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      2026届贵州省黔西南市高三压轴卷数学试卷含解析

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      2026届贵州省黔西南市高三压轴卷数学试卷含解析

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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。
      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.函数 的部分图象如图所示,则 ( )
      A.6B.5C.4D.3
      2.在满足,的实数对中,使得成立的正整数的最大值为( )
      A.5B.6C.7D.9
      3.已知双曲线:(,)的焦距为.点为双曲线的右顶点,若点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的离心率是( )
      A.B.C.2D.3
      4.有一圆柱状有盖铁皮桶(铁皮厚度忽略不计),底面直径为cm,高度为cm,现往里面装直径为cm的球,在能盖住盖子的情况下,最多能装( )
      (附:)
      A.个B.个C.个D.个
      5.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知角的终边经过点,则的值是
      A.1或B.或C.1或D.或
      7.已知函数是定义在上的奇函数,函数满足,且时,,则( )
      A.2B.C.1D.
      8.复数的实部与虚部相等,其中为虚部单位,则实数( )
      A.3B.C.D.
      9.已知角的顶点为坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上有一点,则( ).
      A.B.C.D.
      10.已知实数,满足约束条件,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      11.从某市的中学生中随机调查了部分男生,获得了他们的身高数据,整理得到如下频率分布直方图:
      根据频率分布直方图,可知这部分男生的身高的中位数的估计值为
      A.B.
      C.D.
      12.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( )
      A.直线与直线异面,且B.直线与直线共面,且
      C.直线与直线异面,且D.直线与直线共面,且
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.学校艺术节对同一类的,,,四件参赛作品,只评一件一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:
      甲说:“或作品获得一等奖”; 乙说:“作品获得一等奖”;
      丙说:“,两项作品未获得一等奖”; 丁说:“作品获得一等奖”.
      若这四位同学中有且只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是______.
      14.设,则______.
      15.若四棱锥的侧面内有一动点Q,已知Q到底面的距离与Q到点P的距离之比为正常数k,且动点Q的轨迹是抛物线,则当二面角平面角的大小为时,k的值为______.
      16.公比为正数的等比数列的前项和为,若,,则的值为__________.
      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)已知椭圆过点且椭圆的左、右焦点与短轴的端点构成的四边形的面积为.
      (1)求椭圆C的标准方程:
      (2)设A是椭圆的左顶点,过右焦点F的直线,与椭圆交于P,Q,直线AP,AQ与直线 交于M,N,线段MN的中点为E.
      ①求证:;
      ②记,,的面积分别为、、,求证:为定值.
      18.(12分)在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB=1,AA1=2,E,F,G分别是棱AA1,AC和A1C1的中点,以为正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系F-xyz.
      (1)求异面直线AC与BE所成角的余弦值;
      (2)求二面角F-BC1-C的余弦值.
      19.(12分)如图, 在四棱锥中, 底面, ,, ,,点为棱的中点.
      (1)证明::
      (2)求直线与平面所成角的正弦值;
      (3)若为棱上一点, 满足, 求二面角的余弦值.
      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)已知函数.
      (1)求不等式的解集;
      (2)若关于的不等式在区间内无解,求实数的取值范围.
      22.(10分)已知函数,.
      (1)求函数的极值;
      (2)当时,求证:.
      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、A
      【解析】
      根据正切函数的图象求出A、B两点的坐标,再求出向量的坐标,根据向量数量积的坐标运算求出结果.
      【详解】
      由图象得,令=0,即=kπ,
      k=0时解得x=2,
      令=1,即,解得x=3,
      ∴A(2,0),B(3,1),
      ∴,
      ∴.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查正切函数的图象,平面向量数量积的运算,属于综合题,但是难度不大,解题关键是利用图象与正切函数图象求出坐标,再根据向量数量积的坐标运算可得结果,属于简单题.
      2、A
      【解析】
      由题可知:,且可得,构造函数求导,通过导函数求出的单调性,结合图像得出,即得出,
      从而得出的最大值.
      【详解】
      因为,
      则,即
      整理得,令,
      设,
      则,
      令,则,令,则,
      故在上单调递增,在上单调递减,则,
      因为,,
      由题可知:时,则,所以,
      所以,
      当无限接近时,满足条件,所以,
      所以要使得
      故当时,可有,
      故,即,
      所以:最大值为5.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值,以及运用构造函数法和放缩法,同时考查转化思想和解题能力.
      3、A
      【解析】
      由点到直线距离公式建立的等式,变形后可求得离心率.
      【详解】
      由题意,一条渐近线方程为,即,∴,
      ,即,,.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查求双曲线的离心率,掌握渐近线方程与点到直线距离公式是解题基础.
      4、C
      【解析】
      计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm,得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm,得到不等式,计算得到答案.
