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      2026届海口市重点中学高考数学二模试卷含解析

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      2026届海口市重点中学高考数学二模试卷含解析

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      这是一份2026届海口市重点中学高考数学二模试卷含解析,共11页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知集合等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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.有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( )
      A.8B.7C.6D.4
      2.若复数是纯虚数,则实数的值为( )
      A.或B.C.D.或
      3.设,,,则、、的大小关系为( )
      A.B.C.D.
      4.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( )
      A.B.C.D.
      5.设等比数列的前项和为,若,则的值为( )
      A.B.C.D.
      6.《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.
      7.在中,,,,点,分别在线段,上,且,,则( ).
      A.B.C.4D.9
      8.已知集合(),若集合,且对任意的,存在使得,其中,,则称集合A为集合M的基底.下列集合中能作为集合的基底的是( )
      A.B.C.D.
      9.己知函数若函数的图象上关于原点对称的点有2对,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.设i是虚数单位,若复数是纯虚数,则a的值为( )
      A.B.3C.1D.
      11.抛物线的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形面积为,则的值为 ( )
      A.B.C.D.
      12.执行下面的程序框图,如果输入,,则计算机输出的数是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在直角三角形中,为直角,,点在线段上,且,若,则的正切值为_____.
      14.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______.
      15.我国古代数学著作《九章算术》中记载“今有人共买物,人出八,盈三;人出七,不足四.问人数、物价各几何?”设人数、物价分别为、,满足,则_____,_____.
      16.三棱柱中, ,侧棱底面,且三棱柱的侧面积为.若该三棱柱的顶点都在同一个球的表面上,则球的表面积的最小值为_____.
      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)某学生为了测试煤气灶烧水如何节省煤气的问题设计了一个实验,并获得了煤气开关旋钮旋转的弧度数与烧开一壶水所用时间的一组数据,且作了一定的数据处理(如下表),得到了散点图(如下图).
      表中,.
      (1)根据散点图判断,与哪一个更适宜作烧水时间关于开关旋钮旋转的弧度数的回归方程类型?(不必说明理由)
      (2)根据判断结果和表中数据,建立关于的回归方程;
      (3)若单位时间内煤气输出量与旋转的弧度数成正比,那么,利用第(2)问求得的回归方程知为多少时,烧开一壶水最省煤气?
      附:对于一组数据,其回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计值分别为,
      18.(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:.
      19.(12分)在中,角的对边分别为.已知,.
      (1)若,求;
      (2)求的面积的最大值.
      20.(12分)已知数列是各项均为正数的等比数列,,且,,成等差数列.
      (Ⅰ)求数列的通项公式;
      (Ⅱ)设,为数列的前项和,记,证明:.
      21.(12分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点.
      (1)证明:平面.
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      22.(10分)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若函数在区间上的最小值为,求m的值.
      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、A
      【解析】
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.
      【详解】
      最底层正方体的棱长为8,
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,
      从下往上第三层正方体的棱长为:,
      从下往上第四层正方体的棱长为:,
      从下往上第五层正方体的棱长为:,
      从下往上第六层正方体的棱长为:,
      从下往上第七层正方体的棱长为:,
      从下往上第八层正方体的棱长为:,
      ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.
      故选:A.
      【点睛】
      本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      试题分析:因为复数是纯虚数,所以且,因此注意不要忽视虚部不为零这一隐含条件.
      考点:纯虚数
      3、D
      【解析】
      因为,,
      所以且在上单调递减,且
      所以,所以,
      又因为,,所以,
      所以.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查利用指对数函数的单调性比较指对数的大小,难度一般.除了可以直接利用单调性比较大小,还可以根据中间值“”比较大小.
      4、A
      【解析】
      根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可.
      【详解】
      在中,,,,由余弦定理,得,
      所以.
      所以所求概率为.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题.
      5、C
      【解析】
      求得等比数列的公比,然后利用等比数列的求和公式可求得的值.
      【详解】
      设等比数列的公比为,,,,
      因此,.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查等比数列求和公式的应用,解答的关键就是求出等比数列的公比,考查计算能力,属于基础题.
      6、C
      【解析】
      先根据组合数计算出所有的情况数,再根据“3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列”列举得到满足条件的情况,由此可求解出对应的概率.
      【详解】
      所有的情况数有:种,
      3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列的情况有:
      ,共种,
      所以目标事件的概率.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查概率与等差数列的综合,涉及到背景文化知识,难度一般.求解该类问题可通过古典概型的概率求解方法进行分析;当情况数较多时,可考虑用排列数、组合数去计算.
      7、B
      【解析】
      根据题意,分析可得,由余弦定理求得的值,由可得结果.
      【详解】
      根据题意,,则
      在中,又,




      故选:B
      【点睛】
      此题考查余弦定理和向量的数量积运算,掌握基本概念和公式即可解决,属于简单题目.
      8、C
      【解析】
      根据题目中的基底定义求解.
      【详解】
      因为,





