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      2026届广西省南宁二中、柳州高中高考数学二模试卷含解析

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      2026届广西省南宁二中、柳州高中高考数学二模试卷含解析

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      这是一份2026届广西省南宁二中、柳州高中高考数学二模试卷含解析,共15页。试卷主要包含了已知集合,则的值域为,已知函数,关于x的方程f等内容,欢迎下载使用。
      1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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.已知集合,则元素个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      2.若单位向量,夹角为,,且,则实数( )
      A.-1B.2C.0或-1D.2或-1
      3.已知实数x,y满足约束条件,若的最大值为2,则实数k的值为( )
      A.1B.C.2D.
      4.已知函数,若曲线上始终存在两点,,使得,且的中点在轴上,则正实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      5.一个频率分布表(样本容量为)不小心被损坏了一部分,只记得样本中数据在上的频率为,则估计样本在、内的数据个数共有( )
      A.B.C.D.
      6.已知集合,则的值域为( )
      A.B.C.D.
      7.如图是一个几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
      A.B.C.D.
      8.已知函数,关于x的方程f(x)=a存在四个不同实数根,则实数a的取值范围是( )
      A.(0,1)∪(1,e)B.
      C.D.(0,1)
      9.某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30],样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )
      A.56B.60C.140D.120
      10.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )
      A.B.
      C.D.
      11.已知中,角、所对的边分别是,,则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.既不充分也不必要条件D.充分必要条件
      12.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.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.内角,,的对边分别为,,,若,则__________.
      14.如图,在矩形中,,是的中点,将,分别沿折起,使得平面平面,平面平面,则所得几何体的外接球的体积为__________.
      15.若非零向量,满足,,,则______.
      16.在中, ,,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)若正数满足,求的最小值.
      18.(12分)的内角所对的边分别是,且,.
      (1)求;
      (2)若边上的中线,求的面积.
      19.(12分)在平面四边形(图①)中,与均为直角三角形且有公共斜边,设,∠,∠,将沿折起,构成如图②所示的三棱锥,且使=.
      (1)求证:平面⊥平面;
      (2)求二面角的余弦值.
      20.(12分)已知直线:(为参数),曲线(为参数).
      (1)设与相交于,两点,求;
      (2)若把曲线上各点的横坐标压缩为原来的倍,纵坐标压缩为原来的倍,得到曲线,设点是曲线上的一个动点,求它到直线距离的最小值.
      21.(12分)选修4-5:不等式选讲
      已知函数.
      (1)设,求不等式的解集;
      (2)已知,且的最小值等于,求实数的值.
      22.(10分)如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面BCC1B1是菱形,AC=BC=2,∠CBB1=,点A在平面BCC1B1上的投影为棱BB1的中点E.
      (1)求证:四边形ACC1A1为矩形;
      (2)求二面角E-B1C-A1的平面角的余弦值.
      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、B
      【解析】
      作出两集合所表示的点的图象,可得选项.
      【详解】
      由题意得,集合A表示以原点为圆心,以2为半径的圆,集合B表示函数的图象上的点,作出两集合所表示的点的示意图如下图所示,得出两个图象有两个交点:点A和点B,所以两个集合有两个公共元素,所以元素个数为2,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查集合的交集运算,关键在于作出集合所表示的点的图象,再运用数形结合的思想,属于基础题.
      2、D
      【解析】
      利用向量模的运算列方程,结合向量数量积的运算,求得实数的值.
      【详解】
      由于,所以,即,,即,解得或.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查向量模的运算,考查向量数量积的运算,属于基础题.
      3、B
      【解析】
      画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义,求出最优解,转化求解即可.
      【详解】
      可行域如图中阴影部分所示,,,要使得z能取到最大值,则,当时,x在点B处取得最大值,即,得;当时,z在点C处取得最大值,即,得(舍去).
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查由目标函数最值求解参数值,数形结合思想,分类讨论是解题的关键,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      根据中点在轴上,设出两点的坐标,,().对分成三类,利用则,列方程,化简后求得,利用导数求得的值域,由此求得的取值范围.
