2026届河南省开封市五县联考高考数学倒计时模拟卷含解析
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这是一份2026届河南省开封市五县联考高考数学倒计时模拟卷含解析,共14页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知直线y=k,设,,则,我国宋代数学家秦九韶等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果.哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数(即质数)的和”,如,.在不超过20的素数中,随机选取两个不同的数,其和等于20的概率是( )
A.B.C.D.以上都不对
2.直线l过抛物线的焦点且与抛物线交于A,B两点,则的最小值是
A.10B.9C.8D.7
3.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,P为A1D1的中点,若三棱锥P−ABC的四个顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为( )
A.12B.C.D.10
4.如图所示,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋(球体)离蛋巢底面的最短距离为( )
A.B.
C.D.
5.已知直线y=k(x﹣1)与抛物线C:y2=4x交于A,B两点,直线y=2k(x﹣2)与抛物线D:y2=8x交于M,N两点,设λ=|AB|﹣2|MN|,则( )
A.λ<﹣16B.λ=﹣16C.﹣12<λ<0D.λ=﹣12
6.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为
A.B.C.2D.
7.设,,则( )
A.B.
C.D.
8.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
9.我国宋代数学家秦九韶(1202-1261)在《数书九章》(1247)一书中提出“三斜求积术”,即:以少广求之,以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上;以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实;一为从隅,开平方得积. 其实质是根据三角形的三边长,,求三角形面积,即. 若的面积,,,则等于( )
A.B.C.或D.或
10.《周易》是我国古代典籍,用“卦”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中“”表示一个阳爻,“”表示一个阴爻)若从八卦中任取两卦,这两卦的六个爻中恰有两个阳爻的概率为( )
A.B.C.D.
11.关于圆周率π,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的浦丰实验和查理斯实验.受其启发,我们也可以通过设计下面的实验来估计的值:先请全校名同学每人随机写下一个都小于的正实数对;再统计两数能与构成钝角三角形三边的数对的个数;最后再根据统计数估计的值,那么可以估计的值约为( )
A.B.C.D.
12.给出下列四个命题:①若“且”为假命题,则﹑均为假命题;②三角形的内角是第一象限角或第二象限角;③若命题,,则命题,;④设集合,,则“”是“”的必要条件;其中正确命题的个数是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知点是抛物线的准线上一点,F为抛物线的焦点,P为抛物线上的点,且,若双曲线C中心在原点,F是它的一个焦点,且过P点,当m取最小值时,双曲线C的离心率为______.
14.能说明“若对于任意的都成立,则在上是减函数”为假命题的一个函数是________.
15.已知数列是各项均为正数的等比数列,若,则的最小值为________.
16.函数在区间内有且仅有两个零点,则实数的取值范围是_____.
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)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.
18.(12分)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
(1)证明:;
(2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
19.(12分)在中,角的对边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)已知外接圆半径,求的周长.
20.(12分)己知点,分别是椭圆的上顶点和左焦点,若与圆相切于点,且点是线段靠近点的三等分点.
求椭圆的标准方程;
直线与椭圆只有一个公共点,且点在第二象限,过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于,两点,求面积的取值范围.
21.(12分)的内角,,的对边分别为,,已知,.
(1)求;
(2)若的面积,求.
22.(10分)已知函数
(1)当时,证明,在恒成立;
(2)若在处取得极大值,求的取值范围.
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】
首先确定不超过的素数的个数,根据古典概型概率求解方法计算可得结果.
【详解】
不超过的素数有,,,,,,,,共个,
从这个素数中任选个,有种可能;
其中选取的两个数,其和等于的有,,共种情况,
故随机选出两个不同的数,其和等于的概率.
故选:.
【点睛】
本题考查古典概型概率问题的求解,属于基础题.
2、B
【解析】
根据抛物线中过焦点的两段线段关系,可得;再由基本不等式可求得的最小值.
【详解】
由抛物线标准方程可知p=2
因为直线l过抛物线的焦点,由过抛物线焦点的弦的性质可知
所以
因为 为线段长度,都大于0,由基本不等式可知
,此时
所以选B
【点睛】
本题考查了抛物线的基本性质及其简单应用,基本不等式的用法,属于中档题.
3、C
【解析】
取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,此直三棱柱和三棱锥P−ABC有相同的外接球,求出等腰三角形的外接圆半径,然后利用勾股定理可求出外接球的半径
【详解】
如图,取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,所以该直三棱柱的六个顶点都在球O的球面上,的外接圆直径为,球O的半径R满足,所以球O的表面积S=4πR2=,
故选:C.
