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      2026届贵州省铜仁市石阡民族中学高考压轴卷数学试卷含解析

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      2026届贵州省铜仁市石阡民族中学高考压轴卷数学试卷含解析

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      这是一份2026届贵州省铜仁市石阡民族中学高考压轴卷数学试卷含解析,文件包含26届高考作文考前预测主题07人生选择与职业方向原卷版pdf、26届高考作文考前预测主题07人生选择与职业方向解析版pdf等2份学案配套教学资源,其中学案共37页, 欢迎下载使用。
      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.某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是
      A.B.C.D.
      2.已知直线过双曲线C:的左焦点F,且与双曲线C在第二象限交于点A,若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为
      A.B.C.D.
      3.点在所在的平面内,,,,,且,则( )
      A.B.C.D.
      4.若,则“”是“的展开式中项的系数为90”的( )
      A.必要不充分条件B.充分不必要条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      5.已知双曲线的一条渐近线方程为,,分别是双曲线C的左、右焦点,点P在双曲线C上,且,则( )
      A.9B.5C.2或9D.1或5
      6.已知变量x,y间存在线性相关关系,其数据如下表,回归直线方程为,则表中数据m的值为( )
      A.0.9B.0.85C.0.75D.0.5
      7.已知为圆的一条直径,点的坐标满足不等式组则的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      8.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
      A.若,,则B.若,,则
      C.若,,,则D.若,,,则
      9.3本不同的语文书,2本不同的数学书,从中任意取出2本,取出的书恰好都是数学书的概率是( )
      A.B.C.D.
      10.小张家订了一份报纸,送报人可能在早上之间把报送到小张家,小张离开家去工作的时间在早上之间.用表示事件:“小张在离开家前能得到报纸”,设送报人到达的时间为,小张离开家的时间为,看成平面中的点,则用几何概型的公式得到事件的概率等于( )
      A.B.C.D.
      11.定义在上的函数满足,且为奇函数,则的图象可能是( )
      A.B.C.D.
      12.已知正方体的棱长为2,点在线段上,且,平面经过点,则正方体被平面截得的截面面积为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知三棱锥中,,,,且二面角的大小为,则三棱锥外接球的表面积为__________.
      14.三个小朋友之间送礼物,约定每人送出一份礼物给另外两人中的一人(送给两个人的可能性相同),则三人都收到礼物的概率为______.
      15.设函数,,其中.若存在唯一的整数使得,则实数的取值范围是_____.
      16.记实数中的最大数为,最小数为.已知实数且三数能构成三角形的三边长,若,则的取值范围是 .
      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)已知函数,.
      (1)讨论函数的单调性;
      (2)已知在处的切线与轴垂直,若方程有三个实数解、、(),求证:.
      18.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (Ⅰ)设直线与曲线交于,两点,求;
      (Ⅱ)若点为曲线上任意一点,求的取值范围.
      19.(12分)为贯彻十九大报告中“要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”的要求,某生物小组通过抽样检测植物高度的方法来监测培育的某种植物的生长情况.现分别从、、三块试验田中各随机抽取株植物测量高度,数据如下表(单位:厘米):
      假设所有植株的生长情况相互独立.从、、三组各随机选株,组选出的植株记为甲,组选出的植株记为乙,组选出的植株记为丙.
      (1)求丙的高度小于厘米的概率;
      (2)求甲的高度大于乙的高度的概率;
      (3)表格中所有数据的平均数记为.从、、三块试验田中分别再随机抽取株该种植物,它们的高度依次是、、(单位:厘米).这个新数据与表格中的所有数据构成的新样本的平均数记为,试比较和的大小.(结论不要求证明)
      20.(12分)已知函数.
      (1)若对任意x0,f(x)0恒成立,求实数a的取值范围;
      (2)若函数f(x)有两个不同的零点x1,x2(x1x2),证明:.
      21.(12分)已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为.
      (1)求实数的值及函数的单调区间;
      (2)设函数,证明时, .
