2025-2026学年广东省潮州市高考数学试题押题卷含解析.doc

2025-2026学年广东省潮州市高考数学试题押题卷 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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，，，，则（ ） A． B． C． D． 2．已知点是双曲线上一点，若点到双曲线的两条渐近线的距离之积为，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D．2 3．二项式的展开式中只有第六项的二项式系数最大，则展开式中的常数项是( ) A．180 B．90 C．45 D．360 4．如图，内接于圆，是圆的直径，，则三棱锥体积的最大值为（ ） A． B． C． D． 5．已知非零向量满足，若夹角的余弦值为，且，则实数的值为（ ） A． B． C．或 D． 6．如图，网格纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的表面积（ ） A． B． C． D． 7．已知，其中是虚数单位，则对应的点的坐标为（ ） A． B． C． D． 8．若复数z满足,则复数z在复平面内对应的点在( ) A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 9．下列命题中，真命题的个数为（ ） ①命题“若，则”的否命题； ②命题“若，则或”； ③命题“若，则直线与直线平行”的逆命题. A．0 B．1 C．2 D．3 10．已知函数，若曲线上始终存在两点，，使得，且的中点在轴上，则正实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 11．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． 12．已知函数且的图象恒过定点，则函数图象以点为对称中心的充要条件是( ) A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．执行右边的程序框图，输出的的值为 . 14．已知，满足约束条件，则的最小值为__________. 15．将含有甲、乙、丙的6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动，其中一组指挥交通，一组分发宣传资料，则甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一个组的概率为__________. 16．在中，角，，的对边分别是，，，若，，则的面积的最大值为______. 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）已知函数与的图象关于直线对称. （为自然对数的底数） （1）若的图象在点处的切线经过点，求的值； （2）若不等式恒成立，求正整数的最小值. 18．（12分）已知函数（是自然对数的底数，）. （1）求函数的图象在处的切线方程； （2）若函数在区间上单调递增，求实数的取值范围； （3）若函数在区间上有两个极值点，且恒成立，求满足条件的的最小值（极值点是指函数取极值时对应的自变量的值）. 19．（12分） [选修4 - 5：不等式选讲] 已知都是正实数，且，求证: ． 20．（12分）2019年是中华人民共和国成立70周年．为了让人民了解建国70周年的风雨历程，某地的民调机构随机选取了该地的100名市民进行调查，将他们的年龄分成6段：，，…，，并绘制了如图所示的频率分布直方图． （1）现从年龄在，，内的人员中按分层抽样的方法抽取8人，再从这8人中随机选取3人进行座谈，用表示年龄在）内的人数，求的分布列和数学期望； （2）若用样本的频率代替概率，用随机抽样的方法从该地抽取20名市民进行调查，其中有名市民的年龄在的概率为．当最大时，求的值． 21．（12分）设函数. （Ⅰ）讨论函数的单调性； （Ⅱ）若函数有两个极值点，求证：. 22．（10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. 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】 令，求，利用导数判断函数为单调递增，从而可得，设，利用导数证出为单调递减函数，从而证出，即可得到答案. 【详解】 时， 令，求导 ，，故单调递增： ∴， 当，设， ， 又， ，即， 故. 故选：D 本题考查了作差法比较大小，考查了构造函数法，利用导数判断式子的大小，属于中档题. 2．A 【解析】 设点的坐标为，代入椭圆方程可得，然后分别求出点到两条渐近线的距离，由距离之积为，并结合，可得到的齐次方程，进而可求出离心率的值. 