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西藏自治区拉萨市八校2026年招生全国统一考试猜题卷(二)数学试题试卷含解析.doc

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西藏自治区拉萨市八校2026年招生全国统一考试猜题卷(二)数学试题试卷 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.已知集合,,则(  ) A. B. C. D. 2.在关于的不等式中,“”是“恒成立”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 3.函数的图像大致为( ). A. B. C. D. 4.的展开式中,含项的系数为( ) A. B. C. D. 5.已知等边△ABC内接于圆:x2+ y2=1,且P是圆τ上一点,则的最大值是( ) A. B.1 C. D.2 6.已知定义在上的奇函数和偶函数满足(且),若,则函数的单调递增区间为( ) A. B. C. D. 7.已知集合A={x|–1<x<2},B={x|x>1},则A∪B= A.(–1,1) B.(1,2) C.(–1,+∞) D.(1,+∞) 8.设集合,,则( ) A. B. C. D. 9.若均为任意实数,且,则 的最小值为( ) A. B. C. D. 10.在直角坐标系中,已知A(1,0),B(4,0),若直线x+my﹣1=0上存在点P,使得|PA|=2|PB|,则正实数m的最小值是( ) A. B.3 C. D. 11.集合中含有的元素个数为( ) A.4 B.6 C.8 D.12 12.已知集合,,则集合的真子集的个数是( ) A.8 B.7 C.4 D.3 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.如图梯形为直角梯形,,图中阴影部分为曲线与直线围成的平面图形,向直角梯形内投入一质点,质点落入阴影部分的概率是_____________ 14.设是公差不为0的等差数列的前n项和,且,则______. 15.在中,已知,,则A的值是______. 16.已知实数满足则点构成的区域的面积为____,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(,)满足下列3个条件中的2个条件: ①函数的周期为; ②是函数的对称轴; ③且在区间上单调. (Ⅰ)请指出这二个条件,并求出函数的解析式; (Ⅱ)若,求函数的值域. 18.(12分)如图,已知在三棱台中,,,. (1)求证:; (2)过的平面分别交,于点,,且分割三棱台所得两部分几何体的体积比为,几何体为棱柱,求的长. 提示:台体的体积公式(,分别为棱台的上、下底面面积,为棱台的高). 19.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中.若问题中的正整数存在,求的值;若不存在,说明理由. 设正数等比数列的前项和为,是等差数列,__________,,,,是否存在正整数,使得成立? 20.(12分)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)若在定义域内是增函数,且存在不相等的正实数,使得,证明:. 21.(12分)已知椭圆 的焦距为,斜率为的直线与椭圆交于两点,若线段的中点为,且直线的斜率为. (1)求椭圆的方程; (2)若过左焦点斜率为的直线与椭圆交于点为椭圆上一点,且满足,问:是否为定值?若是,求出此定值,若不是,说明理由. 22.(10分)已知数列的前项和为,且满足,各项均为正数的等比数列满足 (1)求数列的通项公式; (2)若,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】 根据对数性质可知,再根据集合的交集运算即可求解. 【详解】 ∵, 集合, ∴由交集运算可得. 故选:A. 本题考查由对数的性质比较大小,集合交集的简单运算,属于基础题. 2.C 【解析】 讨论当时,是否恒成立;讨论当恒成立时,是否成立,即可选出正确答案. 【详解】 解:当时,,由开口向上,则恒成立; 当恒成立时,若,则 不恒成立,不符合题意, 若 时,要使得恒成立,则 ,即 . 所以“”是“恒成立”的充要条件. 故选:C. 本题考查了命题的关系,考查了不等式恒成立问题.对于探究两个命题的关系时,一般分成两步,若,则推出 是 的充分条件;若,则推出 是 的必要条件. 3.A 【解析】 本题采用排除法: 由排除选项D; 根据特殊值排除选项C; 由,且无限接近于0时, 排除选项B; 【详解】 对于选项D:由题意可得, 令函数 , 则,; 即.故选项D排除; 对于选项C:因为,故选项C排除; 对于选项B:当,且无限接近于0时,接近于,,此时.故选项B排除; 故选项:A 本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题. 4.B 【解析】 在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数. 【详解】 的展开式通项为, 令,得,可得含项的系数为. 故选:B. 本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题. 5.D 【解析】 如图所示建立直角坐标系,设,则,计算得到答案. 【详解】 如图所示建立直角坐标系,则,,,设, 则 . 当,即时等号成立. 故选:. 本题考查了向量的计算,建立直角坐标系利用坐标计算是解题的关键. 6.D 【解析】 根据函数的奇偶性用方程法求出的解析式,进而求出,再根据复合函数的单调性,即可求出结论. 【详解】 依题意有, ① , ② ①②得,又因为, 所以,在上单调递增, 所以函数的单调递增区间为. 故选:D. 本题考查求函数的解析式、函数的性质,要熟记复合函数单调性判断方法,属于中档题. 7.C 【解析】 根据并集的求法直接求出结果. 【详解】 ∵ , ∴ , 故选C. 考查并集的求法,属于基础题. 8.A 【解析】 解出集合,利用交集的定义可求得集合. 【详解】 因为,又,所以. 故选:A. 本题考查交集的计算,同时也考查了一元二次不等式的求解,考查计算能力,属于基础题. 9.D 【解析】 该题可以看做是圆上的动点到曲线上的动点的距离的平方的最小值问题,可以转化为圆心到曲线上的动点的距离减去半径的平方的最值问题,结合图形,可以断定那个点应该满足与圆心的连线与曲线在该点的切线垂直的问题来解决,从而求得切点坐标,即满足条件的点,代入求得结果. 