      22.(10分)已知矩阵的一个特征值为3,求另一个特征值及其对应的一个特征向量.
      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】
      该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为,
      .
      故选B
      点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.
      2、B
      【解析】
      直线的倾斜角为,易得.设双曲线C的右焦点为E,可得中,,则,所以双曲线C的离心率为.故选B.
      3、D
      【解析】
      确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案.
      【详解】
      由可知,点为外心,
      则,,又,
      所以①
      因为,②
      联立方程①②可得,,,因为,
      所以,即.
      故选:
      【点睛】
      本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力.
      4、B
      【解析】
      求得的二项展开式的通项为,令时,可得项的系数为90,即,求得,即可得出结果.
      【详解】
      若则二项展开式的通项为,令,即,则项的系数为,充分性成立;当的展开式中项的系数为90,则有,从而,必要性不成立.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查二项式定理、充分条件、必要条件及充要条件的判断知识,考查考生的分析问题的能力和计算能力,难度较易.
      5、B
      【解析】
      根据渐近线方程求得,再利用双曲线定义即可求得.
      【详解】
      由于,所以,
      又且,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查由渐近线方程求双曲线方程,涉及双曲线的定义,属基础题.
      6、A
      【解析】
      计算,代入回归方程可得.
      【详解】
      由题意,,
      ∴,解得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查线性回归直线方程,解题关键是掌握性质:线性回归直线一定过中心点.
      7、D
      【解析】
      首先将转化为,只需求出的取值范围即可,而表示可行域内的点与圆心距离,数形结合即可得到答案.
      【详解】
      作出可行域如图所示
      设圆心为,则
      ,
      过作直线的垂线,垂足为B,显然,又易得,
      所以,,
      故.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查与线性规划相关的取值范围问题,涉及到向量的线性运算、数量积、点到直线的距离等知识,考查学生转化与划归的思想,是一道中档题.
      8、C
      【解析】
      根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系相关定理依次判断各个选项可得结果.
      【详解】
      对于,当为内与垂直的直线时,不满足,错误;
      对于,设,则当为内与平行的直线时,,但,错误;
      对于,由,知:,又,,正确;
      对于,设,则当为内与平行的直线时,,错误.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查立体几何中线面关系、面面关系有关命题的辨析,考查学生对于平行与垂直相关定理的掌握情况,属于基础题.
      9、D
      【解析】
      把5本书编号,然后用列举法列出所有基本事件.计数后可求得概率.
      【详解】
      3本不同的语文书编号为,2本不同的数学书编号为,从中任意取出2本,所有的可能为:共10个,恰好都是数学书的只有一种,∴所求概率为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查古典概型,解题方法是列举法,用列举法写出所有的基本事件,然后计数计算概率.
      10、D
      【解析】
      这是几何概型,画出图形,利用面积比即可求解.
      【详解】
      解:事件发生,需满足,即事件应位于五边形内,作图如下:
      故选:D
      【点睛】
      考查几何概型,是基础题.
      11、D
      【解析】
      根据为奇函数,得到函数关于中心对称,排除,计算排除,得到答案.
      【详解】
      为奇函数,即,函数关于中心对称,排除.
      ,排除.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了函数图像的识别,确定函数关于中心对称是解题的关键.
      12、B
      【解析】
      先根据平面的基本性质确定平面,然后利用面面平行的性质定理,得到截面的形状再求解.
      【详解】
      如图所示:
      确定一个平面,
      因为平面平面,
      所以,同理,
      所以四边形是平行四边形.
      即正方体被平面截的截面.
      因为,
      所以,

