2025-2026学年海南省海口市第一中学高考冲刺模拟（五）数学试题试卷含解析.doc

2025-2026学年海南省海口市第一中学高考冲刺模拟（五）数学试题试卷 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．偶函数关于点对称，当时，，求（ ） A． B． C． D． 2．已知函数若关于的方程有六个不相等的实数根，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 3．木匠师傅对一个圆锥形木件进行加工后得到一个三视图如图所示的新木件，则该木件的体积（ ） A． B． C． D． 4．已知点P在椭圆τ：=1(a>b>0)上，点P在第一象限，点P关于原点O的对称点为A，点P关于x轴的对称点为Q，设，直线AD与椭圆τ的另一个交点为B，若PA⊥PB，则椭圆τ的离心率e=（ ） A． B． C． D． 5．在三角形中，，，求（ ） A． B． C． D． 6．在中，角的对边分别为，若．则角的大小为(　　) A． B． C． D． 7．已知函数，则（ ） A．函数在上单调递增 B．函数在上单调递减 C．函数图像关于对称 D．函数图像关于对称 8．已知的部分图象如图所示，则的表达式是（ ） A． B． C． D． 9．如图所示，网络纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某四棱锥的三视图，则该几何体的体积为（ ） A．2 B． C．6 D．8 10．已知定点都在平面内，定点是内异于的动点，且，那么动点在平面内的轨迹是（ ） A．圆，但要去掉两个点 B．椭圆，但要去掉两个点 C．双曲线，但要去掉两个点 D．抛物线，但要去掉两个点 11．甲、乙、丙、丁四位同学高考之后计划去三个不同社区进行帮扶活动，每人只能去一个社区，每个社区至少一人.其中甲必须去社区，乙不去社区，则不同的安排方法种数为 （ ） A．8 B．7 C．6 D．5 12．已知椭圆的短轴长为2，焦距为分别是椭圆的左、右焦点，若点为上的任意一点，则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知变量，满足约束条件，则的最小值为__________． 14．如果函数（,且,）在区间上单调递减,那么的最大值为__________． 15．在的展开式中，的系数等于__． 16．函数的定义域为_____________. 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）在直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数）.点在曲线上，点满足. （1）以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求动点的轨迹的极坐标方程； （2）点，分别是曲线上第一象限，第二象限上两点，且满足，求的值. 18．（12分）设函数． （1）当时，求不等式的解集； （2）若对任意都有，求实数的取值范围． 19．（12分）已知椭圆的右焦点为，过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为，且与短轴两端点的连线相互垂直. （1）求椭圆的方程； （2）若圆上存在两点，，椭圆上存在两个点满足：三点共线，三点共线，且，求四边形面积的取值范围. 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）如图，两座建筑物AB，CD的底部都在同一个水平面上，且均与水平面垂直，它们的高度分别是10m和20m，从建筑物AB的顶部A看建筑物CD的视角∠CAD＝60°． （1）求BC的长度； （2）在线段BC上取一点P（点P与点B，C不重合），从点P看这两座建筑物的视角分别为∠APB＝α，∠DPC＝β，问点P在何处时，α+β最小？ 22．（10分）已知函数 （1）解不等式； （2）若函数，若对于任意的，都存在，使得成立，求实数的取值范围. 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．D 【解析】 推导出函数是以为周期的周期函数，由此可得出，代值计算即可. 【详解】 由于偶函数的图象关于点对称，则，， ，则， 所以，函数是以为周期的周期函数， 由于当时，，则. 故选：D. 本题考查利用函数的对称性和奇偶性求函数值，推导出函数的周期性是解答的关键，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 2．