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      2026-2027学年陕西省商洛市高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年陕西省商洛市高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年陕西省商洛市高考数学必刷试卷(含答案解析),共28页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知数列满足,已知,则下列关系正确的是,已知命题等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.正三棱柱中,,是的中点,则异面直线与所成的角为( )
      A.B.C.D.
      2.已知函数的一条切线为,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      3.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( )
      A.B.16C.D.
      4.一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )
      A.3B.4C.5D.6
      5.如图所示,直三棱柱的高为4,底面边长分别是5,12,13,当球与上底面三条棱都相切时球心到下底面距离为8,则球的体积为 ( )

      A.B.C.D.
      6.某校8位学生的本次月考成绩恰好都比上一次的月考成绩高出50分,则以该8位学生这两次的月考成绩各自组成样本,则这两个样本不变的数字特征是( )
      A.方差B.中位数C.众数D.平均数
      7.若,则“”的一个充分不必要条件是
      A.B.
      C.且D.或
      8.已知数列满足:,则( )
      A.16B.25C.28D.33
      9.已知,则下列关系正确的是( )
      A.B.C.D.
      10.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:函数的最小值为4. 给出下列命题:①;②;③;④,其中真命题的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      11.已知复数,则对应的点在复平面内位于( )
      A.第一象限B.第二象限
      C.第三象限D.第四象限
      12.若与互为共轭复数,则( )
      A.0B.3C.-1D.4
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.
      14.设复数满足,其中是虚数单位,若是的共轭复数,则____________.
      15.若展开式中的常数项为240,则实数的值为________.
      16.某校高三年级共有名学生参加了数学测验(满分分),已知这名学生的数学成绩均不低于分,将这名学生的数学成绩分组如下:,,,,,,得到的频率分布直方图如图所示,则下列说法中正确的是________(填序号).
      ①;
      ②这名学生中数学成绩在分以下的人数为;
      ③这名学生数学成绩的中位数约为;
      ④这名学生数学成绩的平均数为.
      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)的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.
      (1)求B;
      (2)若,求的面积的最大值.
      18.(12分)如图,三棱锥中,
      (1)证明:面面;
      (2)求二面角的余弦值.
      19.(12分)某地为改善旅游环境进行景点改造.如图,将两条平行观光道l1和l2通过一段抛物线形状的栈道AB连通(道路不计宽度),l1和l2所在直线的距离为0.5(百米),对岸堤岸线l3平行于观光道且与l2相距1.5(百米)(其中A为抛物线的顶点,抛物线的对称轴垂直于l3,且交l3于M ),在堤岸线l3上的E,F两处建造建筑物,其中E,F到M的距离为1 (百米),且F恰在B的正对岸(即BF⊥l3).
      (1)在图②中建立适当的平面直角坐标系,并求栈道AB的方程;
      (2)游客(视为点P)在栈道AB的何处时,观测EF的视角(∠EPF)最大?请在(1)的坐标系中,写出观测点P的坐标.
      20.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,.
      (1)求csC;
      (2)若b=7,D是BC边上的点,且△ACD的面积为,求sin∠ADB.
      21.(12分)如图,四棱锥V﹣ABCD中,底面ABCD是菱形,对角线AC与BD交于点O,VO⊥平面ABCD,E是棱VC的中点.
      (1)求证:VA∥平面BDE;
      (2)求证:平面VAC⊥平面BDE.
      22.(10分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆的极坐标方程为.
      (1)求直线和圆的普通方程;
      (2)已知直线上一点,若直线与圆交于不同两点,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、C
      【解析】
      取中点,连接,,根据正棱柱的结构性质,得出//,则即为异面直线与所成角,求出,即可得出结果.
      【详解】
      解:如图,取中点,连接,,
      由于正三棱柱,则底面,
      而底面,所以,
      由正三棱柱的性质可知,为等边三角形,
      所以,且,
      所以平面,
      而平面,则,
      则//,,
      ∴即为异面直线与所成角,
      设,则,,,
      则,
      ∴.
      故选:C.
      本题考查通过几何法求异面直线的夹角,考查计算能力.
      2、A
      【解析】
      求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案.
      【详解】
      ,则,取,,故,.
      故,故,.
      设,,取,解得.
      故函数在上单调递减,在上单调递增,故.
      故选:.
      本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      3、C
      【解析】
      根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度.
      【详解】
      由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为.
      故选:C
      本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
      4、A
      【解析】
      根据定义,表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数.
      【详解】
      由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,
      则,
      因为,
      当的值可以为;
      即有3个这种超级斐波那契数列,
      故选:A.
      本题考查了数列新定义的应用,注意自变量的取值范围,对题意理解要准确,属于中档题.
      5、A
      【解析】
      设球心为,三棱柱的上底面的内切圆的圆心为,该圆与边切于点,根据球的几何性质可得为直角三角形,然后根据题中数据求出圆半径,进而求得球的半径,最后可求出球的体积.
      【详解】
      如图,设三棱柱为,且,高.
      所以底面为斜边是的直角三角形,设该三角形的内切圆为圆,圆与边切于点,
      则圆的半径为.
      设球心为,则由球的几何知识得为直角三角形,且,
      所以,
      即球的半径为,
      所以球的体积为.
      故选A.
      本题考查与球有关的组合体的问题,解答本题的关键有两个:
      (1)构造以球半径、球心到小圆圆心的距离和小圆半径为三边的直角三角形,并在此三角形内求出球的半径,这是解决与球有关的问题时常用的方法.
      (2)若直角三角形的两直角边为,斜边为,则该直角三角形内切圆的半径,合理利用中间结论可提高解题的效率.
      6、A
      【解析】
      通过方差公式分析可知方差没有改变,中位数、众数和平均数都发生了改变.
      【详解】
      由题可知,中位数和众数、平均数都有变化.
      本次和上次的月考成绩相比,成绩和平均数都增加了50,所以没有改变,
      根据方差公式可知方差不变.
      故选:A
      本题主要考查样本的数字特征,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      7、C
      【解析】

