2026届广西南宁市金伦中学高考适应性考试数学试卷含解析
展开 这是一份2026届广西南宁市金伦中学高考适应性考试数学试卷含解析,共5页。试卷主要包含了直角坐标系中,双曲线,设为非零实数,且,则,已知集合,,则等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.函数(且)的图象可能为( )
A.B.C.D.
2.已知等差数列{an},则“a2>a1”是“数列{an}为单调递增数列”的( )
A.充分而不必要条件
B.必要而不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
3.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
4.直角坐标系中,双曲线()与抛物线相交于、两点,若△是等边三角形,则该双曲线的离心率( )
A.B.C.D.
5.设为非零实数,且,则( )
A.B.C.D.
6.已知直三棱柱中,,,,则异面直线与所成的角的正弦值为( ).
A.B.C.D.
7.已知集合,,则( )
A.B.
C.或D.
8.已知函数,,其中为自然对数的底数,若存在实数,使成立,则实数的值为( )
A.B.C.D.
9.一场考试需要2小时,在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为( )
A.B.C.D.
10.已知等差数列的公差为-2,前项和为,若,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,则的最大值为( )
A.5B.11C.20D.25
11.本次模拟考试结束后,班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表,若化学排在生物前面,数学与物理不相邻且都不排在最后,则不同的排表方法共有( )
A.72种B.144种C.288种D.360种
12.是的( )条件
A.充分不必要B.必要不充分C.充要D.既不充分也不必要
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设O为坐标原点, ,若点B(x,y)满足,则的最大值是__________.
14.已知函数为奇函数,,且与图象的交点为,,…,,则______.
15.展开式的第5项的系数为_____.
16.正四面体的一个顶点是圆柱上底面的圆心,另外三个顶点圆柱下底面的圆周上,记正四面体的体积为,圆柱的体积为,则的值是______.
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)如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.
(1)证明:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
18.(12分)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.
(1)证明:平面平面;
(2)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.
19.(12分)有最大值,且最大值大于.
(1)求的取值范围;
(2)当时,有两个零点,证明:.
(参考数据:)
20.(12分)已知抛物线Γ:y2=2px(p>0)的焦点为F,P是抛物线Γ上一点,且在第一象限,满足(2,2)
(1)求抛物线Γ的方程;
(2)已知经过点A(3,﹣2)的直线交抛物线Γ于M,N两点,经过定点B(3,﹣6)和M的直线与抛物线Γ交于另一点L,问直线NL是否恒过定点,如果过定点,求出该定点,否则说明理由.
21.(12分)改革开放年,我国经济取得飞速发展,城市汽车保有量在不断增加,人们的交通安全意识也需要不断加强.为了解某城市不同性别驾驶员的交通安全意识,某小组利用假期进行一次全市驾驶员交通安全意识调查.随机抽取男女驾驶员各人,进行问卷测评,所得分数的频率分布直方图如图所示在分以上为交通安全意识强.
求的值,并估计该城市驾驶员交通安全意识强的概率;
已知交通安全意识强的样本中男女比例为,完成下列列联表,并判断有多大把握认为交通安全意识与性别有关;
用分层抽样的方式从得分在分以下的样本中抽取人,再从人中随机选取人对未来一年内的交通违章情况进行跟踪调查,求至少有人得分低于分的概率.
附:其中
22.(10分)如图,内接于圆O,AB是圆O的直径,四边形DCBE为平行四边形,平面ABC,,.
(1)求证:平面ACD;
(2)设,表示三棱锥B-ACE的体积,求函数的解析式及最大值.
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】
因为,故函数是奇函数,所以排除A,B;取,则,故选D.
考点:1.函数的基本性质;2.函数的图象.
2、C
【解析】
试题分析:根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
解:在等差数列{an}中,若a2>a1,则d>0,即数列{an}为单调递增数列,
若数列{an}为单调递增数列,则a2>a1,成立,
即“a2>a1”是“数列{an}为单调递增数列”充分必要条件,
故选C.
考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断.
3、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.
4、D
【解析】
根据题干得到点A坐标为,代入抛物线得到坐标为,再将点代入双曲线得到离心率.
【详解】
因为三角形OAB是等边三角形,设直线OA为,设点A坐标为,代入抛物线得到x=2b,故点A的坐标为,代入双曲线得到
故答案为:D.
【点睛】
求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,结合转化为的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以或转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得 (的取值范围).
5、C
【解析】
取,计算知错误,根据不等式性质知正确,得到答案.
【详解】
,故,,故正确;
取,计算知错误;
故选:.
【点睛】
本题考查了不等式性质,意在考查学生对于不等式性质的灵活运用.
6、C
【解析】
设M,N,P分别为和的中点,得出的夹角为MN和NP夹角或其补角,根据中位线定理,结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可.
【详解】
根据题意画出图形:
设M,N,P分别为和的中点,
则的夹角为MN和NP夹角或其补角
可知,.
作BC中点Q,则为直角三角形;
中,由余弦定理得
,
在中,
在中,由余弦定理得
所以
故选:C
【点睛】
此题考查异面直线夹角,关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角,属于较易题目.
