2026届广西桂林中山中学高考压轴卷数学试卷含解析
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这是一份2026届广西桂林中山中学高考压轴卷数学试卷含解析,共19页。试卷主要包含了定义在上的函数满足,则,在复平面内,复数对应的点位于,已知函数,函数的图象大致为,命题等内容,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.双曲线的渐近线与圆(x-3)2+y2=r2(r>0)相切,则r等于( )
A.B.2
C.3D.6
2.已知,则,不可能满足的关系是()
A.B.C.D.
3.设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )
A.充分不必要B.必要不充分
C.充要D.既不充分也不必要
4.定义在上的函数满足,则()
A.-1B.0C.1D.2
5.在复平面内,复数对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
6.己知抛物线的焦点为,准线为,点分别在抛物线上,且,直线交于点,,垂足为,若的面积为,则到的距离为( )
A.B.C.8D.6
7.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
8.函数的图象大致为
A.B.C.D.
9.命题:存在实数,对任意实数,使得恒成立;:,为奇函数,则下列命题是真命题的是( )
A.B.C.D.
10.复数,若复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,则等于( )
A.B.C.D.
11.若等差数列的前项和为,且,,则的值为( ).
A.21B.63C.13D.84
12.已知等比数列的各项均为正数,设其前n项和,若(),则( )
A.30B.C.D.62
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,则函数的最大值为______.
14.已知是等比数列,且,,则__________,的最大值为__________.
15.在三棱锥P-ABC中,,,,三个侧面与底面所成的角均为,三棱锥的内切球的表面积为_________.
16.电影《厉害了,我的国》于2018年3月正式登陆全国院线,网友纷纷表示,看完电影热血沸腾“我为我的国家骄傲,我为我是中国人骄傲!”《厉害了,我的国》正在召唤我们每一个人,不忘初心,用奋斗书写无悔人生,小明想约甲、乙、丙、丁四位好朋友一同去看《厉害了,我的国》,并把标识为的四张电影票放在编号分别为1,2,3,4的四个不同的盒子里,让四位好朋友进行猜测:
甲说:第1个盒子里放的是,第3个盒子里放的是
乙说:第2个盒子里放的是,第3个盒子里放的是
丙说:第4个盒子里放的是,第2个盒子里放的是
丁说:第4个盒子里放的是,第3个盒子里放的是
小明说:“四位朋友你们都只说对了一半”
可以预测,第4个盒子里放的电影票为_________
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)第7届世界军人运动会于2019年10月18日至27日在湖北武汉举行,赛期10天,共设置射击、游泳、田径、篮球等27个大项,329个小项.共有来自100多个国家的近万名现役军人同台竞技.前期为迎接军运会顺利召开,武汉市很多单位和部门都开展了丰富多彩的宣传和教育活动,努力让大家更多的了解军运会的相关知识,并倡议大家做文明公民.武汉市体育局为了解广大民众对军运会知识的知晓情况,在全市开展了网上问卷调查,民众参与度极高,现从大批参与者中随机抽取200名幸运参与者,他们得分(满分100分)数据,统计结果如下:
(1)若此次问卷调查得分整体服从正态分布,用样本来估计总体,设,分别为这200人得分的平均值和标准差(同一组数据用该区间中点值作为代表),求,的值(,的值四舍五入取整数),并计算;
(2)在(1)的条件下,为感谢大家参与这次活动,市体育局还对参加问卷调查的幸运市民制定如下奖励方案:得分低于的可以获得1次抽奖机会,得分不低于的可获得2次抽奖机会,在一次抽奖中,抽中价值为15元的纪念品A的概率为,抽中价值为30元的纪念品B的概率为.现有市民张先生参加了此次问卷调查并成为幸运参与者,记Y为他参加活动获得纪念品的总价值,求Y的分布列和数学期望,并估算此次纪念品所需要的总金额.
(参考数据:;;.)
