浙江省绍兴市高级中学2025-2026学年招生全国统一考试·数学试题含解析.doc

浙江省绍兴市高级中学2025-2026学年招生全国统一考试·数学试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．已知复数满足，其中是虚数单位，则复数在复平面中对应的点到原点的距离为（ ） A． B． C． D． 2．已知定义在上的奇函数满足：（其中），且在区间上是减函数，令，，，则，，的大小关系（用不等号连接）为（ ） A． B． C． D． 3．设，则 A． B． C． D． 4．执行如图所示的程序框图，则输出的的值是（ ） A．8 B．32 C．64 D．128 5．已知点，点在曲线上运动，点为抛物线的焦点，则的最小值为（ ） A． B． C． D．4 6．是正四面体的面内一动点，为棱中点，记与平面成角为定值，若点的轨迹为一段抛物线，则（ ） A． B． C． D． 7．数列{an}，满足对任意的n∈N+，均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2，a9=3，a98=4，则数列{an}的前100项的和S100=( ) A．132 B．299 C．68 D．99 8．在中，，，，点，分别在线段，上，且，，则（ ）． A． B． C．4 D．9 9．点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点，点为的中点，若满足，则动点的轨迹的长度为（ ） A． B． C． D． 10．已知定义在上的函数满足，且当时，，则方程的最小实根的值为（ ） A． B． C． D． 11．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． 12．《周易》历来被人们视作儒家群经之首，它表现了古代中华民族对万事万物的深刻而又朴素的认识，是中华人文文化的基础，它反映出中国古代的二进制计数的思想方法．我们用近代术语解释为：把阳爻“- ”当作数字“1”，把阴爻“--”当作数字“0”，则八卦所代表的数表示如下： 卦名 符号 表示的二进制数 表示的十进制数 坤 000 0 震 001 1 坎 010 2 兑 011 3 依此类推，则六十四卦中的“屯”卦，符号“ ”表示的十进制数是（ ） A．18 B．17 C．16 D．15 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知向量满足，且，则 _________． 14．在平面直角坐标系xOy中，直角三角形ABC的三个顶点都在椭圆上，其中A（0，1）为直角顶点．若该三角形的面积的最大值为，则实数a的值为_____． 15．下表是关于青年观众的性别与是否喜欢综艺“奔跑吧，兄弟”的调查数据，人数如下表所示： 不喜欢 喜欢 男性青年观众 40 10 女性青年观众 30 80 现要在所有参与调查的人中用分层抽样的方法抽取个人做进一步的调研，若在“不喜欢的男性青年观众”的人中抽取了8人，则的值为______. 16．已知抛物线的焦点为，过点且斜率为1的直线交抛物线于两点，，若线段的垂直平分线与轴交点的横坐标为，则的值为_________. 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，在三棱锥中，，，，平面平面，、分别为、中点． （1）求证：； （2）求二面角的大小． 18．（12分）已知椭圆的焦点为，，离心率为，点P为椭圆C上一动点，且的面积最大值为，O为坐标原点. (1)求椭圆C的方程； (2)设点，为椭圆C上的两个动点，当为多少时，点O到直线MN的距离为定值. 19．（12分）已知在中，角、、的对边分别为，，，，. （1）若，求的值； （2）若，求的面积. 20．（12分）如图，正方形所在平面外一点满足，其中分别是与的中点. （1）求证：； （2）若，且二面角的平面角的余弦值为，求与平面所成角的正弦值. 21．（12分）已知（）过点，且当时，函数取得最大值1. （1）将函数的图象向右平移个单位得到函数，求函数的表达式； （2）在（1）的条件下，函数，求在上的值域. 22．（10分）已知椭圆的长轴长为，离心率 （1）求椭圆的方程； （2）设分别为椭圆与轴正半轴和轴正半轴的交点，是椭圆上在第一象限的一点，直线与轴交于点，直线与轴交于点，问与面积之差是否为定值？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．B 【解析】 利用复数的除法运算化简z, 复数在复平面中对应的点到原点的距离为利用模长公式即得解. 【详解】 由题意知复数在复平面中对应的点到原点的距离为 故选：B 本题考查了复数的除法运算，模长公式和几何意义，考查了学生概念理解，数学运算，数形结合的能力，属于基础题. 2．A 【解析】 因为，所以，即周期为４，因为为奇函数，所以可作一个周期[-2e,2e]示意图，如图在（０，１）单调递增，因为，因此，选Ａ． 点睛：函数对称性代数表示 （1）函数为奇函数 ，函数为偶函数（定义域关于原点对称）； （2）函数关于点对称，函数关于直线对称， （3）函数周期为T,则 3．