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      合肥市2026-2027学年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)

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      合肥市2026-2027学年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)

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      这是一份合肥市2026-2027学年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共24页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,设全集U=R,集合,则,设,,则等内容,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.已知数列的前n项和为,,且对于任意,满足,则( )
      A.B.C.D.
      2.2019年10月1日,中华人民共和国成立70周年,举国同庆.将2,0,1,9,10这5个数字按照任意次序排成一行,拼成一个6位数,则产生的不同的6位数的个数为
      A.96B.84C.120D.360
      3.已知复数(为虚数单位)在复平面内对应的点的坐标是( )
      A.B.C.D.
      4.过抛物线的焦点作直线与抛物线在第一象限交于点A,与准线在第三象限交于点B,过点作准线的垂线,垂足为.若,则( )
      A.B.C.D.
      5.双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      6.设全集U=R,集合,则( )
      A.B.C.D.
      7.三棱柱中,底面边长和侧棱长都相等,,则异面直线与所成角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      8.《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列:列出“全步”(整数部分)及诸分子分母,以最下面的分母遍乘各分子和“全步”,各自以分母去约其分子,将所得能通分之分数进行通分约简,又用最下面的分母去遍乘诸(未通者)分子和以通之数,逐个照此同样方法,直至全部为整数,例如:及时,如图:

      记为每个序列中最后一列数之和,则为( )
      A.147B.294C.882D.1764
      9.一个陶瓷圆盘的半径为,中间有一个边长为的正方形花纹,向盘中投入1000粒米后,发现落在正方形花纹上的米共有51粒,据此估计圆周率的值为(精确到0.001)( )
      A.3.132B.3.137C.3.142D.3.147
      10.设,,则( )
      A.B.
      C.D.
      11.已知为非零向量,“”为“”的( )
      A.充分不必要条件B.充分必要条件
      C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
      12.已知集合A={y|y=|x|﹣1,x∈R},B={x|x≥2},则下列结论正确的是( )
      A.﹣3∈A B.3B C.A∩B=B D.A∪B=B
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数,曲线与直线相交,若存在相邻两个交点间的距离为,则可取到的最大值为__________.
      14.点在双曲线的右支上,其左、右焦点分别为、,直线与以坐标原点为圆心、为半径的圆相切于点,线段的垂直平分线恰好过点,则该双曲线的渐近线的斜率为__________.
      15.已知,,,则的最小值是__.
      16.已知半径为4的球面上有两点,,球心为O,若球面上的动点C满足二面角的大小为,则四面体的外接球的半径为_________.
      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)已知定点,,直线、相交于点,且它们的斜率之积为,记动点的轨迹为曲线。
      (1)求曲线的方程;
      (2)过点的直线与曲线交于、两点,是否存在定点,使得直线与斜率之积为定值,若存在,求出坐标;若不存在,请说明理由。
      18.(12分)的内角的对边分别为,已知.
      (1)求的大小;
      (2)若,求面积的最大值.
      19.(12分)在平面直角坐标系中,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;直线的参数方程为 (为参数),直线与曲线分别交于两点.
      (1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)若点的极坐标为,,求的值.
      20.(12分)如图,已知四棱锥,底面为边长为2的菱形,平面,,是的中点,.
      (Ⅰ) 证明:;
      (Ⅱ) 若为上的动点,求与平面所成最大角的正切值.
      21.(12分)已知函数.
      (1)解不等式;
      (2)记函数的最小值为,正实数、满足,求证:.
      22.(10分)如图,为等腰直角三角形,,D为AC上一点,将沿BD折起,得到三棱锥,且使得在底面BCD的投影E在线段BC上,连接AE.

      (1)证明:;
      (2)若,求二面角的余弦值.
      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、D
      【解析】
      利用数列的递推关系式判断求解数列的通项公式,然后求解数列的和,判断选项的正误即可.
      【详解】
      当时,.
      所以数列从第2项起为等差数列,,
      所以,,.
      ,,