【点睛】
此题考查三棱锥的外接球半径与棱长的关系,及球的表面积公式,解题时要注意审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
4、D
【解析】
因为蛋巢的底面是边长为的正方形,所以过四个顶点截鸡蛋所得的截面圆的直径为,又因为鸡蛋的体积为,所以球的半径为,所以球心到截面的距离,而截面到球体最低点距离为,而蛋巢的高度为,故球体到蛋巢底面的最短距离为.
点睛:本题主要考查折叠问题,考查球体有关的知识.在解答过程中,如果遇到球体或者圆锥等几何体的内接或外接几何体的问题时,可以采用轴截面的方法来处理.也就是画出题目通过球心和最低点的截面,然后利用弦长和勾股定理来解决.球的表面积公式和体积公式是需要熟记的.
5、D
【解析】
分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,,然后计算,可得结果.
【详解】
设,
联立
则,
因为直线经过C的焦点,
所以.
同理可得,
所以
故选:D.
【点睛】
本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。
6、A
【解析】
由给定的三视图可知,该几何体表示一个底面为一个直角三角形,
且两直角边分别为和,所以底面面积为
高为的三棱锥,所以三棱锥的体积为,故选A.
7、D
【解析】
由不等式的性质及换底公式即可得解.
【详解】
解:因为,,则,且,
所以,,
又,
即,则,
即,
故选:D.
【点睛】
本题考查了不等式的性质及换底公式,属基础题.
8、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.
9、C
【解析】
将,,,代入,解得,再分类讨论,利用余弦弦定理求,再用平方关系求解.
【详解】
已知,,,
代入,
得,
即 ,
解得,
当时,由余弦弦定理得: ,.
当时,由余弦弦定理得: , .
故选:C
【点睛】
本题主要考查余弦定理和平方关系,还考查了对数学史的理解能力,属于基础题.
10、C
【解析】
分类讨论,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦;从仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦中取一个,再取没有阳爻的坤卦,计算满足条件的种数,利用古典概型即得解.
【详解】
由图可知,仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦,从中取两卦满足条件,其种数是;
仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦,没有阳爻的是坤卦,此时取两卦满足条件的种数是,于是所求的概率.
故选:C
【点睛】
本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.
11、D
【解析】
由试验结果知对0~1之间的均匀随机数 ,满足,面积为1,再计算构成钝角三角形三边的数对,满足条件的面积,由几何概型概率计算公式,得出所取的点在圆内的概率是圆的面积比正方形的面积,即可估计的值.
【详解】
解:根据题意知,名同学取对都小于的正实数对,即,
对应区域为边长为的正方形,其面积为,
若两个正实数能与构成钝角三角形三边,则有,
其面积;则有,解得
故选:.
【点睛】
本题考查线性规划可行域问题及随机模拟法求圆周率的几何概型应用问题. 线性规划可行域是一个封闭的图形,可以直接解出可行域的面积;求解与面积有关的几何概型时,关键是弄清某事件对应的面积,必要时可根据题意构造两个变量,把变量看成点的坐标,找到试验全部结果构成的平面图形,以便求解.
12、B
【解析】
①利用真假表来判断,②考虑内角为,③利用特称命题的否定是全称命题判断,
④利用集合间的包含关系判断.
【详解】
若“且”为假命题,则﹑中至少有一个是假命题,故①错误;当内角为时,不是象限角,故②错误;
由特称命题的否定是全称命题知③正确;因为,所以,所以“”是“”的必要条件,
故④正确.
故选:B.
【点睛】
本题考查命题真假的问题,涉及到“且”命题、特称命题的否定、象限角、必要条件等知识,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、
【解析】
由点坐标可确定抛物线方程,由此得到坐标和准线方程;过作准线的垂线,垂足为,根据抛物线定义可得,可知当直线与抛物线相切时,取得最小值;利用抛物线切线的求解方法可求得点坐标,根据双曲线定义得到实轴长,结合焦距可求得所求的离心率.
【详解】
是抛物线准线上的一点
抛物线方程为 ,准线方程为
过作准线的垂线,垂足为,则
设直线的倾斜角为,则
当取得最小值时,最小,此时直线与抛物线相切
设直线的方程为,代入得:
,解得: 或
双曲线的实轴长为,焦距为
双曲线的离心率
故答案为:
【点睛】
本题考查双曲线离心率的求解问题,涉及到抛物线定义和标准方程的应用、双曲线定义的应用;关键是能够确定当取得最小值时,直线与抛物线相切,进而根据抛物线切线方程的求解方法求得点坐标.