      所以
      由余弦定理得:
      所以
      所以四边形
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查平面的基本性质,面面平行的性质定理及截面面积的求法,还考查了空间想象和运算求解的能力,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】
      设的中心为T,AB的中点为N,AC中点为M,分别过M,T做平面ABC,平面PAB
      的垂线,则垂线的交点为球心O,将的长度求出或用球半径表示,再利用余弦定理即可建立方程解得半径.
      【详解】
      设的中心为T,AB的中点为N,AC中点为M,分别过M,T做平面ABC,平面PAB
      的垂线,则垂线的交点为球心O,如图所示
      因为,,所以,,,
      又二面角的大小为,则,,所以

      设外接球半径为R,则,,
      在中,由余弦定理,得,
      即,解得,
      故三棱锥外接球的表面积.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查三棱锥外接球的表面积问题,解决此类问题一定要数形结合,建立关于球的半径的方程,本题计算量较大,是一道难题.
      14、
      【解析】
      基本事件总数,三人都收到礼物包含的基本事件个数.由此能求出三人都收到礼物的概率.
      【详解】
      三个小朋友之间准备送礼物,
      约定每人只能送出一份礼物给另外两人中的一人(送给两个人的可能性相同),
      基本事件总数,
      三人都收到礼物包含的基本事件个数.
      则三人都收到礼物的概率.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查古典概型概率的求法,考查运算求解能力,属于基础题.
      15、
      【解析】
      根据分段函数的解析式画出图像,再根据存在唯一的整数使得数形结合列出临界条件满足的关系式求解即可.
      【详解】
      解:函数,且
      画出的图象如下:
      因为,且存在唯一的整数使得,
      故与在时无交点,
      ,得;
      又,过定点
      又由图像可知,若存在唯一的整数使得时,所以
      ,
      存在唯一的整数使得
      所以
      .根据图像可知,当时, 恒成立.
      综上所述, 存在唯一的整数使得,此时
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了数形结合分析参数范围的问题,需要根据题意分别分析定点右边的整数点中为满足条件的唯一整数,再数形结合列出时的不等式求的范围.属于难题.
      16、
      【解析】
      试题分析:显然,又,
      ①当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
      ②当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
      综上所述,的取值范围是.
      考点:不等式、简单线性规划.
      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)①当时, 在单调递增,②当时,单调递增区间为,,单调递减区间为
      (2)证明见解析
      【解析】
      (1)先求解导函数,然后对参数分类讨论,分析出每种情况下函数的单调性即可;
      (2)根据条件先求解出的值,然后构造函数分析出之间的关系,再构造函数分析出之间的关系,由此证明出.
      【详解】
      (1),
      ①当时,恒成立,则在单调递增
      ②当时,令得,
      解得,
      又,∴
      ∴当时,,单调递增;
      当时,,单调递减;
      当时,,单调递增.
      (2)依题意得,,则
      由(1)得,在单调递增,在上单调递减,在上单调递增
      ∴若方程有三个实数解,

      法一:双偏移法
      设,则
      ∴在上单调递增,∴,
      ∴,即
      ∵,∴,其中,
      ∵在上单调递减,∴,即
      设,
      ∴在上单调递增,∴,
      ∴,即
      ∵,∴,其中,
      ∵在上单调递增,∴,即
      ∴.
      法二:直接证明法
      ∵,,在上单调递增,
      ∴要证,即证
      设,则
      ∴在上单调递减,在上单调递增
      ∴,
      ∴,即
      (注意:若没有证明,扣3分)
      关于的证明:
      (1)且时,(需要证明),其中



      (2)∵,∴
      ∴,即
      ∵,,∴,则

      【点睛】
      本题考查函数与倒导数的综合应用,难度较难.(1)对于含参函数单调性的分析,可通过分析参数的临界值,由此分类讨论函数单调性;(2)利用导数证明不等式常用方法:构造函数,利用新函数的单调性确定函数的最值,从而达到证明不等式的目的.
      18、(Ⅰ)6(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)化简得到直线的普通方程化为,,是以点为圆心,为半径的圆,利用垂径定理计算得到答案.
      (Ⅱ)设,则,得到范围.
      【详解】
      (Ⅰ)由题意可知,直线的普通方程化为,
      曲线的极坐标方程变形为,
      所以的普通方程分别为,是以点为圆心,为半径的圆,
      设点到直线的距离为,则, 所以.
      (Ⅱ)的标准方程为,所以参数方程为(为参数),设,

