贵州省黔东南苗族侗族自治州2026-2027学年高考冲刺数学模拟试题(含答案解析)
展开 这是一份贵州省黔东南苗族侗族自治州2026-2027学年高考冲刺数学模拟试题(含答案解析),共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,是恒成立的,已知函数,则等内容,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.在平面直角坐标系中,经过点,渐近线方程为的双曲线的标准方程为( )
A.B.C.D.
2.将一张边长为的纸片按如图(1)所示阴影部分裁去四个全等的等腰三角形,将余下部分沿虚线折叠并拼成一个有底的正四棱锥模型,如图(2)放置,如果正四棱锥的主视图是正三角形,如图(3)所示,则正四棱锥的体积是( )
A.B.C.D.
3. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( )
A.B.C.D.
4.是恒成立的( )
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
5.某几何体的三视图如图所示,其中正视图是边长为4的正三角形,俯视图是由边长为4的正三角形和一个半圆构成,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
6.半径为2的球内有一个内接正三棱柱,则正三棱柱的侧面积的最大值为( )
A.B.C.D.
7.已知集合,,则集合的真子集的个数是( )
A.8B.7C.4D.3
8.在中,为边上的中线,为的中点,且,,则( )
A.B.C.D.
9.已知函数,则( )
A.B.1C.-1D.0
10.各项都是正数的等比数列的公比,且成等差数列,则的值为( )
A.B.
C.D.或
11.设分别是双曲线的左右焦点若双曲线上存在点,使,且,则双曲线的离心率为( )
A.B.2C.D.
12.数列满足,且,,则( )
A.B.9C.D.7
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知数列满足:点在直线上,若使、、构成等比数列,则______
14.设是等比数列的前项的和,成等差数列,则的值为_____.
15.已知等比数列的各项均为正数,,则的值为________.
16.已知抛物线的焦点为,过点且斜率为1的直线与抛物线交于点,以线段为直径的圆上存在点,使得以为直径的圆过点,则实数的取值范围为________.
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)已知函数
(1)求函数在处的切线方程
(2)设函数,对于任意,恒成立,求的取值范围.
18.(12分)已知数列,其前项和为,若对于任意,,且,都有.
(1)求证:数列是等差数列
(2)若数列满足,且等差数列的公差为,存在正整数,使得,求的最小值.
19.(12分)设点分别是椭圆的左,右焦点,为椭圆上任意一点,且的最小值为1.
(1)求椭圆的方程;
(2)如图,直线与轴交于点,过点且斜率的直线与椭圆交于两点,为线段的中点,直线交直线于点,证明:直线.
20.(12分)如图,四边形为菱形,为与的交点,平面.
(1)证明:平面平面;
(2)若,,三棱锥的体积为,求菱形的边长.
21.(12分)已知椭圆与x轴负半轴交于,离心率.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设直线与椭圆C交于两点,连接AM,AN并延长交直线x=4于两点,若,直线MN是否恒过定点,如果是,请求出定点坐标,如果不是,请说明理由.
22.(10分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为以为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,设点在曲线上,点在曲线上,且为正三角形.
(1)求点,的极坐标;
(2)若点为曲线上的动点,为线段的中点,求的最大值.
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】
根据所求双曲线的渐近线方程为,可设所求双曲线的标准方程为k.再把点代入,求得 k的值,可得要求的双曲线的方程.
【详解】
∵双曲线的渐近线方程为设所求双曲线的标准方程为k.又在双曲线上,则k=16-2=14,即双曲线的方程为∴双曲线的标准方程为
故选:B
本题主要考查用待定系数法求双曲线的方程,双曲线的定义和标准方程,以及双曲线的简单性质的应用,属于基础题.
2、B
【解析】
设折成的四棱锥的底面边长为,高为,则,故由题设可得,所以四棱锥的体积,应选答案B.
3、A
【解析】
先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B.
【详解】
由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以.
故选:A
此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题.
4、A
【解析】
设 成立;反之,满足 ,但,故选A.
5、A
【解析】
由题意得到该几何体是一个组合体,前半部分是一个高为底面是边长为4的等边三角形的三棱锥,后半部分是一个底面半径为2的半个圆锥,体积为
故答案为A.
