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      2026届广西桂林“八校”高考数学五模试卷含解析

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      • 2026-05-17 20:49:05
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      2026届广西桂林“八校”高考数学五模试卷含解析

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      这是一份2026届广西桂林“八校”高考数学五模试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,在中,“”是“”的,若,则, “角谷猜想”的内容是,给出以下四个命题,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.已知某几何体的三视图如图所示,其中正视图与侧视图是全等的直角三角形,则该几何体的各个面中,最大面的面积为( )
      A.2B.5C.D.
      2.已知集合,,,则集合( )
      A.B.C.D.
      3.将函数的图象先向右平移个单位长度,在把所得函数图象的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到函数的图象,若函数在上没有零点,则的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      4.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      5.在中,“”是“”的( )
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      6.若,则( )
      A.B.C.D.
      7. “角谷猜想”的内容是:对于任意一个大于1的整数,如果为偶数就除以2,如果是奇数,就将其乘3再加1,执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的( )
      A.6B.7C.8D.9
      8.给出以下四个命题:
      ①依次首尾相接的四条线段必共面;
      ②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面;
      ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角必相等;
      ④垂直于同一直线的两条直线必平行.
      其中正确命题的个数是( )
      A.0B.1C.2D.3
      9.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      10.已知盒中有3个红球,3个黄球,3个白球,且每种颜色的三个球均按,,编号,现从中摸出3个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好不同时包含字母,,的概率为( )
      A.B.C.D.
      11.如图,内接于圆,是圆的直径,,则三棱锥体积的最大值为( )
      A.B.C.D.
      12.某学校组织学生参加英语测试,成绩的频率分布直方图如图,数据的分组依次为,若低于60分的人数是18人,则该班的学生人数是( )
      A.45B.50C.55D.60
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.函数的图象向右平移个单位后,与函数的图象重合,则_____.
      14.已知,在方向上的投影为,则与的夹角为_________.
      15.棱长为的正四面体与正三棱锥的底面重合,若由它们构成的多面体的顶点均在一球的球面上,则正三棱锥的内切球半径为______.
      16.抛物线的焦点坐标为______.
      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)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的直角坐标方程和曲线的参数方程;
      (2)设曲线与曲线在第二象限的交点为,曲线与轴的交点为,点,求的周长的最大值.
      18.(12分)为践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念和提高生态环境的保护意识,高二年级准备成立一个环境保护兴趣小组.该年级理科班有男生400人,女生200人;文科班有男生100人,女生300人.现按男、女用分层抽样从理科生中抽取6人,按男、女分层抽样从文科生中抽取4人,组成环境保护兴趣小组,再从这10人的兴趣小组中抽出4人参加学校的环保知识竞赛.
      (1)设事件为“选出的这4个人中要求有两个男生两个女生,而且这两个男生必须文、理科生都有”,求事件发生的概率;
      (2)用表示抽取的4人中文科女生的人数,求的分布列和数学期望.
      19.(12分)如图,在正四棱柱中,已知,.
      (1)求异面直线与直线所成的角的大小;
      (2)求点到平面的距离.
      20.(12分)对于很多人来说,提前消费的认识首先是源于信用卡,在那个工资不高的年代,信用卡绝对是神器,稍微大件的东西都是可以选择用信用卡来买,甚至于分期买,然后慢慢还!现在银行贷款也是很风靡的,从房贷到车贷到一般的现金贷.信用卡“忽如一夜春风来”,遍布了各大小城市的大街小巷.为了解信用卡在市的使用情况,某调查机构借助网络进行了问卷调查,并从参与调查的网友中随机抽取了100人进行抽样分析,得到如下列联表(单位:人)
      (1)根据以上数据,能否在犯错误的概率不超过0.10的前提下认为市使用信用卡情况与年龄有关?
      (2)①现从所抽取的40岁及以下的网民中,按“经常使用”与“偶尔或不用”这两种类型进行分层抽样抽取10人,然后,再从这10人中随机选出4人赠送积分,求选出的4人中至少有3人偶尔或不用信用卡的概率;
      ②将频率视为概率,从市所有参与调查的40岁以上的网民中随机抽取3人赠送礼品,记其中经常使用信用卡的人数为,求随机变量的分布列、数学期望和方差.
      参考公式:,其中.
      参考数据:
      21.(12分)如图,在四棱柱中,平面平面,是边长为2的等边三角形,,,,点为的中点.
      (Ⅰ)求证:平面;
      (Ⅱ)求二面角的余弦值.
      (Ⅲ)在线段上是否存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,若存在求出的长,若不存在说明理由.
      22.(10分)若数列前n项和为,且满足(t为常数,且)
      (1)求数列的通项公式:
      (2)设,且数列为等比数列,令,.求证:.
      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】
      根据三视图还原出几何体,找到最大面,再求面积.
      【详解】
      由三视图可知,该几何体是一个三棱锥,如图所示,将其放在一个长方体中,并记为三棱锥.,,,故最大面的面积为.选D.
      【点睛】
      本题主要考查三视图的识别,复杂的三视图还原为几何体时,一般借助长方体来实现.
      2、D
      【解析】
      根据集合的混合运算,即可容易求得结果.
      【详解】
      ,故可得.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查集合的混合运算,属基础题.
      3、A
      【解析】
      根据y=Acs(ωx+φ)的图象变换规律,求得g(x)的解析式,根据定义域求出的范围,再利用余弦函数的图象和性质,求得ω的取值范围.
      【详解】
      函数的图象先向右平移个单位长度,
      可得的图象,
      再将图象上每个点的横坐标变为原来的倍(纵坐标不变),
      得到函数的图象,
      ∴周期,
      若函数在上没有零点,
      ∴ ,
      ∴ ,
      ,解得,
      又,解得,
      当k=0时,解,
      当k=-1时,,可得,
      .
      故答案为:A.
      【点睛】
      本题考查函数y=Acs(ωx+φ)的图象变换及零点问题,此类问题通常采用数形结合思想,构建不等关系式,求解可得,属于较难题.
      4、C
      【解析】
      由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
      【详解】
      设函数,,
      因为,
      所以,
      或,
      因为 时,,
      或时,,,其图象如下:
      当时,至多一个整数根;
      当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,

