云南省临沧市2026-2027学年高考压轴卷数学试卷(含答案解析)
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这是一份云南省临沧市2026-2027学年高考压轴卷数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设曲线在点处的切线方程为,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.若集合,,则
A.B.C.D.
2.已知双曲线的一个焦点为,点是的一条渐近线上关于原点对称的两点,以为直径的圆过且交的左支于两点,若,的面积为8,则的渐近线方程为( )
A.B.
C.D.
3.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
4.记其中表示不大于x的最大整数,若方程在在有7个不同的实数根,则实数k的取值范围( )
A.B.C.D.
5.已知双曲线的渐近线方程为,且其右焦点为,则双曲线的方程为( )
A.B.C.D.
6.已知函数的最小正周期为,为了得到函数的图象,只要将的图象( )
A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
7.设曲线在点处的切线方程为,则( )
A.1B.2C.3D.4
8.已知与分别为函数与函数的图象上一点,则线段的最小值为( )
A.B.C.D.6
9.已知函数的图象如图所示,则下列说法错误的是( )
A.函数在上单调递减
B.函数在上单调递增
C.函数的对称中心是
D.函数的对称轴是
10.已知命题,且是的必要不充分条件,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
11.设复数满足,则( )
A.1B.-1C.D.
12.已知,函数在区间上恰有个极值点,则正实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知抛物线的焦点为,过点且斜率为1的直线交抛物线于两点,,若线段的垂直平分线与轴交点的横坐标为,则的值为_________.
14.已知随机变量,且,则______
15.函数的定义域是 .
16.已知函数为奇函数,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)某大学生在开学季准备销售一种文具套盒进行试创业,在一个开学季内,每售出1盒该产品获利50元,未售出的产品,每盒亏损30元.根据历史资料,得到开学季市场需求量的频率分布直方图,如图所示.该同学为这个开学季进了160盒该产品,以(单位:盒,)表示这个开学季内的市场需求量,(单位:元)表示这个开学季内经销该产品的利润.
(1)根据直方图估计这个开学季内市场需求量的平均数和众数;
(2)将表示为的函数;
(3)以需求量的频率作为各需求量的概率,求开学季利润不少于4800元的概率.
18.(12分)已知函数.
(1)若,求不等式的解集;
(2)已知,若对于任意恒成立,求的取值范围.
19.(12分)已知函数,当时,有极大值3;
(1)求,的值;
(2)求函数的极小值及单调区间.
20.(12分)已知函数
(1)若函数有且只有一个零点,求实数的取值范围;
(2)若函数对恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为:(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为:.
(1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交于,两点,与曲线交于,两点,求取得最大值时直线的直角坐标方程.
22.(10分)在四棱锥的底面是菱形, 底面,, 分别是的中点, .
(Ⅰ)求证: ;
(Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值;
(III)在边上是否存在点,使与所成角的余弦值为,若存在,确定点的位置;若不存在,说明理由.
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、C
【解析】
解一元次二次不等式得或,利用集合的交集运算求得.
【详解】
因为或,,所以,故选C.
本题考查集合的交运算,属于容易题.
2、B
【解析】
由双曲线的对称性可得即,又,从而可得的渐近线方程.
【详解】
设双曲线的另一个焦点为,由双曲线的对称性,四边形是矩形,所以,即,由,得:,所以,所以,所以,,所以,的渐近线方程为.
故选B
本题考查双曲线的简单几何性质,考查直线与圆的位置关系,考查数形结合思想与计算能力,属于中档题.
3、D
【解析】
根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成,利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积.
【详解】
由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,该多面体体积为.故选D.
本小题主要考查三视图还原为原图,考查柱体和锥体的体积公式,属于基础题.
4、D
【解析】
做出函数的图象,问题转化为函数的图象在有7个交点,而函数在上有3个交点,则在上有4个不同的交点,数形结合即可求解.
【详解】
作出函数的图象如图所示,由图可知
方程在上有3个不同的实数根,
则在上有4个不同的实数根,
当直线经过时,;
当直线经过时,,
可知当时,直线与的图象在上有4个交点,
即方程,在上有4个不同的实数根.
故选:D.
本题考查方程根的个数求参数,利用函数零点和方程之间的关系转化为两个函数的交点是解题的关键,运用数形结合是解决函数零点问题的基本思想,属于中档题.
5、B
【解析】
试题分析:由题意得,,所以,,所求双曲线方程为.
考点:双曲线方程.