18.(12分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”.
(1)若数列的前项和,,试判断数列是否为“数列”?说明理由;
(2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;
(3)若数列为“数列”,,且对于任意,均有,求数列的通项公式.
19.(12分)已知△ABC的两个顶点A,B的坐标分别为(,0),(,0),圆E是△ABC的内切圆,在边AC,BC,AB上的切点分别为P,Q,R,|CP|=2,动点C的轨迹为曲线G.
(1)求曲线G的方程;
(2)设直线l与曲线G交于M,N两点,点D在曲线G上,是坐标原点,判断四边形OMDN的面积是否为定值?若为定值,求出该定值;如果不是,请说明理由.
20.(12分)在直角坐标系中,已知点,的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求的普通方程和的直角坐标方程;
(2)设曲线与曲线相交于,两点,求的值.
21.(12分)如图,在中,点在上,,,.
(1)求的值;
(2)若,求的长.
22.(10分)已知关于的不等式解集为().
(1)求正数的值;
(2)设,且,求证:.
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、A
【解析】
由圆心到渐近线的距离等于半径列方程求解即可.
【详解】
双曲线的渐近线方程为y=±x,圆心坐标为(3,0).由题意知,圆心到渐近线的距离等于圆的半径r,即r=.
答案:A
【点睛】
本题考查了双曲线的渐近线方程及直线与圆的位置关系,属于基础题.
2、C
【解析】
根据即可得出,,根据,,即可判断出结果.
【详解】
∵;
∴,;
∴,,故正确;
,故C错误;
∵
,故D正确
故C.
【点睛】
本题主要考查指数式和对数式的互化,对数的运算,以及基本不等式:和不等式的应用,属于中档题
3、A
【解析】
首先根据等比数列分别求出满足,的基本量,根据基本量的范围即可确定答案.
【详解】
为等比数列,
若成立,有,
因为恒成立,
故可以推出且,
若成立,
当时,有,
当时,有,因为恒成立,所以有,
故可以推出,,
所以“”是“”的充分不必要条件.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查了等比数列基本量的求解,充分必要条件的集合关系,属于基础题.
4、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.
【点睛】
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.
5、B
【解析】
化简复数为的形式,然后判断复数的对应点所在象限,即可求得答案.
【详解】
对应的点的坐标为在第二象限
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的代数表示法及其几何意义,属于基础题.
6、D
【解析】
作,垂足为,过点N作,垂足为G,设,则,结合图形可得,,从而可求出,进而可求得,,由的面积即可求出,再结合为线段的中点,即可求出到的距离.
【详解】
如图所示,
作,垂足为,设,由,得,则,.
过点N作,垂足为G,则,,
所以在中,,,所以,
所以,在中,,所以,
所以,,
所以 .解得,
因为,所以为线段的中点,
所以F到l的距离为.
故选:D
【点睛】
本题主要考查抛物线的几何性质及平面几何的有关知识,属于中档题.
7、A
【解析】
分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
【详解】
作出和,的图像如下所示:
函数有三个零点,
等价于与有三个交点,
又因为,且由图可知,
当时与有两个交点,
故只需当时,与有一个交点即可.
若当时,
时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
时,显然与有一个交点,故满足题意.
综上所述,要满足题意,只需.
故选:A.
【点睛】
本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
8、D
【解析】
由题可得函数的定义域为,
因为,所以函数为奇函数,排除选项B;
又,,所以排除选项A、C,故选D.
9、A
【解析】
分别判断命题和的真假性,然后根据含有逻辑联结词命题的真假性判断出正确选项.
【详解】
对于命题,由于,所以命题为真命题.对于命题,由于,由解得,且,所以是奇函数,故为真命题.所以为真命题. 、、都是假命题.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查诱导公式,考查函数的奇偶性,考查含有逻辑联结词命题真假性的判断,属于基础题.
