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      云南省玉溪市2026-2027学年高考压轴卷数学试卷(含答案解析)

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      云南省玉溪市2026-2027学年高考压轴卷数学试卷(含答案解析)

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      这是一份云南省玉溪市2026-2027学年高考压轴卷数学试卷(含答案解析),文件包含2对数函数原卷版docx、1指数函数原卷版docx、1指数函数解析版docx、1指数函数解析版pdf、2对数函数解析版docx、2对数函数解析版pdf等6份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.若,,则的值为( )
      A.B.C.D.
      2.如图,正方体的棱长为1,动点在线段上,、分别是、的中点,则下列结论中错误的是( )
      A.,B.存在点,使得平面平面
      C.平面D.三棱锥的体积为定值
      3.天干地支,简称为干支,源自中国远古时代对天象的观测.“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干,“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支.干支纪年法是天干和地支依次按固定的顺序相互配合组成,以此往复,60年为一个轮回.现从农历2000年至2019年共20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率为( )
      A.B.C.D.
      4.直三棱柱中,,,则直线与所成的角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      5.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      6.一个频率分布表(样本容量为)不小心被损坏了一部分,只记得样本中数据在上的频率为,则估计样本在、内的数据个数共有( )
      A.B.C.D.
      7.某三棱锥的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为,则该三棱锥外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      8.已知函数,,若对,且,使得,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.函数且的图象是( )
      A.B.
      C.D.
      10.已知角的终边经过点P(),则sin()=
      A.B.C.D.
      11.在中,点为中点,过点的直线与,所在直线分别交于点,,若,,则的最小值为( )
      A.B.2C.3D.
      12.已知直线过双曲线C:的左焦点F,且与双曲线C在第二象限交于点A,若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为
      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x,y>0,且,则x+y的最小值为_____.
      14.已知随机变量服从正态分布,若,则_________.
      15.已知复数,且满足(其中为虚数单位),则____.
      16.在中, ,,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)在边长为的正方形,分别为的中点,分别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥.

      (1)判别与平面的位置关系,并给出证明;
      (2)求多面体的体积.
      18.(12分)已知点,且,满足条件的点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)是否存在过点的直线,直线与曲线相交于两点,直线与轴分别交于两点,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.
      19.(12分)在直角坐标系中,直线l过点,且倾斜角为,以直角坐标系的原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为.
      求直线l的参数方程和曲线C的直角坐标方程,并判断曲线C是什么曲线;
      设直线l与曲线C相交与M,N两点,当,求的值.
      20.(12分)某校为了解校园安全教育系列活动的成效,对全校学生进行了一次安全意识测试,根据测试成绩评定“合格”“不合格”两个等级,同时对相应等级进行量化:“合格”记5分,“不合格”记0分.现随机抽取部分学生的答卷,统计结果及对应的频率分布直方图如下:
      (1)由该题中频率分布直方图求测试成绩的平均数和中位数;
      (2)其他条件不变,在评定等级为“合格”的学生中依次抽取2人进行座谈,每次抽取1人,求在第1次抽取的测试得分低于80分的前提下,第2次抽取的测试得分仍低于80分的概率;
      (3)用分层抽样的方法,从评定等级为“合格”和“不合格”的学生中抽取10人进行座谈.现再从这10人中任选4人,记所选4人的量化总分为,求的数学期望.
      21.(12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.
      22.(10分)已知函数.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若对任意成立,求实数的取值范围.
      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】
      取,得到,取,则,计算得到答案.
      【详解】
      取,得到;取,则.
      故.
      故选:.
      本题考查了二项式定理的应用,取和是解题的关键.
      2、B
      【解析】
      根据平行的传递性判断A;根据面面平行的定义判断B;根据线面垂直的判定定理判断C;由三棱锥以三角形为底,则高和底面积都为定值,判断D.
      【详解】
      在A中,因为分别是中点,所以,故A正确;
      在B中,由于直线与平面有交点,所以不存在点,使得平面平面,故B错误;
      在C中,由平面几何得,根据线面垂直的性质得出,结合线面垂直的判定定理得出平面,故C正确;
      在D中,三棱锥以三角形为底,则高和底面积都为定值,即三棱锥的体积为定值,故D正确;
      故选:B
      本题主要考查了判断面面平行,线面垂直等,属于中档题.
      3、B
      【解析】
      利用古典概型概率计算方法分析出符合题意的基本事件个数,结合组合数的计算即可出求得概率.
      【详解】
      20个年份中天干相同的有10组(每组2个),地支相同的年份有8组(每组2个),从这20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率.
      故选:B.
      本小题主要考查古典概型的计算,考查组合数的计算,考查学生分析问题的能力,难度较易.
      4、A
      【解析】
      设,延长至,使得,连,可证,得到(或补角)为所求的角,分别求出,解即可.
      【详解】
      设,延长至,使得,
      连,在直三棱柱中,,
      ,四边形为平行四边形,
      ,(或补角)为直线与所成的角,
      在中,,
      在中,,
      在中,