6、A
【解析】
由的最小正周期是,得,
即
,
因此它的图象向左平移个单位可得到的图象.故选A.
考点:函数的图象与性质.
三角函数图象变换方法:
7、D
【解析】
利用导数的几何意义得直线的斜率,列出a的方程即可求解
【详解】
因为,且在点处的切线的斜率为3,所以,即.
故选:D
本题考查导数的几何意义,考查运算求解能力,是基础题
8、C
【解析】
利用导数法和两直线平行性质,将线段的最小值转化成切点到直线距离.
【详解】
已知与分别为函数与函数的图象上一点,
可知抛物线存在某条切线与直线平行,则,
设抛物线的切点为,则由可得,
,所以切点为,
则切点到直线的距离为线段的最小值,
则.
故选:C.
本题考查导数的几何意义的应用,以及点到直线的距离公式的应用,考查转化思想和计算能力.
9、B
【解析】
根据图象求得函数的解析式,结合余弦函数的单调性与对称性逐项判断即可.
【详解】
由图象可得,函数的周期,所以.
将点代入中,得,解得,由,可得,所以.
令,得,
故函数在上单调递减,
当时,函数在上单调递减,故A正确;
令,得,
故函数在上单调递增.
当时,函数在上单调递增,故B错误;
令,得,故函数的对称中心是,故C正确;
令,得,故函数的对称轴是,故D正确.
故选:B.
本题考查由图象求余弦型函数的解析式,同时也考查了余弦型函数的单调性与对称性的判断,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
10、D
【解析】
求出命题不等式的解为,是的必要不充分条件,得是的子集,建立不等式求解.
【详解】
解:命题,即: ,
是的必要不充分条件,
,
,解得.实数的取值范围为.
故选:.
本题考查根据充分、必要条件求参数范围,其思路方法:
(1)解决此类问题一般是把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系,然后根据集合之间关系列出关于参数的不等式(组)求解.
(2)求解参数的取值范围时, 一定要注意区间端点值的检验.
11、B
【解析】
利用复数的四则运算即可求解.
【详解】
由.
故选:B
本题考查了复数的四则运算,需掌握复数的运算法则,属于基础题.
12、B
【解析】
先利用向量数量积和三角恒等变换求出 ,函数在区间上恰有个极值点即为三个最值点,解出,,再建立不等式求出的范围,进而求得的范围.
【详解】
解:
令,解得对称轴,,
又函数在区间恰有个极值点,只需
解得.
故选:.
本题考查利用向量的数量积运算和三角恒等变换与三角函数性质的综合问题.
(1)利用三角恒等变换及辅助角公式把三角函数关系式化成或 的形式; (2)根据自变量的范围确定的范围,根据相应的正弦曲线或余弦曲线求值域或最值或参数范围.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
设,写出直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理求得,由抛物线定义得焦点弦长,求得,再写出的垂直平分线方程,得,从而可得结论.
【详解】
抛物线的焦点坐标为,直线的方程为,
据得.设,
则.
线段垂直平分线方程为,令,则,所以,
所以.
故答案为:1.
本题考查抛物线的焦点弦问题,根据抛物线的定义表示出焦点弦长是解题关键.
14、0.1
【解析】
根据原则,可得,简单计算,可得结果.
【详解】
由题可知:随机变量,则期望为
所以
故答案为:
本题考查正态分布的计算,掌握正态曲线的图形以及计算,属基础题.
15、
【解析】
解:因为,故定义域为
16、
【解析】
利用奇函数的定义得出,结合对数的运算性质可求得实数的值.
【详解】
由于函数为奇函数,则,即,
,整理得,解得.
当时,真数,不合乎题意;
当时,,解不等式,解得或,此时函数的定义域为,定义域关于原点对称,合乎题意.
综上所述,.
故答案为:.
本题考查利用函数的奇偶性求参数,考查了函数奇偶性的定义和对数运算性质的应用,考查计算能力,属于中等题.
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),众数为150;(2) ;(3)
【解析】
(1)由频率直方图分别求出各组距内的频率,由此能求出这个开学季内市场需求量的众数和平均数;(2)由已知条件推导出当时,,当时,,由此能将表示为的函数;(3)利用频率分布直方图能求出利润不少于4800元的概率.
