2026届海南省三亚市达标名校高考数学必刷试卷含解析
展开 这是一份2026届海南省三亚市达标名校高考数学必刷试卷含解析,共20页。试卷主要包含了设,,是非零向量.若,则,设集合,,若,则,已知复数,其中为虚数单位,则等内容,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.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4},B={3,4},则=( )
A.{3,5,6}B.{1,5,6}C.{2,3,4}D.{1,2,3,5,6}
2.已知的值域为,当正数a,b满足时,则的最小值为( )
A.B.5C.D.9
3.已知为等差数列,若,,则( )
A.1B.2C.3D.6
4.在正方体中,E是棱的中点,F是侧面内的动点,且与平面的垂线垂直,如图所示,下列说法不正确的是( )
A.点F的轨迹是一条线段B.与BE是异面直线
C.与不可能平行D.三棱锥的体积为定值
5.设,,是非零向量.若,则( )
A.B.C.D.
6.已知函数的图像与一条平行于轴的直线有两个交点,其横坐标分别为,则( )
A.B.C.D.
7.设集合,,若,则( )
A.B.C.D.
8.已知复数,其中为虚数单位,则( )
A.B.C.2D.
9.如图,在三棱锥中,平面,,现从该三棱锥的个表面中任选个,则选取的个表面互相垂直的概率为( )
A.B.C.D.
10.已知,满足约束条件,则的最大值为
A.B.C.D.
11.已知向量满足,且与的夹角为,则( )
A.B.C.D.
12.如图,四边形为正方形,延长至,使得,点在线段上运动.设,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知向量,,,则_________.
14.已知椭圆的下顶点为,若直线与椭圆交于不同的两点、,则当_____时,外心的横坐标最大.
15.如图,机器人亮亮沿着单位网格,从地移动到地,每次只移动一个单位长度,则亮亮从移动到最近的走法共有____种.
16.若变量,满足约束条件则的最大值是______.
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)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)把的参数方程化为极坐标方程:
(2)求与交点的极坐标.
18.(12分)设的内角的对边分别为,已知.
(1)求;
(2)若为锐角三角形,求的取值范围.
19.(12分)已知椭圆C:()的左、右焦点分别为,,离心率为,且过点.
(1)求椭圆C的方程;
(2)过左焦点的直线l与椭圆C交于不同的A,B两点,若,求直线l的斜率k.
20.(12分)已知函数,.
(1)证明:函数的极小值点为1;
(2)若函数在有两个零点,证明:.
21.(12分)已知函数,曲线在点处的切线方程为
求a,b的值;
证明:.
22.(10分)在平面直角坐标系中,直线的的参数方程为(其中为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,点的极坐标为,直线经过点.曲线的极坐标方程为.
(1)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
(2)过点作直线的垂线交曲线于两点(在轴上方),求的值.
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】
按补集、交集定义,即可求解.
【详解】
={1,3,5,6},={1,2,5,6},
所以={1,5,6}.
故选:B.
【点睛】
本题考查集合间的运算,属于基础题.
2、A
【解析】
利用的值域为,求出m,再变形,利用1的代换,即可求出的最小值.
【详解】
解:∵的值域为,
∴,
∴,
∴
,
当且仅当时取等号,
∴的最小值为.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查了对数复合函数的值域运用,同时也考查了基本不等式中“1的运用”,属于中档题.
3、B
【解析】
利用等差数列的通项公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出.
【详解】
∵{an}为等差数列,,
∴,
解得=﹣10,d=3,
∴=+4d=﹣10+11=1.
故选:B.
【点睛】
本题考查等差数列通项公式求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
4、C
【解析】
分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义,体积公式分别进行判断.
【详解】
对于,设平面与直线交于点,连接、,则为的中点
分别取、的中点、,连接、、,
,平面,平面,
平面.同理可得平面,
、是平面内的相交直线
平面平面,由此结合平面,可得直线平面,
即点是线段上上的动点.正确.
对于,平面平面,和平面相交,
与是异面直线,正确.
对于,由知,平面平面,
与不可能平行,错误.
对于,因为,则到平面的距离是定值,三棱锥的体积为定值,所以正确;
故选:.
【点睛】
本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
5、D
【解析】
试题分析:由题意得:若,则;若,则由可知,,故也成立,故选D.
考点:平面向量数量积.