      故选:.
      本题考查数列的递推关系式的应用、数列求和以及数列的通项公式的求法,考查转化思想以及计算能力,是中档题.
      2、B
      【解析】
      2,0,1,9,10按照任意次序排成一行,得所有不以0开头的排列数共个,其中含有2个10的排列数共个,所以产生的不同的6位数的个数为.故选B.
      3、A
      【解析】
      直接利用复数代数形式的乘除运算化简,求得的坐标得出答案.
      【详解】
      解:,
      在复平面内对应的点的坐标是.
      故选:A.
      本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      需结合抛物线第一定义和图形,得为等腰三角形,设准线与轴的交点为,过点作,再由三角函数定义和几何关系分别表示转化出,
      ,结合比值与正切二倍角公式化简即可
      【详解】
      如图,设准线与轴的交点为,过点作.由抛物线定义知,
      所以,,,,
      所以.
      故选:C
      本题考查抛物线的几何性质,三角函数的性质,数形结合思想,转化与化归思想,属于中档题
      5、C
      【解析】
      根据双曲线的标准方程,即可写出渐近线方程.
      【详解】
      双曲线,
      双曲线的渐近线方程为,
      故选:C
      本题主要考查了双曲线的简单几何性质,属于容易题.
      6、A
      【解析】
      求出集合M和集合N,,利用集合交集补集的定义进行计算即可.
      【详解】


      则,
      故选:A.
      本题考查集合的交集和补集的运算,考查指数不等式和二次不等式的解法,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      设,,,根据向量线性运算法则可表示出和;分别求解出和,,根据向量夹角的求解方法求得,即可得所求角的余弦值.
      【详解】
      设棱长为1,,,
      由题意得:,,


      即异面直线与所成角的余弦值为:
      本题正确选项:
      本题考查异面直线所成角的求解,关键是能够通过向量的线性运算、数量积运算将问题转化为向量夹角的求解问题.
      8、A
      【解析】
      根据题目所给的步骤进行计算,由此求得的值.
      【详解】
      依题意列表如下:
      所以.
      故选:A
      本小题主要考查合情推理,考查中国古代数学文化,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      结合随机模拟概念和几何概型公式计算即可
      【详解】
      如图,由几何概型公式可知:.
      故选:B
      本题考查随机模拟的概念和几何概型,属于基础题
      10、D
      【解析】
      由不等式的性质及换底公式即可得解.
      【详解】
      解:因为,,则,且,
      所以,,
      又,
      即,则,
      即,
      故选:D.
      本题考查了不等式的性质及换底公式,属基础题.
      11、B
      【解析】
      由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系.
      【详解】
      若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以;
      若,则向量与的方向相同,且,从而,所以.
      所以“”为“”的充分必要条件.
      故选:B
      本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用.
      12、C
      【解析】
      试题分析:集合
      考点:集合间的关系
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、4
      【解析】
      由于曲线与直线相交,存在相邻两个交点间的距离为,所以函数的周期,可得到的取值范围,再由解出的两类不同的值,然后列方程求出,再结合的取值范围可得的最大值.
      【详解】
      ,可得,由,则或,即或,由题意得,所以,则或,所以可取到的最大值为4.
      故答案为:4
      此题考查正弦函数的图像和性质的应用及三角方程的求解,熟练应用三角函数的图像和性质是解题的关键,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      如图,是切点,是的中点,因为,所以,又,所以,,又,根据双曲线的定义,有,即,两边平方并化简得,所以,因此.
      15、.
      【解析】
      因为,展开后利用基本不等式,即可得到本题答案.
      【详解】
      由,得,
      所以,当且仅当,取等号.
      故答案为:
      本题主要考查利用基本不等式求最值,考查学生的转化能力和运算求解能力.
      16、
      【解析】
      设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,
      易知即为二面角的平面角,可求出及,然后可判断出四面体外接球的球心在直线上,在中,,结合,可求出四面体的外接球的半径.
      【详解】
      设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,
      OA=OB,所以,OD⊥AB,同理O1D⊥AB,所以,即为二面角的平面角,

      因为,所以是等腰直角三角形,,
      在中,由cs60º=,得,由勾股定理,得:,
      因为O1到A、B、C三的距离相等,所以,四面体外接球的球心在直线上,
      设四面体外接球半径为,
      在中,,
      由勾股定理可得:,即,解得.
      本题考查了三棱锥的外接球问题,考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题.
      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) 存在定点,见解析
      【解析】
      (1)设动点,则,利用,求出曲线的方程.
      (2)由已知直线过点,设的方程为,则联立方程组,
      消去得,设,,,利用韦达定理求解直线的斜率,然后求解指向性方程,推出结果.
      【详解】
      解:(1)设动点,则,