      所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
      5、C
      【解析】
      由余弦函数的单调性找出的等价条件为,再利用大角对大边,结合正弦定理可判断出“”是“”的充分必要条件.
      【详解】
      余弦函数在区间上单调递减,且,,
      由,可得,,由正弦定理可得.
      因此,“”是“”的充分必要条件.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查充分必要条件的判定,同时也考查了余弦函数的单调性、大角对大边以及正弦定理的应用,考查推理能力,属于中等题.
      6、D
      【解析】
      直接利用二倍角余弦公式与弦化切即可得到结果.
      【详解】
      ∵,
      ∴,
      故选D
      【点睛】
      本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,同角三角函数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型.
      7、B
      【解析】
      模拟程序运行,观察变量值可得结论.
      【详解】
      循环前,循环时:,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,满足条件,退出循环,输出.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查程序框图,考查循环结构,解题时可模拟程序运行,观察变量值,从而得出结论.
      8、B
      【解析】
      用空间四边形对①进行判断;根据公理2对②进行判断;根据空间角的定义对③进行判断;根据空间直线位置关系对④进行判断.
      【详解】
      ①中,空间四边形的四条线段不共面,故①错误.
      ②中,由公理2知道,过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面,故②正确.
      ③中,由空间角的定义知道,空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么
      这两个角相等或互补,故③错误.
      ④中,空间中,垂直于同一直线的两条直线可相交,可平行,可异面,故④错误.
      故选:B
      【点睛】
      本小题考查空间点,线,面的位置关系及其相关公理,定理及其推论的理解和认识;考查空间想象能力,推理论证能力,考查数形结合思想,化归与转化思想.
      9、A
      【解析】
      分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
      【详解】
      作出和,的图像如下所示:
      函数有三个零点,
      等价于与有三个交点,
      又因为,且由图可知,
      当时与有两个交点,
      故只需当时,与有一个交点即可.
      若当时,
      时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
      时,显然与有一个交点,故满足题意.
      综上所述,要满足题意,只需.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
      10、B
      【解析】
      首先求出基本事件总数,则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”, 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,利用对立事件的概率公式计算可得;
      【详解】
      解:从9个球中摸出3个球,则基本事件总数为(个),
      则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”
      记事件“恰好不同时包含字母,,”为,则.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了古典概型及其概率计算公式,考查了排列组合的知识,解答的关键在于正确理解题意,属于基础题.
      11、B
      【解析】
      根据已知证明平面,只要设,则,从而可得体积,利用基本不等式可得最大值.
      【详解】
      因为,所以四边形为平行四边形.又因为平面,平面,
      所以平面,所以平面.在直角三角形中,,
      设,则,
      所以,所
      以.又因为,当且仅当,即时等号成立,
      所以.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查求棱锥体积的最大值.解题方法是:首先证明线面垂直同,得棱锥的高,然后设出底面三角形一边长为,用建立体积与边长的函数关系,由基本不等式得最值,或由函数的性质得最值.
      12、D
      【解析】
      根据频率分布直方图中频率=小矩形的高×组距计算成绩低于60分的频率,再根据样本容量求出班级人数.
      【详解】
      根据频率分布直方图,得:低于60分的频率是(0.005+0.010)×20=0.30,
      ∴样本容量(即该班的学生人数)是60(人).
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了频率分布直方图的应用问题,也考查了频率的应用问题,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】
      根据函数图象的平移变换公式求得变换后的函数解析式,再利用诱导公式求得满足的方程,结合题中的范围即可求解.
      【详解】
      由函数图象的平移变换公式可得,
      函数的图象向右平移个单位后,
      得到的函数解析式为,
      因为函数,
      所以函数与函数的图象重合,
      所以,即,
      因为,所以.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查函数图象的平移变换和三角函数的诱导公式;诱导公式的灵活运用是求解本题的关键;属于中档题.
      14、
      【解析】
      由向量投影的定义可求得两向量夹角的余弦值,从而得角的大小.
      【详解】
      在方向上的投影为,即夹角为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查求向量的夹角,掌握向量投影的定义是解题关键.
      15、
      【解析】
      由棱长为的正四面体求出外接球的半径,进而求出正三棱锥的高及侧棱长,可得正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,进而求出体积与表面积,设内切圆的半径,由等体积,求出内切圆的半径.
      【详解】
      由题意可知:
      多面体的外接球即正四面体的外接球
      作面交于,连接,如图
      则,且为外接球的直径,可得

