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      2026-2027学年南阳市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年南阳市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年南阳市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了函数的图象大致是,已知点、,已知函数,若,则a的取值范围为等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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.若,,,则( )
      A.B.
      C.D.
      2.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为3,则可输入的实数值的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      3.如图,在中, ,是上的一点,若,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      4.已知的共轭复数是,且(为虚数单位),则复数在复平面内对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      5.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知点、.若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )
      A.B.C.D.
      7.已知函数,若,则a的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      8.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( )
      A.B.C.1D.
      9.过椭圆的左焦点的直线过的上顶点,且与椭圆相交于另一点,点在轴上的射影为,若,是坐标原点,则椭圆的离心率为( )
      A.B.C.D.
      10.平行四边形中,已知,,点、分别满足,,且,则向量在上的投影为( )
      A.2B.C.D.
      11.复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知正项等比数列的前项和为,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.平行四边形中,,为边上一点(不与重合),将平行四边形沿折起,使五点均在一个球面上,当四棱锥体积最大时,球的表面积为________.
      14.已知实数满约束条件,则的最大值为___________.
      15.若的展开式中所有项的系数之和为,则______,含项的系数是______(用数字作答).
      16.已知函数的最大值为3,的图象与y轴的交点坐标为,其相邻两条对称轴间的距离为2,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)在平面直角坐标系中,以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,两种坐标系中取相同的长度单位.已知直线l的参数方程为(t为参数),曲线C的极坐标方程为ρ=4sin(θ+).
      (1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
      (2)若直线l与曲线C交于M,N两点,求△MON的面积.
      18.(12分)已知函数
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)的图象与两坐标轴的交点分别为,若三角形的面积大于,求参数的取值范围.
      19.(12分)已知的内角的对边分别为,且.
      (Ⅰ)求;
      (Ⅱ)若的周长是否有最大值?如果有,求出这个最大值,如果没有,请说明理由.
      20.(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,,求证:为定值.
      21.(12分)已知椭圆,直线不过原点且不平行于坐标轴,与有两个交点,,线段的中点为.
      (Ⅰ)证明:直线的斜率与的斜率的乘积为定值;
      (Ⅱ)若过点,延长线段与交于点,四边形能否为平行四边形?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由.
      22.(10分)已知是等腰直角三角形,.分别为的中点,沿将折起,得到如图所示的四棱锥.
      (Ⅰ)求证:平面平面.
      (Ⅱ)当三棱锥的体积取最大值时,求平面与平面所成角的正弦值.
      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、C
      【解析】
      利用指数函数和对数函数的单调性比较、、三个数与和的大小关系,进而可得出、、三个数的大小关系.
      【详解】
      对数函数为上的增函数,则,即;
      指数函数为上的增函数,则;
      指数函数为上的减函数,则.
      综上所述,.
      故选:C.
      本题考查指数幂与对数式的大小比较,一般利用指数函数和对数函数的单调性结合中间值法来比较,考查推理能力,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      试题分析:根据题意,当时,令,得;当时,令,得
      ,故输入的实数值的个数为1.
      考点:程序框图.
      3、B
      【解析】
      变形为,由得,转化在中,利用三点共线可得.
      【详解】
      解:依题: ,
      又三点共线,
      ,解得.
      故选:.
      本题考查平面向量基本定理及用向量共线定理求参数. 思路是(1)先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.利用向量共线定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值. (2)直线的向量式参数方程: 三点共线⇔ (为平面内任一点,)
      4、D
      【解析】
      设,整理得到方程组,解方程组即可解决问题.
      【详解】
      设,
      因为,所以,
      所以,解得:,
      所以复数在复平面内对应的点为,此点位于第四象限.
      故选D
      本题主要考查了复数相等、复数表示的点知识,考查了方程思想,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      根据函数奇偶性可排除AB选项;结合特殊值,即可排除D选项.
      【详解】
      ∵,

