2026届安徽省蚌埠田家炳中学高考临考冲刺数学试卷含解析
展开 这是一份2026届安徽省蚌埠田家炳中学高考临考冲刺数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了已知命题等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.已知集合,,则集合的真子集的个数是( )
A.8B.7C.4D.3
2.若复数,则( )
A.B.C.D.20
3.函数(且)的图象可能为( )
A.B.C.D.
4.已知双曲线的左,右焦点分别为,O为坐标原点,P为双曲线在第一象限上的点,直线PO,分别交双曲线C的左,右支于另一点,且,则双曲线的离心率为( )
A.B.3C.2D.
5.连接双曲线及的4个顶点的四边形面积为,连接4个焦点的四边形的面积为,则当取得最大值时,双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
6.已知定义在上的奇函数满足,且当时,,则( )
A.1B.-1C.2D.-2
7.已知四棱锥的底面为矩形,底面,点在线段上,以为直径的圆过点.若,则的面积的最小值为( )
A.9B.7C.D.
8.已知命题:任意,都有;命题:,则有.则下列命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
9.已知实数满足约束条件,则的最小值是
A.B.C.1D.4
10.如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( ).
A.B.C.D.
11.已知函数的图象如图所示,则下列说法错误的是( )
A.函数在上单调递减
B.函数在上单调递增
C.函数的对称中心是
D.函数的对称轴是
12.已知a,b∈R,,则( )
A.b=3aB.b=6aC.b=9aD.b=12a
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图,某市一学校位于该市火车站北偏东方向,且,已知是经过火车站的两条互相垂直的笔直公路,CE,DF及圆弧都是学校道路,其中,,以学校为圆心,半径为的四分之一圆弧分别与相切于点.当地政府欲投资开发区域发展经济,其中分别在公路上,且与圆弧相切,设,的面积为.
(1)求关于的函数解析式;
(2)当为何值时,面积为最小,政府投资最低?
14.连续掷两次骰子,分别得到的点数作为点的坐标,则点落在圆内的概率为______________.
15.一个长、宽、高分别为1、2、2的长方体可以在一个圆柱形容器内任意转动,则容器体积的最小值为_________.
16.函数(为自然对数的底数,),若函数恰有个零点,则实数的取值范围为__________________.
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)求不等式的解集;
(2)设的最小值为,正数,满足,证明:.
18.(12分)在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.已知直线的参数方程为(为参数),曲线的极坐标方程为;
(1)求直线的直角坐标方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交点分别为,,点,求的值.
19.(12分)如图,在直三棱柱中,,点分别为和的中点.
(Ⅰ)棱上是否存在点使得平面平面?若存在,写出的长并证明你的结论;若不存在,请说明理由.
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
20.(12分)如图,三棱柱的侧棱垂直于底面,且,,,,是棱的中点.
(1)证明:;
(2)求二面角的余弦值.
21.(12分)某市为了鼓励市民节约用电,实行“阶梯式”电价,将该市每户居民的月用电量划分为三档,月用电量不超过度的部分按元/度收费,超过度但不超过度的部分按元/度收费,超过度的部分按元/度收费.
(I)求某户居民用电费用(单位:元)关于月用电量(单位:度)的函数解析式;
(Ⅱ)为了了解居民的用电情况,通过抽样,获得了今年1月份户居民每户的用电量,统计分析后得到如图所示的频率分布直方图,若这户居民中,今年1月份用电费用不超过元的占,求,的值;
(Ⅲ)在满足(Ⅱ)的条件下,若以这户居民用电量的频率代替该月全市居民用户用电量的概率,且同组中的数据用该组区间的中点代替,记为该居民用户1月份的用电费用,求的分布列和数学期望.
22.(10分)如图,在矩形中,,,点分别是线段的中点,分别将沿折起,沿折起,使得重合于点,连结.
(Ⅰ)求证:平面平面;
(Ⅱ)求直线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、D
【解析】
转化条件得,利用元素个数为n的集合真子集个数为个即可得解.
【详解】
由题意得,
,集合的真子集的个数为个.
故选:D.
【点睛】
本题考查了集合的化简和运算,考查了集合真子集个数问题,属于基础题.
2、B
【解析】
化简得到,再计算模长得到答案.
【详解】
,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了复数的运算,复数的模,意在考查学生的计算能力.
3、D
【解析】
因为,故函数是奇函数,所以排除A,B;取,则,故选D.
考点:1.函数的基本性质;2.函数的图象.
4、D
【解析】
本道题结合双曲线的性质以及余弦定理,建立关于a与c的等式,计算离心率,即可.
【详解】
结合题意,绘图,结合双曲线性质可以得到PO=MO,而,结合四边形对角线平分,可得四边形为平行四边形,结合,故
对三角形运用余弦定理,得到,
而结合,可得,,代入上式子中,得到
,结合离心率满足,即可得出,故选D.