C 【解析】 分析：利用复数的除法运算法则：分子、分母同乘以分母的共轭复数，化简复数，然后求解复数的模. 详解： ， 则，故选c. 点睛：复数是高考中的必考知识，主要考查复数的概念及复数的运算．要注意对实部、虚部的理解，掌握纯虚数、共轭复数这些重要概念，复数的运算主要考查除法运算，通过分母实数化转化为复数的乘法，运算时特别要注意多项式相乘后的化简，防止简单问题出错，造成不必要的失分. 4．C 【解析】 根据给定的程序框图，逐次计算，结合判断条件，即可求解. 【详解】 由题意，执行上述程序框图，可得 第1次循环，满足判断条件，； 第2次循环，满足判断条件，； 第3次循环，满足判断条件，； 第4次循环，满足判断条件，； 不满足判断条件，输出. 故选：C. 本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出，其中解答中认真审题，逐次计算，结合判断条件求解是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题. 5．D 【解析】 如图所示：过点作垂直准线于，交轴于，则，设，，则，利用均值不等式得到答案. 【详解】 如图所示：过点作垂直准线于，交轴于，则， 设，，则， 当，即时等号成立. 故选：. 本题考查了抛物线中距离的最值问题，意在考查学生的计算能力和转化能力. 6．B 【解析】 设正四面体的棱长为，建立空间直角坐标系，求出各点的坐标，求出面的法向量，设的坐标，求出向量，求出线面所成角的正弦值，再由角的范围，结合为定值，得出为定值，且的轨迹为一段抛物线，所以求出坐标的关系，进而求出正切值． 【详解】 由题意设四面体的棱长为，设为的中点， 以为坐标原点，以为轴，以为轴，过垂直于面的直线为轴，建立如图所示的空间直角坐标系， 则可得，，取的三等分点、如图， 则，，，， 所以、、、、， 由题意设，， 和都是等边三角形，为的中点，，， ，平面，为平面的一个法向量， 因为与平面所成角为定值，则， 由题意可得， 因为的轨迹为一段抛物线且为定值，则也为定值， ，可得，此时，则，. 故选：B. 考查线面所成的角的求法，及正切值为定值时的情况，属于中等题． 7．B 【解析】 由为定值，可得，则是以3为周期的数列，求出，即求. 【详解】 对任意的，均有为定值， ， 故， 是以3为周期的数列， 故， . 故选：. 本题考查周期数列求和，属于中档题. 8．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, 则 则 则 则 故选：B 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. 9．C 【解析】 设的中点为，利用正方形和正方体的性质，结合线面垂直的判定定理可以证明出平面，这样可以确定动点的轨迹，最后求出动点的轨迹的长度. 【详解】 设的中点为，连接，因此有，而，而平面，，因此有平面，所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2，所以内切球的半径为，建立如下图所示的以为坐标原点的空间直角坐标系： 因此有，设平面的法向量为，所以有 ，因此到平面的距离为：，所以截面圆的半径为：，因此动点的轨迹的长度为. 故选：C 本题考查了线面垂直的判定定理的应用，考查了立体几何中轨迹问题，考查了球截面的性质，考查了空间想象能力和数学运算能力. 10．C 【解析】 先确定解析式求出的函数值，然后判断出方程的最小实根的范围结合此时的，通过计算即可得到答案. 【详解】 当时，，所以，故当 时，，所以，而 ，所以，又当时， 的极大值为1，所以当时，的极大值为，设方程 的最小实根为，，则，即，此时 令，得，所以最小实根为411. 故选：C. 本题考查函数与方程的根的最小值问题，涉及函数极大值、函数解析式的求法等知识，本题有一定的难度及高度，是一道有较好区分度的压轴选这题. 11．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. 12．B 【解析】 由题意可知“屯”卦符号“”表示二进制数字010001，将其转化为十进制数即可. 【详解】 由题意类推，可知六十四卦中的“屯”卦符号“”表示二进制数字010001，转化为十进制数的计算为1×20+1×24=1． 故选：B． 本题主要考查数制是转化，新定义知识的应用等，意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【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． 14．3 【解析】 设直线AB的方程为y＝kx+1，则直线AC的方程可设为yx+1，（k≠0），联立方程得到B（，），故S，令t，得S，利用均值不等式得到答案. 【详解】 设直线AB的方程为y＝kx+1，则直线AC的方程可设为yx+1，（k≠0） 由消去y，得（1+a2k2）x2+2a2kx＝0，所以x＝0或x ∵A的坐标（0，1），∴B的坐标为（，k•1），即B（，）， 因此AB•， 同理可得：AC•. ∴Rt△ABC的面积为SAB•AC• 令t，得S. ∵t2，∴S△ABC. 