      ,即,
      化简得:。
      由已知,故曲线的方程为。
      (2)由已知直线过点,设的方程为,
      则联立方程组,消去得,
      设,,则
      又直线与斜率分别为,

      则。
      当时,,;
      当时,,。
      所以存在定点,使得直线与斜率之积为定值。
      本题考查轨迹方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力,属于中档题.
      18、(1);(2).
      【解析】
      (1)利用正弦定理将边化角,结合诱导公式可化简边角关系式,求得,根据可求得结果;(2)利用余弦定理可得,利用基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得结果.
      【详解】
      (1)由正弦定理得:
      ,又
      ,即
      由得:
      (2)由余弦定理得:
      又(当且仅当时取等号)

      三角形面积的最大值为:
      本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、余弦定理解三角形、三角形面积公式应用、基本不等式求积的最大值、诱导公式的应用等知识,属于常考题型.
      19、 (1) 曲线的直角坐标方程为即,直线的普通方程为;(2).
      【解析】
      (1)利用代入法消去参数方程中的参数,可得直线的普通方程,极坐标方程两边同乘以利用 即可得曲线的直角坐标方程;(2)直线的参数方程代入圆的直角坐标方程,根据直线参数方程的几何意义,利用韦达定理可得结果.
      【详解】
      (1)由,得,
      所以曲线的直角坐标方程为,
      即, 直线的普通方程为.
      (2)将直线的参数方程代入并化简、整理,
      得. 因为直线与曲线交于,两点.
      所以,解得.
      由根与系数的关系,得,.
      因为点的直角坐标为,在直线上.所以,
      解得,此时满足.且,故..
      参数方程主要通过代入法或者已知恒等式(如等三角恒等式)消去参数化为普通方程,通过选取相应的参数可以把普通方程化为参数方程,利用关系式,等可以把极坐标方程与直角坐标方程互化,这类问题一般我们可以先把曲线方程化为直角坐标方程,用直角坐标方程解决相应问题.
      20、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).
      【解析】
      试题分析:(Ⅰ)由底面为边长为2的菱形,平面,,易证平面,可得;(Ⅱ)连结,由(Ⅰ)易知为与平面所成的角,在中,可求得.
      试题解析:(Ⅰ)∵ 四边形为菱形,且,
      ∴为正三角形,又为中点,
      ∴;又,
      ∴,
      ∵平面,又平面,
      ∴,
      ∴平面,又平面,
      ∴;
      (Ⅱ)连结,由(Ⅰ)知平面,
      ∴为与平面所成的角,
      在中,,最大当且仅当最短,
      即时最大,
      依题意,此时,在中,,
      ∴,,
      ∴与平面所成最大角的正切值为.
      考点:1.线线垂直证明;2.求线面角.
      21、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)分、、三种情况解不等式,综合可得出原不等式的的解集;
      (2)利用绝对值三角不等式可求得函数的最小值为,进而可得出,再将代数式与相乘,利用基本不等式求得的最小值,进而可证得结论成立.
      【详解】
      (1)当时,由,得,即,解得,此时;
      当时,由,得,即,解得,此时;
      当时,由,得,即,解得,此时.
      综上所述,不等式的解集为;
      (2),
      当且仅当时取等号,所以,.
      所以,
      当且仅当,即,时等号成立,所以.
      所以,即.
      本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用基本不等式证明不等式成立,涉及绝对值三角不等式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      22、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)由折叠过程知与平面垂直,得,再取中点,可证与平面垂直,得,从而可得线面垂直,再得线线垂直;
      (2)由已知得为中点,以为原点,所在直线为轴,在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系,由已知求出线段长,得出各点坐标,用平面的法向量计算二面角的余弦.
      【详解】
      (1)易知与平面垂直,∴,
      连接,取中点,连接,
      由得,,
      ∴平面,平面,∴,
      又,∴平面,∴;
      (2)由,知是中点,
      令,则,
      由,,
      ∴,解得,故.
      以为原点,所在直线为轴,在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系,如图,
      则,
      ,,设平面的法向量为,
      则,取,则.
      又易知平面的一个法向量为,

      ∴二面角的余弦值为.
      本题考查证明线线垂直,考查用空间向量法求二面角.证线线垂直,一般先证线面垂直,而证线面垂直又要证线线垂直,注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化.求空间角,常用方法就是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角.
      上列乘
      上列乘
      上列乘
      6
      30
      60
      3
      15
      30
      2
      10
      20
      15
      6
      12
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