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      贵州省铜仁市2026-2027学年高考数学二模试卷(含答案解析)

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      贵州省铜仁市2026-2027学年高考数学二模试卷(含答案解析)

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      这是一份贵州省铜仁市2026-2027学年高考数学二模试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知集合,则集合,设复数,则=,的展开式中的系数为,已知双曲线C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.函数与在上最多有n个交点,交点分别为(,……,n),则( )
      A.7B.8C.9D.10
      2.已知直线y=k(x﹣1)与抛物线C:y2=4x交于A,B两点,直线y=2k(x﹣2)与抛物线D:y2=8x交于M,N两点,设λ=|AB|﹣2|MN|,则( )
      A.λ<﹣16B.λ=﹣16C.﹣12<λ<0D.λ=﹣12
      3.如图,平面四边形中,,,,,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      4.已知集合,则集合( )
      A.B.C.D.
      5.设复数,则=( )
      A.1B.C.D.
      6.的展开式中的系数为( )
      A.B.C.D.
      7.某高中高三(1)班为了冲刺高考,营造良好的学习氛围,向班内同学征集书法作品贴在班内墙壁上,小王,小董,小李各写了一幅书法作品,分别是:“入班即静”,“天道酬勤”,“细节决定成败”,为了弄清“天道酬勤”这一作品是谁写的,班主任对三人进行了问话,得到回复如下:
      小王说:“入班即静”是我写的;
      小董说:“天道酬勤”不是小王写的,就是我写的;
      小李说:“细节决定成败”不是我写的.
      若三人的说法有且仅有一人是正确的,则“入班即静”的书写者是( )
      A.小王或小李B.小王C.小董D.小李
      8.若x,y满足约束条件则z=的取值范围为( )
      A.[]B.[,3]C.[,2]D.[,2]
      9.一物体作变速直线运动,其曲线如图所示,则该物体在间的运动路程为( )m.
      A.1B.C.D.2
      10.已知双曲线C:=1(a>0,b>0)的右焦点为F,过原点O作斜率为的直线交C的右支于点A,若|OA|=|OF|,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.2D.+1
      11.定义两种运算“★”与“◆”,对任意,满足下列运算性质:①★,◆;②()★★ ,◆◆,则(◆2020)(2020★2018)的值为( )
      A.B.C.D.
      12.设是虚数单位,复数( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知等比数列的各项均为正数,,则的值为________.
      14.已知是同一球面上的四个点,其中平面,是正三角形,,则该球的表面积为______.
      15.在平面直角坐标系中,已知点,,若圆上有且仅有一对点,使得的面积是的面积的2倍,则的值为_______.
      16.如图所示梯子结构的点数依次构成数列,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)如图,已知三棱柱中,与是全等的等边三角形.
      (1)求证:;
      (2)若,求二面角的余弦值.
      18.(12分)已知,,且.
      (1)求的最小值;
      (2)证明:.
      19.(12分)在平面直角坐标系中,直线的倾斜角为,且经过点.以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线,从原点O作射线交于点M,点N为射线OM上的点,满足,记点N的轨迹为曲线C.
      (Ⅰ)求出直线的参数方程和曲线C的直角坐标方程;
      (Ⅱ)设直线与曲线C交于P,Q两点,求的值.
      20.(12分)已知的内角,,的对边分别为,,,.
      (1)若,证明:.
      (2)若,,求的面积.
      21.(12分)已知函数,.
      (1)讨论函数的单调性;
      (2)已知在处的切线与轴垂直,若方程有三个实数解、、(),求证:.
      22.(10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.
      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】
      根据直线过定点,采用数形结合,可得最多交点个数, 然后利用对称性,可得结果.
      【详解】
      由题可知:直线过定点
      且在是关于对称
      如图
      通过图像可知:直线与最多有9个交点
      同时点左、右边各四个交点关于对称
      所以
      故选:C
      本题考查函数对称性的应用,数形结合,难点在于正确画出图像,同时掌握基础函数的性质,属难题.
      2、D
      【解析】
      分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,,然后计算,可得结果.
      【详解】
      设,
      联立
      则,
      因为直线经过C的焦点,
      所以.
      同理可得,
      所以
      故选:D.
      本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。
      3、C
      【解析】
      由题意可得面,可知,因为,则面,于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点,进而算出,外接球半径为1,得出结果.
      【详解】
      解:由,翻折后得到,又,
      则面,可知.
      又因为,则面,于是,
      因此三棱锥外接球球心是的中点.
      计算可知,则外接球半径为1,从而外接球表面积为.
      故选:C.
      本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识;考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      弄清集合B的含义,它的元素x来自于集合A,且也是集合A的元素.
      【详解】
      因,所以,故,又, ,则,
      故集合.
      故选:D.
      本题考查集合的定义,涉及到解绝对值不等式,是一道基础题.
      5、A
      【解析】
      根据复数的除法运算,代入化简即可求解.
      【详解】
      复数,

