资源描述
江苏省镇江市2026年高考冲刺模拟(五)数学试题试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知双曲线C的两条渐近线的夹角为60°,则双曲线C的方程不可能为( )
A. B. C. D.
2.已知,则( )
A. B. C. D.
3.抛物线的准线与轴的交点为点,过点作直线与抛物线交于、两点,使得是的中点,则直线的斜率为( )
A. B. C.1 D.
4.已知函数,.若存在,使得成立,则的最大值为( )
A. B.
C. D.
5.若复数,,其中是虚数单位,则的最大值为( )
A. B. C. D.
6.要得到函数的图象,只需将函数图象上所有点的横坐标( )
A.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
B.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图像向左平移个单位长度
C.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位长度
D.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
7.已知椭圆的中心为原点,为的左焦点,为上一点,满足且,则椭圆的方程为( )
A. B. C. D.
8. “”是“函数(为常数)为幂函数”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分又不必要条件
9.已知函数,若,使得,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
10.i是虚数单位,若,则乘积的值是( )
A.-15 B.-3 C.3 D.15
11.已知正项数列满足:,设,当最小时,的值为( )
A. B. C. D.
12.在的展开式中,的系数为( )
A.-120 B.120 C.-15 D.15
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.请列举用0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字且比210大的所有三位奇数:___________.
14.已知,则满足的的取值范围为_______.
15.在四棱锥中,底面为正方形,面分别是棱的中点,过的平面交棱于点,则四边形面积为__________.
16.函数的极大值为________.
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)如图,在三棱柱中,,,,为的中点,且.
(1)求证:平面;
(2)求锐二面角的余弦值.
18.(12分)已知点,若点满足.
(Ⅰ)求点的轨迹方程;
(Ⅱ)过点的直线与(Ⅰ)中曲线相交于两点,为坐标原点, 求△面积的最大值及此时直线的方程.
19.(12分)平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的非负半轴为极轴,取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,直线的极坐标方程为,点.
(1)求曲线的极坐标方程与直线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交于点,曲线与曲线交于点,求的面积.
20.(12分)已知曲线的参数方程为为参数, 曲线的参数方程为为参数).
(1)求与的普通方程;
(2)若与相交于,两点,且,求的值.
21.(12分)表示,中的最大值,如,己知函数,.
(1)设,求函数在上的零点个数;
(2)试探讨是否存在实数,使得对恒成立?若存在,求的取值范围;若不存在,说明理由.
22.(10分)如图, 在四棱锥中, 底面, ,, ,,点为棱的中点.
(1)证明::
(2)求直线与平面所成角的正弦值;
(3)若为棱上一点, 满足, 求二面角的余弦值.
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.C
【解析】
判断出已知条件中双曲线的渐近线方程,求得四个选项中双曲线的渐近线方程,由此确定选项.
【详解】
两条渐近线的夹角转化为双曲渐近线与轴的夹角时要分为两种情况.依题意,双曲渐近线与轴的夹角为30°或60°,双曲线的渐近线方程为或.A选项渐近线为,B选项渐近线为,C选项渐近线为,D选项渐近线为.所以双曲线的方程不可能为.
故选:C
本小题主要考查双曲线的渐近线方程,属于基础题.
2.D
【解析】
根据指数函数的单调性,即当底数大于1时单调递增,当底数大于零小于1时单调递减,对选项逐一验证即可得到正确答案.
【详解】
因为,所以,所以是减函数,
又因为,所以,,
所以,,所以A,B两项均错;
又,所以,所以C错;
对于D,,所以,
故选D.
这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小,两个式子比较大小的常用方法有:做差和0比,作商和1比,或者直接利用不等式的性质得到大小关系,有时可以代入一些特殊的数据得到具体值,进而得到大小关系.
3.B
【解析】
设点、,设直线的方程为,由题意得出,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合可求得的值,由此可得出直线的斜率.
【详解】
由题意可知点,设点、,设直线的方程为,
由于点是的中点,则,
将直线的方程与抛物线的方程联立得,整理得,
由韦达定理得,得,,解得,
因此,直线的斜率为.
故选:B.
本题考查直线斜率的求解,考查直线与抛物线的综合问题,涉及韦达定理设而不求法的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
4.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.
5.C
【解析】
由复数的几何意义可得表示复数,对应的两点间的距离,由两点间距离公式即可求解.
【详解】
由复数的几何意义可得,复数对应的点为,复数对应的点为,所以,其中,
故选C
本题主要考查复数的几何意义,由复数的几何意义,将转化为两复数所对应点的距离求值即可,属于基础题型.
6.B
【解析】
分析:根据三角函数的图象关系进行判断即可.
详解:将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
得到
再将得到的图象向左平移个单位长度得到
故选B.
点睛:本题主要考查三角函数的图象变换,结合和的关系是解决本题的关键.