      设三角形 的外接圆的半径为,则,解得,
      设外接球的半径为,则可得,
      即,解得,
      设正三棱锥的高为,
      因为,所以,
      所以,
      而,
      所以正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,
      所以,
      设内切球的半径为,,
      即解得:.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查多面体与球的内切和外接问题,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意借助几何体的直观图进行分析.
      16、
      【解析】
      变换得到,计算焦点得到答案.
      【详解】
      抛物线的标准方程为,,所以焦点坐标为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了抛物线的焦点坐标,属于简单题.
      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)曲线的直角坐标方程为,曲线的参数方程为为参数(2)
      【解析】
      (1)将代入,可得,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      由可得,
      将,代入上式,可得,
      整理可得,所以曲线的参数方程为为参数.
      (2)由题可设,,,
      所以,,

      所以

      因为,所以,
      所以当,即时,l取得最大值为,
      所以的周长的最大值为.
      18、(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)按分层抽样得抽取了理科男生4人,女生2人,文科男生1人,女生3人,再利用古典概型求解即可(2)由超几何分布求解即可
      【详解】
      (1)因为学生总数为1000人,该年级分文、理科按男女用分层抽样抽取10人,则抽取了理科男生4人,女生2人,文科男生1人,女生3人.
      所以.
      (2)的可能取值为0,1,2,3,




      的分布列为
      .
      【点睛】
      本题考查分层抽样,考查超几何分布及期望,考查运算求解能力,是基础题
      19、(1);(2).
      【解析】
      (1)建立空间坐标系,通过求向量与向量的夹角,转化为异面直线与直线所成的角的大小;(2)先求出面的一个法向量,再用点到面的距离公式算出即可.
      【详解】
      以为原点,所在直线分别为轴建系,