      因为,所以,
      所以.
      【点睛】
      本题考查了参数方程,极坐标方程,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      19、(1);(2);(3).
      【解析】
      设事件为“甲是组的第株植物”,事件为“乙是组的第株植物”,事件为“丙是组的第株植物”,、、、,可得出.
      (1)设事件为“丙的高度小于厘米”,可得,且、互斥,利用互斥事件的概率公式可求得结果;
      (2)设事件为“甲的高度大于乙的高度”,列举出符合题意的基本事件,利用互斥事件的概率加法公式可求得所求事件的概率;
      (3)根据题意直接判断和的大小即可.
      【详解】
      设事件为“甲是组的第株植物”,事件为“乙是组的第株植物”,事件为“丙是组的第株植物”,、、、.
      由题意可知,、、、.
      (1)设事件为“丙的高度小于厘米”,由题意知,
      又与互斥,所以事件的概率;
      (2)设事件为“甲的高度大于乙的高度”.
      由题意知.
      所以事件的概率

      (3).
      【点睛】
      本题考查概率的求法,考查互斥事件加法公式、相互独立事件概率乘法公式等基础知识,考查运算求解能力,是中等题.
      20、(1);(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)求出,判断函数的单调性,求出函数的最大值,即求的范围;
      (2)由(1)可知, .对分和两种情况讨论,构造函数,利用放缩法和基本不等式证明结论.
      【详解】
      (1)由,得.
      令.
      当时,;当时,;
      在上单调递增,在上单调递减,
      .
      对任意恒成立,.
      (2)证明:由(1)可知,在上单调递增,在上单调递减,
      .
      若,则,

      在上单调递增,,
      .
      又,在上单调递减,
      .
      若,则显然成立.
      综上,.

      以上两式左右两端分别相加,得
      ,即,
      所以.
      【点睛】
      本题考查利用导数解决不等式恒成立问题,利用导数证明不等式,属于难题.
      21、 (1) ;函数的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)详见解析.
      【解析】
      试题分析:(1)由题得,根据曲线在点处的切线方程,列出方程组,求得的值,得到的解析式,即可求解函数的单调区间;
      (2)由(1)得 根据由,整理得,
      设,转化为函数的最值,即可作出证明.
      试题解析:
      (1)由题得,函数的定义域为, ,
      因为曲线在点处的切线方程为,
      所以解得.
      令,得,
      当时, , 在区间内单调递减;
      当时, , 在区间内单调递增.
      所以函数的单调递减区间为,单调递增区间为.
      (2)由(1)得, .
      由,得,即.
      要证,需证,即证,
      设,则要证,等价于证: .
      令,则,
      ∴在区间内单调递增, ,
      即,故.
      22、另一个特征值为,对应的一个特征向量
      【解析】
      根据特征多项式的一个零点为3,可得,再回代到方程即可解出另一个特征值为,最后利用求特征向量的一般步骤,可求出其对应的一个特征向量.
      【详解】
      矩阵的特征多项式为:

      是方程的一个根,
      ,解得,即
      方程即,,
      可得另一个特征值为:,
      设对应的一个特征向量为:
      则由,得得,
      令,则,
      所以矩阵另一个特征值为,
      对应的一个特征向量
      【点睛】
      本题考查了矩阵的特征值以及特征向量,需掌握特征多项式的计算形式,属于基础题.
      变量x
      0
      1
      2
      3
      变量y
      3
      5.5
      7



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      这是一份2026届贵州省黔西南市高三压轴卷数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了已知角的终边经过点,则的值是等内容,欢迎下载使用。

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