点睛:思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系,遵循“长对正,高平齐,宽相等”的基本原则,其内涵为正视图的高是几何体的高,长是几何体的长;俯视图的长是几何体的长,宽是几何体的宽;侧视图的高是几何体的高,宽是几何体的宽.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.
6、B
【解析】
设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,利用,可得,进一步得到侧面积,再利用基本不等式求最值即可.
【详解】
如图所示.设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,则,
在中,,化为,
,
,
当且仅当时取等号,此时.
故选:B.
本题考查正三棱柱与球的切接问题,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道中档题.
7、D
【解析】
转化条件得,利用元素个数为n的集合真子集个数为个即可得解.
【详解】
由题意得,
,集合的真子集的个数为个.
故选:D.
本题考查了集合的化简和运算,考查了集合真子集个数问题,属于基础题.
8、A
【解析】
根据向量的线性运算可得,利用及,计算即可.
【详解】
因为,
所以
,
所以,
故选:A
本题主要考查了向量的线性运算,向量数量积的运算,向量数量积的性质,属于中档题.
9、A
【解析】
由函数,求得,进而求得的值,得到答案.
【详解】
由题意函数,
则,所以,故选A.
本题主要考查了分段函数的求值问题,其中解答中根据分段函数的解析式,代入求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
10、C
【解析】
分析:解决该题的关键是求得等比数列的公比,利用题中所给的条件,建立项之间的关系,从而得到公比所满足的等量关系式,解方程即可得结果.
详解:根据题意有,即,因为数列各项都是正数,所以,而,故选C.
点睛:该题应用题的条件可以求得等比数列的公比,而待求量就是,代入即可得结果.
11、A
【解析】
由及双曲线定义得和(用表示),然后由余弦定理得出的齐次等式后可得离心率.
【详解】
由题意∵,∴由双曲线定义得,从而得,,
在中,由余弦定理得,化简得.
故选:A.
本题考查求双曲线的离心率,解题关键是应用双曲线定义用表示出到两焦点的距离,再由余弦定理得出的齐次式.
12、A
【解析】
先由题意可得数列为等差数列,再根据,,可求出公差,即可求出.
【详解】
数列满足,则数列为等差数列,
,,
,,
,
,
故选:.
本题主要考查了等差数列的性质和通项公式的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、13
【解析】
根据点在直线上可求得,由等比中项的定义可构造方程求得结果.
【详解】
在上,,
成等比数列,,即,解得:.
故答案为:.
本题考查根据三项成等比数列求解参数值的问题,涉及到等比中项的应用,属于基础题.
14、2
【解析】
设等比数列的公比设为再根据成等差数列利用基本量法求解再根据等比数列各项间的关系求解即可.
【详解】
解:等比数列的公比设为
成等差数列,
可得
若则
显然不成立,故
则,
化为
解得,
则
故答案为:.
本题主要考查了等比数列的基本量求解以及运用,属于中档题.
15、
【解析】
运用等比数列的通项公式,即可解得.
【详解】
解:,,
,,,
,,,,
,,
.
故答案为:.
本题考查等比数列的通项公式及应用,考查计算能力,属于基础题.
16、
【解析】
由题意求出以线段AB为直径的圆E的方程,且点D恒在圆E外,即圆E上存在点,使得,则当与圆E相切时,此时,由此列出不等式,即可求解。
【详解】
由题意可得,直线的方程为,联立方程组,可得,
设,则,,
设,则,,
又,
所以圆是以为圆心,4为半径的圆,所以点恒在圆外.
圆上存在点,使得以为直径的圆过点,即圆上存在点,使得,设过点的两直线分别切圆于点,
要满足题意,则,所以,
整理得,解得,
故实数的取值范围为
本题主要考查了直线与抛物线位置关系的应用,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中准确求得圆E的方程,把圆上存在点,使得以为直径的圆过点,转化为圆上存在点,使得是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题。
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)
【解析】
(1)求出,即可求出切线的点斜式方程,整理即可;
(2)的取值范围满足,,求出,当时求出,的解,得到单调区间,极小值最小值即可.
