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      2026届湖南省娄底市高考数学三模试卷(含答案解析)

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      2026届湖南省娄底市高考数学三模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届湖南省娄底市高考数学三模试卷(含答案解析),共30页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,若复数是纯虚数,则,由曲线围成的封闭图形的面积为,已知集合,,则等于,已知函数等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.已知函数,.若存在,使得成立,则的最大值为( )
      A.B.
      C.D.
      2.在声学中,声强级(单位:)由公式给出,其中为声强(单位:).,,那么( )
      A.B.C.D.
      3.某几何体的三视图如图所示,三视图是腰长为1的等腰直角三角形和边长为1的正方形,则该几何体中最长的棱长为( ).
      A.B.C.1D.
      4.若复数是纯虚数,则( )
      A.3B.5C.D.
      5.由曲线围成的封闭图形的面积为( )
      A.B.C.D.
      6.已知集合,,则等于( )
      A.B.C.D.
      7.若不相等的非零实数,,成等差数列,且,,成等比数列,则( )
      A.B.C.2D.
      8.执行如图所示的程序框图,若输出的值为8,则框图中①处可以填( ).
      A.B.C.D.
      9.已知函数(,,),将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的部分图象如图所示,则是的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      10.正项等比数列中,,且与的等差中项为4,则的公比是 ( )
      A.1B.2C.D.
      11.已知函数,,且在上是单调函数,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.函数在上单调递减D.函数的图像关于点对称
      12.是平面上的一定点,是平面上不共线的三点,动点满足 ,,则动点的轨迹一定经过的( )
      A.重心B.垂心C.外心D.内心
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知△的三个内角为,,,且,,成等差数列, 则的最小值为__________,最大值为___________.
      14.已知双曲线(a>0,b>0)的两个焦点为、,点P是第一象限内双曲线上的点,且,tan∠PF2F1=﹣2,则双曲线的离心率为_____.
      15.我国著名的数学家秦九韶在《数书九章》提出了“三斜求积术”.他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜.三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相减后余数的一半,自乘而得一个数,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那个数,相减后余数被4除,所得的数作为“实”,1作为“隅”,开平方后即得面积.所谓“实”、“隅”指的是在方程中,p为“隅”,q为“实”.即若的大斜、中斜、小斜分别为a,b,c,则.已知点D是边AB上一点,,,,,则的面积为________.
      16.已知等差数列的各项均为正数,,且,若,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1,与是处在同-个平面内的两个全等的直角三角形,,,连接是边上一点,过作,交于点,沿将向上翻折,得到如图2所示的六面体
      (1)求证:
      (2)设若平面底面,若平面与平面所成角的余弦值为,求的值;
      (3)若平面底面,求六面体的体积的最大值.
      18.(12分)若,且
      (1)求的最小值;
      (2)是否存在,使得?并说明理由.
      19.(12分)已知函数,.
      (1)当时,
      ①求函数在点处的切线方程;
      ②比较与的大小;
      (2)当时,若对时,,且有唯一零点,证明:.
      20.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由.
      21.(12分)的内角、、所对的边长分别为、、,已知.
      (1)求的值;
      (2)若,点是线段的中点,,求的面积.
      22.(10分)已知椭圆的离心率为,且过点,点在第一象限,为左顶点,为下顶点,交轴于点,交轴于点.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)若,求点的坐标.
      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】
      由题意可知,,由可得出,,利用导数可得出函数在区间上单调递增,函数在区间上单调递增,进而可得出,由此可得出,可得出,构造函数,利用导数求出函数在上的最大值即可得解.
      【详解】
      ,,
      由于,则,同理可知,,
      函数的定义域为,对恒成立,所以,函数在区间上单调递增,同理可知,函数在区间上单调递增,
      ,则,,则,
      构造函数,其中,则.
      当时,,此时函数单调递增;当时,,此时函数单调递减.
      所以,.
      故选:C.
      本题考查代数式最值的计算,涉及指对同构思想的应用,考查化归与转化思想的应用,有一定的难度.
      2.D
      【解析】
      由得,分别算出和的值,从而得到的值.
      【详解】
      ∵,
      ∴,
      ∴,
      当时,,∴,
      当时,,∴,
      ∴,
      故选:D.
      本小题主要考查对数运算,属于基础题.
      3.B
      【解析】
      首先由三视图还原几何体,进一步求出几何体的棱长.
      【详解】
      解:根据三视图还原几何体如图所示,
      所以,该四棱锥体的最长的棱长为.
      故选:B.
      本题主要考查由三视图还原几何体,考查运算能力和推理能力,属于基础题.
      4.C
      【解析】
      先由已知,求出,进一步可得,再利用复数模的运算即可
      【详解】
      由z是纯虚数,得且,所以,.
      因此,.
      故选:C.
      本题考查复数的除法、复数模的运算,考查学生的运算能力,是一道基础题.
      5.A
      【解析】
      先计算出两个图像的交点分别为,再利用定积分算两个图形围成的面积.
      【详解】
      封闭图形的面积为.选A.
      本题考察定积分的应用,属于基础题.解题时注意积分区间和被积函数的选取.
      6.B
      【解析】
      解不等式确定集合,然后由补集、并集定义求解.
      【详解】
      由题意或,
      ∴,