【点睛】
本道题考查了余弦定理以及双曲线的性质,难度偏难.
5、D
【解析】
先求出四个顶点、四个焦点的坐标,四个顶点构成一个菱形,求出菱形的面积,四个焦点构成正方形,求出其面积,利用重要不等式求得取得最大值时有,从而求得其离心率.
【详解】
双曲线与互为共轭双曲线,
四个顶点的坐标为,四个焦点的坐标为,
四个顶点形成的四边形的面积,
四个焦点连线形成的四边形的面积,
所以,
当取得最大值时有,,离心率,
故选:D.
【点睛】
该题考查的是有关双曲线的离心率的问题,涉及到的知识点有共轭双曲线的顶点,焦点,菱形面积公式,重要不等式求最值,等轴双曲线的离心率,属于简单题目.
6、B
【解析】
根据f(x)是R上的奇函数,并且f(x+1)=f(1-x),便可推出f(x+4)=f(x),即f(x)的周期为4,而由x∈[0,1]时,f(x)=2x-m及f(x)是奇函数,即可得出f(0)=1-m=0,从而求得m=1,这样便可得出f(2019)=f(-1)=-f(1)=-1.
【详解】
∵是定义在R上的奇函数,且;
∴;
∴;
∴的周期为4;
∵时,;
∴由奇函数性质可得;
∴;
∴时,;
∴.
故选:B.
【点睛】
本题考查利用函数的奇偶性和周期性求值,此类问题一般根据条件先推导出周期,利用函数的周期变换来求解,考查理解能力和计算能力,属于中等题.
7、C
【解析】
根据线面垂直的性质以及线面垂直的判定,根据勾股定理,得到之间的等量关系,再用表示出的面积,利用均值不等式即可容易求得.
【详解】
设,,则.
因为平面,平面,所以.
又,,所以平面,则.
易知,.
在中,,
即,化简得.
在中,,.
所以.
因为,
当且仅当,时等号成立,所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查空间几何体的线面位置关系及基本不等式的应用,考查空间想象能力以及数形结合思想,涉及线面垂直的判定和性质,属中档题.
8、B
【解析】
先分别判断命题真假,再由复合命题的真假性,即可得出结论.
【详解】
为真命题;命题是假命题,比如当,
或时,则 不成立.
则,,均为假.
故选:B
【点睛】
本题考查复合命题的真假性,判断简单命题的真假是解题的关键,属于基础题.
9、B
【解析】
作出该不等式组表示的平面区域,如下图中阴影部分所示,
设,则,易知当直线经过点时,z取得最小值,
由,解得,所以,所以,故选B.
10、A
【解析】
由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案.
【详解】
由平面向量基本定理,化简
,所以,即,
故选A.
【点睛】
本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题.
11、B
【解析】
根据图象求得函数的解析式,结合余弦函数的单调性与对称性逐项判断即可.
【详解】
由图象可得,函数的周期,所以.
将点代入中,得,解得,由,可得,所以.
令,得,
故函数在上单调递减,
当时,函数在上单调递减,故A正确;
令,得,
故函数在上单调递增.
当时,函数在上单调递增,故B错误;
令,得,故函数的对称中心是,故C正确;
令,得,故函数的对称轴是,故D正确.
故选:B.
【点睛】
本题考查由图象求余弦型函数的解析式,同时也考查了余弦型函数的单调性与对称性的判断,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
12、C
【解析】
两复数相等,实部与虚部对应相等.
【详解】
由,
得,即a,b=1.
∴b=9a.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的概念,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、(1);(2).
【解析】
(1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,,进而表示直线的方程,由直线与圆相切构建关系化简整理得,即可表示OA,OB,最后由三角形面积公式表示面积即可;
(2)令,则,由辅助角公式和三角函数值域可求得t的取值范围,进而对原面积的函数用含t的表达式换元,再令进行换元,并构建新的函数,由二次函数性质即可求得最小值.
【详解】
解:(1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,.
所以直线的方程为,即.
因为直线与圆相切,
所以.
因为点在直线的上方,
所以,
所以式可化为,解得.
所以,.
所以面积为.
(2)令,则,
且,
所以,.
令,,所以在上单调递减.
所以,当,即时,取得最大值,取最小值.
答:当时,面积为最小,政府投资最低.
【点睛】
本题考查三角函数的实际应用,应优先结合实际建立合适的数学模型,再按模型求最值,属于难题.
14、
【解析】
连续掷两次骰子共有种结果,列出满足条件的结果有11种,利用古典概型即得解
【详解】
由题意知,连续掷两次骰子共有种结果,
而满足条件的结果为:
共有11种结果,根据古典概型概率公式,
可得所求概率.