      【详解】
      根据条件可知,两点的横坐标互为相反数,不妨设,,(),若,则,由,所以,即,方程无解;若,显然不满足;若,则,由,即,即,因为,所以函数在上递减,在上递增,故在处取得极小值也即是最小值,所以函数在上的值域为,故.故选D.
      【点睛】
      本小题主要考查平面平面向量数量积为零的坐标表示,考查化归与转化的数学思想方法,考查利用导数研究函数的最小值,考查分析与运算能力,属于较难的题目.
      5、B
      【解析】
      计算出样本在的数据个数,再减去样本在的数据个数即可得出结果.
      【详解】
      由题意可知,样本在的数据个数为,
      样本在的数据个数为,
      因此,样本在、内的数据个数为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查利用频数分布表计算频数,要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系,考查计算能力,属于基础题.
      6、A
      【解析】
      先求出集合,化简=,令,得由二次函数的性质即可得值域.
      【详解】
      由,得 ,,令, ,,所以得 , 在 上递增,在上递减, ,所以,即 的值域为
      故选A
      【点睛】
      本题考查了二次不等式的解法、二次函数最值的求法,换元法要注意新变量的范围,属于中档题
      7、A
      【解析】
      根据三视图可得几何体为直三棱柱,根据三视图中的数据直接利用公式可求体积.
      【详解】
      由三视图可知几何体为直三棱柱,直观图如图所示:
      其中,底面为直角三角形,,,高为.
      ∴该几何体的体积为
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三视图及棱柱的体积,属于基础题.
      8、D
      【解析】
      原问题转化为有四个不同的实根,换元处理令t,对g(t)进行零点个数讨论.
      【详解】
      由题意,a>2,令t,
      则f(x)=a⇔⇔
      ⇔⇔.
      记g(t).
      当t<2时,g(t)=2ln(﹣t)(t)单调递减,且g(﹣2)=2,
      又g(2)=2,∴只需g(t)=2在(2,+∞)上有两个不等于2的不等根.
      则⇔,
      记h(t)(t>2且t≠2),
      则h′(t).
      令φ(t),则φ′(t)2.
      ∵φ(2)=2,∴φ(t)在(2,2)大于2,在(2,+∞)上小于2.
      ∴h′(t)在(2,2)上大于2,在(2,+∞)上小于2,
      则h(t)在(2,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.
      由,可得,即a<2.
      ∴实数a的取值范围是(2,2).
      故选:D.
      【点睛】
      此题考查方程的根与函数零点问题,关键在于等价转化,将问题转化为通过导函数讨论函数单调性解决问题.
      9、C
      【解析】
      试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.
      考点:频率分布直方图及其应用.
      10、D
      【解析】
      设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.
      【详解】
      设,在中,由余弦定理得,
      则,从而,
      由正弦定理得,即,
      从而,
      在中,由余弦定理得:,
      则.
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      11、D
      【解析】
      由大边对大角定理结合充分条件和必要条件的定义判断即可.
      【详解】
      中,角、所对的边分别是、,由大边对大角定理知“”“”,
      “”“”.
      因此,“” 是“”的充分必要条件.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查充分条件、必要条件的判断,考查三角形的性质等基础知识,考查逻辑推理能力,是基础题.
      12、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.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      ∵,∴,即,
      ∴,∴.
      14、
      【解析】
      根据题意,画出空间几何体,设的中点分别为,并连接,利用面面垂直的性质及所给线段关系,可知几何体的外接球的球心为,即可求得其外接球的体积.
      【详解】
      由题可得,,均为等腰直角三角形,如图所示,
      设的中点分别为,
      连接,
      则,.
      因为平面平面,平面平面,
      所以平面,平面,
      易得,
      则几何体的外接球的球心为,半径,
      所以几何体的外接球的体积为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了空间几何体的综合应用,折叠后空间几何体的线面位置关系应用,空间几何体外接球的性质及体积求法,属于中档题.
      15、1
      【解析】
      根据向量的模长公式以及数量积公式,得出,解方程即可得出答案.
      【详解】
      ,即
      解得或(舍)
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了向量的数量积公式以及模长公式的应用,属于中档题.
      16、
      【解析】
      先由题意得:,再利用向量数量积的几何意义得,可得结果.