      在中,,
      在中,.
      故选:A.
      本题考查异面直线所成的角,要注意几何法求空间角的步骤“做”“证”“算”缺一不可,属于中档题.
      5、C
      【解析】
      由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
      【详解】
      设函数,,
      因为,
      所以,
      或,
      因为 时,,
      或时,,,其图象如下:
      当时,至多一个整数根;
      当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,

      所以.
      故选:C.
      本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
      6、B
      【解析】
      计算出样本在的数据个数,再减去样本在的数据个数即可得出结果.
      【详解】
      由题意可知,样本在的数据个数为,
      样本在的数据个数为,
      因此,样本在、内的数据个数为.
      故选:B.
      本题考查利用频数分布表计算频数,要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系,考查计算能力,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      作出三棱锥的实物图,然后补成直四棱锥,且底面为矩形,可得知三棱锥的外接球和直四棱锥的外接球为同一个球,然后计算出矩形的外接圆直径,利用公式可计算出外接球的直径,再利用球体的表面积公式即可得出该三棱锥的外接球的表面积.
      【详解】
      三棱锥的实物图如下图所示:
      将其补成直四棱锥,底面,
      可知四边形为矩形,且,.
      矩形的外接圆直径,且.
      所以,三棱锥外接球的直径为,
      因此,该三棱锥的外接球的表面积为.
      故选:C.
      本题考查三棱锥外接球的表面积,解题时要结合三视图作出三棱锥的实物图,并分析三棱锥的结构,选择合适的模型进行计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      8、D
      【解析】
      先求出的值域,再利用导数讨论函数在区间上的单调性,结合函数值域,由方程有两个根求参数范围即可.
      【详解】
      因为,故,
      当时,,故在区间上单调递减;
      当时,,故在区间上单调递增;
      当时,令,解得,
      故在区间单调递减,在区间上单调递增.
      又,且当趋近于零时,趋近于正无穷;
      对函数,当时,;
      根据题意,对,且,使得成立,
      只需,
      即可得,
      解得.
      故选:D.
      本题考查利用导数研究由方程根的个数求参数范围的问题,涉及利用导数研究函数单调性以及函数值域的问题,属综合困难题.
      9、B
      【解析】
      先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.
      【详解】
      由题可知定义域为,

      是偶函数,关于轴对称,
      排除C,D.
      又,,
      在必有零点,排除A.
      故选:B.
      本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.
      10、A
      【解析】
      由题意可得三角函数的定义可知:
      ,,则:
      本题选择A选项.
      11、B
      【解析】
      由,,三点共线,可得,转化,利用均值不等式,即得解.
      【详解】
      因为点为中点,所以,
      又因为,,
      所以.
      因为,,三点共线,
      所以,
      所以,
      当且仅当即时等号成立,
      所以的最小值为1.
      故选:B
      本题考查了三点共线的向量表示和利用均值不等式求最值,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.
      12、B
      【解析】
      直线的倾斜角为,易得.设双曲线C的右焦点为E,可得中,,则,所以双曲线C的离心率为.故选B.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、1
      【解析】
      处理变形x+y=x()+y结合均值不等式求解最值.
      【详解】
      x,y>0,且,
      则x+y=x()+y1,
      当且仅当时取等号,此时x=4,y=2,取得最小值1.
      故答案为:1
      此题考查利用均值不等式求解最值,关键在于熟练掌握均值不等式的适用条件,注意考虑等号成立的条件.
      14、0.4
      【解析】
      因为随机变量ζ服从正态分布,利用正态曲线的对称性,即得解.
      【详解】
      因为随机变量ζ服从正态分布
      所以正态曲线关于对称,
      所.
      本题考查了正态分布曲线的对称性在求概率中的应用,考查了学生概念理解,数形结合,数学运算的能力,属于基础题.
      15、
      【解析】
      计算出,两个复数相等,实部与实部相等,虚部与虚部相等,列方程组求解.
      【详解】
      ,所以,所以.
      故答案为:-8
      此题考查复数的基本运算和概念辨析,需要熟练掌握复数的运算法则.
      16、
      【解析】
      先由题意得:,再利用向量数量积的几何意义得,可得结果.
      【详解】
      由知:,则在方向的投影为,
      由向量数量积的几何意义得:
      ,∴
      故答案为
      本题考查了投影的应用,考查了数量积的几何意义及向量的模的运算,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)平行,证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证;
      (2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,,则平面,在利用锥体的体积公式即可.
      【详解】
      (1)证明:因翻折后、、重合,
      ∴应是的一条中位线,
      ∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面;
      (2)解:∵,,
      ∴面
      且,,

