海南省三沙市2026-2027学年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份海南省三沙市2026-2027学年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析),共24页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知命题等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
2.直线经过椭圆的左焦点,交椭圆于两点,交轴于点,若,则该椭圆的离心率是()
A.B.C.D.
3.已知三棱锥的体积为2,是边长为2的等边三角形,且三棱锥的外接球的球心恰好是中点,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
4.已知复数(为虚数单位,),则在复平面内对应的点所在的象限为( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
5.过抛物线的焦点且与的对称轴垂直的直线与交于,两点,,为的准线上的一点,则的面积为( )
A.1B.2C.4D.8
6.已知直线与圆有公共点,则的最大值为( )
A.4B.C.D.
7.已知函数,若时,恒成立,则实数的值为( )
A.B.C.D.
8.某地区高考改革,实行“3+2+1”模式,即“3”指语文、数学、外语三门必考科目,“1”指在物理、历史两门科目中必选一门,“2”指在化学、生物、政治、地理以及除了必选一门以外的历史或物理这五门学科中任意选择两门学科,则一名学生的不同选科组合有( )
A.8种B.12种C.16种D.20种
9.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
10.已知双曲线的左、右焦点分别为、,抛物线与双曲线有相同的焦点.设为抛物线与双曲线的一个交点,且,则双曲线的离心率为( )
A.或B.或C.或D.或
11.已知函数,若函数的极大值点从小到大依次记为,并记相应的极大值为,则的值为( )
A.B.C.D.
12.已知集合,则的值域为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知是定义在上的奇函数,当时,,则不等式的解集用区间表示为__________.
14.已知集合,则_______.
15.在中,角、、所对的边分别为、、,若,,则的取值范围是_____.
16.已知,满足约束条件,则的最小值为______.
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)已知函数.
(1)证明:当时,;
(2)若函数有三个零点,求实数的取值范围.
18.(12分)已知矩阵,且二阶矩阵M满足AMB,求M的特征值及属于各特征值的一个特征向量.
19.(12分)设数列的前n项和满足,,,
(1)证明:数列是等差数列,并求其通项公式﹔
(2)设,求证:.
20.(12分)从抛物线C:()外一点作该抛物线的两条切线PA、PB(切点分别为A、B),分别与x轴相交于C、D,若AB与y轴相交于点Q,点在抛物线C上,且(F为抛物线的焦点).
(1)求抛物线C的方程;
(2)①求证:四边形是平行四边形.
②四边形能否为矩形?若能,求出点Q的坐标;若不能,请说明理由.
21.(12分)在中,角的对边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)已知外接圆半径,求的周长.
22.(10分)一张边长为的正方形薄铝板(图甲),点,分别在,上,且(单位:).现将该薄铝板沿裁开,再将沿折叠,沿折叠,使,重合,且重合于点,制作成一个无盖的三棱锥形容器(图乙),记该容器的容积为(单位:),(注:薄铝板的厚度忽略不计)
(1)若裁开的三角形薄铝板恰好是该容器的盖,求,的值;
(2)试确定的值,使得无盖三棱锥容器的容积最大.
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】
利用已知条件画出几何体的直观图,然后求解几何体的体积.
【详解】
几何体的三视图的直观图如图所示,
则该几何体的体积为:.
故选:.
本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键.
2、A
【解析】
由直线过椭圆的左焦点,得到左焦点为,且,
再由,求得,代入椭圆的方程,求得,进而利用椭圆的离心率的计算公式,即可求解.
【详解】
由题意,直线经过椭圆的左焦点,令,解得,
所以,即椭圆的左焦点为,且 ①
直线交轴于,所以,,
因为,所以,所以,
又由点在椭圆上,得 ②
由,可得,解得,
所以,
所以椭圆的离心率为.
故选A.
本题考查了椭圆的几何性质——离心率的求解,其中求椭圆的离心率(或范围),常见有两种方法:①求出 ,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,然后转化为关于的方程,即可得的值(范围).
3、A
【解析】
根据是中点这一条件,将棱锥的高转化为球心到平面的距离,即可用勾股定理求解.
【详解】
解:设点到平面的距离为,因为是中点,
所以到平面的距离为,
三棱锥的体积,解得,
作平面,垂足为的外心,所以,且,
所以在中,,此为球的半径,
.
故选:A.
本题考查球的表面积,考查点到平面的距离,属于中档题.
4、B
【解析】
分别比较复数的实部、虚部与0的大小关系,可判断出在复平面内对应的点所在的象限.