7.B
【解析】
由题意可得c=,设右焦点为F′,由|OP|=|OF|=|OF′|知,
∠PFF′=∠FPO,∠OF′P=∠OPF′,
所以∠PFF′+∠OF′P=∠FPO+∠OPF′,
由∠PFF′+∠OF′P+∠FPO+∠OPF′=180°知,
∠FPO+∠OPF′=90°,即PF⊥PF′.
在Rt△PFF′中,由勾股定理,得|PF′|=,
由椭圆定义,得|PF|+|PF′|=2a=4+8=12,从而a=6,得a2=36,
于是 b2=a2﹣c2=36﹣=16,
所以椭圆的方程为.
故选B.
点睛:椭圆的定义:到两定点距离之和为常数的点的轨迹,当和大于两定点间的距离时,轨迹是椭圆,当和等于两定点间的距离时,轨迹是线段(两定点间的连线段),当和小于两定点间的距离时,轨迹不存在.
8.A
【解析】
根据幂函数定义,求得的值,结合充分条件与必要条件的概念即可判断.
【详解】
∵当函数为幂函数时,,
解得或,
∴“”是“函数为幂函数”的充分不必要条件.
故选:A.
本题考查了充分必要条件的概念和判断,幂函数定义的应用,属于基础题.
9.C
【解析】
试题分析:由题意知,当时,由,当且仅当时,即等号是成立,所以函数的最小值为,当时,为单调递增函数,所以,又因为,使得,即在的最小值不小于在上的最小值,即,解得,故选C.
考点:函数的综合问题.
【方法点晴】本题主要考查了函数的综合问题,其中解答中涉及到基本不等式求最值、函数的单调性及其应用、全称命题与存在命题的应用等知识点的综合考查,试题思维量大,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,其中解答中转化为在的最小值不小于在上的最小值是解答的关键.
10.B
【解析】
,∴,选B.
11.B
【解析】
由得,即,所以得,利用基本不等式求出最小值,得到,再由递推公式求出.
【详解】
由得,
即,
,当且仅当时取得最小值,
此时.
故选:B
本题主要考查了数列中的最值问题,递推公式的应用,基本不等式求最值,考查了学生的运算求解能力.
12.C
【解析】
写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数.
【详解】
的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C
本题考查二项式展开的通项公式,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.231,321,301,1
【解析】
分个位数字是1、3两种情况讨论,即得解
【详解】
0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字比210大的所有三位奇数有:
(1)当个位数字是1时,数字可以是231,321,301;
(2)当个位数字是3时数字可以是1.
故答案为:231,321,301,1
本题考查了分类计数法的应用,考查了学生分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.
14.
【解析】
将f(x)写成分段函数形式,分析得f(x)为奇函数且在R上为增函数,利用奇偶性和单调性解不等式即可得到答案.
【详解】
根据题意,f(x)=x|x|=,
则f(x)为奇函数且在R上为增函数,
则f(2x﹣1)+f(x)≥0⇒f(2x﹣1)≥﹣f(x)⇒f(2x﹣1)≥f(﹣x)⇒2x﹣1≥﹣x,
解可得x≥,即x的取值范围为[,+∞);
故答案为:[,+∞).
本题考查分段函数的奇偶性与单调性的判定以及应用,注意分析f(x)的奇偶性与单调性.
15.
【解析】
设是中点,由于分别是棱的中点,所以,所以,所以四边形是平行四边形.由于平面,所以,而,,所以平面,所以.由于,所以,也即,所以四边形是矩形.
而.
从而.
故答案为:.
本小题主要考查空间平面图形面积的计算,考查线面垂直的判定,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
16.
【解析】
对函数求导,根据函数单调性,即可容易求得函数的极大值.
【详解】
依题意,得.
所以当时,;当时,.
所以当时,函数有极大值.
故答案为:.
本题考查利用导数研究函数的性质,考查运算求解能力以及化归转化思想,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)证明见解析;(2).
【解析】
(1)证明后可得平面,从而得,结合已知得线面垂直;
(2)以为坐标原点,以为轴,为轴,为建立空间直角坐标系,设,写出各点坐标,求出二面角的面的法向量,由法向量夹角的余弦值得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:因为,为中点,
所以,又,,
所以平面,又平面,
所以,又,,
所以平面.
(2)由已知及(1)可知,,两两垂直,所以以为坐标原点,以为轴,为轴,为建立空间直角坐标系,设,则
,,,,,.
设平面的法向量,则
,即,令,则;
设平面的法向量,则
,即,令,则,
所以.
故锐二面角的余弦值为.
本题考查证明线面垂直,解题时注意 线面垂直与线线垂直的相互转化.考查求二面角,求空间角一般是建立空间直角坐标系,用向量法易得结论.
18.(Ⅰ);(Ⅱ)面积的最大值为,此时直线的方程为.