      ∴,当且仅当 时取等号.
      故“且 ”是“”的充分不必要条件.选C.
      8、C
      【解析】
      依次递推求出得解.
      【详解】
      n=1时,,
      n=2时,,
      n=3时,,
      n=4时,,
      n=5时,.
      故选:C
      本题主要考查递推公式的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      9、A
      【解析】
      首先判断和1的大小关系,再由换底公式和对数函数的单调性判断的大小即可.
      【详解】
      因为,,,所以,综上可得.
      故选:A
      本题考查了换底公式和对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      10、A
      【解析】
      先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假,由基本不等式判断命题q的真假,从而得出p,q的非命题的真假,继而判断复合命题的真假,可得出选项.
      【详解】
      已知对于命题,由得,所以命题为假命题;
      关于命题,函数,
      当时,,当即时,取等号,
      当时,函数没有最小值,
      所以命题为假命题.
      所以和是真命题,
      所以为假命题,为假命题,为假命题,为真命题,所以真命题的个数为1个.
      故选:A.
      本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用,以及复合命题的真假的判断,注意运用基本不等式时,满足所需的条件,属于基础题.
      11、A
      【解析】
      利用复数除法运算化简,由此求得对应点所在象限.
      【详解】
      依题意,对应点为,在第一象限.
      故选A.
      本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点的坐标所在象限,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      计算,由共轭复数的概念解得即可.
      【详解】
      ,又由共轭复数概念得:,
      .
      故选:C
      本题主要考查了复数的运算,共轭复数的概念.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.
      【详解】
      因为,
      所以.
      又因为,且为锐角,
      所以.
      由余弦定理得,
      即,解得,
      所以
      故答案为:
      本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,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.
      14、
      【解析】
      由于,则.
      15、-3
      【解析】
      依题意可得二项式展开式的常数项为即可得到方程,解得即可;
      【详解】
      解:∵二项式的展开式中的常数项为,
      ∴解得.
      故答案为:
      本题考查二项式展开式中常数项的计算,属于基础题.
      16、②③
      【解析】
      由频率分布直方图可知,解得,故①不正确;这名学生中数学成绩在分以下的人数为,故②正确;设这名学生数学成绩的中位数为,则,解得,故③正确;④这名学生数学成绩的平均数为
      ,故④不正确.综上,说法正确的序号是②③.
      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)由正弦定理边化角化简已知条件可求得,即可求得;
      (2)由余弦定理借助基本不等式可求得,即可求出的面积的最大值.
      【详解】
      (1),,
      所以,
      所以,
      ,,
      ,.
      (2)由余弦定理得.,
      ,当且仅当时取等,
      .
      所以的面积的最大值为.
      本题考查了正余弦定理在解三角形中的应用,考查了三角形面积的最值问题,难度较易.
      18、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)取中点,连结,证明平面得到答案.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,为平面的一个法向量,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (1)取中点,连结,,,
      ,,为直角,,
      平面,平面,∴面面.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,则,
      可取为平面的一个法向量.
      设平面的一个法向量为.
      则,其中,
      ,不妨取,则.
      .
      为锐二面角,∴二面角的余弦值为.
      本题考查了面面垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      19、(1)见解析,,x[0,1];(2)P(,)时,视角∠EPF最大.
      【解析】
      (1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系,设出方程,通过点的坐标可求方程;
      (2)设出的坐标,表示出,利用基本不等式求解的最大值,从而可得观测点P的坐标.
      【详解】
      (1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系
      由题意知:B(1,0.5),设抛物线方程为
      代入点B得:p=1,故方程为,x[0,1];
      (2)设P(,),t[0,],作PQ⊥l3于Q,记∠EPQ=,∠FPQ=
      ,,
      令,,则:

      当且仅当即,即,即时取等号;
      故P(,)时视角∠EPF最大,
      答:P(,)时,视角∠EPF最大.
      本题主要考查圆锥曲线的实际应用,理解题意,构建合适的模型是求解的关键,涉及最值问题一般利用基本不等式或者导数来进行求解,侧重考查数学运算的核心素养.
      20、(1);(2).
      【解析】
      (1)根据诱导公式和二倍角公式,将已知等式化为角关系式,求出,再由二倍角余弦公式,即可求解;
      (2)在中,根据面积公式求出长,根据余弦定理求出,由正弦定理求出
      ,即可求出结论.
      【详解】
      (1),


      (2)在中,由(1)得,

      由余弦定理得

      ,在中,

      .
      本题考查三角恒等变换求值、面积公式、余弦定理、正弦定理解三角形,考查计算求解能力,属于中档题.
      21、(1)见解析(2)见解析
      【解析】
      (1)连结OE,证明VA∥OE得到答案.
      (2)证明VO⊥BD,BD⊥AC,得到BD⊥平面VAC,得到证明.
      【详解】
      (1)连结OE.因为底面ABCD是菱形,所以O为AC的中点,
      又因为E是棱VC的中点,所以VA∥OE,又因为OE⊂平面BDE,VA⊄平面BDE,
      所以VA∥平面BDE;
      (2)因为VO⊥平面ABCD,又BD⊂平面ABCD,所以VO⊥BD,
      因为底面ABCD是菱形,所以BD⊥AC,又VO∩AC=O,VO,AC⊂平面VAC,
      所以BD⊥平面VAC.又因为BD⊂平面BDE,所以平面VAC⊥平面BDE.
      本题考查了线面平行,面面垂直,意在考查学生的推断能力和空间想象能力.
      22、(1),;(2)
      【解析】
      分析:(1)用代入法消参数可得直线的普通方程,由公式可化极坐标方程为直角坐标方程;
      (2)把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离,因此有,,直接由韦达定理可得,注意到直线与圆相交,因此判别式>0,这样可得满足的不等关系,由此可求得的取值范围.
      详解:(1)直线的参数方程为,
      普通方程为,
      将代入圆的极坐标方程中,
      可得圆的普通方程为,
      (2)解:直线的参数方程为代入圆的方程为 可得:
      (*),
      且由题意 ,,
      .
      因为方程(*)有两个不同的实根,所以,
      即,
      又,
      所以.
      因为,所以
      所以.
      点睛:(1)参数方程化为普通方程,一般用消参数法,而消参法有两种选择:一是代入法,二是用公式;
      (2)极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式;
      (3)过的直线的参数方程为(为参数)中参数具有几何意义:直线上任一点对应参数,则.

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