10、A
【解析】
先通过复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,得到,再利用复数的除法求解.
【详解】
因为复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,且复数,
所以
所以
故选:A
【点睛】
本题主要考查复数的基本运算和几何意义,属于基础题.
11、B
【解析】
由已知结合等差数列的通项公式及求和公式可求,,然后结合等差数列的求和公式即可求解.
【详解】
解:因为,,
所以,解可得,,,
则.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查等差数列的通项公式及求和公式的简单应用,属于基础题.
12、B
【解析】
根据,分别令,结合等比数列的通项公式,得到关于首项和公比的方程组,解方程组求出首项和公式,最后利用等比数列前n项和公式进行求解即可.
【详解】
设等比数列的公比为,由题意可知中:.由,分别令,可得、,由等比数列的通项公式可得:,
因此.
故选:B
【点睛】
本题考查了等比数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查了数学运算能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
由三角函数图象相位变换后表达函数解析式,再利用三角恒等变换与辅助角公式整理的表达式,进而由三角函数值域求得最大值.
【详解】
将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,
则
所以,当函数最大,最大值为
故答案为:
【点睛】
本题考查表示三角函数图象平移后图象的解析式,还考查了利用三角恒等变换化简函数式并求最值,属于简单题.
14、5
【解析】
,即的最大值为
15、
【解析】
先确定顶点在底面的射影,再求出三棱锥的高以及各侧面三角形的高,利用各个面的面积和乘以内切球半径等于三棱锥的体积的三倍即可解决.
【详解】
设顶点在底面上的射影为H,H是三角形ABC的内心,内切圆半径.三个侧面与底面所
成的角均为,,,的高,,设内
切球的半径为R,
∴,内切球表面积.
故答案为:.
【点睛】
本题考查三棱锥内切球的表面积问题,考查学生空间想象能力,本题解题关键是找到内切球的半径,是一道中档题.
16、A或D
【解析】
分别假设每一个人一半是对的,然后分别进行验证即可.
【详解】
解:假设甲说:第1个盒子里面放的是是对的,
则乙说:第3个盒子里面放的是是对的,
丙说:第2个盒子里面放的是是对的,
丁说:第4个盒子里面放的是是对的,
由此可知第4个盒子里面放的是;
假设甲说:第3个盒子里面放的是是对的,
则丙说:第4个盒子里面放的是是对的,
乙说:第2个盒子里面放的是是对的,
丁说:第3个盒子里面放的是是对的,
由此可知第4个盒子里面放的是.
故第4个盒子里面放的电影票为或.
故答案为:或
【点睛】
本题考查简单的合情推理,考查推理论证能力、分析判断能力、归纳总结能力,属于中档题.
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)详见解析.
【解析】
(1)根据频率分布表计算出平均数,进而计算方差,从而X~N(65,142),计算P(51<X<93)即可;
(2)列出Y所有可能的取值,分布求出每个取值对应的概率,列出分布列,计算期望,进而可得需要的总金额.
【详解】
解:(1)由已知频数表得:,
,
由,则,
而,所以,
则X服从正态分布,
所以;
(2)显然,,
所以所有Y的取值为15,30,45,60,
,
,
,
,
所以Y的分布列为:
所以,
需要的总金额为:.
【点睛】
本题考查了利用频率分布表计算平均数,方差,考查了正态分布,考查了离散型随机变量的概率分布列和数学期望,主要考查数据分析能力和计算能力,属于中档题.
18、(1)不是,见解析(2)(3)
【解析】
(1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;
(2)由题意得,再对公差进行分类讨论,即可得答案;
(3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,即可得答案;
【详解】
(1)当时,
又,所以.
所以
当时,,而,
所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”
(2)因为数列是公差为的等差数列,
所以.
因为数列为“数列”
所以任意,存在,使得,即有.
①若,则只需,使得,从而得是数列中的项.
②若,则.此时,当时,不为正整数,所以不符合题意.综上,.