      又,

      本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题.
      18、(1)(2)存在, 或.
      【解析】
      (1)由得看成到两定点的和为定值,满足椭圆定义,用定义可解曲线的方程.
      (2)先讨论斜率不存在情况是否符合题意,当直线的斜率存在时,设直线点斜式方程,由,可得,再直线与椭圆联解,利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解.
      【详解】
      解:设,
      由, ,
      可得,即为,
      由,可得的轨迹是以为焦点,且的椭圆,
      由,可得,可得曲线的方程为;
      假设存在过点的直线l符合题意.
      当直线的斜率不存在,设方程为,可得为短轴的两个端点,
      不成立;
      当直线的斜率存在时,设方程为,
      由,可得,即,
      可得,化为,
      由可得,
      由在椭圆内,可得直线与椭圆相交,


      化为,即为,解得,
      所以存在直线符合题意,且方程为或.
      本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. (1)定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式,由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线,再设出标准方程,用待定系数法求解;(2)解决是否存在直线的问题时,可依据条件寻找适合条件的直线方程,联立方程消元得出一元二次方程,利用判别式得出是否有解.
      19、 (Ⅰ) 曲线是焦点在轴上的椭圆;(Ⅱ).
      【解析】
      试题分析:(1)由题易知,直线的参数方程为,(为参数),;曲线的直角坐标方程为,椭圆;(2)将直线代入椭圆得到,所以,解得.
      试题解析:
      (Ⅰ)直线的参数方程为.
      曲线的直角坐标方程为,即,
      所以曲线是焦点在轴上的椭圆.
      (Ⅱ)将的参数方程代入曲线的直角坐标方程为
      得,

      得,

      20、(1)64,65;(2);(3).
      【解析】
      (1)根据频率分布直方图及其性质可求出,平均数,中位数;
      (2)设“第1次抽取的测试得分低于80分”为事件,“第2次抽取的测试得分低于80分”为事件,由条件概率公式可求出;
      (3)从评定等级为“合格”和“不合格”的学生中随机抽取10人进行座谈,其中“不合格”的学生数为,“合格”的学生数为6;由题意可得,5,10,15,1,利用“超几何分布”的计算公式即可得出概率,进而得出分布列与数学期望.
      【详解】
      由题意知,样本容量为,

      (1)平均数为,
      设中位数为,因为,所以,则,
      解得.
      (2)由题意可知,分数在内的学生有24人,分数在内的学生有12人.设“第1次抽取的测试得分低于80分”为事件,“第2次抽取的测试得分低于80分”为事件,
      则,所以.
      (3)在评定等级为“合格”和“不合格”的学生中用分层抽样的方法抽取10人,则“不合格”的学生人数为,“合格”的学生人数为.
      由题意可得的所有可能取值为0,5,10,15,1.


      所以的分布列为

      本题主要考查了频率分布直方图的性质、分层抽样、超几何分布列及其数学期望,考查了计算能力,属于中档题.
      21、(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.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)把代入,利用零点分段讨论法求解;
      (2)对任意成立转化为求的最小值可得.
      【详解】
      解:(1)当时,不等式可化为.
      讨论:
      ①当时,,所以,所以;
      ②当时,,所以,所以;
      ③当时,,所以,所以.
      综上,当时,不等式的解集为.
      (2)因为,
      所以.
      又因为,对任意成立,
      所以,
      所以或.
      故实数的取值范围为.
      本题主要考查含有绝对值不等式的解法及恒成立问题,恒成立问题一般是转化为最值问题求解,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.
      等级
      不合格
      合格
      得分
      频数
      6
      24
      0
      5
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      15
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