7、D
【解析】
首先求出集合,再根据补集的定义计算可得;
【详解】
解:∵,解得
∴,∴.
故选:D
【点睛】
本题考查补集的概念及运算,一元二次不等式的解法,属于基础题.
8、A
【解析】
令f(x)﹣g(x)=x+ex﹣a﹣1n(x+1)+4ea﹣x,
令y=x﹣ln(x+1),y′=1﹣=,
故y=x﹣ln(x+1)在(﹣1,﹣1)上是减函数,(﹣1,+∞)上是增函数,
故当x=﹣1时,y有最小值﹣1﹣0=﹣1,
而ex﹣a+4ea﹣x≥4,(当且仅当ex﹣a=4ea﹣x,即x=a+ln1时,等号成立);
故f(x)﹣g(x)≥3(当且仅当等号同时成立时,等号成立);
故x=a+ln1=﹣1,即a=﹣1﹣ln1.故选:A.
9、B
【解析】
因为时针经过2小时相当于转了一圈的,且按顺时针转所形成的角为负角,综合以上即可得到本题答案.
【详解】
因为时针旋转一周为12小时,转过的角度为,按顺时针转所形成的角为负角,所以经过2小时,时针所转过的弧度数为.
故选:B
【点睛】
本题主要考查正负角的定义以及弧度制,属于基础题.
10、D
【解析】
由公差d=-2可知数列单调递减,再由余弦定理结合通项可求得首项,即可求出前n项和,从而得到最值.
【详解】
等差数列的公差为-2,可知数列单调递减,则,,中最大,最小,
又,,为三角形的三边长,且最大内角为,
由余弦定理得,设首项为,
即得,
所以或,又即,舍去,,d=-2
前项和.
故的最大值为.
故选:D
【点睛】
本题考查等差数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查求前n项和的最值问题,同时还考查了余弦定理的应用.
11、B
【解析】
利用分步计数原理结合排列求解即可
【详解】
第一步排语文,英语,化学,生物4种,且化学排在生物前面,有种排法;第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空挡中的2个,有种排法,所以不同的排表方法共有种.
选.
【点睛】
本题考查排列的应用,不相邻采用插空法求解,准确分步是关键,是基础题
12、B
【解析】
利用充分条件、必要条件与集合包含关系之间的等价关系,即可得出。
【详解】
设对应的集合是,由解得且
对应的集合是 ,所以,
故是的必要不充分条件,故选B。
【点睛】
本题主要考查充分条件、必要条件的判断方法——集合关系法。
设 ,
如果,则是的充分条件;如果B则是的充分不必要条件;
如果,则是的必要条件;如果,则是的必要不充分条件。
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
,可行域如图,直线 与圆 相切时取最大值,由
14、18
【解析】
由题意得函数f(x)与g(x)的图像都关于点对称,结合函数的对称性进行求解即可.
【详解】
函数为奇函数,函数关于点对称,,函数关于点对称,所以两个函数图象的交点也关于点(1,2)对称,与图像的交点为,,…,,两两关于点对称, .
故答案为:18
【点睛】
本题考查了函数对称性的应用,结合函数奇偶性以及分式函数的性质求出函数的对称性是解决本题的关键,属于中档题.
15、70
【解析】
根据二项式定理的通项公式,可得结果.
【详解】
由题可知:第5项为
故第5项的的系数为
故答案为:70.
【点睛】
本题考查的是二项式定理,属基础题。
16、
【解析】
设正四面体的棱长为,求出底面外接圆的半径与高,代入体积公式求解.
【详解】
解:设正四面体的棱长为,
则底面积为,底面外接圆的半径为,
高为.
∴正四面体的体积,
圆柱的体积.
则.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查多面体与旋转体体积的求法,考查计算能力,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)证明见解析(2)
【解析】
(1)由题意可证得,,所以平面,则平面平面可证;
(2)解法一:利用等体积法由可求出点到平面的距离;解法二:由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作的垂线,垂足,证明平面,计算出即可.
【详解】
解法一:(1)依题意知,因为,所以.
又平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
又平面,
所以.
由已知,是等边三角形,且为的中点,所以.
因为,所以.
又,所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)在中,,,所以.
由(1)知,平面,且,
所以三棱锥的体积.
在中,,,得,
由(1)知,平面,所以,
所以,
设点到平面的距离,
则三棱锥的体积,得.
解法二:(1)同解法一;
(2)因为,平面,平面,
所以平面.
所以点到平面的距离等于点到平面的距离.
过点作的垂线,垂足,即.
由(1)知,平面平面,平面平面,平面,
所以平面,即为点到平面的距离.
由(1)知,,
在中,,,得.
又,所以.
所以点到平面的距离为.
【点睛】
本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离,考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解:①等体积法;②作(找)出点到平面的垂线段,进行计算即可.
18、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可.
由为菱形可得,连接和与的交点,
由等腰三角形性质可得,即能证得平面;
(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值.
【详解】
(1)如图,设与相交于点,连接,
又为菱形,故,为的中点.
又,故.
又平面,平面,且,
故平面,又平面,
所以平面平面.
(2)由是等边三角形,可得,故平面,
所以,,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.
