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      上饶市2026年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-05-11 06:07:58
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      上饶市2026年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析)

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      这是一份上饶市2026年高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析),共31页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知平面向量,,满足,已知命题,,则是等内容,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.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.
      2.为了加强“精准扶贫”,实现伟大复兴的“中国梦”,某大学派遣甲、乙、丙、丁、戊五位同学参加三个贫困县的调研工作,每个县至少去1人,且甲、乙两人约定去同一个贫困县,则不同的派遣方案共有( )
      A.24B.36C.48D.64
      3.若θ是第二象限角且sinθ =,则=
      A.B.C.D.
      4.用电脑每次可以从区间内自动生成一个实数,且每次生成每个实数都是等可能性的.若用该电脑连续生成3个实数,则这3个实数都小于的概率为( )
      A.B.C.D.
      5.已知椭圆内有一条以点为中点的弦,则直线的方程为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知平面向量,,满足:,,则的最小值为( )
      A.5B.6C.7D.8
      7.已知复数z1=3+4i,z2=a+i,且z1是实数,则实数a等于( )
      A.B.C.-D.-
      8.已知命题,,则是( )
      A.,B.,.
      C.,D.,.
      9.已知正三棱锥的所有顶点都在球的球面上,其底面边长为4,、、分别为侧棱,,的中点.若在三棱锥内,且三棱锥的体积是三棱锥体积的4倍,则此外接球的体积与三棱锥体积的比值为( )
      A.B.C.D.
      10.由实数组成的等比数列{an}的前n项和为Sn,则“a1>0”是“S9>S8”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
      11.《易·系辞上》有“河出图,洛出书”之说,河图、洛书是中华文化,阴阳术数之源,其中河图的排列结构是一、六在后,二、七在前,三、八在左,四、九在右,五、十背中.如图,白圈为阳数,黑点为阴数.若从这10个数中任取3个数,则这3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列的概率为( )

      A.B.C.D.
      12.已知函数,则不等式的解集为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设为互不相等的正实数,随机变量和的分布列如下表,若记,分别为的方差,则_____.(填>,
      【解析】
      根据方差计算公式,计算出的表达式,由此利用差比较法,比较出两者的大小关系.
      【详解】
      ,故
      .

      .
      要比较的大小,只需比较与,两者作差并化简得
      ①,
      由于为互不相等的正实数,故,也即
      ,也即.
      故答案为:
      本小题主要考查随机变量期望和方差的计算,考查差比较法比较大小,考查运算求解能力,属于难题.
      14.
      【解析】
      求导,得到和,利用点斜式即可求得结果.
      【详解】
      由于,,所以,
      由点斜式可得切线方程为.
      故答案为:.
      本题考查利用导数的几何意义求切线方程,属基础题.
      15.
      【解析】
      依据古典概型的计算公式,分别求“任取两个数”和“任取两个数,和是质数”的事件数,计算即可。
      【详解】
      “任取两个数”的事件数为,“任取两个数,和是质数”的事件有(2,3),(2,5),(2,11)共3个,所以任取两个数,这两个数的和仍是质数的概率是。
      本题主要考查古典概型的概率求法。
      16.1055
      【解析】
      模拟执行程序框图中的程序,即可求得结果.
      【详解】
      模拟执行程序如下:
      ,满足,
      ,满足,
      ,满足,
      ,满足,
      ,不满足,
      输出.
      故答案为:1055.
      本题考查程序框图的模拟执行,属基础题.
      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) .
      (2) .
      【解析】
      分析:(1)直接建立空间直角坐标系,然后求出面的法向量和已知线的向量,再结合向量的夹角公式求解即可;(2)先分别得出两个面的法向量,然后根据向量交角公式求解即可.
      详解:
      ()∵是矩形,
      ∴,
      又∵平面,
      ∴,,即,,两两垂直,
      ∴以为原点,,,分别为轴,轴,轴建立如图空间直角坐标系,
      由,,得,,,,,,
      则,,,
      设平面的一个法向量为,
      则,即,令,得,,
      ∴,
      ∴,
      故与平面所成角的正弦值为.
      ()由()可得,
      设平面的一个法向量为,
      则,即,令,得,,
      ∴,
      ∴,
      故二面角的余弦值为.
      点睛:考查空间立体几何的线面角,二面角问题,一般直接建立坐标系,结合向量夹角公式求解即可,但要注意坐标的正确性,坐标错则结果必错,务必细心,属于中档题.
      18.见解析
      【解析】
      (1)当时,函数,其定义域为,
      则,设,,
      易知函数在上单调递增,且,
      所以当时,,即;当时,,即,
      所以函数在上单调递减,在上单调递增,
      所以函数在处取得极小值,为,无极大值.
      (2)由题可得函数的定义域为,,
      设,,显然函数在上单调递增,
      当时,,,
      所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
      当时,,,
      所以函数有且仅有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
      当时,,,因为,所以,,
      又,所以函数在内有一个零点,
      所以函数有且仅有一个零点.
      综上,函数有且仅有一个零点.
      19.(1)见解析(2)需要,见解析
      【解析】
      (1)由零件的长度服从正态分布且相互独立,零件的长度满足即为合格,则每一个零件的长度合格的概率为,满足二项分布,利用补集的思想求得,再根据公式求得;
      (2)由题可得不合格率为,检查的成本为,求出不检查时损失的期望,与成本作差,再与0比较大小即可判断.
      【详解】
      (1),
      由于满足二项分布,故.
      (2)由题意可知不合格率为,
      若不检查,损失的期望为;
      若检查,成本为,由于,
      当充分大时,,
      所以为了使损失尽量小,小张需要检查其余所有零件.
      本题考查正态分布的应用,考查二项分布的期望,考查补集思想的应用,考查分析能力与数据处理能力.
      20.(Ⅰ);(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)由题意可知:由,求得点坐标,即可求得椭圆的方程;
      (Ⅱ)设直线,代入椭圆方程,由韦达定理,由,由为锐角,则,由向量数量积的坐标公式,即可求得直线斜率的取值范围.
      【详解】
      解:(Ⅰ)根据题意是等腰直角三角形