【详解】
因为时,所以,,所以复数在复平面内对应的点位于第二象限.
故选:B.
本题考查复数的几何意义,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
5、C
【解析】
设抛物线的解析式,得焦点为,对称轴为轴,准线为,这样可设点坐标为,代入抛物线方程可求得,而到直线的距离为,从而可求得三角形面积.
【详解】
设抛物线的解析式,
则焦点为,对称轴为轴,准线为,
∵ 直线经过抛物线的焦点,,是与的交点,
又轴,∴可设点坐标为,
代入,解得,
又∵点在准线上,设过点的的垂线与交于点,,
∴.
故应选C.
本题考查抛物线的性质,解题时只要设出抛物线的标准方程,就能得出点坐标,从而求得参数的值.本题难度一般.
6、C
【解析】
根据表示圆和直线与圆有公共点,得到,再利用二次函数的性质求解.
【详解】
因为表示圆,
所以,解得,
因为直线与圆有公共点,
所以圆心到直线的距离,
即 ,
解得,
此时,
因为,在递增,
所以的最大值.
故选:C
本题主要考查圆的方程,直线与圆的位置关系以及二次函数的性质,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
7、D
【解析】
通过分析函数与的图象,得到两函数必须有相同的零点,解方程组即得解.
【详解】
如图所示,函数与的图象,
因为时,恒成立,
于是两函数必须有相同的零点,
所以
,
解得.
故选:D
本题主要考查函数的图象的综合应用和函数的零点问题,考查不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
8、C
【解析】
分两类进行讨论:物理和历史只选一门;物理和历史都选,分别求出两种情况对应的组合数,即可求出结果.
【详解】
若一名学生只选物理和历史中的一门,则有种组合;
若一名学生物理和历史都选,则有种组合;
因此共有种组合.
故选C
本题主要考查两个计数原理,熟记其计数原理的概念,即可求出结果,属于常考题型.
9、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.
10、D
【解析】
设,,根据和抛物线性质得出,再根据双曲线性质得出,,最后根据余弦定理列方程得出、间的关系,从而可得出离心率.
【详解】
过分别向轴和抛物线的准线作垂线,垂足分别为、,不妨设,,
则,
为双曲线上的点,则,即,得,,
又,在中,由余弦定理可得,
整理得,即,,解得或.
故选:D.
本题考查了双曲线离心率的求解,涉及双曲线和抛物线的简单性质,考查运算求解能力,属于中档题.
11、C
【解析】
对此分段函数的第一部分进行求导分析可知,当时有极大值,而后一部分是前一部分的定义域的循环,而值域则是每一次前面两个单位长度定义域的值域的2倍,故此得到极大值点的通项公式,且相应极大值,分组求和即得
【详解】
当时,,
显然当时有,,
∴经单调性分析知
为的第一个极值点
又∵时,
∴,,,…,均为其极值点
∵函数不能在端点处取得极值
∴,,
∴对应极值,,
∴
故选:C
本题考查基本函数极值的求解,从函数表达式中抽离出相应的等差数列和等比数列,最后分组求和,要求学生对数列和函数的熟悉程度高,为中档题
12、A
【解析】
先求出集合,化简=,令,得由二次函数的性质即可得值域.
【详解】
由,得 ,,令, ,,所以得 , 在 上递增,在上递减, ,所以,即 的值域为
故选A
本题考查了二次不等式的解法、二次函数最值的求法,换元法要注意新变量的范围,属于中档题
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
设 ,则 ,由题意可得 故当 时, 由不等式 ,可得 ,或
求得 ,或 故答案为(
14、
【解析】
由可得集合是奇数集,由此可以得出结果.
【详解】
解:因为
所以集合中的元素为奇数,
所以.
本题考查了集合的交集,解析出集合B中元素的性质是本题解题的关键.
15、
【解析】
计算出角的取值范围,结合正弦定理可求得的取值范围.
【详解】
,则,所以,,
由正弦定理,.
因此,的取值范围是.
故答案为:.
本题主要考查了正弦定理,正弦函数图象和性质,考查了转化思想,属于基础题.
16、2
【解析】
作出可行域,平移基准直线到处,求得的最小值.
【详解】
画出可行域如下图所示,由图可知平移基准直线到处时,取得最小值为.
故答案为:
本小题主要考查线性规划求最值,考查数形结合的数学思想方法,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)见解析;(2)
【解析】
(1)要证明,只需证明即可;
(2)有3个根,可转化为有3个根,即与有3个不同交点,利用导数作出的图象即可.