B 【解析】 令，则，由图象分析可知在上有两个不同的根，再利用一元二次方程根的分布即可解决. 【详解】 令，则，如图 与顶多只有3个不同交点，要使关于的方程有 六个不相等的实数根，则有两个不同的根， 设由根的分布可知， ，解得. 故选：B. 本题考查复合方程根的个数问题，涉及到一元二次方程根的分布，考查学生转化与化归和数形结合的思想，是一道中档题. 3．C 【解析】 由三视图知几何体是一个从圆锥中截出来的锥体,圆锥底面半径为,圆锥的高,截去的底面劣弧的圆心角为，底面剩余部分的面积为,利用锥体的体积公式即可求得. 【详解】 由已知中的三视图知圆锥底面半径为，圆锥的高，圆锥母线，截去的底面弧的圆心角为120°，底面剩余部分的面积为，故几何体的体积为：. 故选C. 本题考查了三视图还原几何体及体积求解问题,考查了学生空间想象,数学运算能力,难度一般. 4．C 【解析】 设，则，，，设，根据化简得到，得到答案. 【详解】 设，则，，，则，设， 则，两式相减得到：， ，，即，， ，故，即，故，故. 故选：. 本题考查了椭圆的离心率，意在考查学生的计算能力和转化能力. 5．A 【解析】 利用正弦定理边角互化思想结合余弦定理可求得角的值，再利用正弦定理可求得的值. 【详解】 ，由正弦定理得，整理得， 由余弦定理得，，. 由正弦定理得. 故选：A. 本题考查利用正弦定理求值，涉及正弦定理边角互化思想以及余弦定理的应用，考查计算能力，属于中等题. 6．A 【解析】 由正弦定理化简已知等式可得，结合，可得，结合范围，可得，可得，即可得解的值． 【详解】 解：∵， ∴由正弦定理可得：， ∵， ∴， ∵，， ∴， ∴． 故选A． 本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用，考查了计算能力和转化思想，属于基础题． 7．C 【解析】 依题意可得，即函数图像关于对称，再求出函数的导函数，即可判断函数的单调性； 【详解】 解：由， ，所以函数图像关于对称， 又，在上不单调. 故正确的只有C， 故选：C 本题考查函数的对称性的判定，利用导数判断函数的单调性，属于基础题. 8．D 【解析】 由图象求出以及函数的最小正周期的值，利用周期公式可求得的值，然后将点的坐标代入函数的解析式，结合的取值范围求出的值，由此可得出函数的解析式. 【详解】 由图象可得，函数的最小正周期为，. 将点代入函数的解析式得，得， ，，则，， 因此，. 故选：D. 本题考查利用图象求三角函数解析式，考查分析问题和解决问题的能力，属于中等题. 9．A 【解析】 先由三视图确定该四棱锥的底面形状，以及四棱锥的高，再由体积公式即可求出结果. 【详解】 由三视图可知，该四棱锥为斜着放置的四棱锥，四棱锥的底面为直角梯形，上底为1，下底为2，高为2，四棱锥的高为2， 所以该四棱锥的体积为. 故选A 本题主要考查几何的三视图，由几何体的三视图先还原几何体，再由体积公式即可求解，属于常考题型. 10．A 【解析】 根据题意可得,即知C在以AB为直径的圆上. 【详解】 ,， , 又，, 平面,又平面 ， 故在以为直径的圆上， 又是内异于的动点， 所以的轨迹是圆，但要去掉两个点A,B 故选：A 本题主要考查了线面垂直、线线垂直的判定，圆的性质，轨迹问题，属于中档题. 11．B 【解析】 根据题意满足条件的安排为：A（甲，乙）B（丙）C（丁）；A（甲，乙）B（丁）C（丙）；A（甲，丙）B（丁）C（乙）； A（甲，丁）B（丙）C（乙）； A（甲）B（丙，丁）C（乙）；A（甲）B（丁）C（乙，丙）；A（甲）B（丙）C（丁，乙）；共7种，选B. 12．D 【解析】 先求出椭圆方程，再利用椭圆的定义得到，利用二次函数的性质可求，从而可得的取值范围. 【详解】 由题设有，故，故椭圆， 因为点为上的任意一点，故. 又， 因为，故， 所以. 故选：D. 本题考查椭圆的几何性质，一般地，如果椭圆的左、右焦点分别是，点为上的任意一点，则有，我们常用这个性质来考虑与焦点三角形有关的问题，本题属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．-5 【解析】 画出，满足的可行域，当目标函数经过点时，最小，求解即可。 【详解】 画出，满足的可行域，由解得，当目标函数经过点时，取得最小值为-5. 本题考查的是线性规划问题，解决线性规划问题的实质是把代数问题几何化，即数形结合思想。需要注意的是：一，准确无误地作出可行域;二，画目标函数所对应的直线时，要注意让其斜率与约束条件中的直线的斜率进行比较，避免出错;三，一般情况下，目标函数的最大值或最小值会在可行域的端点或边界上取得。 14．18 【解析】 根据函数单调性的性质,分一次函数和一元二次函数的对称性和单调区间的关系建立不等式,利用基本不等式求解即可. 