      故选:B.
      本题考查集合的综合运算,以及一元二次不等式的解法,属于基础题型.
      7.A
      【解析】
      由题意,可得,,消去得,可得,继而得到,代入即得解
      【详解】
      由,,成等差数列,
      所以,又,,成等比数列,
      所以,消去得,
      所以,解得或,
      因为,,是不相等的非零实数,
      所以,此时,
      所以.
      故选:A
      本题考查了等差等比数列的综合应用,考查了学生概念理解,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      8.C
      【解析】
      根据程序框图写出几次循环的结果,直到输出结果是8时.
      【详解】
      第一次循环:
      第二次循环:
      第三次循环:
      第四次循环:
      第五次循环:
      第六次循环:
      第七次循环:
      第八次循环:
      所以框图中①处填时,满足输出的值为8.
      故选:C
      此题考查算法程序框图,根据循环条件依次写出每次循环结果即可解决,属于简单题目.
      9.B
      【解析】
      先根据图象求出函数的解析式,再由平移知识得到的解析式,然后分别找出
      和的等价条件,即可根据充分条件,必要条件的定义求出.
      【详解】
      设,根据图象可知,
      ,
      再由, 取,
      ∴.
      将函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,
      ∴.
      ,,
      令,则,显然,
      ∴是的必要不充分条件.
      故选:B.
      本题主要考查利用图象求正(余)弦型函数的解析式,三角函数的图形变换, 二倍角公式的应用,充分条件,必要条件的定义的应用,意在考查学生的数学运算能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      10.D
      【解析】
      设等比数列的公比为q,,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解方程可得公比q.
      【详解】
      由题意,正项等比数列中,,
      可得,即,
      与的等差中项为4,即,
      设公比为q,则,
      则负的舍去,
      故选D.
      本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,属于基础题.
      11.B
      【解析】
      根据函数,在上是单调函数,确定 ,然后一一验证,
      A.若,则,由,得,但.B.由,,确定,再求解验证.C.利用整体法根据正弦函数的单调性判断.D.计算是否为0.
      【详解】
      因为函数,在上是单调函数,
      所以 ,即,所以 ,
      若,则,又因为,即,解得, 而,故A错误.
      由,不妨令 ,得
      由,得 或
      当时,,不合题意.
      当时,,此时
      所以,故B正确.
      因为,函数,在上是单调递增,故C错误.
      ,故D错误.
      故选:B
      本题主要考查三角函数的性质及其应用,还考查了运算求解的能力,属于较难的题.
      12.B
      【解析】
      解出,计算并化简可得出结论.
      【详解】
      λ(),
      ∴,
      ∴,即点P在BC边的高上,即点P的轨迹经过△ABC的垂心.
      故选B.
      本题考查了平面向量的数量积运算在几何中的应用,根据条件中的角计算是关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      根据正弦定理可得,利用余弦定理以及均值不等式,可得角的范围,然后构造函数,利用导数,研究函数性质,可得结果.
      【详解】
      由,,成等差数列
      所以
      所以

      化简可得
      当且仅当时,取等号
      又,所以
      令,

      当,即时,
      当,即时,
      则在递增,在递减
      所以
      由,
      所以
      所以的最小值为
      最大值为
      故答案为:,
      本题考查等差数列、正弦定理、余弦定理,还考查了不等式、导数的综合应用,难点在于根据余弦定理以及不等式求出,考验分析能力以及逻辑思维能力,属难题.
      14.
      【解析】
      根据正弦定理得,根据余弦定理得2PF1•PF2cs∠F1PF23,联立方程得到,计算得到答案.
      【详解】
      ∵△PF1F2中,sin∠PF1F2═,sin∠PF1F2═,∴由正弦定理得,①
      又∵,tan∠PF2F1=﹣2,
      ∴tan∠F1PF2=﹣tan(∠PF2F1+∠PF1F2),可得cs∠F1PF2,
      △PF1F2中用余弦定理,得2PF1•PF2cs∠F1PF23,②
      ①②联解,得,可得,
      ∴双曲线的,结合,得离心率.
      故答案为:.
      本题考查了双曲线离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      15..
      【解析】
      利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案.
      【详解】
      ,所以,由余弦定理可知,得.根据“三斜求积术”可得,所以.
      本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易.
      16.
      【解析】
      设等差数列的公差为,根据,且,可得,解得,进而得出结论.
      【详解】
      设公差为,
      因为,
      所以,
      所以,
      所以
      故答案为:
      本题主要考查了等差数列的通项公式、需熟记公式,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)证明见解析(2)(3)
      【解析】
      根据折叠图形, ,由线面垂直的判定定理可得平面,再根据平面,得到.
      (2)根据,以为坐标原点,为轴建立空间直角坐标系,根据,可知,,表示相应点的坐标,分别求得平面与平面的法向量,代入求解.
      设所求几何体的体积为,设为高,则,表示梯形BEFD和 ABD的面积由,再利用导数求最值.
      【详解】
      (1)证明:不妨设与的交点为与的交点为
      由题知,,则有
      又,则有
      由折叠可知所以可证
      由平面平面,
      则有平面
      又因为平面,
      所以
      (2)解:依题意,有平面平面,
      又平面,
      则有平面,,又由题意知,
      如图所示:
      以为坐标原点,为轴建立如图所示的空间直角坐标系
      由题意知
      由可知,