14、答案不唯一,如
【解析】
根据对基本函数的理解可得到满足条件的函数.
【详解】
由题意,不妨设,
则在都成立,
但是在是单调递增的,在是单调递减的,
说明原命题是假命题.
所以本题答案为,答案不唯一,符合条件即可.
【点睛】
本题考查对基本初等函数的图像和性质的理解,关键是假设出一个在上不是单调递减的函数,再检验是否满足命题中的条件,属基础题.
15、40
【解析】
设等比数列的公比为,根据,可得,因为,根据均值不等式,即可求得答案.
【详解】
设等比数列的公比为,
,
,
等比数列的各项为正数,
,
,当且仅当,
即时,取得最小值.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了求数列值的最值问题,解题关键是掌握等比数列通项公式和灵活使用均值不等式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
16、
【解析】
对函数零点问题等价转化,分离参数讨论交点个数,数形结合求解.
【详解】
由题:函数在区间内有且仅有两个零点,
,
等价于函数恰有两个公共点,
作出大致图象:
要有两个交点,即,
所以.
故答案为:
【点睛】
此题考查函数零点问题,根据函数零点个数求参数的取值范围,关键在于对函数零点问题恰当变形,等价转化,数形结合求解.
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)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.
18、(1)见解析;(2).
【解析】
(1)要证明,只需证明平面即可;
(2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
【详解】
(1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
,则②,由①②知平面,所以.
(2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,
,所以,,,设,
,则,所以
,设,则
,所以当,即时,取最大值,
从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
则,因为,,则平面,从而M到平面的
距离,所以.
【点睛】
本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
19、(1)(2)3+3
【解析】
(1)利用余弦的二倍角公式和同角三角函数关系式化简整理并结合范围0<A<π,可求A的值.(2)由正弦定理可求a,利用余弦定理可得c值,即可求周长.
【详解】
(1)
,
即
又
(2) ,
∵,
∴由余弦定理得 a2=b2+c2﹣2bccsA,
∴,
∵c>0,所以得c=2,
∴周长a+b+c=3+3.
【点睛】
本题考查三角函数恒等变换的应用,正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了转化思想,属于中档题.
20、;.
【解析】
连接,由三角形相似得,,进而得出,,写出椭圆的标准方程;
由得,,因为直线与椭圆相切于点,,解得,,因为点在第二象限,所以,,所以,设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,设直线的方程为,则,求出面积的取值范围.
【详解】
解:连接,由可得,
,,
椭圆的标准方程;
由得,,
因为直线与椭圆相切于点,
所以,即,
解得,,
即点的坐标为,
因为点在第二象限,所以,,
所以,
所以点的坐标为,
设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,
设直线的方程为,
则
,
当且仅当,即时,有最大值,
所以,即面积的取值范围为.
【点睛】
本题考查直线和椭圆位置关系的应用,利用基本不等式,属于难题.
21、(1) ;(2)
【解析】
试题分析:(1)根据余弦定理求出B,带入条件求出,利用同角三角函数关系求其余弦,再利用两角差的余弦定理即可求出;(2)根据(1)及面积公式可得,利用正弦定理即可求出.
试题解析:(1)由,得,
∴.
∵,∴.
由,得,
∴.
∴ .
(2)由(1),得.
由及题设条件,得,∴.
由,得,
∴,
∴.
点睛:解决三角形中的角边问题时,要根据条件选择正余弦定理,将问题转化统一为边的问题或角的问题,利用三角中两角和差等公式处理,特别注意内角和定理的运用,涉及三角形面积最值问题时,注意均值不等式的利用,特别求角的时候,要注意分析角的范围,才能写出角的大小.
22、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据,求导,令,用导数法求其最小值.
设研究在处左正右负,求导,分 ,,三种情况讨论求解.
【详解】
(1)因为,
所以,
令,则,
所以是的增函数,
故,
即.
因为
所以,
①当时,,
所以函数在上单调递增.
若,则
若,则
所以函数的单调递增区间是,单调递减区间是,
所以在处取得极小值,不符合题意,
②当时,
所以函数在上单调递减.
若,则
若,则
所以的单调递减区间是,单调递增区间是,
所以在处取得极大值,符合题意.
③当时,,使得,
即,但当时,即
所以函数在上单调递减,
所以,即函数)在上单调递减,不符合题意
综上所述,的取值范围是
【点睛】
本题主要考查导数与函数的单调性和极值,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
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