故答案为:
【点睛】
本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题.
15、
【解析】
一个长、宽、高分别为1、2、2的长方体可以在一个圆柱形容器内任意转动,则圆柱形容器的底面直径及高的最小值均等于长方体的体对角线的长,长方体的体对角线的长为,所以容器体积的最小值为.
16、
【解析】
令,则,恰有四个解.由判断函数增减性,求出最小值,列出相应不等式求解得出的取值范围.
【详解】
解:令,则,恰有四个解.
有两个解,由,可得在上单调递减,在上单调递增,
则,可得.
设的负根为,
由题意知,,,
,则,
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查导数在函数当中的应用,属于难题.
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)证明见解析
【解析】
(1)将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集.
(2)利用绝对值三角不等式求得的最小值,利用分析法,结合基本不等式,证得不等式成立.
【详解】
(1),
不等式,即或或,
即有或或,
所以所求不等式的解集为.
(2),,
因为,,
所以要证,只需证,
即证,
因为,所以只要证,
即证,
即证,因为,所以只需证,
因为,所以成立,
所以.
【点睛】
本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查分析法证明不等式,考查基本不等式的运用,属于中档题.
18、(Ⅰ),曲线 (Ⅱ)
【解析】
试题分析:(1)消去参数可得直线的直角坐标系方程,由可得曲线的直角坐标方程;
(2)将(为参数)代入曲线的方程得:,,利用韦达定理求解即可.
试题解析:
(1),曲线,
(2)将(为参数)代入曲线的方程得:.
所以.
所以.
19、(Ⅰ)存在点满足题意,且,证明详见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)可考虑采用补形法,取的中点为,连接,可结合等腰三角形性质和线面垂直性质,先证平面,即,若能证明,则可得证,可通过我们反推出点对应位置应在处,进而得证;
(Ⅱ)采用建系法,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出两平面对应法向量,再结合向量夹角公式即可求解;
【详解】
(Ⅰ)存在点满足题意,且.
证明如下:
取的中点为,连接.
则,所以平面.
因为是的中点,所以.
在直三棱柱中,平面平面,且交线为,
所以平面,所以.
在平面内,,,
所以,从而可得.
又因为,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(Ⅱ)如图所示,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系.
易知,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,则有
取,得.
同理可求得平面的法向量为.
则.
由图可知二面角为锐角,所以其余弦值为.
【点睛】
本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值,属于中档题
20、(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)根据平面,四边形是矩形,由为中点,且,利用平面几何知识,可得,又平面,所以,根据线面垂直的判定定理可有平面,从而得证.
(2)分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系,得到,,,,分别求得平和平面的法向量,代入二面角向量公式求解.
【详解】
(1)证明:∵平面,
∴四边形是矩形,
∵为中点,且,
∴,
∵,,,
∴.∴,
∵,∴与相似,
∴,∴,
∴,
∵,∴平面,
∴平面,
∵平面,∴,
∴平面,∴.
(2)如图,
分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系,
则,,,
设平面的法向量为,则,,
解得:,
同理,平面的法向量,
设二面角的大小为,
则.
即二面角的余弦值为.
【点睛】
本题主要考查线线垂直、线面垂直的转化以及二面角的求法,还考查了转化化归的思想和推理论证、运算求解的能力,属于中档题.
21、(1);(2),;(3)见解析.
【解析】
试题分析: (1)根据题意分段表示出函数解析式;(2)将代入(1)中函数解析式可得,即,根据频率分布直方图可分别得到关于的方程,即可得;(3)取每段中点值作为代表的用电量,分别算出对应的费用值,对应得出每组电费的概率,即可得到的概率分布列,然后求出的期望.
试题解析:(1)当时,;
当当时,;
当当时,,所以与之间的函数解析式为
.
(2)由(1)可知,当时,,则,结合频率分布直方图可知
,∴,
(3)由题意可知可取50,150,250,350,450,550,
当时,,∴,
当时,,∴,
当时,,∴,
当时,,∴,
当时,,∴,
当时,,∴,
故的概率分布列为
所以随机变量的数学期望
22、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)根据,,可得平面,故而平面平面.
(Ⅱ)过作于,则可证平面,故为所求角,在中利用余弦定理计算,再计算.
【详解】
解:(Ⅰ)因为,,,平面,平面
所以平面,
又平面,
所以平面平面;
(Ⅱ)过作于,则由平面,且平面知
,所以平面,从而是直线与平面所成角.
因为,,,
所以,
从而.
【点睛】
本题考查了面面垂直的判定,考查直线与平面所成角的计算,属于中档题.
25
75
140
220
310
410
0.1
0.2
0.3
0.2
0.15
0.05
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