      则有,

      设平面与平面的法向量分别为
      则有

      所以
      因为,解得
      设所求几何体的体积为,设,
      则,
      当时,,当时,
      在是增函数,在上是减函数
      当时,有最大值,

      六面体的体积的最大值是
      本题主要考查线线垂直,线面垂直,面面垂直的转化,二面角的向量求法和空间几何体的体积,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
      18.(1);(2)不存在.
      【解析】
      (1)由已知,利用基本不等式的和积转化可求,利用基本不等式可将转化为,由不等式的传递性,可求的最小值;(2)由基本不等式可求的最小值为,而,故不存在.
      【详解】
      (1)由,得,且当时取等号.
      故,且当时取等号.
      所以的最小值为;
      (2)由(1)知,.
      由于,从而不存在,使得成立.
      【考点定位】
      基本不等式.
      19.(1)①见解析,②见解析;(2)见解析
      【解析】
      (1)①把代入函数解析式,求出函数的导函数得到,再求出,利用直线方程的点斜式求函数在点处的切线方程;
      ②令,利用导数研究函数的单调性,可得当时,;当时,;当时,.
      (2)由题意,,在上有唯一零点.利用导数可得当时,在上单调递减,当,时,在,上单调递增,得到.由在恒成立,且有唯一解,可得,得,即.令,则,再由在上恒成立,得在上单调递减,进一步得到在上单调递增,由此可得.
      【详解】
      解:(1)①当时,,,,
      又,切线方程为,即;
      ②令,
      则,
      在上单调递减.
      又,
      当时,,即;
      当时,,即;
      当时,,即.
      证明:(2)由题意,,
      而,
      令,解得.
      ,,
      在上有唯一零点.
      当时,,在上单调递减,
      当,时,,在,上单调递增.

      在恒成立,且有唯一解,
      ,即,
      消去,得,
      即.
      令,则,
      在上恒成立,
      在上单调递减,
      又, ,

      在上单调递增,

      本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查利用导数研究函数的单调性,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属难题.
      20.(1)(2)存在;实数的取值范围是
      【解析】
      (1)根据椭圆定义计算,再根据,,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围.
      【详解】
      (1)由题意可知,,.
      又,
      ,,
      椭圆的方程为:.
      (2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形,
      则为线段的中垂线与轴的交点.
      设直线的方程为:,,,,,
      联立方程组,消元得:,
      △,又,故.
      由根与系数的关系可得,设的中点为,,
      则,,
      线段的中垂线方程为:,
      令可得,即.
      ,故,当且仅当即时取等号,
      ,且.
      的取值范围是,.
      本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
      21.(1)(2)
      【解析】
      (1)利用正弦定理的边化角公式,结合两角和的正弦公式,即可得出的值;
      (2)由题意得出,两边平方,化简得出,根据三角形面积公式,即可得出结论.
      【详解】
      (1)
      由正弦定理得


      在中,,所以
      (2)因为点是线段的中点,所以
      两边平方得
      由得
      整理得,解得或(舍)
      所以的面积
      本题主要考查了正弦定理的边化角公式,三角形的面积公式,属于中档题.
      22.(1);(2)
      【解析】
      (1)由题意得,求出,进而可得到椭圆的方程;
      (2)由(1)知点,坐标,设直线的方程为,易知,可得点的坐标为,联立方程,得到关于的一元二次方程,结合根与系数关系,可用表示的坐标,进而由三点共线,即,可用表示的坐标,再结合,可建立方程,从而求出的值,即可求得点的坐标.
      【详解】
      (1)由题意得,解得,
      所以椭圆的方程为.
      (2)由(1)知点,,
      由题意可设直线的斜率为,则,所以直线的方程为,则点的坐标为,
      联立方程,消去得:.
      设,则,所以,
      所以,所以.
      设点的坐标为,因为点三点共线,所以,即
      ,所以,所以.
      因为,所以,即,
      所以,解得,
      又,所以符合题意,
      计算可得,,
      故点的坐标为.
      本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查平行线的性质,考查学生的计算求解能力,属于难题.

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      这是一份湖南省娄底市部分学校2023届高三三模数学试题(含解析),共24页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,双空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

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