【详解】
(1)由于,
此时切点坐标为
所以切线方程为.
(2)由已知,
故.
由于,故,
设由于在单调递增
同时时,,时,,
故存在使得
且当时,当时,
所以当时,当时,
所以当时,取得极小值,也是最小值,
故
由于,
所以,
.
本题考查导数的几何意义、不等式恒成立问题,应用导数求最值是解题的关键,考查逻辑推理、数学计算能力,属于中档题.
18、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)用数学归纳法证明即可;
(2)根据条件可得,然后将用,,表示出来,根据是一个整数,可得结果.
【详解】
解:(1)令,,则
即
∴,∴成等差数列,
下面用数学归纳法证明数列是等差数列,
假设成等差数列,其中,公差为,
令,,
∴
,
∴,
即,
∴成等差数列,
∴数列是等差数列;
(2),
,
若存在正整数,使得是整数,
则
,
设,,
∴是一个整数,
∴,从而
又当时,有,
综上,的最小值为.
本题主要考查由递推关系得通项公式和等差数列的性质,关键是利用数学归纳法证明数列是等差数列,属于难题.
19、(1)(2)见解析
【解析】
(1)设,求出后由二次函数知识得最小值,从而得,即得椭圆方程;
(2)设直线的方程为,代入椭圆方程整理,设,由韦达定理得,设,利用三点共线,求得,
然后验证即可.
【详解】
解:(1)设,则,
所以,
因为.
所以当时,值最小,
所以,解得,(舍负)
所以,
所以椭圆的方程为,
(2)设直线的方程为,
联立,得.
设,则,
设,因为三点共线,又
所以,解得.
而所以直线轴,即.
本题考查求椭圆方程,考查直线与椭圆相交问题.直线与椭圆相交问题,采取设而不求思想,设,设直线方程,应用韦达定理,得出,再代入题中需要计算可证明的式子参与化简变形.
20、(1)证明见解析;(2)1
【解析】
(1)由菱形的性质和线面垂直的性质,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得证;(2)设,分别求得,和的长,运用三棱锥的体积公式,计算可得所求值.
【详解】
(1)四边形为菱形,
,
平面,
,
又,
平面,
又平面,
平面平面;
(2)设,在菱形中,由,
可得,,,
,
在中,可得,
由面,知,为直角三角形,可得,
三棱锥的体积,
,菱形的边长为1.
本题考查面面垂直的判定,注意运用线面垂直转化,考查三棱锥的体积的求法,考查化简运算能力和推理能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
21、(1)(2)直线恒过定点,详见解析
【解析】
(1)依题意由椭圆的简单性质可求出,即得椭圆C的方程;
(2)设直线的方程为:,联立直线的方程与椭圆方程可求得点的坐标,同理可求出点的坐标,根据的坐标可求出直线的方程,将其化简成点斜式,即可求出定点坐标.
【详解】
(1)由题有,.∴,∴.∴椭圆方程为.
(2)设直线的方程为:,则
∴或,∴,同理,
当时,由有.∴,同理,又
∴,
当时,∴直线的方程为
∴直线恒过定点,当时,此时也过定点..
综上:直线恒过定点.
本题主要考查利用椭圆的简单性质求椭圆的标准方程,以及直线与椭圆的位置关系应用,定点问题的求法等,意在考查学生的逻辑推理能力和数学运算能力,属于难题.
22、(1),; (2).
【解析】
(1)利用极坐标和直角坐标的互化公式,即得解;
(2)设点的直角坐标为,则点的直角坐标为.将此代入曲线的方程,可得点在以为圆心,为半径的圆上,所以的最大值为,即得解.
【详解】
(1)因为点在曲线上,为正三角形,
所以点在曲线上.
又因为点在曲线上,
所以点的极坐标是,
从而,点的极坐标是.
(2)由(1)可知,点的直角坐标为,B的直角坐标为
设点的直角坐标为,则点的直角坐标为.
将此代入曲线的方程,有
即点在以为圆心,为半径的圆上.
,
所以的最大值为.
本题考查了极坐标和参数方程综合,考查了极坐标和直角坐标互化,参数方程的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
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