      【详解】
      由知:,则在方向的投影为,
      由向量数量积的几何意义得:
      ,∴
      故答案为
      【点睛】
      本题考查了投影的应用,考查了数量积的几何意义及向量的模的运算,属于基础题.
      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、
      【解析】
      试题分析:由柯西不等式得,所以
      试题解析:因为均为正数,且,
      所以.
      于是由均值不等式可知

      当且仅当时,上式等号成立.
      从而.
      故的最小值为.此时.
      考点:柯西不等式
      18、(1),(2)
      【解析】
      (1)先由正弦定理,得到,进而可得,再由,即可得出结果;
      (2)先由余弦定理得,,再根据题中数据,可得,从而可求出,得到,进而可求出结果.
      【详解】
      (1)由正弦定理得,
      所以,
      因为,所以,
      即,所以,
      又因为,所以,.
      (2)在和中,由余弦定理得
      ,.
      因为,,,,
      又因为,即,
      所以,
      所以,
      又因为,所以.
      所以的面积.
      【点睛】
      本题主要考查解三角形,灵活运用正弦定理和余弦定理即可,属于常考题型.
      19、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)取AB的中点O,连接,证得,从而证得C′O⊥平面ABD,再结合面面垂直的判定定理,即可证得平面⊥平面;
      (2)以O为原点,AB,OC所在的直线为y轴,z轴,建立的空间直角坐标系,求得平面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解.
      【详解】
      (1)取AB的中点O,连接,,
      在Rt△和Rt△ADB中,AB=2,则=DO=1,
      又C′D= ,所以,即⊥OD,
      又⊥AB,且AB∩OD=O,平面ABD,所以⊥平面ABD,
      又C′O⊂平面,所以平面⊥平面DAB
      (2)以O为原点,AB,OC所在的直线为y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则A(0,-1,0),B(0,1,0),C′(0,0,1), ,
      所以,,,
      设平面的法向量为=(),
      则, 即,代入坐标得,
      令,得,,所以,
      设平面的法向量为=(),
      则, 即, 代入坐标得,
      令,得,,所以,
      所以,
      所以二面角A-C′D-B的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查了面面垂直的判定与证明,以及空间角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.
      20、(1);(2).
      【解析】
      (1)将直线和曲线化为普通方程,联立直线和曲线,可得交点坐标,可得的值;
      (2)可得曲线的参数方程,利用点到直线的距离公式结合三角形的最值可得答案.
      【详解】
      解:(1)直线的普通方程为,的普通方程.
      联立方程组,解得与的交点为,,则.
      (2)曲线的参数方程为(为参数),故点的坐标为,
      从而点到直线的距离是,
      由此当时,取得最小值,且最小值为.
      【点睛】
      本题主要考查参数方程与普通方程的转化及参数方程的基本性质、点到直线的距离公式等,属于中档题.
      21、 (1) (2)
      【解析】
      (1)把f(x)去绝对值写成分段函数的形式,分类讨论,分别求得解集,综合可得结论.
      (2)把f(x)去绝对值写成分段函数,画出f(x)的图像,找出利用条件求得a的值.
      【详解】
      (1)时,.
      当时,即为,解得.
      当时, ,解得.
      当时, ,解得.
      综上,的解集为.
      (2).,
      由的图象知,
      ,.
      【点睛】
      本题主要考查含绝对值不等式的解法及含绝对值的函数的最值问题,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题
      22、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)通过勾股定理得出,又,进而可得平面,则可得到,问题得证;
      (2)如图,以为原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴,求出平面的法向量和平面的法向量,利用空间向量的夹角公式可得答案.
      【详解】
      (1)因为平面,所以,
      又因为,,,所以,
      因此,所以,
      因此平面,所以,
      从而,又四边形为平行四边形,
      则四边形为矩形;
      (2)如图,以为原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴,所以,
      平面的法向量,设平面的法向量,
      由,
      由,
      令,即,
      所以,,
      所以,所求二面角的余弦值是.
      【点睛】
      本题考查空间垂直关系的证明,考查向量法求二面角的大小,考查学生计算能力,是中档题.

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