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四川省宜宾第三中学2026年高考数学试题5月冲刺题含解析.doc

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四川省宜宾第三中学2026年高考数学试题5月冲刺题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知三棱柱的所有棱长均相等,侧棱平面,过作平面与平行,设平面与平面的交线为,记直线与直线所成锐角分别为,则这三个角的大小关系为( ) A. B. C. D. 2.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. 3.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,点,在椭圆上,其中,,若,,则椭圆的离心率的取值范围为( ) A. B. C. D. 4.是边长为的等边三角形,、分别为、的中点,沿把折起,使点翻折到点的位置,连接、,当四棱锥的外接球的表面积最小时,四棱锥的体积为( ) A. B. C. D. 5.半径为2的球内有一个内接正三棱柱,则正三棱柱的侧面积的最大值为( ) A. B. C. D. 6.在满足,的实数对中,使得成立的正整数的最大值为( ) A.5 B.6 C.7 D.9 7.已知抛物线:,点为上一点,过点作轴于点,又知点,则的最小值为( ) A. B. C.3 D.5 8.已知函数,则函数的零点所在区间为( ) A. B. C. D. 9.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( ) A. B. C. D. 10.《九章算术》是我国古代数学名著,书中有如下问题:“今有勾六步,股八步,问勾中容圆,径几何?”其意思为:“已知直角三角形两直角边长分别为6步和8步,问其内切圆的直径为多少步?”现从该三角形内随机取一点,则此点取自内切圆的概率是( ) A. B. C. D. 11.已知定义在上的奇函数和偶函数满足(且),若,则函数的单调递增区间为( ) A. B. C. D. 12.一个几何体的三视图如图所示,正视图、侧视图和俯视图都是由一个边长为的正方形及正方形内一段圆弧组成,则这个几何体的表面积是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.正方体中,是棱的中点,是侧面上的动点,且平面,记与的轨迹构成的平面为. ①,使得; ②直线与直线所成角的正切值的取值范围是; ③与平面所成锐二面角的正切值为; ④正方体的各个侧面中,与所成的锐二面角相等的侧面共四个. 其中正确命题的序号是________.(写出所有正确命题的序号) 14.已知向量满足,且,则 _________. 15.函数的最小正周期是_______________,单调递增区间是__________. 16.已知,,求____________. 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)数列满足. (1)求数列的通项公式; (2)设,为的前n项和,求证:. 18.(12分)设函数(). (1)讨论函数的单调性; (2)若关于x的方程有唯一的实数解,求a的取值范围. 19.(12分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点. (Ⅰ)若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积; (Ⅱ)若直线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:; (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由. 20.(12分)在中,内角的边长分别为,且. (1)若,,求的值; (2)若,且的面积,求和的值. 21.(12分)已知函数(,为自然对数的底数),. (1)若有两个零点,求实数的取值范围; (2)当时,对任意的恒成立,求实数的取值范围. 22.(10分)已知抛物线上一点到焦点的距离为2, (1)求的值与抛物线的方程; (2)抛物线上第一象限内的动点在点右侧,抛物线上第四象限内的动点,满足,求直线的斜率范围. 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.B 【解析】 利用图形作出空间中两直线所成的角,然后利用余弦定理求解即可. 【详解】 如图,,设为的中点,为的中点, 由图可知过且与平行的平面为平面,所以直线即为直线, 由题易知,的补角,分别为, 设三棱柱的棱长为2, 在中,, ; 在中,, ; 在中,, , . 故选:B 本题主要考查了空间中两直线所成角的计算,考查了学生的作图,用图能力,体现了学生直观想象的核心素养. 2.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. 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. 3.C 【解析】 根据可得四边形为矩形, 设,,根据椭圆的定义以及勾股定理可得,再分析的取值范围,进而求得再求离心率的范围即可. 【详解】 设,,由,,知, 因为,在椭圆上,, 所以四边形为矩形,; 由,可得, 由椭圆的定义可得,①, 平方相减可得②, 由①②得; 令, 令, 所以, 即, 所以, 所以, 所以, 解得. 