宁夏吴忠市青铜峡高中2026届高考冲刺训练数学试题试卷含解析.doc

宁夏吴忠市青铜峡高中2026届高考冲刺训练数学试题试卷 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．已知向量，，，若，则（ ） A． B． C． D． 2．已知等差数列{an}，则“a2＞a1”是“数列{an}为单调递增数列”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 3．已知双曲线（）的渐近线方程为，则（ ） A． B． C． D． 4．若复数满足，则（ ） A． B． C．2 D． 5．已知是平面内互不相等的两个非零向量,且与的夹角为,则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 6．已知，，，若，则（ ） A． B． C． D． 7．已知定义在上的可导函数满足，若是奇函数，则不等式的解集是（ ） A． B． C． D． 8．已知集合A，则集合（ ） A． B． C． D． 9． 若数列满足且，则使的的值为( ) A． B． C． D． 10．公差不为零的等差数列{an}中，a1+a2+a5=13，且a1、a2、a5成等比数列，则数列{an}的公差等于( ) A．1 B．2 C．3 D．4 11．函数且的图象是（ ） A． B． C． D． 12．在中，“”是“为钝角三角形”的（ ） A．充分非必要条件 B．必要非充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设函数，，其中．若存在唯一的整数使得，则实数的取值范围是_____． 14．一个四面体的顶点在空间直角坐标系中的坐标分别是，，，，则该四面体的外接球的体积为__________． 15．若展开式的二项式系数之和为64，则展开式各项系数和为__________． 16．在平面直角坐标系中，点P在直线上，过点P作圆C：的一条切线，切点为T.若，则的长是______. 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）已知椭圆的离心率为，且过点，点在第一象限，为左顶点，为下顶点，交轴于点，交轴于点. （1）求椭圆的标准方程； （2）若，求点的坐标. 18．（12分）已知函数. （1）求不等式的解集； （2）若存在实数，使得不等式成立，求实数的取值范围. 19．（12分）在三角形ABC中，角A,B,C的对边分别为a,b,c，若，角为钝角， （1）求的值； （2）求边的长. 20．（12分）在平面直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数）.以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，直线的极坐标方程为. （1）求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程； （2）设点，若直线与曲线相交于、两点，求的值 21．（12分）已知数列满足，且. （1）求证：数列是等差数列，并求出数列的通项公式； （2）求数列的前项和. 22．（10分）已知数列满足：对一切成立. （1）求数列的通项公式； （2）求数列的前项和. 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．A 【解析】 根据向量坐标运算求得，由平行关系构造方程可求得结果. 【详解】 ， ，解得： 故选： 本题考查根据向量平行关系求解参数值的问题，涉及到平面向量的坐标运算；关键是明确若两向量平行，则. 2．C 【解析】 试题分析：根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可． 解：在等差数列{an}中，若a2＞a1，则d＞0，即数列{an}为单调递增数列， 若数列{an}为单调递增数列，则a2＞a1，成立， 即“a2＞a1”是“数列{an}为单调递增数列”充分必要条件， 故选C． 考点：必要条件、充分条件与充要条件的判断． 3．A 【解析】 根据双曲线方程（），确定焦点位置，再根据渐近线方程得到求解. 【详解】 因为双曲线（）， 所以，又因为渐近线方程为， 所以， 所以. 故选：A. 本题主要考查双曲线的几何性质，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 4．D 【解析】 把已知等式变形，利用复数代数形式的乘除运算化简，再由复数模的计算公式计算. 【详解】 解：由题意知，， ， ∴， 故选：D. 本题考查复数代数形式的乘除运算，考查复数模的求法. 5．C 【解析】 试题分析：如下图所示，则，因为与的夹角为，即，所以，设，则，在三角形中，由正弦定理得，所以，所以，故选C． 考点：1．向量加减法的几何意义；2．正弦定理；3．正弦函数性质． 6．B 【解析】 由平行求出参数，再由数量积的坐标运算计算． 【详解】 由，得，则， ，，所以． 故选：B． 本题考查向量平行的坐标表示，考查数量积的坐标运算，掌握向量数量积的坐标运算是解题关键． 7．A 【解析】 构造函数，根据已知条件判断出的单调性.根据是奇函数，求得的值，由此化简不等式求得不等式的解集. 【详解】 构造函数，依题意可知，所以在上递增.由于是奇函数，所以当时，，所以，所以. 由得，所以，故不等式的解集为. 故选：A 本小题主要考查构造函数法解不等式，考查利用导数研究函数的单调性，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 8．A 【解析】 化简集合,，按交集定义，即可求解. 【详解】 集合， ，则. 故选:A. 本题考查集合间的运算，属于基础题. 9．C 【解析】 因为，所以是等差数列，且公差，则，所以由题设可得，则，应选答案C． 10．B 【解析】 设数列的公差为.由，成等比数列，列关于的方程组，即求公差. 【详解】 设数列的公差为， ①. 成等比数列，②， 解①②可得. 故选：. 本题考查等差数列基本量的计算，属于基础题. 11．B 【解析】 先判断函数的奇偶性，再取特殊值，利用零点存在性定理判断函数零点分布情况，即可得解. 