      所以能作为集合的基底,
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查集合的新定义,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      考虑当时,有两个不同的实数解,令,则有两个不同的零点,利用导数和零点存在定理可得实数的取值范围.
      【详解】
      因为的图象上关于原点对称的点有2对,
      所以时,有两个不同的实数解.
      令,则在有两个不同的零点.
      又,
      当时,,故在上为增函数,
      在上至多一个零点,舍.
      当时,
      若,则,在上为增函数;
      若,则,在上为减函数;
      故,
      因为有两个不同的零点,所以,解得.
      又当时,且,故在上存在一个零点.
      又,其中.
      令,则,
      当时,,故为减函数,
      所以即.
      因为,所以在上也存在一个零点.
      综上,当时,有两个不同的零点.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查函数的零点,一般地,较为复杂的函数的零点,必须先利用导数研究函数的单调性,再结合零点存在定理说明零点的存在性,本题属于难题.
      10、D
      【解析】
      整理复数为的形式,由复数为纯虚数可知实部为0,虚部不为0,即可求解.
      【详解】
      由题,,
      因为纯虚数,所以,则,
      故选:D
      【点睛】
      本题考查已知复数的类型求参数范围,考查复数的除法运算.
      11、A
      【解析】
      求得抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,解得两交点,由三角形的面积公式,计算即可得到所求值.
      【详解】
      抛物线的准线为, 双曲线的两条渐近线为, 可得两交点为, 即有三角形的面积为,解得,故选A.
      【点睛】
      本题考查三角形的面积的求法,注意运用抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,考查运算能力,属于基础题.
      12、B
      【解析】
      先明确该程序框图的功能是计算两个数的最大公约数,再利用辗转相除法计算即可.
      【详解】
      本程序框图的功能是计算,中的最大公约数,所以,
      ,,故当输入,,则计算机输出的数
      是57.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查程序框图的功能,做此类题一定要注意明确程序框图的功能是什么,本题是一道基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、3
      【解析】
      在直角三角形中设,,,利用两角差的正切公式求解.
      【详解】
      设,,


      故.
      故答案为:3
      【点睛】
      此题考查在直角三角形中求角的正切值,关键在于合理构造角的和差关系,其本质是利用两角差的正切公式求解.
      14、
      【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.
      15、
      【解析】
      利用已知条件,通过求解方程组即可得到结果.
      【详解】
      设人数、物价分别为、,满足,解得,.
      故答案为:;.
      【点睛】
      本题考查函数与方程的应用,方程组的求解,考查计算能力,属于基础题.
      16、
      【解析】
      分析题意可知,三棱柱为正三棱柱,所以三棱柱的中心即为外接球的球心,
      设棱柱的底面边长为,高为,则三棱柱的侧面积为,球的半径表示为,再由重要不等式即可得球表面积的最小值
      【详解】
      如下图,
      ∵三棱柱为正三棱柱
      ∴设,
      ∴三棱柱的侧面积为

      又外接球半径
      ∴外接球表面积.
      故答案为:

      【点睛】
      考查学生对几何体的正确认识,能通过题意了解到题目传达的意思,培养学生空间想象力,能够利用题目条件,画出图形,寻找外接球的球心以及半径,属于中档题
      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)选取更合适;(2);(3)时,煤气用量最小.
      【解析】
      (1)根据散点图的特点,可得更适合;
      (2)先建立关于的回归方程,再得出关于的回归方程;
      (3)写出函数关系,利用基本不等式得出最小值及其成立的条件.
      【详解】
      (1)选取更适宜作烧水时间关于开关旋钮旋转的弧度数的回归方程类型;
      (2)
      由公式可得:,

      所以所求回归直线方程为:;
      (3)根据题意,设,
      则煤气用量,
      当且仅当时,等号成立,
      即时,煤气用量最小.
      【点睛】
      此题考查根据题意求回归方程,利用线性回归方程的求法得解,结合基本不等式求最值.
      18、(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,

      【点睛】
      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.
      19、(1);(2)4
      【解析】
      (1)根据已知用二倍角余弦求出,进而求出,利用正弦定理,即可求解;
      (2)由边角,利用余弦定理结合基本不等式,求出的最大值,即可求出结论.
      【详解】
      (1)∵,∴,
      由正弦定理得.
      (2)由(1)知,,
      所以,,,
      当且仅当时,的面积有最大值4.
      【点睛】
      本题考查正弦定理、余弦定理、三角恒等变换解三角形,应用基本不等式求最值,属于基础题.
      20、(Ⅰ),;(Ⅱ)见解析
      【解析】
      (Ⅰ)由,且成等差数列,可求得q,从而可得本题答案;
      (Ⅱ)化简求得,然后求得,再用裂项相消法求,即可得到本题答案.
      【详解】
      (Ⅰ)因为数列是各项均为正数的等比数列,,可设公比为q,,
      又成等差数列,
      所以,即,
      解得或(舍去),则,;
      (Ⅱ)证明:,
      ,,
      则,
      因为,所以
      即.
      【点睛】
      本题主要考查等差等比数列的综合应用,以及用裂项相消法求和并证明不等式,考查学生的运算求解能力和推理证明能力.
      21、(1)证明见解析 (2)
      【解析】
      (1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解.
      【详解】
      (1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且,
      所以是正三角形,从而.
      同理可证,,
      所以平面.
      又,所以平面,
      因为平面,
      所以平面平面.
      易知,且为的中点,所以,
      所以平面.
      (2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为,
      以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系,
      则,,,,,
      所以,,.
      设平面的法向量为,
      由得
      取.
      设直线与平面所成的角为,
      所以,
      所以直线与平面所成角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.
      22、(1)见解析 (2)
      【解析】
      (1)先求导,再对m分类讨论,求出的单调性;(2)对m分三种情况讨论求函数在区间上的最小值即得解.
      【详解】
      (1)
      若,当时,;
      当时.,
      所以在上单调递增,在上单调递减
      若.在R上单调递增
      若,当时,;
      当时.,
      所以在上单调递增,在上单调递减
      (2)由(1)可知,当时,在上单调递增,则.则不合题意
      当时,在上单调递减,在上单调递增.
      则,即
      又因为单调递增,且,故
      综上,
      【点睛】
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性和最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.

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      2026届海南省重点名校高三第二次模拟考试数学试卷含解析:

      这是一份2026届海南省重点名校高三第二次模拟考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了已知全集,集合,则,函数的大致图象为,设 ,则,已知集合,,若,则等内容,欢迎下载使用。

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