故选:C 本题主要考查了椭圆的定义运用以及构造齐次式求椭圆的离心率的问题,属于中档题. 4.D 【解析】 首先由题意得,当梯形的外接圆圆心为四棱锥的外接球球心时,外接球的半径最小,通过图形发现,的中点即为梯形的外接圆圆心,也即四棱锥的外接球球心,则可得到,进而可根据四棱锥的体积公式求出体积. 【详解】 如图,四边形为等腰梯形,则其必有外接圆,设为梯形的外接圆圆心, 当也为四棱锥的外接球球心时,外接球的半径最小,也就使得外接球的表面积最小,过作的垂线交于点,交于点,连接,点必在上, 、分别为、的中点,则必有, ,即为直角三角形. 对于等腰梯形,如图: 因为是等边三角形,、、分别为、、的中点, 必有, 所以点为等腰梯形的外接圆圆心,即点与点重合,如图 ,, 所以四棱锥底面的高为, . 故选:D. 本题考查四棱锥的外接球及体积问题,关键是要找到外接球球心的位置,这个是一个难点,考查了学生空间想象能力和分析能力,是一道难度较大的题目. 5.B 【解析】 设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,利用,可得,进一步得到侧面积,再利用基本不等式求最值即可. 【详解】 如图所示.设正三棱柱上下底面的中心分别为,底面边长与高分别为,则, 在中,,化为, , , 当且仅当时取等号,此时. 故选:B. 本题考查正三棱柱与球的切接问题,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道中档题. 6.A 【解析】 由题可知:,且可得,构造函数求导,通过导函数求出的单调性,结合图像得出,即得出, 从而得出的最大值. 【详解】 因为, 则,即 整理得,令, 设, 则, 令,则,令,则, 故在上单调递增,在上单调递减,则, 因为,, 由题可知:时,则,所以, 所以, 当无限接近时,满足条件,所以, 所以要使得 故当时,可有, 故,即, 所以:最大值为5. 故选:A. 本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值,以及运用构造函数法和放缩法,同时考查转化思想和解题能力. 7.C 【解析】 由,再运用三点共线时和最小,即可求解. 【详解】 . 故选:C 本题考查抛物线的定义,合理转化是本题的关键,注意抛物线的性质的灵活运用,属于中档题. 8.A 【解析】 首先求得时,的取值范围.然后求得时,的单调性和零点,令,根据“时,的取值范围”得到,利用零点存在性定理,求得函数的零点所在区间. 【详解】 当时,. 当时,为增函数,且,则是唯一零点.由于“当时,.”,所以 令,得,因为,, 所以函数的零点所在区间为. 故选:A 本小题主要考查分段函数的性质,考查符合函数零点,考查零点存在性定理,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 9.B 【解析】 根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积. 【详解】 解:分析题意可知,如下图所示, 该几何体为一个正方体中的三棱锥, 最大面的表面边长为的等边三角形, 故其面积为, 故选B. 本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题. 10.C 【解析】 利用直角三角形三边与内切圆半径的关系求出半径,再分别求出三角形和内切圆的面积,根据几何概型的概率计算公式,即可求解. 【详解】 由题意,直角三角形的斜边长为, 利用等面积法,可得其内切圆的半径为, 所以向次三角形内投掷豆子,则落在其内切圆内的概率为. 故选:C. 本题主要考查了面积比的几何概型的概率的计算问题,其中解答中熟练应用直角三角形的性质,求得其内切圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力. 11.D 【解析】 根据函数的奇偶性用方程法求出的解析式,进而求出,再根据复合函数的单调性,即可求出结论. 【详解】 依题意有, ① , ② ①②得,又因为, 所以,在上单调递增, 所以函数的单调递增区间为. 故选:D. 本题考查求函数的解析式、函数的性质,要熟记复合函数单调性判断方法,属于中档题. 12.C 【解析】 画出直观图,由球的表面积公式求解即可 【详解】 这个几何体的直观图如图所示,它是由一个正方体中挖掉个球而形成的,所以它的表面积为. 故选:C 本题考查三视图以及几何体的表面积的计算,考查空间想象能力和运算求解能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.①②③④ 【解析】 取中点,中点,中点,先利用中位线的性质判断点的运动轨迹为线段,平面即为平面,画出图形,再依次判断:①利用等腰三角形的性质即可判断;②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,进而求解;③由,取为中点,则,则即为与平面所成的锐二面角,进而求解;④由平行的性质及图形判断即可. 【详解】 取中点,连接,则,所以,所以平面即为平面, 取中点,中点,连接,则易证得, 所以平面平面,所以点的运动轨迹为线段,平面即为平面. ①取为中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故①正确; ②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,当点为中点时,直线与直线所成角最小,此时,; 当点与点或点重合时,直线与直线所成角最大,此时, 所以直线与直线所成角的正切值的取值范围是,②正确; ③与平面的交线为,且,取为中点,则即为与平面所成的锐二面角,,所以③正确; ④正方体的各个侧面中,平面,平面,平面,平面与平面所成的角相等,所以④正确. 