【思路点睛】几何图形中向量的数量积问题是近几年高考的又一热点,作为一类既能考查向量的线性运算、坐标运算、数量积及平面几何知识,又能考查学生的数形结合能力及转化与化归能力的问题,实有其合理之处.解决此类问题的常用方法是:①利用已知条件,结合平面几何知识及向量数量积的基本概念直接求解(较易);②将条件通过向量的线性运算进行转化,再利用①求解(较难);③建系,借助向量的坐标运算,此法对解含垂直关系的问题往往有很好效果.
6、A
【解析】
画出函数的图像,函数对称轴方程为,由图可得与关于对称,即得解.
【详解】
函数的图像如图,
对称轴方程为,
,
又,
由图可得与关于对称,
故选:A
【点睛】
本题考查了正弦型函数的对称性,考查了学生综合分析,数形结合,数学运算的能力,属于中档题.
7、A
【解析】
根据交集的结果可得是集合的元素,代入方程后可求的值,从而可求.
【详解】
依题意可知是集合的元素,即,解得,由,解得.
【点睛】
本题考查集合的交,注意根据交集的结果确定集合中含有的元素,本题属于基础题.
8、D
【解析】
把已知等式变形,然后利用数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的公式计算得答案.
【详解】
解:,
则.
故选:D.
【点睛】
本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数模的求法,是基础题.
9、A
【解析】
根据线面垂直得面面垂直,已知平面,由,可得平面,这样可确定垂直平面的对数,再求出四个面中任选2个的方法数,从而可计算概率.
【详解】
由已知平面,,可得,从该三棱锥的个面中任选个面共有种不同的选法,而选取的个表面互相垂直的有种情况,故所求事件的概率为.
故选:A.
【点睛】
本题考查古典概型概率,解题关键是求出基本事件的个数.
10、D
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,利用数形结合即可得到结论.
【详解】
作出不等式组表示的平面区域如下图中阴影部分所示,
等价于,作直线,向上平移,
易知当直线经过点时最大,所以,故选D.
【点睛】
本题主要考查线性规划的应用,利用目标函数的几何意义,结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法.
11、A
【解析】
根据向量的运算法则展开后利用数量积的性质即可.
【详解】
.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查数量积的运算,属于基础题.
12、C
【解析】
以为坐标原点,以分别为x轴,y轴建立直角坐标系,利用向量的坐标运算计算即可解决.
【详解】
以为坐标原点建立如图所示的直角坐标系,不妨设正方形的边长为1,
则,,设,则,所以,且,
故.
故选:C.
【点睛】
本题考查利用向量的坐标运算求变量的取值范围,考查学生的基本计算能力,本题的关键是建立适当的直角坐标系,是一道基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、2
【解析】
由得,算出,再代入算出即可.
【详解】
,,,,解得:,
,则.
故答案为:2
【点睛】
本题主要考查了向量的坐标运算,向量垂直的性质,向量的模的计算.
14、
【解析】
由已知可得、的坐标,求得的垂直平分线方程,联立已知直线方程与椭圆方程,求得的垂直平分线方程,两垂直平分线方程联立求得外心的横坐标,再由导数求最值.
【详解】
如图,
由已知条件可知,不妨设,则外心在的垂直平分线上,
即在直线,也就是在直线上,
联立,得或,
的中点坐标为,
则的垂直平分线方程为,
把代入上式,得,
令,则,
由,得(舍)或.
当时,,当时,.
当时,函数取极大值,亦为最大值.
故答案为:.
【点睛】
本题考查直线与椭圆位置关系的应用,训练了利用导数求最值,是中等题.
15、
【解析】
分三步来考查,先从到,再从到,最后从到,分别计算出三个步骤中对应的走法种数,然后利用分步乘法计数原理可得出结果.
【详解】
分三步来考查:①从到,则亮亮要移动两步,一步是向右移动一个单位,一步是向上移动一个单位,此时有种走法;
②从到,则亮亮要移动六步,其中三步是向右移动一个单位,三步是向上移动一个单位,此时有种走法;
③从到,由①可知有种走法.
由分步乘法计数原理可知,共有种不同的走法.
故答案为:.
【点睛】
本题考查格点问题的处理,考查分步乘法计数原理和组合计数原理的应用,属于中等题.
16、9
【解析】
做出满足条件的可行域,根据图形,即可求出的最大值.
【详解】
做出不等式组表示的可行域,如图阴影部分所示,
目标函数过点时取得最大值,
联立,解得,即,
所以最大值为9.
故答案为:9.