      【详解】
      由题意,若要装更多的球,需要让球和铁皮桶侧面相切,且相邻四个球两两相切,
      这样,相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体,
      易求正四面体相对棱的距离为cm,每装两个球称为“一层”,这样装层球,
      则最上层球面上的点距离桶底最远为cm,
      若想要盖上盖子,则需要满足,解得,
      所以最多可以装层球,即最多可以装个球.
      故选:
      【点睛】
      本题考查了圆柱和球的综合问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      5、C
      【解析】
      在等比数列中,由即可表示之间的关系.
      【详解】
      由题可知,等比数列中,且公比为2,故
      故选:C
      【点睛】
      本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.
      6、B
      【解析】
      根据三角函数的定义求得后可得结论.
      【详解】
      由题意得点与原点间的距离.
      ①当时,,
      ∴,
      ∴.
      ②当时,,
      ∴,
      ∴.
      综上可得的值是或.
      故选B.
      【点睛】
      利用三角函数的定义求一个角的三角函数值时需确定三个量:角的终边上任意一个异于原点的点的横坐标x,纵坐标y,该点到原点的距离r,然后再根据三角函数的定义求解即可.
      7、D
      【解析】
      说明函数是周期函数,由周期性把自变量的值变小,再结合奇偶性计算函数值.
      【详解】
      由知函数的周期为4,又是奇函数,
      ,又,∴,
      ∴.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查函数的奇偶性与周期性,掌握周期性与奇偶性的概念是解题基础.
      8、B
      【解析】
      利用乘法运算化简复数即可得到答案.
      【详解】
      由已知,,所以,解得.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查复数的概念及复数的乘法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
      9、B
      【解析】
      根据角终边上的点坐标,求得,代入二倍角公式即可求得的值.
      【详解】
      因为终边上有一点,所以,
      故选:B
      【点睛】
      此题考查二倍角公式,熟练记忆公式即可解决,属于简单题目.
      10、B
      【解析】
      画出可行域,根据可行域上的点到原点距离,求得的取值范围.
      【详解】
      由约束条件作出可行域是由,,三点所围成的三角形及其内部,如图中阴影部分,而可理解为可行域内的点到原点距离的平方,显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值,此时,点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值,此时.所以的取值范围是.
      故选:B
      【点睛】
      本小题考查线性规划,两点间距离公式等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识.
      11、C
      【解析】
      由题可得,解得,
      则,,
      所以这部分男生的身高的中位数的估计值为,故选C.
      12、B
      【解析】
      连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解.
      【详解】
      如图所示:
      连接,,,,由正方体的特征得,
      所以直线与直线共面.
      由正四棱柱的特征得,
      所以异面直线与所成角为.
      设,则,则,,,
      由余弦定理,得.
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、B
      【解析】
      首先根据“学校艺术节对四件参赛作品只评一件一等奖”,故假设分别为一等奖,然后判断甲、乙、丙、丁四位同学的说法的正确性,即可得出结果.
      【详解】
      若A为一等奖,则甲、丙、丁的说法均错误,不满足题意;
      若B为一等奖,则乙、丙的说法正确,甲、丁的说法错误,满足题意;
      若C为一等奖,则甲、丙、丁的说法均正确,不满足题意;
      若D为一等奖,则乙、丙、丁的说法均错误,不满足题意;
      综上所述,故B获得一等奖.
      【点睛】
      本题属于信息题,可根据题目所给信息来找出解题所需要的条件并得出答案,在做本题的时候,可以采用依次假设为一等奖并通过是否满足题目条件来判断其是否正确.
      14、121
      【解析】
      在所给的等式中令,,令,可得2个等式,再根据所得的2个等式即可解得所求.
      【详解】
      令,得,令,得,两式相加,得,所以.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查二项式定理的应用,考查学生分析问题的能力,属于基础题,难度较易.
      15、
      【解析】
      二面角平面角为,点Q到底面的距离为,点Q到定直线得距离为d,则.再由点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k,可得,由此可得,则由可求k值.
      【详解】
      解:如图,
      设二面角平面角为,点Q到底面的距离为,
      点Q到定直线的距离为d,则,即.
      ∵点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k,
      ∴,则,
      ∵动点Q的轨迹是抛物线,
      ∴,即则.
      ∴二面角的平面角的余弦值为
      解得:().
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了四棱锥的结构特征,由四棱锥的侧面与底面的夹角求参数值,属于中档题.
      16、56
      【解析】
      根据已知条件求等比数列的首项和公比,再代入等比数列的通项公式,即可得到答案.
      【详解】
      ,,
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查等比数列的通项公式和前项和公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力.
      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)①证明见解析;②证明见解析
      【解析】
      (1)解方程即可;
      (2)①设直线,,,将点的坐标用表示,证明即可;②分别用表示,,的面积即可.
      【详解】
      (1)
      解之得:
      的标准方程为:
      (2)①, ,
      设直线
      代入椭圆方程:
      设,,

