程为,
      与抛物线方程方程联立可得,
      ,
      设,由韦达定理可得,
      ,
      因为,,
      所以,解得,
      所以抛物线C的方程为;
      设,的中点为,
      由,消去可得,
      所以判别式,解得或,
      由韦达定理可得,,
      所以的中垂线方程为,
      令则,
      因为或,所以即为所求.
      【点睛】
      本题考查抛物线的标准方程和直线与抛物线的位置关系,考查向量知识的运用;考查学生分析问题、解决问题的能力和运算求解能力;属于中档题.

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