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      2026届河南省许昌、新乡、平顶山市高三第二次联考数学试卷含解析

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      • 2026-05-27 03:51:15
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      2026届河南省许昌、新乡、平顶山市高三第二次联考数学试卷含解析

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      这是一份2026届河南省许昌、新乡、平顶山市高三第二次联考数学试卷含解析,共21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,且,则的值为,已知函数,则的最小值为,设,,,则,函数的图象的大致形状是等内容,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.已知集合则( )
      A.B.C.D.
      2.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.
      3.设函数,若函数有三个零点,则( )
      A.12B.11C.6D.3
      4.已知,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      5.已知函数,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      6.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( )
      A.B.
      C.D.
      7.设为非零向量,则“”是“与共线”的( )
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      8.设,,,则( )
      A.B.C.D.
      9.函数的图象的大致形状是( )
      A.B.C.D.
      10.函数,,则“的图象关于轴对称”是“是奇函数”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      11.函数y=sin2x的图象可能是
      A.B.
      C.D.
      12.若复数(是虚数单位),则复数在复平面内对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在平面直角坐标系xOy中,若圆C1:x2+(y-1)2=r2(r>0)上存在点P,且点P关于直线x-y=0的对称点Q在圆C2:(x-2)2+(y-1)2=1上,则r的取值范围是________.
      14.已知抛物线,点为抛物线上一动点,过点作圆的切线,切点分别为,则线段长度的取值范围为__________.
      15.各项均为正数的等比数列中,为其前项和,若,且,则公比的值为_____.
      16.设复数满足,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)已知函数,的最大值为.
      求实数b的值;
      当时,讨论函数的单调性;
      当时,令,是否存在区间,,使得函数在区间上的值域为?若存在,求实数k的取值范围;若不存在,请说明理由.
      18.(12分)设抛物线的焦点为,准线为,为抛物线过焦点的弦,已知以为直径的圆与相切于点.
      (1)求的值及圆的方程;
      (2)设为上任意一点,过点作的切线,切点为,证明:.
      19.(12分)已知函数.
      (1)当时.
      ①求函数在处的切线方程;
      ②定义其中,求;
      (2)当时,设,(为自然对数的底数),若对任意给定的,在上总存在两个不同的,使得成立,求的取值范围.
      20.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,是的中点.
      (1)证明:平面;
      (2)设是直线上的动点,当点到平面距离最大时,求面与面所成二面角的正弦值.
      21.(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.
      22.(10分)在锐角中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知.
      (1)求的值;
      (2)当,且时,求的面积.
      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】
      解对数不等式可得集合A,由交集运算即可求解.
      【详解】
      集合解得
      由集合交集运算可得,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了集合交集的简单运算,对数不等式解法,属于基础题.
      2、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.
      3、B
      【解析】
      画出函数的图象,利用函数的图象判断函数的零点个数,然后转化求解,即可得出结果.
      【详解】
      作出函数的图象如图所示,
      令,
      由图可得关于的方程的解有两个或三个(时有三个,时有两个),
      所以关于的方程只能有一个根(若有两个根,则关于的方程有四个或五个根),
      由,可得的值分别为,

      故选B.
      【点睛】
      本题考查数形结合以及函数与方程的应用,考查转化思想以及计算能力,属于常考题型.
      4、A
      【解析】
      由及得到、,进一步得到,再利用两角差的正切公式计算即可.
      【详解】
      因为,所以,又,所以,
      ,所以.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三角函数诱导公式、二倍角公式以及两角差的正切公式的应用,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.
      5、C
      【解析】
      利用三角恒等变换化简三角函数为标准正弦型三角函数,即可容易求得最小值.
      【详解】
      由于