【详解】 由题可知定义域为， ， 是偶函数，关于轴对称， 排除C，D. 又，， 在必有零点，排除A. 故选：B. 本题考查了函数图象的判断，考查了函数的性质，属于中档题. 12．C 【解析】 分析：从两个方向去判断，先看能推出三角形的形状是锐角三角形，而非钝角三角形，从而得到充分性不成立，再看当三角形是钝角三角形时，也推不出成立，从而必要性也不满足，从而选出正确的结果. 详解：由题意可得，在中，因为， 所以，因为， 所以，， 结合三角形内角的条件，故A,B同为锐角，因为， 所以，即，所以， 因此，所以是锐角三角形，不是钝角三角形， 所以充分性不满足， 反之，若是钝角三角形，也推不出“，故必要性不成立， 所以为既不充分也不必要条件，故选D. 点睛：该题考查的是有关充分必要条件的判断问题，在解题的过程中，需要用到不等式的等价转化，余弦的和角公式，诱导公式等，需要明确对应此类问题的解题步骤，以及三角形形状对应的特征. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 根据分段函数的解析式画出图像,再根据存在唯一的整数使得数形结合列出临界条件满足的关系式求解即可. 【详解】 解：函数,且 画出的图象如下： 因为,且存在唯一的整数使得, 故与在时无交点, ,得； 又,过定点 又由图像可知,若存在唯一的整数使得时,所以 , 存在唯一的整数使得 所以 .根据图像可知,当时, 恒成立. 综上所述, 存在唯一的整数使得,此时 故答案为： 本题主要考查了数形结合分析参数范围的问题,需要根据题意分别分析定点右边的整数点中为满足条件的唯一整数,再数形结合列出时的不等式求的范围.属于难题. 14． 【解析】 将四面体补充为长宽高分别为的长方体，体对角线即为外接球的直径，从而得解. 【详解】 采用补体法，由空间点坐标可知，该四面体的四个顶点在一个长方体上，该长方体的长宽高分别为，长方体的外接球即为该四面体的外接球，外接球的直径即为长方体的体对角线，所以球半径为，体积为. 本题主要考查了四面体外接球的常用求法：补体法，通过补体得到长方体的外接球从而得解，属于基础题. 15．1 【解析】 由题意得展开式的二项式系数之和求出的值，然后再计算展开式各项系数的和. 【详解】 由题意展开式的二项式系数之和为，即，故，令，则展开式各项系数的和为. 故答案为： 本题考查了二项展开式的二项式系数和项的系数和问题，需要运用定义加以区分，并能够运用公式和赋值法求解结果，需要掌握解题方法. 16． 【解析】 作出图像，设点，根据已知可得，，且，可解出，计算即得. 【详解】 如图，设，圆心坐标为，可得， ，， ，，解得，， 即的长是. 故答案为： 本题考查直线与圆的位置关系，以及求平面两点间的距离，运用了数形结合的思想. 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）由题意得，求出，进而可得到椭圆的方程； （2）由（1）知点，坐标，设直线的方程为，易知，可得点的坐标为，联立方程，得到关于的一元二次方程，结合根与系数关系，可用表示的坐标，进而由三点共线，即，可用表示的坐标，再结合，可建立方程，从而求出的值，即可求得点的坐标. 【详解】 （1）由题意得，解得， 所以椭圆的方程为. （2）由（1）知点，， 由题意可设直线的斜率为，则，所以直线的方程为，则点的坐标为， 联立方程，消去得：. 设，则，所以， 所以，所以. 设点的坐标为，因为点三点共线，所以，即 ，所以，所以. 因为，所以，即， 所以，解得， 又，所以符合题意， 计算可得，， 故点的坐标为. 本题考查椭圆方程的求法，考查直线与椭圆位置关系的应用，考查平行线的性质，考查学生的计算求解能力，属于难题. 18．（1）；（2）. 【解析】 （1）将函数的解析式表示为分段函数，然后分、、三段求解不等式，综合可得出不等式的解集； （2）求出函数的最大值，由题意得出，解此不等式即可得出实数的取值范围. 【详解】 . （1）当时，由，解得，此时； 当时，由，解得，此时； 当时，由，解得，此时. 综上所述，不等式的解集； （2）当时，函数单调递增，则； 当时，函数单调递减，则，即； 当时，函数单调递减，则. 综上所述，函数的最大值为， 由题知，，解得. 因此，实数的取值范围是. 本题考查含绝对值不等式的求解，同时也考查了绝对值不等式中的参数问题，考查分类讨论思想的应用，考查运算求解能力，属于中等题. 19．（1） （2） 【解析】 （1）由，分别求得，得到答案；（2）利用正弦定理得到，利用余弦定理解出． 【详解】 (1)因为角 为钝角， ，所以 ， 又 ，所以 ， 且 ， 所以 . (2)因为 ，且 ，所以 ， 又 ， 则 ， 所以 . 20．（1）的普通方程为，的直角坐标方程为；（2）. 【解析】 （1）在曲线的参数方程中消去参数可得出曲线的普通方程，利用两角和的正弦公式以及可将直线的极坐标方程化为普通方程； （2）设直线的参数方程为（为参数），并设点、所对应的参数分别为、，利用韦达定理可求得的值. 【详解】 （1）由，得，， 曲线的普通方程为， 由，得，直线的直角坐标方程为； （2）设直线的参数方程为（为参数）， 代入，得，则， 设、两点对应参数分别为、，，， ，，. 本题考查了参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化，同时也考查了直线参数方程几何意义的应用，考查计算能力，属于中等题. 21．（1）证明见解析，；（2）. 【解析】 （1）将等式变形为，进而可证明出是等差数列，确定数列的首项和公差，可求得的表达式，进而可得出数列的通项公式； （2）利用错位相减法可求得数列的前项和. 【详解】 （1）因为，所以，即， 所以数列是等差数列，且公差，其首项 所以，解得； （2），① ，② ①②，得， 所以. 本题考查利用递推公式证明等差数列，同时也考查了错位相减法求和，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 22．（1）；（2） 【解析】 （1）先通过求得，再由得，和条件中的式子作差可得答案； （2）变形可得，通过裂项求和法可得答案. 【详解】 （1）①， 当时，， ， 当时，②， ①②得：， ， 适合， 故； （2）， 　　. 本题考查法求数列的通项公式，考查裂项求和，是基础题.