(3)由题意,所以,
又因为,且数列为“数列”,
所以,即,所以数列为等差数列.
设数列的公差为,则有,
由,得,
整理得,①
.②
若,取正整数,
则当时,,
与①式对应任意恒成立相矛盾,因此.
同样根据②式可得,
所以.又,所以.
经检验当时,①②两式对应任意恒成立,
所以数列的通项公式为.
【点睛】
本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较大.
19、(1).(2)四边形OMDN的面积是定值,其定值为.
【解析】
(1)根据三角形内切圆的性质证得,由此判断出点的轨迹为椭圆,并由此求得曲线的方程.
(2)将直线的斜率分成不存在或存在两种情况,求出平行四边形的面积,两种情况下四边形的面积都为,由此证得四边形的面积为定值.
【详解】
(1)因为圆E为△ABC的内切圆,所以|CA|+|CB|=|CP|+|CQ|+|PA|+|QB|=2|CP|+|AR|+|BR|=2|CP|+|AB|=4>|AB|
所以点C的轨迹为以点A和点B为焦点的椭圆(点不在轴上),
所以c,a=2,b,
所以曲线G的方程为,
(2)因为,故四边形为平行四边形.
当直线l的斜率不存在时,则四边形为为菱形,
故直线MN的方程为x=﹣1或x=1,
此时可求得四边形OMDN的面积为.
当直线l的斜率存在时,设直线l方程是y=kx+m,
代入到,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2﹣4=0,
∴x1+x2,x1x2,△=8(4k2+2﹣m2)>0,
∴y1+y2=k(x1+x2)+2m,|MN|
点O到直线MN的距离d,
由,得xD,yD,
∵点D在曲线C上,所以将D点坐标代入椭圆方程得1+2k2=2m2,
由题意四边形OMDN为平行四边形,
∴OMDN的面积为S,
由1+2k2=2m2得S,
故四边形OMDN的面积是定值,其定值为.
【点睛】
本小题主要考查用定义法求轨迹方程,考查椭圆中四边形面积的计算,考查椭圆中的定值问题,考查运算求解能力,属于中档题.
20、(1);(2)
【解析】
(1)消去参数方程中的参数,求得的普通方程,利用极坐标和直角坐标的转化公式,求得的直角坐标方程.
(2)求得曲线的标准参数方程,代入的直角坐标方程,写出韦达定理,根据直线参数中参数的几何意义,求得的值.
【详解】
(1)由的参数方程(为参数),消去参数可得,
由曲线的极坐标方程为,得,
所以的直角坐方程为,即.
(2)因为在曲线上,
故可设曲线的参数方程为(为参数),
代入化简可得.
设,对应的参数分别为,,则,,
所以.
【点睛】
本小题主要考查参数方程化为普通方程,考查极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用利用和直线参数方程中参数的几何意义进行计算,属于中档题.
21、 (1) ;(2).
【解析】
(1)由两角差的正弦公式计算;
(2)由正弦定理求得,再由余弦定理求得.
【详解】
(1)因为,所以.
因为,所以,
所以.
(2)在中,由,得,
在中,由余弦定理可得,
所以.
【点睛】
本题考查两角差的正弦公式,考查正弦定理和余弦定理,属于中档题.
22、(1)1;(2)证明见解析.
【解析】
(1)将不等式化为,求解得出,根据解集确定正数的值;
(2)利用基本不等式以及不等式的性质,得出,,,三式相加,即可得证.
【详解】
(1)解:不等式,即不等式
∴,而,于是
依题意得
(2)证明:由(1)知,原不等式可化为
∵,
∴,同理,
三式相加得,当且仅当时取等号
综上.
【点睛】
本题主要考查了求绝对值不等式中参数的范围以及基本不等式的应用,属于中档题.
组别
频数
5
30
40
50
45
20
10
Y
15
30
45
60
P
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