      故其最小值为:.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查利用降幂扩角公式、辅助角公式化简三角函数,以及求三角函数的最值,属综合基础题.
      6、B
      【解析】
      还原几何体可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体,分别求解两个部分的体积,加和得到结果.
      【详解】
      由三视图还原可知,原几何体下半部分为半个圆柱,上半部分为一个四棱锥
      半个圆柱体积为:
      四棱锥体积为:
      原几何体体积为:
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题,关键在于能够准确还原几何体,从而分别求解各部分的体积.
      7、A
      【解析】
      根据向量共线的性质依次判断充分性和必要性得到答案.
      【详解】
      若,则与共线,且方向相同,充分性;
      当与共线,方向相反时,,故不必要.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了向量共线,充分不必要条件,意在考查学生的推断能力.
      8、A
      【解析】
      先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
      【详解】
      ,,,因此,故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      根据函数奇偶性,可排除D;求得及,由导函数符号可判断在上单调递增,即可排除AC选项.
      【详解】
      函数
      易知为奇函数,故排除D.
      又,易知当时,;
      又当时,,
      故在上单调递增,所以,
      综上,时,,即单调递增.
      又为奇函数,所以在上单调递增,故排除A,C.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了根据函数解析式判断函数图象,导函数性质与函数图象关系,属于中档题.
      10、B
      【解析】
      根据函数奇偶性的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
      【详解】
      设,若函数是上的奇函数,则,所以,函数的图象关于轴对称.
      所以,“是奇函数”“的图象关于轴对称”;
      若函数是上的偶函数,则,所以,函数的图象关于轴对称.
      所以,“的图象关于轴对称”“是奇函数”.
      因此,“的图象关于轴对称”是“是奇函数”的必要不充分条件.
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合函数奇偶性的性质判断是解决本题的关键,考查推理能力,属于中等题.
      11、D
      【解析】
      分析:先研究函数的奇偶性,再研究函数在上的符号,即可判断选择.
      详解:令,
      因为,所以为奇函数,排除选项A,B;
      因为时,,所以排除选项C,选D.
      点睛:有关函数图象的识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象的左、右位置,由函数的值域,判断图象的上、下位置;(2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)由函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)由函数的周期性,判断图象的循环往复.
      12、A
      【解析】
      将 整理成的形式,得到复数所对应的的点,从而可选出所在象限.
      【详解】
      解:,所以所对应的点为在第一象限.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了复数的乘法运算,考查了复数对应的坐标.易错点是误把 当成进行计算.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      设圆C1上存在点P(x0,y0),则Q(y0,x0),分别满足两个圆的方程,列出方程组,转化成两个新圆有公共点求参数范围.
      【详解】
      设圆C1上存在点P(x0,y0)满足题意,点P关于直线x-y=0的对称点Q(y0,x0),
      则,
      故只需圆x2+(y-1)2=r2与圆(x-1)2+(y-2)2=1有交点即可,所以|r-1|≤≤r+1,解得.
      故答案为:
      【点睛】
      此题考查圆与圆的位置关系,其中涉及点关于直线对称点问题,两个圆有公共点的判定方式.
      14、
      【解析】
      连接,易得,可得四边形的面积为,从而可得,进而求出的取值范围,可求得的范围.
      【详解】
      如图,连接,易得,所以四边形的面积为,且四边形的面积为三角形面积的两倍,所以,所以,
      当最小时,最小,设点,则,
      所以当时,,则,
      当点的横坐标时,,此时,
      因为随着的增大而增大,所以的取值范围为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查直线与圆的位置关系的应用,考查抛物线上的动点到定点的距离的求法,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
      15、
      【解析】
      将已知由前n项和定义整理为,再由等比数列性质求得公比,最后由数列各项均为正数,舍根得解.
      【详解】
      因为

      又等比数列各项均为正数,故
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查在等比数列中由前n项和关系求公比,属于基础题.
      16、.
      【解析】
      利用复数的运算法则首先可得出,再根据共轭复数的概念可得结果.
      【详解】
      ∵复数满足,
      ∴,∴,
      故而可得,故答案为.
      【点睛】
      本题考查了复数的运算法则,共轭复数的概念,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) 时,在单调增;时, 在单调递减,在单调递增;时,同理在单调递减,在单调递增;(3)不存在.
      【解析】
      分析:(1)利用导数研究函数的单调性,可得当时, 取得极大值,也是最大值,
      由,可得结果;(2)求出,分三种情况讨论的范围,在定义域内,分别令求得的范围,可得函数增区间,求得的范围,可得函数的减区间;(3)假设存在区间,使得函数在区间上的值域是,则,问题转化为关于的方程在区间内是否存在两个不相等的实根,进而可得结果.
      详解:(1) 由题意得,
      令,解得,
      当时, ,函数单调递增;
      当时, ,函数单调递减.
      所以当时, 取得极大值,也是最大值,
      所以,解得.
      (2)的定义域为.

      ①即,则,故在单调增
      ②若,而,故,则当时,;
      当及时,
      故在单调递减,在单调递增.
      ③若,即,同理在单调递减,在单调递增
      (3)由(1)知,
      所以,令,则对恒成立,所以在区间内单调递增,
      所以恒成立,
      所以函数在区间内单调递增.
      假设存在区间,使得函数在区间上的值域是,
      则,
      问题转化为关于的方程在区间内是否存在两个不相等的实根, 即方程在区间内是否存在两个不相等的实根,
      令, ,则,
      设, ,则对恒成立,所以函数在区间内单调递增,
      故恒成立,所以,所以函数在区间内单调递增,所以方程在区间内不存在两个不相等的实根.
      综上所述,不存在区间,使得函数在区间上的值域是.
      点睛:本题主要考查利用导数判断函数的单调性以及函数的最值值,属于难题.求函数极值、最值的步骤:(1) 确定函数的定义域;(2) 求导数 ;(3) 解方程 求出函数定义域内的所有根;(4) 列表检查 在 的根 左右两侧值的符号,如果左正右负(左增右减),那么 在 处取极大值,如果左负右正(左减右增),那么 在 处取极小值. (5)如果只有一个极值点,则在该处即是极值也是最值;(6)如果求闭区间上的最值还需要比较端点值的函数值与极值的大小.
      18、(1)2,;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)由题意得的方程为,根据为抛物线过焦点的弦,以为直径的圆与相切于点..利用抛物线和圆的对称性,可得,圆心为,半径为2.
      (2)设,的方程为,代入的方程,得,根据直线与抛物线相切,令,得,代入,解得.将代入的方程,得,得到点N的坐标为,然后求解.
      【详解】
      (1)解:由题意得的方程为,
      所以,解得.
      又由抛物线和圆的对称性可知,所求圆的圆心为,半径为2.
      所以圆的方程为.
      (2)证明:易知直线的斜率存在且不为0,
      设,的方程为,代入的方程,
      得.
      令,得,
      所以,解得.
      将代入的方程,得,即点N的坐标为,
      所以,

