资源描述
2025-2026学年广西壮族自治区南宁市二中高考冲刺模拟(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.已知数列的前n项和为,,且对于任意,满足,则( )
A. B. C. D.
2.已知复数满足,则=( )
A. B.
C. D.
3.已知命题,;命题若,则,下列命题为真命题的是( )
A. B. C. D.
4.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
5.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是( ).
A. B. C. D.
6.函数在上单调递增,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
7.曲线在点处的切线方程为,则( )
A. B. C.4 D.8
8.已知,则下列不等式正确的是( )
A. B.
C. D.
9.已知数列 是公比为 的等比数列,且 , , 成等差数列,则公比 的值为( )
A. B. C. 或 D. 或
10.下图是我国第24~30届奥运奖牌数的回眸和中国代表团奖牌总数统计图,根据表和统计图,以下描述正确的是( ).
金牌
(块)
银牌
(块)
铜牌
(块)
奖牌
总数
24
5
11
12
28
25
16
22
12
54
26
16
22
12
50
27
28
16
15
59
28
32
17
14
63
29
51
21
28
100
30
38
27
23
88
A.中国代表团的奥运奖牌总数一直保持上升趋势
B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不具有实际意义
C.第30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、银牌数、铜牌数都有所下降
D.统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数的中位数是54.5
11.定义在上的函数满足,且为奇函数,则的图象可能是( )
A. B. C. D.
12.( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设函数,若对于任意的,∈[2,,≠,不等式恒成立,则实数a的取值范围是 .
14.已知向量,,若向量与向量平行,则实数___________.
15.《九章算术》卷5《商功》记载一个问题“今有圆堡瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺,术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”,这里所说的圆堡瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一”,就是说:圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),则由此可推得圆周率的取值为________.
16.已知单位向量的夹角为,则=_________.
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)如图中,为的中点,,,.
(1)求边的长;
(2)点在边上,若是的角平分线,求的面积.
18.(12分)如图,四棱锥中,平面平面,若,四边形是平行四边形,且.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)若点在线段上,且平面,,,求二面角的余弦值.
19.(12分)在正三棱柱ABCA1B1C1中,已知AB=1,AA1=2,E,F,G分别是棱AA1,AC和A1C1的中点,以为正交基底,建立如图所示的空间直角坐标系F-xyz.
(1)求异面直线AC与BE所成角的余弦值;
(2)求二面角F-BC1-C的余弦值.
20.(12分)已知函数.
(1)讨论函数单调性;
(2)当时,求证:.
21.(12分)以平面直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴,且在两种坐标系中取相同的长度单位,建立极坐标系,已知曲线,曲线(为参数),求曲线交点的直角坐标.
22.(10分)已知函数u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.
(1)令m=2,求函数h(x)的单调区间;
(2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函数f(x)恰有两个极值点x1,x2,且满足1e(e为自然对数的底数)求x1•x2的最大值.
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.D
【解析】
利用数列的递推关系式判断求解数列的通项公式,然后求解数列的和,判断选项的正误即可.
【详解】
当时,.
所以数列从第2项起为等差数列,,
所以,,.
,,
.
故选:.
本题考查数列的递推关系式的应用、数列求和以及数列的通项公式的求法,考查转化思想以及计算能力,是中档题.
2.B
【解析】
利用复数的代数运算法则化简即可得到结论.
【详解】
由,得,
所以,.
故选:B.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,属于基础题.
3.B
【解析】
解:命题p:∀x>0,ln(x+1)>0,则命题p为真命题,则¬p为假命题;
取a=﹣1,b=﹣2,a>b,但a2<b2,则命题q是假命题,则¬q是真命题.
∴p∧q是假命题,p∧¬q是真命题,¬p∧q是假命题,¬p∧¬q是假命题.
故选B.
4.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.
5.B
【解析】
求出在的解析式,作出函数图象,数形结合即可得到答案.
【详解】
当时,,,
,又,所以至少小于7,此时,
令,得,解得或,结合图象,故.
故选:B.
本题考查不等式恒成立求参数的范围,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.
6.B
【解析】
对分类讨论,当,函数在单调递减,当,根据对勾函数的性质,求出单调递增区间,即可求解.
【详解】
当时,函数在上单调递减,
所以,的递增区间是,
所以,即.
故选:B.
本题考查函数单调性,熟练掌握简单初等函数性质是解题关键,属于基础题.
7.B
【解析】
求函数导数,利用切线斜率求出,根据切线过点求出即可.
【详解】
因为,
所以,
故,
解得,
又切线过点,
所以,解得,
所以,
故选:B
本题主要考查了导数的几何意义,切线方程,属于中档题.
