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      2026届广西钦州市钦州港经济技术开发区高考数学必刷试卷含解析

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      • 2026-05-17 21:22:16
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      2026届广西钦州市钦州港经济技术开发区高考数学必刷试卷含解析

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      这是一份2026届广西钦州市钦州港经济技术开发区高考数学必刷试卷含解析,共5页。试卷主要包含了复数,已知命题p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.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      2.如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( )
      A.在点F的运动过程中,存在EF//BC1
      B.在点M的运动过程中,不存在B1M⊥AE
      C.四面体EMAC的体积为定值
      D.四面体FA1C1B的体积不为定值
      3.若函数有且只有4个不同的零点,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      4.复数(为虚数单位),则的共轭复数在复平面上对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限
      C.第三象限D.第四象限
      5.如图,正方形网格纸中的实线图形是一个多面体的三视图,则该多面体各表面所在平面互相垂直的有( )
      A.2对B.3对
      C.4对D.5对
      6.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,指数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“数”必须排在第三节,且“射”和“御”两门课程相邻排课,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )
      A.12种B.24种C.36种D.48种
      7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的最长棱的长为( )
      A.B.C.D.
      8.已知命题p:若,,则;命题q:,使得”,则以下命题为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      9.已知三点A(1,0),B(0, ),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( )
      A.B.
      C.D.
      10.设集合A={y|y=2x﹣1,x∈R},B={x|﹣2≤x≤3,x∈Z},则A∩B=( )
      A.(﹣1,3]B.[﹣1,3]C.{0,1,2,3}D.{﹣1,0,1,2,3}
      11.函数在的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      12.二项式的展开式中,常数项为( )
      A.B.80C.D.160
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知,满足约束条件,则的最大值为________.
      14.已知是抛物线上一点,是圆关于直线对称的曲线上任意一点,则的最小值为________.
      15.甲,乙两队参加关于“一带一路”知识竞赛,甲队有编号为1,2,3的三名运动员,乙队有编号为1,2,3,4的四名运动员,若两队各出一名队员进行比赛,则出场的两名运动员编号相同的概率为______.
      16.已知函数,则函数的极大值为 ___________.
      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)已知抛物线,焦点为,直线交抛物线于两点,交抛物线的准线于点,如图所示,当直线经过焦点时,点恰好是的中点,且.
      (1)求抛物线的方程;
      (2)点是原点,设直线的斜率分别是,当直线的纵截距为1时,有数列满足,设数列的前n项和为,已知存在正整数使得,求m的值.
      18.(12分)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若c=2a,bsinB﹣asinA=asinC.
      (Ⅰ)求sinB的值;
      (Ⅱ)求sin(2B+)的值.
      19.(12分)在直角坐标系中,圆C的参数方程(为参数),以O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求圆C的极坐标方程;
      (2)直线l的极坐标方程是,射线与圆C的交点为O、P,与直线l的交点为Q,求线段的长.
      20.(12分)如图,在直三棱柱中,,点分别为和的中点.
      (Ⅰ)棱上是否存在点使得平面平面?若存在,写出的长并证明你的结论;若不存在,请说明理由.
      (Ⅱ)求二面角的余弦值.
      21.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点.
      (1)求证:平面平面;
      (2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积.
      22.(10分)已知公比为正数的等比数列的前项和为,且,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      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】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      【点睛】
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果.
      【详解】
      A错误
      由平面,//
      而与平面相交,
      故可知与平面相交,所以不存在EF//BC1
      B错误,如图,作