【详解】
(1)由直方图可估计需求量的众数为150 ,
由直方图可知的频率为:
由直方图可知的频率为:
由直方图可知的频率为:
由直方图可知的频率为:
由直方图可知的频率为:
∴估计需求量的平均数为:
(2)当时,
当时,
∴
(3)由(2)知 当时,
当时,得
∴开学季利润不少于4800元的需求量为
由频率分布直方图可所求概率
本题考查频率分布直方图的应用,考查函数解析式的求法,考查概率的估计,是中档题,解题时要注意频率分布直方图的合理运用.
18、(1)或;(2).
【解析】
(1)时,分类讨论,去掉绝对值,分类讨论解不等式.
(2)时,分类讨论去绝对值,得到解析式,由函数的单调性可得的最小值,通过恒成立问题,得到关于的不等式,得到的取值范围.
【详解】
(1)因为,所以,
所以不等式等价于或或,
解得或.
所以不等式的解集为或.
(2)因为,所以,
根据函数的单调性可知函数的最小值为,
因为恒成立,所以,解得.
所以实数的取值范围是.
本题考查分类讨论去绝对值,分段函数求最值,不等式恒成立问题,属于中档题.
19、(1);
(2)极小值为,递减区间为:,递增区间为.
【解析】
(1)由题意得到关于实数的方程组,求解方程组,即可求得的值;
(2)结合(1)中的值得出函数的解析式,即可利用导数求得函数的单调区间和极小值.
【详解】
(1)由题意,函数,则,
由当时,有极大值,则,解得.
(2)由(1)可得函数的解析式为,
则,
令,即,解得,
令,即,解得或,
所以函数的单调减区间为,递增区间为,
当时,函数取得极小值,极小值为.当时,有极大值3.
本题主要考查了函数的极值的概念,以及利用导数求解函数的单调区间和极值,其中解答中熟记函数的极值的概念,以及函数的导数与原函数的关系,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
20、(1);(2).
【解析】
(1)求导得到,讨论和两种情况,计算函数的单调性,得到,再讨论,,三种情况,计算得到答案.
(2)计算得到,讨论,两种情况,分别计算单调性得到函数最值,得到答案.
【详解】
(1),
①当时恒成立,所以单调递增,因为,所以有唯一零点,即符合题意;
②当时,令,
函数在上单调递减,在上单调递增,函数。
(i)当即,所以符合题意,
(ii)当即 时,
因为,
故存在,所以 不符题意
(iii)当 时,
因为,
设,
所以,单调递增,即,
故存在,使得,不符题意;
综上,的取值范围为。
(2)。
①当时,恒成立,所以 单调递增,所以,
即符合题意;
②当 时,恒成立,所以单调递增,
又因为,
所以存在,使得,且当时,。
即在上单调递减,所以,不符题意。
综上,的取值范围为.
本题考查了函数的零点问题,恒成立问题,意在考查学生的分类讨论能力和综合应用能力.
21、(1)曲线,曲线.(2).
【解析】
(1)用和消去参数即得的极坐标方程;将两边同时乘以,然后由解得直角坐标方程.
(2)过极点的直线的参数方程为,代入到和:中,表示出即可求解.
【详解】
解:由和,得
,化简得
故:
将两边同时乘以,得
因为,所以
得的直角坐标方程.
(2)设直线的极坐标方程
由,得,
由,得
故
当时,取得最大值
此时直线的极坐标方程为:,
其直角坐标方程为:.
考查直角坐标方程、极坐标方程、参数方程的互相转化以及应用圆的极坐标方程中的几何意义求距离的的最大值方法;中档题.
22、(Ⅰ)见解析; (Ⅱ); (Ⅲ)见解析.
【解析】
(Ⅰ)由题意结合几何关系可证得平面,据此证明题中的结论即可;
(Ⅱ)建立空间直角坐标系,求得直线的方向向量与平面的一个法向量,然后求解线面角的正弦值即可;
(Ⅲ)假设满足题意的点存在,设,由直线与的方向向量得到关于的方程,解方程即可确定点F的位置.
【详解】
(Ⅰ)由菱形的性质可得:,结合三角形中位线的性质可知:,故,
底面,底面,故,
且,故平面,
平面,
(Ⅱ)由题意结合菱形的性质易知,,,
以点O为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则:,
设平面的一个法向量为,
则:,
据此可得平面的一个法向量为,
而,
设直线与平面所成角为,
则.
(Ⅲ)由题意可得:,假设满足题意的点存在,
设,,
据此可得:,即:,
从而点F的坐标为,
据此可得:,,
结合题意有:,解得:.
故点F为中点时满足题意.
本题主要考查线面垂直的判定定理与性质定理,线面角的向量求法,立体几何中的探索性问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
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