8.D
【解析】
利用特殊值代入法,作差法,排除不符合条件的选项,得到符合条件的选项.
【详解】
已知,赋值法讨论的情况:
(1)当时,令,,则,,排除B、C选项;
(2)当时,令,,则,排除A选项.
故选:D.
比较大小通常采用作差法,本题主要考查不等式与不等关系,不等式的基本性质,利用特殊值代入法,排除不符合条件的选项,得到符合条件的选项,是一种简单有效的方法,属于中等题.
9.D
【解析】
由成等差数列得,利用等比数列的通项公式展开即可得到公比q的方程.
【详解】
由题意,∴2aq2=aq+a,∴2q2=q+1,∴q=1或q=
故选:D.
本题考查等差等比数列的综合,利用等差数列的性质建立方程求q是解题的关键,对于等比数列的通项公式也要熟练.
10.B
【解析】
根据表格和折线统计图逐一判断即可.
【详解】
A.中国代表团的奥运奖牌总数不是一直保持上升趋势,29届最多,错误;
B.折线统计图中的六条线段只是为了便于观察图象所反映的变化,不表示某种意思,正确;
C.30届与第29届北京奥运会相比,奥运金牌数、铜牌数有所下降,银牌数有所上升,错误;
D. 统计图中前六届奥运会中国代表团的奥运奖牌总数按照顺序排列的中位数为,不正确;
故选:B
此题考查统计图,关键点读懂折线图,属于简单题目.
11.D
【解析】
根据为奇函数,得到函数关于中心对称,排除,计算排除,得到答案.
【详解】
为奇函数,即,函数关于中心对称,排除.
,排除.
故选:.
本题考查了函数图像的识别,确定函数关于中心对称是解题的关键.
12.D
【解析】
利用,根据诱导公式进行化简,可得,然后利用两角差的正弦定理,可得结果.
【详解】
由
所以
,
所以原式
所以原式
故
故选:D
本题考查诱导公式以及两角差的正弦公式,关键在于掌握公式,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
试题分析:由题意得函数在[2,上单调递增,当时在[2,上单调递增;当时在上单调递增;在上单调递减,因此实数a的取值范围是
考点:函数单调性
14.
【解析】
由题可得,因为向量与向量平行,所以,解得.
15.3
【解析】
根据圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),可得,进而可求出的值
【详解】
解:设圆柱底面圆的半径为,圆柱的高为,由题意知
,解得.
故答案为:3.
本题主要考查了圆柱的体积公式.只要能看懂题目意思,结合方程的思想即可求出结果.
16.
【解析】
因为单位向量的夹角为,所以,所以==.
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)10;(2).
【解析】
(1)由题意可得cos∠ADB=﹣cos∠ADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD2﹣52+9+BD2﹣16=0,进而解得BC的值.(2)由(1)可知△ADC为直角三角形,可求S△ADC6,S△ABC=2S△ADC=12,利用角平分线的性质可得,根据S△ABC=S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值.
【详解】
(1)因为在边上,所以,
在和中由余弦定理,得,
因为,,,,
所以,所以,.
所以边的长为10.
(2)由(1)知为直角三角形,所以,.
因为是的角平分线,
所以.
所以,所以.
即的面积为.
本题主要考查了余弦定理,三角形的面积公式,角平分线的性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和数形结合思想,属于中档题.
18.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)推导出BC⊥CE,从而EC⊥平面ABCD,进而EC⊥BD,再由BD⊥AE,得BD⊥平面
AEC,从而BD⊥AC,进而四边形ABCD是菱形,由此能证明AB=AD.
(Ⅱ)设AC与BD的交点为G,推导出EC// FG,取BC的中点为O,连结OD,则OD⊥BC,以O为坐标原点,以过点O且与CE平行的直线为x轴,以BC为y轴,OD为z轴,建立
空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值.
【详解】
(Ⅰ)证明:,即,
因为平面平面,
所以平面,
所以,
因为,
所以平面,
所以,
因为四边形是平行四边形,
所以四边形是菱形,
故;
解法一:(Ⅱ)设与的交点为,
因为平面,
平面平面于,
所以,
因为是中点,
所以是的中点,
因为,
取的中点为,连接,
则,
因为平面平面,
所以面,
以为坐标原点,以过点且与平行的直线为轴,以所在直线为轴,以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设,则,,,,,,,
设平面的法向量,
则,取,
同理可得平面的法向量,
设平面与平面的夹角为,
因为,
所以二面角的余弦值为.
解法二:(Ⅱ)设与的交点为,
因为平面,平面平面于,
所以,
因为是中点,
所以是的中点,
因为,,
所以平面,
所以,
取中点,连接、,
因为,
所以,
故平面,
所以,即是二面角的平面角,
不妨设,
因为,,
在中,,
所以,所以二面角的余弦值为.