【点睛】
本题考查二元一次不等式组表示平面区域,利用数形结合求线性目标函数的最值,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、(1)(2)与交点的极坐标为,和
【解析】
(1)先把曲线化成直角坐标方程,再化简成极坐标方程;
(2)联立曲线和曲线的方程解得即可.
【详解】
(1)曲线的直角坐标方程为:,即 . 的参数方程化为极坐标方程为;
(2)联立可得:,与交点的极坐标为,和.
【点睛】
本题考查了参数方程,直角坐标方程,极坐标方程的互化,也考查了极坐标方程的联立,属于基础题.
18、(1)(2)
【解析】
(1)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的值,进而求得的大小.
(2)利用正弦定理和两角差的正弦公式,求得的表达式,进而求得的取值范围.
【详解】
(1)由题设知,,
即,
所以,
即,又
所以.
(2)由题设知,,
即,
又为锐角三角形,所以,即
所以,即,
所以的取值范围是.
【点睛】
本小题主要考查利用正弦定理解三角形,考查利用角的范围,求边的比值的取值范围,属于中档题.
19、(1)(2)直线l的斜率为或
【解析】
(1)根据已知列出方程组即可解得椭圆方程;
(2)设直线方程,与椭圆方程联立, 转化为,借助向量的数量积的坐标表示,及韦达定理即可求得结果.
【详解】
(1)由题意得
解得
故椭圆C的方程为.
(2)直线l的方程为,
设,,
则由方程组消去y得,
,
所以,,
由,得,
所以,
又
所以,
即
所以,
因此,直线l的斜率为或.
【点睛】
本题考查椭圆的标准方程,考查直线和椭圆的位置关系,考查学生的计算求解能力,难度一般.
20、(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)利用导函数的正负确定函数的增减.(2) 函数在有两个零点,即方程在区间有两解, 令通过二次求导确定函数单调性证明参数范围.
【详解】
解:(1)证明:因为,
当时,,,
所以在区间递减;
当时,,
所以,所以在区间递增;
且,所以函数的极小值点为1
(2)函数在有两个零点,
即方程在区间有两解,
令,则
令,则,
所以在单调递增,
又,
故存在唯一的,使得, 即,
所以在单调递减,在区间单调递增,
且, 又因为,所以,
方程关于的方程在有两个零点,
由的图象可知,,
即.
【点睛】
本题考查利用导数研究函数单调性,确定函数的极值,利用二次求导,零点存在性定理确定参数范围,属于难题.
21、(1);(2)见解析
【解析】
分析:第一问结合导数的几何意义以及切点在切线上也在函数图像上,从而建立关于的等量关系式,从而求得结果;第二问可以有两种方法,一是将不等式转化,构造新函数,利用导数研究函数的最值,从而求得结果,二是利用中间量来完成,这样利用不等式的传递性来完成,再者这种方法可以简化运算.
详解:(1)解:,由题意有,解得
(2)证明:(方法一)由(1)知,.设
则只需证明
,设
则, 在上单调递增
,
,使得
且当时,,当时,
当时,,单调递减
当时,,单调递增
,由,得,
,
设,,
当时,,在单调递减,
,因此
(方法二)先证当时, ,即证
设,则,且
,在单调递增,
在单调递增,则当时,
(也可直接分析 显然成立)
再证
设,则,令,得
且当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
,即
又,
点睛:该题考查的是有关利用导数研究函数的综合问题,在求解的过程中,涉及到的知识点有导数的几何意义,有关切线的问题,还有就是应用导数证明不等式,可以构造新函数,转化为最值问题来解决,也可以借用不等式的传递性,借助中间量来完成.
22、(1),;(2)
【解析】
(1)利用代入法消去参数可得到直线的普通方程,利用公式可得到曲线的直角坐标方程;(2)设直线的参数方程为(为参数),
代入得,根据直线参数方程的几何意义,利用韦达定理可得结果.
【详解】
(1)由题意得点的直角坐标为,将点代入得
则直线的普通方程为.
由得,即.
故曲线的直角坐标方程为.
(2)设直线的参数方程为(为参数),
代入得.
设对应参数为,对应参数为.则,,且.
.
【点睛】
参数方程主要通过代入法或者已知恒等式(如等三角恒等式)消去参数化为普通方程,通过选取相应的参数可以把普通方程化为参数方程,利用关系式,等可以把极坐标方程与直角坐标方程互化,这类问题一般我们可以先把曲线方程化为直角坐标方程,用直角坐标方程解决相应问题.
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