      故选:A.
      本题考查了复数的除法运算与化简求值,属于基础题.
      6、C
      【解析】
      由题意,根据二项式定理展开式的通项公式,得展开式的通项为,则展开式的通项为,由,得,所以所求的系数为.故选C.
      点睛:此题主要考查二项式定理的通项公式的应用,以及组合数、整数幂的运算等有关方面的知识与技能,属于中低档题,也是常考知识点.在二项式定理的应用中,注意区分二项式系数与系数,先求出通项公式,再根据所求问题,通过确定未知的次数,求出,将的值代入通项公式进行计算,从而问题可得解.
      7、D
      【解析】
      根据题意,分别假设一个正确,推理出与假设不矛盾,即可得出结论.
      【详解】
      解:由题意知,若只有小王的说法正确,则小王对应“入班即静”,
      而否定小董说法后得出:小王对应“天道酬勤”,则矛盾;
      若只有小董的说法正确,则小董对应“天道酬勤”,
      否定小李的说法后得出:小李对应“细节决定成败”,
      所以剩下小王对应“入班即静”,但与小王的错误的说法矛盾;
      若小李的说法正确,则“细节决定成败”不是小李的,
      则否定小董的说法得出:小王对应“天道酬勤”,
      所以得出“细节决定成败”是小董的,剩下“入班即静”是小李的,符合题意.
      所以“入班即静”的书写者是:小李.
      故选:D.
      本题考查推理证明的实际应用.
      8、D
      【解析】
      由题意作出可行域,转化目标函数为连接点和可行域内的点的直线斜率的倒数,数形结合即可得解.
      【详解】
      由题意作出可行域,如图,
      目标函数可表示连接点和可行域内的点的直线斜率的倒数,
      由图可知,直线的斜率最小,直线的斜率最大,
      由可得,由可得,
      所以,,所以.
      故选:D.
      本题考查了非线性规划的应用,属于基础题.
      9、C
      【解析】
      由图像用分段函数表示,该物体在间的运动路程可用定积分表示,计算即得解
      【详解】
      由题中图像可得,
      由变速直线运动的路程公式,可得

      所以物体在间的运动路程是.
      故选:C
      本题考查了定积分的实际应用,考查了学生转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于中档题.
      10、B
      【解析】
      以为圆心,以为半径的圆的方程为,联立,可求出点,则,整理计算可得离心率.
      【详解】
      解:以为圆心,以为半径的圆的方程为,
      联立,取第一象限的解得,
      即,则,
      整理得,
      则(舍去),,
      .
      故选:B.
      本题考查双曲线离心率的求解,考查学生的计算能力,是中档题.
      11、B
      【解析】
      根据新运算的定义分别得出◆2020和2020★2018的值,可得选项.
      【详解】
      由()★★ ,得(+2)★★,
      又★,所以★,★,★, ,以此类推,2020★2018★2018,
      又◆◆,◆,
      所以◆,◆,◆, ,以此类推,◆2020,
      所以(◆2020)(2020★2018),
      故选:B.
      本题考查定义新运算,关键在于理解,运用新定义进行求值,属于中档题.
      12、D
      【解析】
      利用复数的除法运算,化简复数,即可求解,得到答案.
      【详解】
      由题意,复数,故选D.
      本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      运用等比数列的通项公式,即可解得.
      【详解】
      解:,,
      ,,,
      ,,,,
      ,,