当且仅当，即t时，△ABC的面积S有最大值为. 解之得a＝3或a. ∵a时，t2不符合题意，∴a＝3. 故答案为：3. 本题考查了椭圆内三角形面积的最值问题，意在考查学生的计算能力和转化能力. 15．32 【解析】 由已知可得抽取的比例，计算出所有被调查的人数，再乘以抽取的比例即为分层抽样的样本容量. 【详解】 由题可知，抽取的比例为，被调查的总人数为人， 则分层抽样的样本容量是人. 故答案为：32 本题考查分层抽样中求样本容量，属于基础题. 16．1 【解析】 设，写出直线方程代入抛物线方程后应用韦达定理求得，由抛物线定义得焦点弦长，求得，再写出的垂直平分线方程，得，从而可得结论． 【详解】 抛物线的焦点坐标为，直线的方程为， 据得.设， 则. 线段垂直平分线方程为，令，则，所以， 所以. 故答案为：1． 本题考查抛物线的焦点弦问题，根据抛物线的定义表示出焦点弦长是解题关键． 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)60°. 【解析】 试题分析： （1）连结PD，由题意可得,则AB⊥平面PDE，； （2）法一：结合几何关系做出二面角的平面角，计算可得其正切值为，故二面角的大小为； 法二：以D为原点建立空间直角坐标系，计算可得平面PBE的法向量．平面PAB的法向量为．据此计算可得二面角的大小为. 试题解析： （1）连结PD，PA=PB，PDAB．，BCAB，DEAB． 又，AB平面PDE，PEÌ平面PDE， ∴ABPE． （2）法一： 平面PAB平面ABC，平面PAB平面ABC=AB，PDAB，PD平面ABC． 则DEPD,又EDAB，PD平面AB=D，DE平面PAB, 过D做DF垂直PB与F，连接EF，则EFPB，∠DFE为所求二面角的平面角， 则：DE=，DF=，则，故二面角的大小为 法二： 平面PAB平面ABC，平面PAB平面ABC=AB，PDAB，PD平面ABC． 如图，以D为原点建立空间直角坐标系， B(1，0，0)，P(0，0，)，E(0，，0)， =(1，0，)，=(0，，）． 设平面PBE的法向量， 令，得． DE平面PAB，平面PAB的法向量为． 设二面角的大小为，由图知，， 所以即二面角的大小为. 18．（1）；（2）当＝0时，点O到直线MN的距离为定值. 【解析】 （1）的面积最大时，是短轴端点，由此可得，再由离心率及可得，从而得椭圆方程； （2）在直线斜率存在时，设其方程为，现椭圆方程联立消元（）后应用韦达定理得，注意，一是计算，二是计算原点到直线的距离，两者比较可得结论． 【详解】 （1）因为在椭圆上，当是短轴端点时，到轴距离最大，此时面积最大，所以，由，解得， 所以椭圆方程为． （2）在时，设直线方程为，原点到此直线的距离为，即， 由，得， ，， 所以，， ， 所以当时，，，为常数． 若，则，，，，， 综上所述，当＝0时，点O到直线MN的距离为定值. 本题考查求椭圆方程与椭圆的几何性质，考查直线与椭圆的位置关系，考查运算求解能力．解题方法是“设而不求”法．在直线与圆锥曲线相交时常用此法通过韦达定理联系已知式与待求式． 19．（1）7（2）14 【解析】 （1）在中，，可得 ，结合正弦定理，即可求得答案； （2）根据余弦定理和三角形面积公式，即可求得答案. 【详解】 （1）在中，， ， ， ， ， . （2）， ， ， 解得， . 本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形，解题关键是掌握正弦定理边化角，考查了分析能力和计算能力，属于中档题. 20．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）先证明EF平面，即可求证； （2）根据二面角的余弦值，可得平面，以为坐标原点，建立空间直角坐标系,利用向量计算线面角即可. 【详解】 （1）连接，交于点， 连结.则， 故面. 又面， 因此. （2）由（1）知即为二面角的平面角， 且. 在中应用余弦定理，得， 于是有， 即，从而有平面. 以为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系, 则， 于是，， 设平面的法向量为， 则，即，解得 于是平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为，因此. 本题主要考查了线面垂直，线线垂直的证明，二面角，线面角的向量求法，属于中档题. 21． (1)；(2). 【解析】 试题分析： (1)由题意可得函数f(x)的解析式为，则. (2)整理函数h(x)的解析式可得：，结合函数的定义域可得函数的值域为. 试题解析： (1)由函数取得最大值1，可得,函数过得， ，∵，∴ ，. (2) ， ， ，值域为. 22．（1）（2）是定值，详见解析 【解析】 （1）根据长轴长为，离心率，则有求解. （2）设，则，直线，令得，，则，直线，令，得，则，再根据求解. 【详解】 （1）依题意得， 解得， 则椭圆的方程. （2）设，则， 直线， 令得，， 则， 直线， 令，得， 则， . 本题主要考查椭圆的方程及直线与椭圆的位置关系，还考查了平面几何知识和运算求解的能力，属于中档题.