      所以,
      ,
      所以异面直线与直线所成的角的余弦值为 ,异面直线与直线所成的角的大小为.
      (2)因为, ,设是面的一个法向量,
      所以有 即 ,令 , ,故,
      又,所以点到平面的距离为.
      【点睛】
      本题主要考查向量法求异面直线所成角的大小和点到面的距离,意在考查学生的数学建模以及数学运算能力.
      20、(1)不能在犯错误的概率不超过0.10的前提下认为市使用信用卡情况与年龄有关;(2)①;②分布列见解析,,
      【解析】
      (1)计算再对照表格分析即可.
      (2)①根据分层抽样的方法可得经常使用信用卡的有人,偶尔或不用信用卡的有人,再根据超几何分布的方法计算3人或4人偶尔或不用信用卡的概率即可.
      ②利用二项分布的特点求解变量的分布列、数学期望和方差即可.
      【详解】
      (1)由列联表可知,,因为,
      所以不能在犯错误的概率不超过0.10的前提下认为市使用信用卡情况与年龄有关.
      (2)①依题意,可知所抽取的10名40岁及以下网民中,经常使用信用卡的有(人),偶尔或不用信用卡的有(人).
      则选出的4人中至少有3人偶尔或不用信用卡的概率.
      ②由列联表,可知40岁以上的网民中,抽到经常使用信用卡的频率为,
      将频率视为概率,即从市市民中任意抽取1人,恰好抽到经常使用信用卡的市民的概率为.
      由题意得,
      则,
      ,
      ,
      .
      故随机变量的分布列为:
      故随机变量的数学期望为,方差为.
      【点睛】
      本题主要考查了独立性检验以及超几何分布与二项分布的知识点,包括分类讨论以及二项分布的数学期望与方差公式等.属于中档题.
      21、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ);(Ⅲ)线段上是存在一点,,使直线与平面所成的角正弦值为.
      【解析】
      (Ⅰ)取中点,连结、,推导出四边形是平行四边形,从而,由此能证明平面;(Ⅱ)取中点,连结,,推导出平面,,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的余弦值;(Ⅲ)假设在线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,设.利用向量法能求出结果.
      【详解】
      (Ⅰ)证明:取中点,连结、,
      是边长为2的等边三角形,,,,点为的中点,
      ,四边形是平行四边形,,
      平面,平面,
      平面.
      (Ⅱ)解:取中点,连结,,
      在四棱柱中,平面平面,是边长为2的等边三角形,
      ,,,点为的中点,
      平面,,
      以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,
      ,1,,,0,,,1,,,0,,
      ,,,,0,,,,,
      设平面的法向量,,,
      则,取,得,,,
      设平面的法向量,,,
      则,取,得,
      设二面角的平面角为,
      则.
      二面角的余弦值为.
      (Ⅲ)解:假设在线段上是存在一点,使直线与平面所成的角正弦值为,设.
      则,,,,,,平面的法向量,

      解得,
      线段上是存在一点,,使直线与平面所成的角正弦值为.
      【点睛】
      本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查满足正弦值的点是否存在的判断与求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
      22、(1)(2)详见解析
      【解析】
      (1)利用可得的递推关系,从而可求其通项.
      (2)由为等比数列可得,从而可得的通项,利用错位相减法可得的前项和,利用不等式的性质可证.
      【详解】
      (1)由题意,得:(t为常数,且),
      当时,得,得.
      由,
      故,,故.
      (2)由,
      由为等比数列可知:,又,故
      ,化简得到,
      所以或(舍).
      所以,,则.
      设的前n项和为.则
      ,相减可得
      【点睛】
      数列的通项与前项和 的关系式,我们常利用这个关系式实现与之间的相互转化. 数列求和关键看通项的结构形式,如果通项是等差数列与等比数列的和,则用分组求和法;如果通项是等差数列与等比数列的乘积,则用错位相减法;如果通项可以拆成一个数列连续两项的差,那么用裂项相消法;如果通项的符号有规律的出现,则用并项求和法.
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      合计
      40岁及以下
      15
      35
      50
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      20
      30
      50
      合计
      35
      65
      100
      0.15
      0.10
      0.05
      0.025
      0.010
      2.072
      2.706
      3.841
      5.024
      6.635
      0
      1
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      3
      0
      1
      2
      3

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