【详解】 解:①当时, , 在区间上单调递减, 则,即, 则. ②当时, , 函数开口向上,对称轴为, 因为在区间上单调递减, 则, 因为,则, 整理得, 又因为, 则.所以 即, 所以 当且仅当时等号成立. 综上所述,的最大值为18. 故答案为:18 本题主要考查一次函数与二次函数的单调性和均值不等式.利用均值不等式求解要注意”一定,二正,三相等”. 15．7 【解析】 由题，得，令，即可得到本题答案. 【详解】 由题，得， 令，得x的系数. 故答案为：7 本题主要考查二项式定理的应用，属基础题. 16． 【解析】 由题意可得，，解不等式可求． 【详解】 解：由题意可得，， 解可得，， 故答案为． 本题主要考查了函数的定义域的求解，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）由已知，曲线的参数方程消去t后，要注意x的范围，再利用普通方程与极坐标方程的互化公式运算即可； （2）设，，由（1）可得，，相加即可得到证明. 【详解】 （1）， ∵，∴，∴， 由题可知：， ：（）. （2）因为， 设，， 则， ， . 本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化，考查学生的计算能力，是一道容易题. 18．（1）（2） 【解析】 利用零点分区间法，去掉绝对值符号分组讨论求并集， 对恒成立，则， 由三角不等式，得求解 【详解】 解：当时，不等式即为， 可得或或， 解得或或， 则原不等式的解集为 若对任意、都有， 即为， 由，当取得等号， 则，由，可得， 则的取值范围是 本题考查含有两个绝对值符号的不等式解法及利用三角不等式解恒成立问题. （1）含有两个绝对值符号的不等式常用解法可用零点分区间法去掉绝对值符号，将其转化为与之等价的不含绝对值符号的不等式(组)求解（2）利用三角不等式把不等式恒成立问题转化为函数最值问题. 19．（1）；（2） 【解析】 （1）又题意知，，及即可求得，从而得椭圆方程. （2）分三种情况：直线斜率不存在时，的斜率为0时，的斜率存在且不为0时，设出直线方程，联立方程组，用韦达定理和弦长公式以及四边形的面积公式计算即可. 【详解】 （1）由焦点与短轴两端点的连线相互垂直及椭圆的对称性可知，， ∵过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为. 又，解得. ∴椭圆的方程为 （2）由（1）可知圆的方程为， （i）当直线的斜率不存在时，直线的斜率为0， 此时 （ii）当直线的斜率为零时，. （iii）当直线的斜率存在且不等于零时，设直线的方程为， 联立，得， 设的横坐标分别为，则. 所以， （注：的长度也可以用点到直线的距离和勾股定理计算.） 由可得直线的方程为，联立椭圆的方程消去， 得 设的横坐标为，则. . 综上，由（i）（ii）（ⅲ）得的取值范围是. 本题考查椭圆的标准方程与几何性质、直线与圆锥曲线的位置关系的应用问题，解答此类题目，通常利用的关系，确定椭圆方程是基础；通过联立直线方程与椭圆方程建立方程组，应用一元二次方程根与系数，得到目标函数解析式，运用函数知识求解；本题是难题. 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）当BP为cm时，α+β取得最小值． 【解析】 （1）作AE⊥CD，垂足为E，则CE＝10，DE＝10，设BC＝x，根据得到，解得答案. （2）设BP＝t，则，故，设，求导得到函数单调性，得到最值. 【详解】 （1）作AE⊥CD，垂足为E，则CE＝10，DE＝10，设BC＝x， 则， 化简得，解之得，或（舍）， （2）设BP＝t，则， ， 设，， 令f'（t）＝0，因为，得， 当时，f'（t）＜0，f（t）是减函数； 当时，f'（t）＞0，f（t）是增函数， 所以，当时，f（t）取得最小值，即tan（α+β）取得最小值， 因为恒成立，所以f（t）＜0， 所以tan（α+β）＜0，， 因为y＝tanx在上是增函数，所以当时，α+β取得最小值． 本题考查了三角恒等变换，利用导数求最值，意在考查学生的计算能力和应用能力. 22．（1）（2） 【解析】 （1）将表示为分段函数的形式，由此求得不等式的解集. （2）利用绝对值三角不等式，求得的取值范围，根据分段函数解析式，求得的取值范围，结合题意列不等式，解不等式求得的取值范围. 【详解】 （1）， 由得或或； 解得.故所求解集为. （2） ， 即. 由（1）知， 所以，即. ∴，∴. 本小题考查了绝对值不等式，绝对值三角不等式和函数最值问题，考查运算求解能力，推理论证能力，化归与转化思想.