【详解】 设点的坐标为，有，得. 双曲线的两条渐近线方程为和，则点到双曲线的两条渐近线的距离之积为， 所以，则，即，故，即，所以. 故选：A. 本题考查双曲线的离心率，构造的齐次方程是解决本题的关键，属于中档题. 3．A 【解析】 试题分析：因为的展开式中只有第六项的二项式系数最大，所以，，令，则，. 考点：1.二项式定理；2.组合数的计算. 4．B 【解析】 根据已知证明平面，只要设，则，从而可得体积，利用基本不等式可得最大值． 【详解】 因为，所以四边形为平行四边形.又因为平面，平面， 所以平面，所以平面.在直角三角形中，， 设，则， 所以，所 以.又因为，当且仅当，即时等号成立， 所以. 故选：B． 本题考查求棱锥体积的最大值．解题方法是：首先证明线面垂直同，得棱锥的高，然后设出底面三角形一边长为，用建立体积与边长的函数关系，由基本不等式得最值，或由函数的性质得最值． 5．D 【解析】 根据向量垂直则数量积为零，结合以及夹角的余弦值，即可求得参数值. 【详解】 依题意，得，即. 将代入可得，， 解得（舍去）. 故选：D. 本题考查向量数量积的应用，涉及由向量垂直求参数值，属基础题. 6．C 【解析】 画出几何体的直观图，利用三视图的数据求解几何体的表面积即可． 【详解】 解：几何体的直观图如图，是正方体的一部分，P−ABC， 正方体的棱长为2， 该几何体的表面积： ． 故选C． 本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积，判断几何体的形状是解题的关键． 7．C 【解析】 利用复数相等的条件求得，，则答案可求． 【详解】 由，得，． 对应的点的坐标为，，． 故选：． 本题考查复数的代数表示法及其几何意义，考查复数相等的条件，是基础题． 8．A 【解析】 化简复数，求得，得到复数在复平面对应点的坐标，即可求解. 【详解】 由题意，复数z满足，可得， 所以复数在复平面内对应点的坐标为位于第一象限 故选：A. 本题主要考查了复数的运算，以及复数的几何表示方法，其中解答中熟记复数的运算法则，结合复数的表示方法求解是解答的关键，着重考查了推理与计算能力，属于基础题. 9．C 【解析】 否命题与逆命题是等价命题，写出①的逆命题，举反例排除；原命题与逆否命题是等价命题，写出②的逆否命题后，利用指数函数单调性验证正确；写出③的逆命题判，利用两直线平行的条件容易判断③正确. 【详解】 ①的逆命题为“若，则”， 令，可知该命题为假命题，故否命题也为假命题； ②的逆否命题为“若且，则”，该命题为真命题，故②为真命题； ③的逆命题为“若直线与直线平行，则”，该命题为真命题. 故选：C. 本题考查判断命题真假. 判断命题真假的思路： (1)判断一个命题的真假时，首先要弄清命题的结构，即它的条件和结论分别是什么，然后联系其他相关的知识进行判断． (2)当一个命题改写成“若，则”的形式之后，判断这个命题真假的方法： ①若由“”经过逻辑推理，得出“”，则可判定“若，则”是真命题；②判定“若，则”是假命题，只需举一反例即可． 10．D 【解析】 根据中点在轴上，设出两点的坐标，，（）.对分成三类，利用则，列方程，化简后求得，利用导数求得的值域，由此求得的取值范围. 【详解】 根据条件可知，两点的横坐标互为相反数，不妨设，，（），若，则，由，所以，即，方程无解；若，显然不满足；若，则，由，即，即，因为，所以函数在上递减，在上递增，故在处取得极小值也即是最小值，所以函数在上的值域为，故.故选D. 本小题主要考查平面平面向量数量积为零的坐标表示，考查化归与转化的数学思想方法，考查利用导数研究函数的最小值，考查分析与运算能力，属于较难的题目. 11．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． 12．A 【解析】 由题可得出的坐标为，再利用点对称的性质，即可求出和. 【详解】 根据题意，，所以点的坐标为， 又 ， 所以. 故选：A. 本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 初始条件成立方 ； 运行第一次：成立； 运行第二次：不成立； 输出的值：结束 所以答案应填： 考点：1、程序框图；2、定积分. 14． 【解析】 作出约束条件所表示的可行域，利用直线截距的几何意义，即可得答案. 【详解】 画出可行域易知在点处取最小值为. 故答案为： 本题考查简单线性规划的最值，考查数形结合思想，考查运算求解能力，属于基础题. 15． 【解析】 先求出总的基本事件数，再求出甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件数，然后根据古典概型求解． 