资源描述
2025-2026学年云南省昆明市官渡一中高考前适应性练习数学试题
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.国务院发布《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出,要优先落实教育投入.某研究机构统计了年至年国家财政性教育经费投入情况及其在中的占比数据,并将其绘制成下表,由下表可知下列叙述错误的是( )
A.随着文化教育重视程度的不断提高,国在财政性教育经费的支出持续增长
B.年以来,国家财政性教育经费的支出占比例持续年保持在以上
C.从年至年,中国的总值最少增加万亿
D.从年到年,国家财政性教育经费的支出增长最多的年份是年
2.已知双曲线:的左右焦点分别为,,为双曲线上一点,为双曲线C渐近线上一点,,均位于第一象限,且,,则双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.
3. “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.6 B.7 C.8 D.9
4.已知双曲线的右焦点为,过的直线交双曲线的渐近线于两点,且直线的倾斜角是渐近线倾斜角的2倍,若,则该双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.
5.甲在微信群中发了一个6元“拼手气”红包,被乙、丙、丁三人抢完,若三人均领到整数元,且每人至少领到1元,则乙获得“最佳手气”(即乙领到的钱数多于其他任何人)的概率是( )
A. B. C. D.
6.已知函数,,若成立,则的最小值为( )
A.0 B.4 C. D.
7.已知集合,集合,则等于( )
A. B.
C. D.
8.已知为锐角,且,则等于( )
A. B. C. D.
9.下图为一个正四面体的侧面展开图,为的中点,则在原正四面体中,直线与直线所成角的余弦值为( )
A. B.
C. D.
10.的展开式中,满足的的系数之和为( )
A. B. C. D.
11.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
A.240 B.264 C.274 D.282
12.已知与分别为函数与函数的图象上一点,则线段的最小值为( )
A. B. C. D.6
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在棱长为的正方体中,是正方形的中心,为的中点,过的平面与直线垂直,则平面截正方体所得的截面面积为______.
14.已知圆,直线与圆交于两点,,若,则弦的长度的最大值为___________.
15.函数的值域为_________.
16.某地区连续5天的最低气温(单位:℃)依次为8,,,0,2,则该组数据的标准差为_______.
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,平面四边形为直角梯形,,,,将绕着翻折到.
(1)为上一点,且,当平面时,求实数的值;
(2)当平面与平面所成的锐二面角大小为时,求与平面所成角的正弦.
18.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)使得,求实数的取值范围.
19.(12分)如图,在长方体中,,为的中点,为的中点,为线段上一点,且满足,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数的定义域为,且满足,当时,有,且.
(1)求不等式的解集;
(2)对任意,恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数).以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴,且两个坐标系取相等的长度单位,建立极坐标系.
(1)设直线l的极坐标方程为,若直线l与曲线C交于两点A.B,求AB的长;
(2)设M、N是曲线C上的两点,若,求面积的最大值.
22.(10分)已知是圆:的直径,动圆过,两点,且与直线相切.
(1)若直线的方程为,求的方程;
(2)在轴上是否存在一个定点,使得以为直径的圆恰好与轴相切?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.
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】
观察图表,判断四个选项是否正确.
【详解】
由表易知、、项均正确,年中国为万亿元,年中国为万亿元,则从年至年,中国的总值大约增加万亿,故C项错误.
本题考查统计图表,正确认识图表是解题基础.
2.D
【解析】
由双曲线的方程的左右焦点分别为,为双曲线上的一点,为双曲线的渐近线上的一点,且都位于第一象限,且,
可知为的三等分点,且,
点在直线上,并且,则,,
设,则,
解得,即,
代入双曲线的方程可得,解得,故选D.
点睛:本题考查了双曲线的几何性质,离心率的求法,考查了转化思想以及运算能力,双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,然后转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式),即可得(的取值范围).
3.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.
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.
4.B
【解析】
先求出直线l的方程为y(x﹣c),与y=±x联立,可得A,B的纵坐标,利用,求出a,b的关系,即可求出该双曲线的离心率.
【详解】
双曲线1(a>b>0)的渐近线方程为y=±x,
∵直线l的倾斜角是渐近线OA倾斜角的2倍,
∴kl,
∴直线l的方程为y(x﹣c),
与y=±x联立,可得y或y,
∵,
∴2•,
∴ab,
∴c=2b,
∴e.
故选B.
本题考查双曲线的简单性质,考查向量知识,考查学生的计算能力,属于中档题.
5.B
【解析】
将所有可能的情况全部枚举出来,再根据古典概型的方法求解即可.