故答案为:①②③④ 本题考查直线与平面的空间位置关系,考查异面直线成角,二面角,考查空间想象能力与转化思想. 14. 【解析】 由数量积的运算律求得,再由数量积的定义可得结论. 【详解】 由题意, ∴,即,∴. 故答案为:. 本题考查求向量的夹角,掌握数量积的定义与运算律是解题关键. 15. ,, 【解析】 化简函数的解析式,利用余弦函数的图象和性质求解即可. 【详解】 函数, 最小正周期, 令,,可得,, 所以单调递增区间是,,. 故答案为:,,,. 本题主要考查了二倍角的公式的应用,余弦函数的图象与性质,属于中档题. 16. 【解析】 求出向量的坐标,然后利用向量数量积的坐标运算可计算出结果. 【详解】 ,,, 因此,. 故答案为:. 本题考查平面向量数量积的坐标运算,考查计算能力,属于基础题. 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)证明见解析 【解析】 (1)利用与的关系即可求解. (2)利用裂项求和法即可求解. 【详解】 解析:(1)当时,; 当,,可得, 又∵当时也成立,; (2), 本题主要考查了与的关系、裂项求和法,属于基础题. 18.(1)当时,递增区间时,无递减区间,当时,递增区间时,递减区间时;(2)或. 【解析】 (1)求出,对分类讨论,先考虑(或)恒成立的范围,并以此作为的分类标准,若不恒成立,求解,即可得出结论; (2)有解,即,令,转化求函数只有一个实数解,根据(1)中的结论,即可求解. 【详解】 (1), 当时,恒成立, 当时,, 综上,当时,递增区间时,无递减区间, 当时,递增区间时,递减区间时; (2), 令,原方程只有一个解,只需只有一个解, 即求只有一个零点时,的取值范围, 由(1)得当时,在单调递增, 且,函数只有一个零点,原方程只有一个解, 当时,由(1)得在出取得极小值,也是最小值, 当时,,此时函数只有一个零点, 原方程只有一个解, 当且 递增区间时,递减区间时; ,当, 有两个零点, 即原方程有两个解,不合题意, 所以的取值范围是或. 本题考查导数的综合应用,涉及到单调性、零点、极值最值,考查分类讨论和等价转化思想,属于中档题. 19. (Ⅰ) ;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)不能,证明见解析 【解析】 (Ⅰ)计算得到故,,,,计算得到面积. (Ⅱ) 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明. (Ⅲ) 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论. 【详解】 (Ⅰ),,故,,,. 故四边形的面积为. (Ⅱ)设为,则,故, 设,,故, , 同理可得, ,故, 即,,故. (Ⅲ)设中点为,则,, 相减得到,即, 同理可得:的中点,满足, 故,故四边形不能为矩形. 本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 20.(1);(2). 【解析】 (1)先由余弦定理求得,再由正弦定理计算即可得到所求值; (2)运用二倍角的余弦公式和两角和的正弦公式,化简可得sinA+sinB=5sinC,运用正弦定理和三角形的面积公式可得a,b的方程组,解方程即可得到所求值. 【详解】 解:(1)由余弦定理 由正弦定理得 (2)由已知得: 所以------① 又所以------② 由①②解得 本题考查正弦定理、余弦定理和面积公式的运用,以及三角函数的恒等变换,考查化简整理的运算能力,属于中档题. 21.(1);(2) 【解析】 (1)将有两个零点转化为方程有两个相异实根,令求导,利用其单调性和极值求解; (2)将问题转化为对一切恒成立,令,求导,研究单调性,求出其最值即可得结果. 【详解】 (1)有两个零点关于的方程有两个相异实根 由,知 有两个零点有两个相异实根. 令,则, 由得:,由得:, 在单调递增,在单调递减 , 又 当时,,当时, 当时, 有两个零点时,实数的取值范围为; (2)当时,, 原命题等价于对一切恒成立 对一切恒成立. 令 令,,则 在上单增 又, ,使即① 当时,,当时,, 即在递减,在递增, 由①知 函数在单调递增 即 , 实数的取值范围为. 本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值问题,考查学生转化能力和分析能力,是一道难度较大的题目. 22.(1)1;(2) 【解析】 (1)根据点到焦点的距离为2,利用抛物线的定义得,再根据点在抛物线上有,列方程组求解, (2)设,根据,再由,求得,当,即时,直线斜率不存在;当时,,令,利用导数求解, 【详解】 (1)因为点到焦点的距离为2, 即点到准线的距离为2,得, 又,解得, 所以抛物线方程为 (2)设, 由 由,则 当,即时,直线斜率不存在; 当时, 令, 所以在上分别递减 则 本题主要考查抛物线定义及方程的应用,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题,
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