本题考查求空间角中的二面角的余弦值,还考查由空间中线面关系进而证明线线相等,属于中档题.
19.(1).(2).
【解析】
(1)先根据空间直角坐标系,求得向量和向量的坐标,再利用线线角的向量方法求解.
(2)分别求得平面BFC1的一个法向量和平面BCC1的一个法向量,再利用面面角的向量方法求解.
【详解】
规范解答 (1) 因为AB=1,AA1=2,则F(0,0,0),A,C,B,E,
所以=(-1,0,0),=
记异面直线AC和BE所成角为α,
则cosα=|cos〈〉|==,
所以异面直线AC和BE所成角的余弦值为.
(2) 设平面BFC1的法向量为= (x1,y1,z1).
因为=,=,
则
取x1=4,得平面BFC1的一个法向量为=(4,0,1).
设平面BCC1的法向量为=(x2,y2,z2).
因为=,=(0,0,2),
则
取x2= 得平面BCC1的一个法向量为=(,-1,0),
所以cos〈〉= =
根据图形可知二面角F-BC1-C为锐二面角,
所以二面角F-BC1-C的余弦值为.
本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角,面面角的求法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
20.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)根据的导函数进行分类讨论单调性
(2)欲证,只需证,构造函数,证明,这时需研究的单调性,求其最大值即可
【详解】
解:(1)的定义域为,
,
① 当时,由得,由,得,
所以在上单调递增,在单调递减;
②当时,由得,由,得,或,
所以在上单调递增,在单调递减,在单调递增;
③当时,,所以在上单调递增;
④当时,由,得,由,得,或,
所以在上单调递增,在单调递减,在单调递增.
(2)当时,欲证,只需证,
令,,则,
因存在,使得成立,即有,使得成立.
当变化时,,的变化如下:
0
单调递增
单调递减
所以.
因为,所以,所以.
即,
所以当时,成立.
考查求函数单调性的方法和用函数的最值证明不等式的方法,难题.
21.
【解析】
利用极坐标方程与普通方程、参数方程间的互化公式化简即可.
【详解】
因为,所以,
所以曲线的直角坐标方程为.
由,得,
所以曲线的普通方程为.
由,得,
所以(舍),
所以,
所以曲线的交点坐标为.
本题考查极坐标方程与普通方程,参数方程与普通方程间的互化,考查学生的计算能力,是一道容易题.
22.(1)单调递增区间是(0,e),单调递减区间是(e,+∞)(2)
【解析】
(1)化简函数h(x),求导,根据导数和函数的单调性的关系即可求出
(2)函数f(x)恰有两个极值点x1,x2,则f′(x)=lnx﹣mx=0有两个正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消参数m化简整理可得ln(x1x2)=ln•,设t,构造函数g(t)=()lnt,利用导数判断函数的单调性,求出函数的最大值即可求出x1•x2的最大值.
【详解】
(1)令m=2,函数h(x),∴h′(x),
令h′(x)=0,解得x=e,
∴当x∈(0,e)时,h′(x)>0,当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,
∴函数h(x)单调递增区间是(0,e),单调递减区间是(e,+∞)
(2)f(x)=u(x)﹣v(x)=xlnxx+1,
∴f′(x)=1+lnx﹣mx﹣1=lnx﹣mx,
∵函数f(x)恰有两个极值点x1,x2,
∴f′(x)=lnx﹣mx=0有两个不等正根,
∴lnx1﹣mx1=0,lnx2﹣mx2=0,
两式相减可得lnx2﹣lnx1=m(x2﹣x1),
两式相加可得m(x2+x1)=lnx2+lnx1,
∴
∴ln(x1x2)=ln•,
设t,∵1e,∴1<t≤e,
设g(t)=()lnt,∴g′(t),
令φ(t)=t2﹣1﹣2tlnt,∴φ′(t)=2t﹣2(1+lnt)=2(t﹣1﹣lnt),
再令p(t)=t﹣1﹣lnt,∴p′(t)=10恒成立,
∴p(t)在(1,e]单调递增,∴φ′(t)=p(t)>p(1)=1﹣1﹣ln1=0,
∴φ(t)在(1,e]单调递增,∴g′(t)=φ(t)>φ(1)=1﹣1﹣2ln1=0,
∴g(t)在(1,e]单调递增,∴g(t)max=g(e),
∴ln(x1x2),∴x1x2
故x1•x2的最大值为.
本题考查了利用导数求函数的最值和最值,考查了函数与方程的思想,转化与化归思想,属于难题
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