【详解】
(1)令,则,当时,,
故在上单调递增,所以,
即,所以.
(2)由已知,,
依题意,有3个零点,即有3个根,显然0不是其根,所以
有3个根,令,则,当时,,当
时,,当时,,故在单调递减,在,上
单调递增,作出的图象,易得.
故实数的取值范围为.
本题考查利用导数证明不等式以及研究函数零点个数问题,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.
18、特征值为1,特征向量为.
【解析】
设出矩阵M结合矩阵运算和矩阵相等的条件可求矩阵M,然后利用可求特征值的另一个特征向量.
【详解】
设矩阵M=,则AM=,
所以,解得,所以M=,
则矩阵M的特征方程为,解得,即特征值为1,
设特征值的特征向量为,则,
即,解得x=0,所以属于特征值的的一个特征向量为.
本题主要考查矩阵的运算及特征量的求解,矩阵运算的关键是明确其运算规则,侧重考查数学运算的核心素养.
19、(1)证明见解析,;(2)证明见解析
【解析】
(1)由,作差得到,进一步得到,再作差即可得到,从而使问题得到解决;
(2),求和即可.
【详解】
(1),,
两式相减:①
用换,得②
②—①,得,即,
所以数列是等差数列,又,
∴,,公差,所以.
(II)
.
本题考查由与的关系求通项以及裂项相消法求数列的和,考查学生的计算能力,是一道容易题.
20、(1);(2)①证明见解析;②能,.
【解析】
(1)根据抛物线的定义,求出,即可求抛物线C的方程;
(2)①设,,写出切线的方程,解方程组求出点的坐标. 设点,直线AB的方程,代入抛物线方程,利用韦达定理得到点的坐标,写出点的坐标,,可得线段相互平分,即证四边形是平行四边形;②若四边形为矩形,则,求出,即得点Q的坐标.
【详解】
(1)因为,所以,即抛物线C的方程是.
(2)①证明:由得,.设,,
则直线PA的方程为(ⅰ),
则直线PB的方程为(ⅱ),
由(ⅰ)和(ⅱ)解得:,,所以.
设点,则直线AB的方程为.
由得,则,,
所以,所以线段PQ被x轴平分,即被线段CD平分.
在①中,令解得,所以,同理得,所以线段CD的中点坐标为,即,又因为直线PQ的方程为,所以线段CD的中点在直线PQ上,即线段CD被线段PQ平分.
因此,四边形是平行四边形.
②由①知,四边形是平行四边形.
若四边形是矩形,则,即
,
解得,故当点Q为,即为抛物线的焦点时,四边形是矩形.
本题考查抛物线的方程,考查直线和抛物线的位置关系,属于难题.
21、(1)(2)3+3
【解析】
(1)利用余弦的二倍角公式和同角三角函数关系式化简整理并结合范围0<A<π,可求A的值.(2)由正弦定理可求a,利用余弦定理可得c值,即可求周长.
【详解】
(1)
,
即
又
(2) ,
∵,
∴由余弦定理得 a2=b2+c2﹣2bccsA,
∴,
∵c>0,所以得c=2,
∴周长a+b+c=3+3.
本题考查三角函数恒等变换的应用,正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了转化思想,属于中档题.
22、(1),;(2)当值为时,无盖三棱锥容器的容积最大.
【解析】
(1)由已知求得,求得三角形的面积,再由已知得到平面,代入三棱锥体积公式求的值;
(2)由题意知,在等腰三角形中,,则,,写出三角形面积,求其平方导数的最值,则答案可求.
【详解】
解:(1)由题意,为等腰直角三角形,又,
,
恰好是该零件的盖,,则,
由图甲知,,,
则在图乙中,,,,
又,平面,平面,
;
(2)由题意知,在等腰三角形中,,
则,,
.
令,
,
,.
可得:当时,,当,时,,
当时,有最大值.
由(1)知,平面,
该三棱锥容积的最大值为,且.
当时,取得最大值,无盖三棱锥容器的容积最大.
答:当值为时,无盖三棱锥容器的容积最大.
本题考查棱锥体积的求法,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用导数求最值,属于中档题.
相关试卷
这是一份海南省三沙市2026-2027学年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知命题等内容,欢迎下载使用。
这是一份海南省三亚市2026-2027学年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026届三沙市高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,函数的大致图象为,已知,则的值构成的集合是等内容,欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利 
.png)
.png)