【解析】
(1)根据椭圆的定义求解轨迹方程;
(2)设出直线方程后,采用(表示原点到直线的距离)表示面积,最后利用基本不等式求解最值.
【详解】
解:(Ⅰ)由定义法可得,点的轨迹为椭圆且,.
因此椭圆的方程为.
(Ⅱ)设直线的方程为与椭圆交于点,
,联立直线与椭圆的方程消去可得,
即,.
面积可表示为
令,则,上式可化为,
当且仅当,即时等号成立,
因此面积的最大值为,此时直线的方程为.
常见的利用定义法求解曲线的轨迹方程问题:
(1)已知点,若点满足且,则的轨迹是椭圆;
(2)已知点,若点满足且,则的轨迹是双曲线.
19.(1).(2)
【解析】
(1)根据题意代入公式化简即可得到.(2)联立极坐标方程通过极坐标的几何意义求解,再求点到直线的距离即可算出三角形面积.
【详解】
解:(1)曲线,即.
∴.曲线的极坐标方程为.
直线的极坐标方程为,即,
∴直线的直角坐标方程为.
(2)设,,
∴,解得.
又,∴(舍去).
∴.
点到直线的距离为,
∴的面积为.
此题考查参数方程,极坐标,直角坐标之间相互转化,注意参数方程只能先转化为直角坐标再转化为极坐标,属于较易题目.
20.(1),(2)0
【解析】
(1)分别把两曲线参数方程中的参数消去,即可得到普通方程;
(2)把直线的参数方程代入的普通方程,化为关于的一元二次方程,再由根与系数的关系及此时的几何意义求解.
【详解】
(1)由曲线的参数方程为为参数),消去参数,可得;
由曲线的参数方程为为参数),消去参数,可得,即.
(2)把为参数)代入,
得.
,.
.
解得:,即,满足△.
.
本题考查参数方程化普通方程,特别是直线参数方程中参数的几何意义的应用,是中档题.
21.(1)个;(1)存在,.
【解析】
试题分析:(1)设,对其求导,及最小值,从而得到的解析式,进一步求值域即可;(1)分别对和两种情况进行讨论,得到的解析式,进一步构造,通过求导得到最值,得到满足条件的的范围.
试题解析:(1)设,.............1分
令,得递增;令,得递减,.................1分
∴,∴,即,∴.............3分
设,结合与在上图象可知,这两个函数的图象在上有两个交点,即在上零点的个数为1...........................5分
(或由方程在上有两根可得)
(1)假设存在实数,使得对恒成立,
则,对恒成立,
即,对恒成立 ,................................6分
①设,
令,得递增;令,得递减,
∴,
当即时,,∴,∵,∴4.
故当时,对恒成立,.......................8分
当即时,在上递减,∴.
∵,∴,
故当时,对恒成立............................10分
②若对恒成立,则,∴...........11分
由①及②得,.
故存在实数,使得对恒成立,
且的取值范围为................................................11分
考点:导数应用.
【思路点睛】本题考查了函数恒成立问题;利用导数来判断函数的单调性,进一步求最值;属于难题.本题考查函数导数与单调性.确定零点的个数问题:可利用数形结合的办法判断交点个数,如果函数较为复杂,可结合导数知识确定极值点和单调区间从而确定其大致图象.方程的有解问题就是判断是否存在零点的问题,可参变分离,转化为求函数的值域问题处理. 恒成立问题以及可转化为恒成立问题的问题,往往可利用参变分离的方法,转化为求函数最值处理.也可构造新函数然后利用导数来求解.注意利用数形结合的数学思想方法.
22.(1)证明见解析 (2) (3)
【解析】
(1)根据题意以为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并表示出,由空间向量数量积运算即可证明.
(2)先求得平面的法向量,即可求得直线与平面法向量夹角的余弦值,即为直线与平面所成角的正弦值;
(3)由点在棱上,设,再由,结合,由空间向量垂直的坐标关系求得的值.即可表示出.求得平面和平面的法向量,由空间向量数量积的运算求得两个平面夹角的余弦值,再根据二面角的平面角为锐角即可确定二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:∵底面,,
以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
∵,,点为棱 的中点.
∴,,,,
,
,
.
(2),
设平面的法向量为.
则,代入可得,
令解得,即,
设直线与平面所成角为,由直线与平面夹角可知
所以直线与平面所成角的正弦值为.
(3),
由点在棱上,设,
故,
由,得,
解得,
即,
设平面的法向量为,
由,得,
令,则
取平面的法向量,
则二面角的平面角满足,
由图可知,二面角为锐二面角,
故二面角的余弦值为.
本题考查了空间向量的综合应用,由空间向量证明线线垂直,求直线与平面夹角及平面与平面形成的二面角大小,计算量较大,属于中档题.
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