      直线,直线


      ,,,,.
      ②,
      所以.
      【点睛】
      本题考查了直接法求椭圆的标准方程、直线与椭圆位置关系中的定值问题,在处理此类问题一般要涉及根与系数的关系,本题思路简单,但计算量比较大,是一道有一定难度的题.
      18、(1).(2).
      【解析】
      (1)先根据空间直角坐标系,求得向量和向量的坐标,再利用线线角的向量方法求解.
      (2)分别求得平面BFC1的一个法向量和平面BCC1的一个法向量,再利用面面角的向量方法求解.
      【详解】
      规范解答 (1) 因为AB=1,AA1=2,则F(0,0,0),A,C,B,E,
      所以=(-1,0,0),=
      记异面直线AC和BE所成角为α,
      则csα=|cs〈〉|==,
      所以异面直线AC和BE所成角的余弦值为.
      (2) 设平面BFC1的法向量为= (x1,y1,z1).
      因为=,=,

      取x1=4,得平面BFC1的一个法向量为=(4,0,1).
      设平面BCC1的法向量为=(x2,y2,z2).
      因为=,=(0,0,2),

      取x2= 得平面BCC1的一个法向量为=(,-1,0),
      所以cs〈〉= =
      根据图形可知二面角F-BC1-C为锐二面角,
      所以二面角F-BC1-C的余弦值为.
      【点睛】
      本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角,面面角的求法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      19、(1)证明见解析 (2) (3)
      【解析】
      (1)根据题意以为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并表示出,由空间向量数量积运算即可证明.
      (2)先求得平面的法向量,即可求得直线与平面法向量夹角的余弦值,即为直线与平面所成角的正弦值;
      (3)由点在棱上,设,再由,结合,由空间向量垂直的坐标关系求得的值.即可表示出.求得平面和平面的法向量,由空间向量数量积的运算求得两个平面夹角的余弦值,再根据二面角的平面角为锐角即可确定二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:∵底面,,
      以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
      ∵,,点为棱 的中点.
      ∴,,,,


      .
      (2),
      设平面的法向量为.
      则,代入可得,
      令解得,即,
      设直线与平面所成角为,由直线与平面夹角可知

      所以直线与平面所成角的正弦值为.
      (3),
      由点在棱上,设,
      故,
      由,得,
      解得,
      即,
      设平面的法向量为,
      由,得,
      令,则
      取平面的法向量,
      则二面角的平面角满足,
      由图可知,二面角为锐二面角,
      故二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查了空间向量的综合应用,由空间向量证明线线垂直,求直线与平面夹角及平面与平面形成的二面角大小,计算量较大,属于中档题.
      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、(1);(2).
      【解析】
      (1)只需分,,三种情况讨论即可;
      (2)在区间上恒成立,转化为,只需求出即可.
      【详解】
      (1)当时,,此时不等式无解;当时,,
      由得;当时,,由得,
      综上,不等式的解集为;
      (2)依题意,在区间上恒成立,则,当时,
      ;当时,,所以当时,,
      由得或,所以实数的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式的解法、不等式恒成立问题,考查学生分类讨论与转化与化归的思想,是一道基础题.
      22、 (1) 的极小值为,无极大值.(2)见解析.
      【解析】
      (1)对求导,确定函数单调性,得到函数极值.
      (2)构造函数,证明恒成立,得到,
      ,得证.
      【详解】
      (1)由题意知,,
      令,得,令,得.
      则在上单调递减,在上单调递增,
      所以的极小值为,无极大值.
      (2)当时,要证,即证.
      令,则,
      令,得,令,得,
      则在上单调递减,在上单调递增,
      所以当时,,
      所以,即.因为时,,
      所以当时,,
      所以当时,不等式成立.
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性,极值,不等式的证明,构造函数是解题的关键.

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