【详解】
设乙,丙,丁分别领到x元,y元,z元,记为,则基本事件有,,,,,,,,,,共10个,其中符合乙获得“最佳手气”的有3个,故所求概率为,
故选:B.
本题主要考查了枚举法求古典概型的方法,属于基础题型.
6.A
【解析】
令,进而求得,再转化为函数的最值问题即可求解.
【详解】
∵∴(),∴,
令:,,在上增,
且,所以在上减,在上增,
所以,所以的最小值为0.故选:A
本题主要考查了导数在研究函数最值中的应用,考查了转化的数学思想,恰当的用一个未知数来表示和是本题的关键,属于中档题.
7.B
【解析】
求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.
【详解】
由,
所以,
故选:B.
该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.
8.C
【解析】
由可得,再利用计算即可.
【详解】
因为,,所以,
所以.
故选:C.
本题考查二倍角公式的应用,考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力,属于基础题.
9.C
【解析】
将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得.
【详解】
将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图所示,其中三点重合,记作:
则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为,
由中位线定理可得且,
所以即为与直线所成的角,
,
由余弦定理可得
,
所以直线与直线所成角的余弦值为,
故选:C.
本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档题.
10.B
【解析】
,有,,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得.
【详解】
当时,的展开式中的系数为
.当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为.
故选:B.
本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键.
11.B
【解析】
将三视图还原成几何体,然后分别求出各个面的面积,得到答案.
【详解】
由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,
延长交于点,
其中,,,
所以表面积.
故选B项.
本题考查三视图还原几何体,求组合体的表面积,属于中档题
12.C
【解析】
利用导数法和两直线平行性质,将线段的最小值转化成切点到直线距离.
【详解】
已知与分别为函数与函数的图象上一点,
可知抛物线存在某条切线与直线平行,则,
设抛物线的切点为,则由可得,
,所以切点为,
则切点到直线的距离为线段的最小值,
则.
故选:C.
本题考查导数的几何意义的应用,以及点到直线的距离公式的应用,考查转化思想和计算能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
确定平面即为平面,四边形是菱形,计算面积得到答案.
【详解】
如图,在正方体中,记的中点为,连接,
则平面即为平面.证明如下:
由正方体的性质可知,,则,四点共面,
记的中点为,连接,易证.连接,则,
所以平面,则.
同理可证,,,则平面,
所以平面即平面,且四边形即平面截正方体所得的截面.
因为正方体的棱长为,易知四边形是菱形,
其对角线,,所以其面积.
故答案为:
本题考查了正方体的截面面积,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
14.
【解析】
取的中点为M,由可得,可得M在上,当最小时,弦的长才最大.
【详解】
设为的中点,,即,
即,,.
设,则,得.
所以,.
故答案为:
本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,考查学生的逻辑推理、数形结合的思想,是一道有一定难度的题.
15.
【解析】
利用换元法,得到,利用导数求得函数的单调性和最值,即可得到函数的值域,得到答案.
【详解】
由题意,可得,
令,,即,
则,
当时,,当时,,
即在为增函数,在为减函数,
又,,,
故函数的值域为:.
本题主要考查了三角函数的最值,以及利用导数研究函数的单调性与最值,其中解答中合理利用换元法得到函数,再利用导数求解函数的单调性与最值是解答的关键,着重考查了推理与预算能力,属于基础题.
16.
【解析】
先求出这组数据的平均数,再求出这组数据的方差,由此能求出该组数据的标准差.
【详解】
解:某地区连续5天的最低气温(单位:依次为8,,,0,2,
平均数为:,
该组数据的方差为:
,
该组数据的标准差为1.
故答案为:1.
本题考查一组数据据的标准差的求法,考查平均数、方差、标准差的定义等基础知识,考查运算求解能力,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).
【解析】
(1)连接交于点,连接,利用线面平行的性质定理可推导出,然后利用平行线分线段成比例定理可求得的值;
(2)取中点,连接、,过点作,则,作于,连接,推导出,,可得出为平面与平面所成的锐二面角,由此计算出、,并证明出平面,可得出直线与平面所成的角为,进而可求得与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)连接交于点,连接,
平面,平面,平面平面,,
在梯形中,,则,,
,,所以,;
(2)取中点,连接、,过点作,则,作于,连接.
为的中点,且,,且,
所以,四边形为平行四边形,由于,,
,,,,,
为的中点,所以,,,同理,
,,,平面,
,,,为面与面所成的锐二面角,
,
,,,则,
,,
平面,平面,,
,,面,
为与底面所成的角,
,,.
在中,.
因此,与平面所成角的正弦值为.