      故.
      【点睛】
      本题主要考查抛物线的定义几何性质以及直线与抛物线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      19、(1)①;②8079;(2).
      【解析】
      (1)①时,,,利用导数的几何意义能求出函数在处的切线方程.
      ②由,得,由此能求出的值.
      (2)根据若对任意给定的,,在区间,上总存在两个不同的,使得成立,得到函数在区间,上不单调,从而求得的取值范围.
      【详解】
      (1)①∵,

      ∴,∴,∵,
      所以切线方程为.
      ②,
      .
      令,则,.
      因为①,
      所以②,
      由①+②得,所以.
      所以.
      (2),当时,函数单调递增;
      当时,,函数单调递减∵,,
      所以,函数在上的值域为.
      因为, ,
      故,,①
      此时,当 变化时、的变化情况如下:
      ∵,

      ∴对任意给定的,在区间上总存在两个不同的,
      使得成立,当且仅当满足下列条件
      ,即
      令,,

      当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减所以,对任意,有,即②对任意恒成立.
      由③式解得:④
      综合①④可知,当时,对任意给定的,
      在上总存在两个不同的,使成立.
      【点睛】
      本题考查了导数的几何意义、应用导数研究函数的单调性、求函数最值问题,会利用导函数的正负确定函数的单调性,会根据函数的增减性求出闭区间上函数的最值,掌握不等式恒成立时所满足的条件.不等式恒成立常转化为函数最值问题解决.
      20、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)取中点,连接,根据菱形的性质,结合线面垂直的判定定理和性质进行证明即可;
      (2)根据面面垂直的判定定理和性质定理,可以确定点到直线的距离即为点到平面的距离,结合垂线段的性质可以确定点到平面的距离最大,最大值为1.
      以为坐标原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系.利用空间向量夹角公式,结合同角的三角函数关系式进行求解即可.
      【详解】
      (1)证明:取中点,连接,
      因为四边形为菱形且.
      所以,
      因为,所以,
      又,
      所以平面,因为平面,
      所以.
      同理可证,
      因为,
      所以平面.
      (2)解:由(1)得平面,
      所以平面平面,平面平面.
      所以点到直线的距离即为点到平面的距离.
      过作的垂线段,在所有的垂线段中长度最大的为,此时必过的中点,
      因为为中点,所以此时,点到平面的距离最大,最大值为1.
      以为坐标原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系.

      所以
      平面的一个法向量为,
      设平面的法向量为,
      则即
      取,则,

      所以,
      所以面与面所成二面角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的判定定理和性质的应用,考查了二面角的向量求法,考查了推理论证能力和数学运算能力.
      21、(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.
      22、(1);(2)
      【解析】
      (1)利用二倍角公式求解即可,注意隐含条件.
      (2)利用(1)中的结论,结合正弦定理和同角三角函数的关系易得的值,又由求出的值,最后由正弦定理求出的值,根据三角形的面积公式即可计算得出.
      【详解】
      (1)由已知可得,
      所以,
      因为在锐角中,,
      所以
      (2)因为,
      所以,
      因为是锐角三角形,
      所以,
      所以
      .
      由正弦定理可得:,所以,
      所以
      【点睛】
      此类问题是高考的常考题型,主要考查了正弦定理、三角函数以及三角恒等变换等知识,同时考查了学生的基本运算能力和利用三角公式进行恒等变换的技能,属于中档题.

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      2026届河南洛阳名校高三第二次联考数学试卷含解析:

      这是一份2026届河南洛阳名校高三第二次联考数学试卷含解析,文件包含2026届北京市西城区高三统一测试试卷生物原卷版docx、2026届北京市西城区高三统一测试试卷生物解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共66页, 欢迎下载使用。

      2026届河南省八市高三第二次模拟考试数学试卷含解析:

      这是一份2026届河南省八市高三第二次模拟考试数学试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,是的,的展开式中的常数项为等内容,欢迎下载使用。

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