      设由


      代入椭圆方程得
      椭圆的方程为
      (Ⅱ)根据题意,直线的斜率存在,可设方程为

      由得
      由直线与椭圆有两个不同的交点则



      为锐角则


      由①②得或
      故直线斜率可取值范围是
      本题考查椭圆的标准方程及简单几何性质,考查直线与椭圆的位置关系,考查向量数量积的坐标运算,韦达定理,考查计算能力,属于中档题.
      21.(1);(2)
      【解析】
      (1)设,则由题设条件可得,化简后可得轨迹的方程.
      (2)设直线,联立直线方程和抛物线方程后利用韦达定理化简并求得,结合焦半径公式及弦长公式可求的值及的长.
      【详解】
      (1)设,则圆心的坐标为,
      因为以线段为直径的圆与轴相切,
      所以,
      化简得的方程为.
      (2)由题意,设直线,
      联立得,
      设 (其中)
      所以,,且,
      因为,所以,
      ,所以,故或 (舍),
      直线,
      因为的周长为
      所以.
      即,
      因为.
      又,
      所以,
      解得,
      所以.
      本题考查曲线方程以及抛物线中的弦长计算,还涉及到向量的数量积.一般地,抛物线中的弦长问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把已知等式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为某一个变量的方程.本题属于中档题.
      22.(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      试题分析:由于图形是正四棱锥,因此设AC、BD交点为O,则以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系,可用空间向量法解决问题.(1)只要证明=0即可证明垂直;(2)设=λ,得M(λ,0,1-λ),然后求出平面MBD的法向量,而平面ABD的法向量为,利用法向量夹角与二面角相等或互补可求得.
      试题解析: (1)连结AC、BD交于点O,以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系.
      因为PA=AB=,
      则A(1,0,0),B(0,1,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).
      由=,得N,
      由=,得M,
      所以,=(-1,-1,0).
      因为=0,所以MN⊥AD
      (2) 解:因为M在PA上,可设=λ,得M(λ,0,1-λ).
      所以=(λ,-1,1-λ),=(0,-2,0).
      设平面MBD的法向量=(x,y,z),
      由,得
      其中一组解为x=λ-1,y=0,z=λ,所以可取=(λ-1,0,λ).
      因为平面ABD的法向量为=(0,0,1),
      所以cs=,即=,解得λ=,
      从而M,N,
      所以MN==.
      考点:用空间向量法证垂直、求二面角.

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