本题考查利用线面平行的性质求参数,同时也考查了线面角的计算,涉及利用二面角求线段长度,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
18.(1);(2)或 .
【解析】
(1)分段讨论得出函数的解析式,再分范围解不等式,可得解集;
(2)先求出函数的最小值,再建立关于的不等式,可求得实数的取值范围.
【详解】
(1)因为 ,
所以当时,;
当时, 无解;
当时,;
综上,不等式的解集为;
(2),
又,
或 .
本题考查分段函数,绝对值不等式的解法,以及关于函数的存在和任意的问题,属于中档题.
19.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)解法一: 作的中点,连接,.利用三角形的中位线证得,利用梯形中位线证得,由此证得平面平面,进而证得平面.解法二:建立空间直角坐标系,通过证明直线的方向向量和平面的法向量垂直,证得平面.
(2)利用平面和平面法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)法一:作的中点,连接,.又为的中点,∴为的中位线,∴,又为的中点,∴为梯形的中位线,∴,在平面中,,在平面中,,∴平面平面,又平面,∴平面.
另解:(法二)∵在长方体中,,,两两互相垂直,建立空间直角坐标系如图所示,
则,,,
,,,
,,,
,,.
(1)设平面的一个法向量为,
则,
令,则,.∴,又,
∵,,又平面,平面.
(2)设平面的一个法向量为,
则,
令,则,.∴.
同理可算得平面的一个法向量为
∴,
又由图可知二面角的平面角为一个钝角,
故二面角的余弦值为.
本小题考查线面的位置关系,空间向量与线面角,二面角等基础知识,考查空间想象能力,推理论证能力,运算求解能力,数形结合思想,化归与转化思想.
20.(1);(2).
【解析】
(1)利用定义法求出函数在上单调递增,由和,求出,求出,运用单调性求出不等式的解集;
(2)由于恒成立,由(1)得出在上单调递增,恒成立,设,利用三角恒等变换化简,结合恒成立的条件,构造新函数,利用单调性和最值,求出实数的取值范围.
【详解】
(1)设,
,
所以函数在上单调递增,
又因为和,
则,
所以
得
解得,即,
故的取值范围为;
(2) 由于恒成立,
恒成立,
设,
则
,
令, 则,
所以在区间上单调递增,
所以,
根据条件,只要 ,
所以.
本题考查利用定义法求函数的单调性和利用单调性求不等式的解集,考查不等式恒成立问题,还运用降幂公式、两角和与差的余弦公式、辅助角公式,考查转化思想和解题能力.
21.(1);(2)1.
【解析】
(1)利用参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化公式即可;
(2),,由(1)通过计算得到,即最大值为1.
【详解】
(1)将曲线C的参数方程化为普通方程为,
即;
再将,,代入上式,
得,
故曲线C的极坐标方程为,
显然直线l与曲线C相交的两点中,
必有一个为原点O,不妨设O与A重合,
即.
(2)不妨设,,
则面积为
当,即取时,.
本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化,三角形面积的最值问题,是一道容易题.
22.(1)或. (2)存在,;
【解析】
(1)根据动圆过,两点,可得圆心在的垂直平分线上,由直线的方程为,可知在直线上;设,由动圆与直线相切可得动圆的半径为;又由,及垂径定理即可确定的值,进而确定圆的方程.
(2)方法一:设,可得圆的半径为,根据,可得方程为并化简可得的轨迹方程为.设,,可得的中点,进而由两点间距离公式表示出半径,表示出到轴的距离,代入化简即可求得的值,进而确定所过定点的坐标;方法二:同上可得的轨迹方程为,由抛物线定义可求得,表示出线段的中点的坐标,根据到轴的距离可得等量关系,进而确定所过定点的坐标.
【详解】
(1)因为过点,,所以圆心在的垂直平分线上.
由已知的方程为,且,关于于坐标原点对称,
所以在直线上,故可设.
因为与直线相切,所以的半径为.
由已知得,,又,
故可得,解得或.
故的半径或,
所以的方程为或.
(2)法一:设,由已知得的半径为,.
由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
设,,则得,的中点,
则以为直径的圆的半径为:
,
到轴的距离为,
令,①
化简得,即,
故当时,①式恒成立.
所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
法二:设,由已知得的半径为,.
由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
设,因为抛物线的焦点坐标为,
点在抛物线上,所以,
线段的中点的坐标为,
则到轴的距离为,
而,
故以为径的圆与轴切,
所以当点与重合时,符合题意,
所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
本题考查了圆的标准方程求法,动点轨迹方程的求法,抛物线定义及定点问题的解法综合应用,属于难题.
展开阅读全文