【详解】 6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动，其中一组指挥交通，一组分发宣传资料的基本事件总数共有个， 甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件个数有：个， 所以甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为. 故答案为： 本题主要考查概率的求法，考查古典概型、排列组合等基础知识，考查运算求解能力，是中档题. 16． 【解析】 化简得到，，根据余弦定理和均值不等式得到，根据面积公式计算得到答案. 【详解】 ，即，，故. 根据余弦定理：，即. 当时等号成立，故. 故答案为：. 本题考查了三角恒等变换，余弦定理，均值不等式，面积公式，意在考查学生的综合应用能力和计算能力. 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）e；（2）2. 【解析】 （1）根据反函数的性质，得出，再利用导数的几何意义，求出曲线在点处的切线为，构造函数，利用导数求出单调性，即可得出的值； （2）设，求导，求出的单调性，从而得出最大值为，结合恒成立的性质，得出正整数的最小值. 【详解】 （1）根据题意，与的图象关于直线对称， 所以函数的图象与互为反函数，则,， 设点，，又， 当时，， 曲线在点处的切线为， 即，代入点， 得，即， 构造函数， 当时，， 当时，， 且，当时，单调递增， 而， 故存在唯一的实数根. （2）由于不等式恒成立， 可设， 所以， 令，得. 所以当时，；当时，， 因此函数在是增函数，在是减函数. 故函数的最大值为 . 令， 因为， ， 又因为在是减函数. 所以当时，. 所以正整数的最小值为2. 本题考查导数的几何意义和利用导数解决恒成立问题，涉及到单调性、构造函数法等，考查函数思想和计算能力. 18．（1）；（2）；（3）. 【解析】 （1）利用导数的几何意义计算即可； （2）在上恒成立，只需，注意到； （3）在上有两根，令，求导可得在上单调递减，在上单调递增，所以且，，，求出的范围即可. 【详解】 （1）因为，所以， 当时，， 所以切线方程为，即. （2），. 因为函数在区间上单调递增，所以，且恒成立， 即， 所以，即，又， 故，所以实数的取值范围是. （3）. 因为函数在区间上有两个极值点， 所以方程在上有两不等实根，即. 令，则，由，得， 所以在上单调递减，在上单调递增， 所以，解得且. 又由，所以， 且当和时，单调递增， 当时，单调递减，是极值点， 此时 令，则， 所以在上单调递减，所以. 因为恒成立，所以. 若，取，则， 所以. 令，则，. 当时，；当时，. 所以， 所以在上单调递增，所以， 即存在使得，不合题意. 满足条件的的最小值为-4. 本题考查导数的综合应用，涉及到导数的几何意义，利用导数研究函数的单调性、极值点，不等式恒成立等知识，是一道难题. 19．见解析 【解析】 试题分析：把不等式的左边写成形式，利用柯西不等式即证． 试题解析：证明：∵ ， 又， ∴ 考点：柯西不等式 20．（1）分布列见解析, （1） 【解析】 （1）根据频率分布直方图及抽取总人数，结合各组频率值即可求得各组抽取的人数；的可能取值为0，1，1，由离散型随机变量概率求法即可求得各概率值，即可得分布列；由数学期望公式即可求得其数学期望. （1）先求得年龄在内的频率，视为概率.结合二项分布的性质，表示出，令，化简后可证明其单调性及取得最大值时的值． 【详解】 （1）按分层抽样的方法拉取的8人中， 年龄在的人数为人， 年龄在内的人数为人． 年龄在内的人数为人． 所以的可能取值为0，1，1． 所以， ， ， 所以的分市列为 0 1 1 ． （1）设在抽取的10名市民中，年龄在内的人数为，服从二项分布．由频率分布直方图可知，年龄在内的频率为， 所以， 所以． 设， 若，则，； 若，则，． 所以当时，最大，即当最大时，． 本题考差了离散型随机变量分布列及数学期望的求法，二项分布的综合应用，属于中档题. 21．（Ⅰ）见解析（Ⅱ）见解析 【解析】 （Ⅰ）求导得到，讨论，，三种情况得到单调区间. （Ⅱ）设，要证，即证，，设，根据函数单调性得到证明. 【详解】 （Ⅰ） ， 令，， （1）当，即时，，，在上单调递增； （2）当，即时，设的两根为（）， ， ①若，，时，， 所以在和上单调递增， 时，，所以在上单调递减， ②若，，时，，所以在上单调递减， 时，，所以在上单调递增. 综上，当时，在上单调递增； 当时， 在和上单调递增， 在上单调递减； 当时，在上单调递减，在上单调递增. （Ⅱ）不妨设，要证， 即证， 即证， 由（Ⅰ）可知，，，可得， ， 所以有， 令， ， 所以在单调递增， 所以， 因为，所以，所以. 本题考查了函数单调性，证明不等式，意在考查学生的分类讨论能力和计算能力. 22．（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.