      ∴函数为奇函数,
      ∴排除选项A,B;
      又∵当时,,
      故选:C.
      本题考查了依据函数解析式选择函数图象,注意奇偶性及特殊值的用法,属于基础题.
      6、C
      【解析】
      设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的方程,求出方程的解,即可得出结论.
      【详解】
      设点的坐标为,直线的方程为,即,
      设点到直线的距离为,则,解得,
      另一方面,由点到直线的距离公式得,
      整理得或,,解得或或.
      综上,满足条件的点共有三个.
      故选:C.
      本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      7、C
      【解析】
      求出函数定义域,在定义域内确定函数的单调性,利用单调性解不等式.
      【详解】
      由得,
      在时,是增函数,是增函数,是增函数,∴是增函数,
      ∴由得,解得.
      故选:C.
      本题考查函数的单调性,考查解函数不等式,解题关键是确定函数的单调性,解题时可先确定函数定义域,在定义域内求解.
      8、D
      【解析】
      依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可.
      【详解】
      解:,因为,,
      所以,在上单调递增,
      则在上的值域为,
      因为所有点所构成的平面区域面积为,
      所以,
      解得,
      故选:D.
      本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题.
      9、D
      【解析】
      求得点的坐标,由,得出,利用向量的坐标运算得出点的坐标,代入椭圆的方程,可得出关于、、的齐次等式,进而可求得椭圆的离心率.
      【详解】
      由题意可得、.
      由,得,则,即.
      而,所以,所以点.
      因为点在椭圆上,则,
      整理可得,所以,所以.
      即椭圆的离心率为
      故选:D.
      本题考查椭圆离心率的求解,解答的关键就是要得出、、的齐次等式,充分利用点在椭圆上这一条件,围绕求点的坐标来求解,考查计算能力,属于中等题.
      10、C
      【解析】
      将用向量和表示,代入可求出,再利用投影公式可得答案.
      【详解】
      解:

      得,
      则向量在上的投影为.
      故选:C.
      本题考查向量的几何意义,考查向量的线性运算,将用向量和表示是关键,是基础题.
      11、C
      【解析】
      利用复数模与除法运算即可得到结果.
      【详解】
      解: ,
      故选:C
      本题考查复数除法运算,考查复数的模,考查计算能力,属于基础题.
      12、D
      【解析】
      由,可求出等比数列的通项公式,进而可知当时,;当时,,从而可知的最小值为,求解即可.
      【详解】
      设等比数列的公比为,则,
      由题意得,,得,解得,
      得.
      当时,;当时,,
      则的最小值为.
      故选:D.
      本题考查等比数列的通项公式的求法,考查等比数列的性质,考查学生的计算求解能力,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】
      依题意可得、、、四点共圆,即可得到,从而得到三角形为正三角形,利用余弦定理可得,且,要使四棱锥体积最大,当且仅当面面时体积取得最大值,利用正弦定理求出的外接圆的半径,再又可证面,则外接球的半径,即可求出球的表面积;
      【详解】
      解:依题意可得、、、四点共圆,
      所以
      因为,
      所以,,
      所以三角形为正三角形,则,,
      利用余弦定理得
      即,解得,则
      所以,
      当面面时,取得最大,
      所以的外接圆的半径,
      又面面,,且面面, 面
      所以面,
      所以外接球的半径
      所以
      故答案为:
      本题考查多面体的外接球的相关计算,正弦定理、余弦定理的应用,属于中档题.
      14、8
      【解析】
      画出可行域和目标函数,根据平移计算得到答案.
      【详解】
      根据约束条件,画出可行域,图中阴影部分为可行域.
      又目标函数表示直线在轴上的截距,
      由图可知当经过点时截距最大,故的最大值为8.
      故答案为:.
      本题考查了线性规划问题,画出图像是解题的关键.
      15、
      【解析】
      的展开式中所有项的系数之和为,,,项的系数是 ,故答案为(1),(2).
      16、
      【解析】,由题意,得,
      解得,则的周期为4,且,所以.
      考点:三角函数的图像与性质.
      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) 直线l的普通方程为x+y-4=0. 曲线C的直角坐标方程是圆:(x-)2+(y-1)2=4. (2)4
      【解析】
      (1)将直线l参数方程中的消去,即可得直线l的普通方程,对曲线C的极坐标方程两边同时乘以,利用可得曲线C的直角坐标方程;
      (2)求出点到直线的距离,再求出的弦长,从而得出△MON的面积.
      【详解】
      解:(1)由题意有,
      得,
      x+y=4,
      直线l的普通方程为x+y-4=0.
      因为ρ=4sin
      所以ρ=2sinθ+2csθ,
      两边同时乘以得,
      ρ2=2ρsinθ+2ρcsθ,
      因为,
      所以x2+y2=2y+2x,即(x-)2+(y-1)2=4,
      ∴曲线C的直角坐标方程是圆:(x-)2+(y-1)2=4.
      (2)∵原点O到直线l的距离
      直线l过圆C的圆心(,1),
      ∴|MN|=2r=4,
      所以△MON的面积S= |MN|×d=4.
      本题考查了直线与圆的极坐标方程与普通方程、参数方程与普通方程的互化知识,解题的关键是正确使用这一转化公式,还考查了直线与圆的位置关系等知识.
      18、(1)(2)
      【解析】
      (1)当时,不等式可化为:,再利用绝对值的意义,分,,讨论求解.
      (2)根据可得,得到函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,再利用三角形面积公式由求解.
      【详解】
      (1)当时,
      不等式可化为:
      ①当时,不等式化为,
      解得:
      ②当时,不等式化为,
      解得:,
      ③当时,不等式化为解集为,
      综上,不等式的解集为.
      (2)由题得,
      所以函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,
      的面积为,
      由,
      得(舍),或,
      所以,参数的取值范围是.
      本题主要考查绝对值不等式的解法和绝对值函数的应用,还考查分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      19、(Ⅰ);(Ⅱ)有最大值,最大值为3.
      【解析】
      (Ⅰ)利用正弦定理将角化边,再由余弦定理计算可得;
      (Ⅱ)由正弦定理可得,则,再根据正弦函数的性质计算可得;
      【详解】
      (Ⅰ)由得
      再由正弦定理得
      因此,
      又因为,所以.
      (Ⅱ)当时,的周长有最大值,且最大值为3,
      理由如下:
      由正弦定理得,
      所以,
      所以.
      因为,所以,
      所以当即时,取到最大值2,
      所以的周长有最大值,最大值为3.
      本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,以及三角函数的性质的应用,属于中档题.
      20、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;
      (2)设直线方程为,,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,,由,,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论.
      【详解】
      (1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得.
      ∴曲线的方程为;
      (2)证明:设直线方程为,,则,设,
      由得,①,
      则,,②,
      由,,得
      ,,
      整理得,,
      ∴,代入②得:

      本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,,代入题中其他条件所求式子中化简变形.
      21、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)能,或.
      【解析】
      试题分析:(1)设直线,直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求根与系数的关系,并表示直线的斜率,再表示;
      (2)第一步由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为,直线与椭圆方程联立求点的坐标,第二步再整理点的坐标,如果能构成平行四边形,只需,如果有值,并且满足,的条件就说明存在,否则不存在.
      试题解析:解:(1)设直线,,,.
      ∴由得,
      ∴,.
      ∴直线的斜率,即.
      即直线的斜率与的斜率的乘积为定值.
      (2)四边形能为平行四边形.
      ∵直线过点,∴不过原点且与有两个交点的充要条件是,
      由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为.
      ∴由得,即
      将点的坐标代入直线的方程得,因此.
      四边形为平行四边形当且仅当线段与线段互相平分,即
      ∴.解得,.
      ∵,,,
      ∴当的斜率为或时,四边形为平行四边形.
      考点:直线与椭圆的位置关系的综合应用
      【一题多解】第一问涉及中点弦,当直线与圆锥曲线相交时,点是弦的中点,(1)知道中点坐标,求直线的斜率,或知道直线斜率求中点坐标的关系,或知道求直线斜率与直线斜率的关系时,也可以选择点差法,设,,代入椭圆方程,两式相减,化简为,两边同时除以得,而,,即得到结果,
      (2)对于用坐标法来解决几何性质问题,那么就要求首先看出几何关系满足什么条件,其次用坐标表示这些几何关系,本题的关键就是如果是平行四边形那么对角线互相平分,即,分别用方程联立求两个坐标,最后求斜率.
      22、 (Ⅰ)见解析. (Ⅱ) .
      【解析】
      (I)证明平面得出平面,根据面面垂直的判定定理得到结论;(II)当平面时,棱锥体积最大,建立空间坐标系,计算两平面的法向量,计算法向量的夹角得出答案.
      【详解】
      (I)证明:
      分别为的中点
      ,,又
      平面
      平面,又平面
      平面平面
      (II),为定值
      当平面时,三棱锥的体积取最大值
      以为原点,以为坐标轴建立空间直角坐标系


      设平面的法向量为,则
      即,令可得
      平面 是平面的一个法向量
      平面与平面所成角的正弦值为
      本题考查了面面垂直的判定,二面角的计算,关键是能够根据体积的最值确定垂直关系,从而可以建立起空间直角坐标系,利用空间向量法求得二面角,属于中档题.

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