      又平面,所以平面
      又平面,所以
      由//,所以
      ,平面
      所以平面,又平面
      所以,所以存在
      C正确
      四面体EMAC的体积为
      其中为点到平面的距离,
      由//,平面,平面
      所以//平面,
      则点到平面的距离即点到平面的距离,
      所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值
      错误
      由//,平面,平面
      所以//平面,
      则点到平面的距离即为点到平面的距离,
      所以为定值
      所以四面体FA1C1B的体积为定值
      故选:C
      【点睛】
      本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题.
      3、B
      【解析】
      由是偶函数,则只需在上有且只有两个零点即可.
      【详解】
      解:显然是偶函数
      所以只需时,有且只有2个零点即可
      令,则
      令,
      递减,且
      递增,且
      时,有且只有2个零点,
      只需
      故选:B
      【点睛】
      考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围,基础题.
      4、C
      【解析】
      由复数除法求出,写出共轭复数,写出共轭复数对应点坐标即得
      【详解】
      解析:,,
      对应点为,在第三象限.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查复数的除法运算,共轭复数的概念,复数的几何意义.掌握复数除法法则是解题关键.
      5、C
      【解析】
      画出该几何体的直观图,易证平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,从而可选出答案.
      【详解】
      该几何体是一个四棱锥,直观图如下图所示,易知平面平面,
      作PO⊥AD于O,则有PO⊥平面ABCD,PO⊥CD,
      又AD⊥CD,所以,CD⊥平面PAD,
      所以平面平面,
      同理可证:平面平面,
      由三视图可知:PO=AO=OD,所以,AP⊥PD,又AP⊥CD,
      所以,AP⊥平面PCD,所以,平面平面,
      所以该多面体各表面所在平面互相垂直的有4对.
      【点睛】
      本题考查了空间几何体的三视图,考查了四棱锥的结构特征,考查了面面垂直的证明,属于中档题.
      6、C
      【解析】
      根据“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻有3类排法,再考虑两者的顺序,有种,剩余的3门全排列,即可求解.
      【详解】
      由题意,“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻时,可排在第1节和第2节或第4节和第5节或第5节和第6节,有3种,再考虑两者的顺序,有种,
      剩余的3门全排列,安排在剩下的3个位置,有种,
      所以“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有种不同的排法.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查了排列、组合的应用,其中解答中认真审题,根据题设条件,先排列有限制条件的元素是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      先根据三视图还原几何体是一个四棱锥,根据三视图的数据,计算各棱的长度.
      【详解】
      根据三视图可知,几何体是一个四棱锥,如图所示:
      由三视图知: ,
      所以,
      所以,
      所以该几何体的最长棱的长为
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查三视图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.
      8、B
      【解析】
      先判断命题的真假,进而根据复合命题真假的真值表,即可得答案.
      【详解】
      ,,因为,,所以,所以,即命题p为真命题;画出函数和图象,知命题q为假命题,所以为真.
      故选:B.

      【点睛】
      本题考查真假命题的概念,以及真值表的应用,解题的关键是判断出命题的真假,难度较易.
      9、B
      【解析】
      选B.
      考点:圆心坐标
      10、C
      【解析】
      先求集合A,再用列举法表示出集合B,再根据交集的定义求解即可.
      【详解】
      解:∵集合A={y|y=2x﹣1,x∈R}={y|y>﹣1},
      B={x|﹣2≤x≤3,x∈Z}={﹣2,﹣1,0,1,2,3},
      ∴A∩B={0,1,2,3},
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查集合的交集运算,属于基础题.
      11、C
      【解析】
      先根据函数奇偶性排除B,再根据函数极值排除A;结合特殊值即可排除D,即可得解.
      【详解】
      函数,
      则,所以为奇函数,排除B选项;
      当时,,所以排除A选项;
      当时,,排除D选项;
      综上可知,C为正确选项,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查根据函数解析式判断函数图像,注意奇偶性、单调性、极值与特殊值的使用,属于基础题.
      12、A
      【解析】
      求出二项式的展开式的通式,再令的次数为零,可得结果.
      【详解】
      解:二项式展开式的通式为,
      令,解得,
      则常数项为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查二项式定理指定项的求解,关键是熟练应用二项展开式的通式,是基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      根据题意,画出可行域,将目标函数看成可行域内的点与原点距离的平方,利用图象即可求解.
      【详解】
      可行域如图所示,
      易知当,时,的最大值为.
      故答案为:9.
      【点睛】
      本题考查了利用几何法解决非线性规划问题,属于中档题.
      14、
      【解析】
      由题意求出圆的对称圆的圆心坐标,求出对称圆的圆坐标到抛物线上的点的距离的最小值,减去半径即可得到的最小值.
      【详解】
      假设圆心关于直线对称的点为,
      则有,解方程组可得,
      所以曲线的方程为,圆心为,
      设,则,
      又,所以,
      ,即,所以,
      故答案为:.
      【点睛】
      该题考查的是有关动点距离的最小值问题,涉及到的知识点有点关于直线的对称点,点与圆上点的距离的最小值为到圆心的距离减半径,属于中档题目.
      15、
      【解析】
      出场运动员编号相同的事件显然有3种,计算出总的基本事件数,由古典概型概率计算公式求得答案.
      【详解】
      甲队有编号为1,2,3的三名运动员,乙队有编号为1,2,3,4的四名运动员,
      出场的两名运动员编号相同的事件数为3,
      出现的基本事件总数,
      则出场的两名运动员编号相同的概率为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查求古典概率的概率问题,属于基础题.
      16、
      【解析】
      对函数求导,通过赋值,求得,再对函数单调性进行分析,求得极大值.
      【详解】
      ,故
      解得, ,
      令,解得
      函数在单调递增,在单调递减,
      故的极大值为
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查函数极值的求解,难点是要通过赋值,求出未知量.
      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) 设出直线的方程,再与抛物线联立方程组,进而求得点的坐标,结合弦长即可求得抛物线的方程;
      (2) 设直线的方程,运用韦达定理可得,可得之间的关系,再运用进行裂项,可求得,解不等式求得的值.
      【详解】
      解:(1)设过抛物线焦点的直线方程为,
      与抛物线方程联立得:,
      设,
      所以,