      故答案为:.
      本题考查等比数列的通项公式及应用,考查计算能力,属于基础题.
      14、
      【解析】
      求得等边三角形的外接圆半径,利用勾股定理求得三棱锥外接球的半径,进而求得外接球的表面积.
      【详解】
      设是等边三角形的外心,则球心在其正上方处.设,由正弦定理得.所以得三棱锥外接球的半径,所以外接球的表面积为.
      故答案为:
      本小题主要考查几何体外接球表面积的计算,属于基础题.
      15、
      【解析】
      写出所在直线方程,求出圆心到直线的距离,结合题意可得关于的等式,求解得答案.
      【详解】
      解:直线的方程为,即.
      圆的圆心
      到直线的距离,
      由的面积是的面积的2倍的点,有且仅有一对,
      可得点到的距离是点到直线的距离的2倍,
      可得过圆的圆心,如图:
      由,解得.
      故答案为:.
      本题考查直线和圆的位置关系以及点到直线的距离公式应用,考查数形结合的解题思想方法,属于中档题.
      16、
      【解析】
      根据图像归纳,根据等差数列求和公式得到答案.
      【详解】
      根据图像:,,故,
      故.
      故答案为:.
      本题考查了等差数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      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)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)取BC的中点O,则,由是等边三角形,得,从而得到平面,由此能证明
      (2)以,,所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求得二面角的余弦值,得到结果.
      【详解】
      (1)取BC的中点O,连接,,
      由于与是等边三角形,所以有,,
      且,
      所以平面,平面,所以.
      (2)设,是全等的等边三角形,
      所以,
      又,由余弦定理可得,
      在中,有,
      所以以,,所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,
      则,,,
      设平面的一个法向量为,则,
      令,则,
      又平面的一个法向量为,
      所以二面角的余弦值为,
      即二面角的余弦值为.
      该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利用线面垂直证明线性垂直,利用向量法求二面角的余弦值,属于中档题目.
      18、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)利用基本不等式即可求得最小值;
      (2)关键是配凑系数,进而利用基本不等式得证.
      【详解】
      (1),当且仅当“”时取等号,
      故的最小值为;
      (2),
      当且仅当时取等号,此时.
      故.
      本题主要考查基本不等式的运用,属于基础题.
      19、(Ⅰ)(t为参数),;(Ⅱ)1.
      【解析】
      (Ⅰ)直接由已知写出直线l1的参数方程,设N(ρ,θ),M(ρ1,θ1),(ρ>0,ρ1>0),由题意可得,即ρ=4csθ,然后化为普通方程;
      (Ⅱ)将l1的参数方程代入C的直角坐标方程中,得到关于t的一元二次方程,再由参数t的几何意义可得|AP|•|AQ|的值.
      【详解】
      (Ⅰ)直线l1的参数方程为,(t为参数)
      即(t为参数).设N(ρ,θ),M(ρ1,θ1),(ρ>0,ρ1>0),
      则,即,即ρ=4csθ,
      ∴曲线C的直角坐标方程为x2-4x+y2=0(x≠0).
      (Ⅱ)将l1的参数方程代入C的直角坐标方程中,
      得,
      即,t1,t2为方程的两个根,
      ∴t1t2=-1,∴|AP|•|AQ|=|t1t2|=|-1|=1.
      本题考查简单曲线的极坐标方程,考查直角坐标方程与直角坐标方程的互化,训练了直线参数方程中参数t的几何意义的应用,是中档题.
      20、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)由余弦定理及已知等式得出关系,再由正弦定理可得结论;
      (2)由余弦定理和已知条件解得,然后由面积公式计算.
      【详解】
      解:(1)由余弦定理得,
      由得到,由正弦定理得.
      因为,,所以.
      (2)由题意及余弦定理可知,①
      由得,即,②
      联立①②解得,.所以.
      本题考查利用正余弦定理解三角形.考查三角形面积公式,由已知条件本题主要是应用余弦定理求出边.解题时要注意对条件的分析,确定选用的公式.
      21、(1)①当时, 在单调递增,②当时,单调递增区间为,,单调递减区间为
      (2)证明见解析
      【解析】
      (1)先求解导函数,然后对参数分类讨论,分析出每种情况下函数的单调性即可;
      (2)根据条件先求解出的值,然后构造函数分析出之间的关系,再构造函数分析出之间的关系,由此证明出.
      【详解】
      (1),
      ①当时,恒成立,则在单调递增
      ②当时,令得,
      解得,
      又,∴
      ∴当时,,单调递增;
      当时,,单调递减;
      当时,,单调递增.
      (2)依题意得,,则
      由(1)得,在单调递增,在上单调递减,在上单调递增
      ∴若方程有三个实数解,

      法一:双偏移法
      设,则
      ∴在上单调递增,∴,
      ∴,即
      ∵,∴,其中,
      ∵在上单调递减,∴,即
      设,
      ∴在上单调递增,∴,
      ∴,即
      ∵,∴,其中,
      ∵在上单调递增,∴,即
      ∴.
      法二:直接证明法
      ∵,,在上单调递增,
      ∴要证,即证
      设,则
      ∴在上单调递减,在上单调递增
      ∴,
      ∴,即
      (注意:若没有证明,扣3分)
      关于的证明:
      (1)且时,(需要证明),其中



      (2)∵,∴
      ∴,即
      ∵,,∴,则

      本题考查函数与倒导数的综合应用,难度较难.(1)对于含参函数单调性的分析,可通过分析参数的临界值,由此分类讨论函数单调性;(2)利用导数证明不等式常用方法:构造函数,利用新函数的单调性确定函数的最值,从而达到证明不等式的目的.
      22、(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

      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.

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