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
由
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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