      所以抛物线方程为
      (2)设直线方程为,





      由得.
      【点睛】
      本题考查了直线与抛物线的关系,考查了韦达定理和运用裂项法求数列的和,考查了运算能力,属于中档题.
      18、(Ⅰ) (Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)根据条件由正弦定理得,又c=2a,所以,由余弦定理算出,进而算出;
      (Ⅱ)由二倍角公式算出,代入两角和的正弦公式计算即可.
      【详解】
      (Ⅰ) bsinB﹣asinA=asinC,所以由正弦定理得,
      又c=2a,所以,由余弦定理得:
      ,又,所以;
      (Ⅱ),
      .
      【点睛】
      本题主要考查了正余弦定理的应用,运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值,考查了学生的运算求解能力.
      19、(1);(2)2
      【解析】
      (1)首先利用对圆C的参数方程(φ为参数)进行消参数运算,化为普通方程,再根据普通方程化极坐标方程的公式得到圆C的极坐标方程.(2)设,联立直线与圆的极坐标方程,解得;设,联立直线与直线的极坐标方程,解得,可得.
      【详解】
      (1)圆C的普通方程为,又,
      所以圆C的极坐标方程为.
      (2)设,则由解得,,得;
      设,则由解得,,得;
      所以
      【点睛】
      本题考查圆的参数方程与普通方程的互化,考查圆的极坐标方程,考查极坐标方程的求解运算,考查了学生的计算能力以及转化能力,属于基础题.
      20、(Ⅰ)存在点满足题意,且,证明详见解析;(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)可考虑采用补形法,取的中点为,连接,可结合等腰三角形性质和线面垂直性质,先证平面,即,若能证明,则可得证,可通过我们反推出点对应位置应在处,进而得证;
      (Ⅱ)采用建系法,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出两平面对应法向量,再结合向量夹角公式即可求解;
      【详解】
      (Ⅰ)存在点满足题意,且.
      证明如下:
      取的中点为,连接.
      则,所以平面.
      因为是的中点,所以.
      在直三棱柱中,平面平面,且交线为,
      所以平面,所以.
      在平面内,,,
      所以,从而可得.
      又因为,所以平面.
      因为平面,所以平面平面.
      (Ⅱ)如图所示,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系.
      易知,,,,
      所以,,.
      设平面的法向量为,则有
      取,得.
      同理可求得平面的法向量为.
      则.
      由图可知二面角为锐角,所以其余弦值为.
      【点睛】
      本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值,属于中档题
      21、(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证;
      (2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解.
      【详解】
      (1)证明:因为是正三角形,为线段的中点,
      所以.
      因为是菱形,所以.
      因为,所以是正三角形,
      所以,所以平面.
      又,所以平面.
      因为平面,
      所以平面平面.
      (2)由(1)知平面,
      所以,.
      而,
      所以,.
      又,
      所以平面.
      以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系.
      则.
      于是,,.
      设面的一个法向量,
      由得
      令,则,
      即.
      设,
      易得,.
      设面的一个法向量,
      由得
      令,则,,
      即.
      依题意,
      即,
      令,则,
      即,即.
      所以.
      【点睛】
      本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)判断公比不为1,运用等比数列的求和公式,解方程可得公比,进而得到所求通项公式;
      (2)求得,运用数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,计算可得所求和.
      【详解】
      解:(1)设公比为正数的等比数列的前项和为,且,,
      可得时,,不成立;
      当时,,即,
      解得(舍去),
      则;
      (2),
      前项和,

      两式相减可得

      化简可得.
      【点睛】
      本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,考查方程思想和运算能力,属于中档题.

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      2026届广西钦州市钦州港经济技术开发区高三冲刺模拟数学试卷含解析:

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