合肥市2026-2027学年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)
展开 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:,,
,
又
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)
即
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
1
5
10
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