不妨设,则,,
则,,,,,,
设为平面的法向量,
则即可取,
设为平面的法向量,
则即可取,
所以.
所以二面角的余弦值为0.
【点睛】
本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题.
19、(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)求出函数的定义域为,,分和两种情况讨论,分析函数的单调性,求出函数的最大值,即可得出关于实数的不等式,进而可求得实数的取值范围;
(2)利用导数分析出函数在上递增,在上递减,可得出,由,构造函数,证明出,进而得出,再由函数在区间上的单调性可证得结论.
【详解】
(1)函数的定义域为,且.
当时,对任意的,,
此时函数在上为增函数,函数为最大值;
当时,令,得.
当时,,此时函数单调递增;
当时,,此时函数单调递减.
所以,函数在处取得极大值,亦即最大值,
即,解得.
综上所述,实数的取值范围是;
(2)当时,,定义域为,
,当时,;当时,.
所以,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.
由于函数有两个零点、且,,
,
构造函数,其中,
,
令,,当时,,
所以,函数在区间上单调递减,则,则.
所以,函数在区间上单调递减,
,,
即,即,
,且,而函数在上为减函数,
所以,,因此,.
【点睛】
本题考查利用函数的最值求参数,同时也考查了利用导数证明函数不等式,利用所证不等式的结构构造新函数是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于难题.
20、(1)y2=4x;;(2)直线NL恒过定点(﹣3,0),理由见解析.
【解析】
(1)根据抛物线的方程,求得焦点F(,0),利用(2,2),表示点P的坐标,再代入抛物线方程求解.
(2)设M(x0,y0),N(x1,y1),L(x2,y2),表示出MN的方程y和ML的方程y,因为A(3,﹣2),B(3,﹣6)在这两条直线上,分别代入两直线的方程可得y1y2=12,然后表示直线NL的方程为:y﹣y1(x),代入化简求解.
【详解】
(1)由抛物线的方程可得焦点F(,0),满足(2,2)的P的坐标为(2,2),P在抛物线上,
所以(2)2=2p(2),即p2+4p﹣12=0,p>0,解得p=2,所以抛物线的方程为:y2=4x;
(2)设M(x0,y0),N(x1,y1),L(x2,y2),则y12=4x1,y22=4x2,
直线MN的斜率kMN,
则直线MN的方程为:y﹣y0(x),
即y①,
同理可得直线ML的方程整理可得y②,
将A(3,﹣2),B(3,﹣6)分别代入①,②的方程
可得,消y0可得y1y2=12,
易知直线kNL,则直线NL的方程为:y﹣y1(x),
即yx,故yx,
所以y(x+3),
因此直线NL恒过定点(﹣3,0).
【点睛】
本题主要考查了抛物线的方程及直线与抛物线的位置关系,直线过定点问题,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
21、,概率为;列联表详见解析,有的把握认为交通安全意识与性别有关;.
【解析】
根据频率和为列方程求得的值,计算得分在分以上的频率即可;
根据题意填写列联表,计算的值,对照临界值得出结论;
用分层抽样法求得抽取各分数段人数,用列举法求出基本事件数,计算所求的概率值.
【详解】
解:
解得.
所以,该城市驾驶员交通安全意识强的概率
根据题意可知,安全意识强的人数有,
其中男性为人,女性为人,
填写列联表如下:
所以有的把握认为交通安全意识与性别有关.
由题意可知分数在,的分别为名和名,
所以分层抽取的人数分别为名和名,
设的为,,的为,,,,则基本事件空间为,,,,,,,,,,,,,,共种,
设至少有人得分低于分的事件为,则事件包含的基本事件有
,,,,,,,,共种
所以.
【点睛】
本题考查独立性检验应用问题,也考查了列举法求古典概型的概率问题,属于中档题.
22、(1)见解析(2),最大值.
【解析】
(1)先证明,,故平面ADC.由,即得证;
(2)可证明平面ABC,结合条件表示出,利用均值不等式,即得解.
【详解】
(1)证明:∵四边形DCBE为平行四边形,
∴,.
∵平面ABC,平面ABC,∴.
∵AB是圆O的直径,∴,
且,平面ADC,
∴平面ADC.
∵,∴平面ADC.
(2)解∵平面ABC,,
∴平面ABC.
在中,,.
在中,∵,∴,
∴,
∴.
∵,
当且仅当,即时取等号,
∴当时,体积有最大值.
【点睛】
本题考查了线面垂直的证明和三棱锥的体积,考查了学生逻辑推理,空间想象,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
安全意识强
安全意识不强
合计
男性
女性
合计
安全意识强
安全意识不强
合计
男性
女性
合计
相关试卷
这是一份2026届广西南宁市金伦中学高考适应性考试数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了直角坐标系中,双曲线,设为非零实数,且,则,已知集合,,则等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026届广西南宁市金伦中学高考临考冲刺数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了已知复数满足,则,若向量,则,已知等比数列满足,,则等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026届广西南宁市金伦中学高三第三次模拟考试数学试卷含解析,共6页。试卷主要包含了函数,已知实数,满足,则的最大值等于等内容,欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利 

.png)
.png)