【详解】 由题意可得,其结果应为曲线上的点与以为圆心,以为半径的圆上的点的距离的平方的最小值,可以求曲线上的点与圆心的距离的最小值,在曲线上取一点,曲线有在点M处的切线的斜率为,从而有,即,整理得,解得,所以点满足条件,其到圆心的距离为,故其结果为, 故选D. 本题考查函数在一点处切线斜率的应用,考查圆的程,两条直线垂直的斜率关系,属中档题. 10.D 【解析】 设点,由,得关于的方程.由题意,该方程有解,则,求出正实数m的取值范围,即求正实数m的最小值. 【详解】 由题意,设点. , 即, 整理得, 则,解得或. . 故选:. 本题考查直线与方程,考查平面内两点间距离公式,属于中档题. 11.B 【解析】 解:因为集合中的元素表示的是被12整除的正整数,那么可得为1,2,3,4,6,,12故选B 12.D 【解析】 转化条件得,利用元素个数为n的集合真子集个数为个即可得解. 【详解】 由题意得, ,集合的真子集的个数为个. 故选:D. 本题考查了集合的化简和运算,考查了集合真子集个数问题,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 联立直线与抛物线方程求出交点坐标,再利用定积分求出阴影部分的面积,利用梯形的面积公式求出,最后根据几何概型的概率公式计算可得; 【详解】 解:联立解得或,即,,,, , 故答案为: 本题考查几何概型的概率公式的应用以及利用微积分基本定理求曲边形的面积,属于中档题. 14.18 【解析】 将已知已知转化为的形式,化简后求得,利用等差数列前公式化简,由此求得表达式的值. 【详解】 因为,所以. 故填:. 本题考查等差数列基本量的计算,考查等差数列的性质以及求和,考查运算求解能力,属于基础题. 15. 【解析】 根据正弦定理,由可得,由可得,将代入求解即得. 【详解】 ,,即, ,,则, ,,,则. 故答案为: 本题考查正弦定理和二倍角的正弦公式,是基础题. 16.8 11 【解析】 画出不等式组表示的平面区域,数形结合求得区域面积以及目标函数的最值. 【详解】 不等式组表示的平面区域如下图所示: 数形结合可知,可行域为三角形,且底边长,高为, 故区域面积; 令,变为, 显然直线过时,z最大,故. 故答案为:;11. 本题考查简单线性规划问题,涉及区域面积的求解,属基础题. 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.(Ⅰ)只有①②成立,;(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)依次讨论①②成立,①③成立,②③成立,计算得到只有①②成立,得到答案. (Ⅱ)得到,得到函数值域. 【详解】 (Ⅰ)由①可得,;由②得:,; 由③得,,,; 若①②成立,则,,, 若①③成立,则,,不合题意, 若②③成立,则,, 与③中的矛盾,所以②③不成立, 所以只有①②成立,. (Ⅱ)由题意得,, 所以函数的值域为. 本题考查了三角函数的周期,对称轴,单调性,值域,表达式,意在考查学生对于三角函数知识的综合应用. 18.(1)证明见解析;(2)2 【解析】 (1)在中,利用勾股定理,证得,又由题设条件,得到,利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而得到; (2)设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为,根据棱台的体积公式,列出方程求得,得到,即可求解. 【详解】 (1)由题意,在中,,, 所以,可得, 因为,可得. 又由,,平面,所以平面, 因为平面,所以. (2)因为,可得, 令,, 设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为, 则,整理得, 即,解得,即, 又由,所以. 本题主要考查了直线与平面垂直的判定与应用,以及几何体的体积公式的应用,其中解答中熟记线面位置关系的判定定理与性质定理,以及熟练应用几何体的体积公式进行求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题. 19.见解析 【解析】 根据等差数列性质及、,可求得等差数列的通项公式,由即可求得的值;根据等式,变形可得,分别讨论取①②③中的一个,结合等比数列通项公式代入化简,检验是否存在正整数的值即可. 【详解】 ∵在等差数列中,, ∴, ∴公差, ∴, ∴, 若存在正整数,使得成立,即成立,设正数等比数列的公比为的公比为, 若选①,∵, ∴, ∴, ∴, ∴当时,满足成立. 若选②,∵, ∴, ∴, ∴, ∴方程无正整数解, ∴不存在正整数使得成立. 若选③,∵, ∴, ∴, ∴, ∴解得或(舍去), ∴, ∴当时,满足成立. 本题考查了等差数列通项公式的求法,等比数列通项公式及前n项和公式的应用,递推公式的简单应用,补充条件后求参数的值,属于中档题. 20.(1)当时,在上递增,在上递减; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; 当时,在上递增; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; (2)证明见解析 【解析】 (1)对求导,分,,进行讨论,可得的单调性; (2)在定义域内是是增函数,由(1)可知,,设,可得,则,设,对求导,利用其单调性可证明. 【详解】 解:的定义域为, 因为, 所以, 当时,令,得,令,得; 当时,则,令,得,或, 令,得; 当时,, 当时,则,令,得; 综上所述,当时,在上递增,在上递减; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; 当时,在上递增; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; (2)在定义域内是是增函数,由(1)可知, 此时,设, 又因为,则, 设,则 对于任意成立, 所以在上是增函数, 所以对于,有, 即,有, 因为,所以, 即,又在递增, 所以,即. 本题主要考查利用导数研究含参函数的单调性及导数在极值点偏移中的应用,考查学生分类讨论与转化的思想,综合性大,属于难题. 21. (1) . (2) 为定值.过程见解析. 【解析】 分析:(1)焦距说明,用点差法可得=.这样可解得,得椭圆方程; (2)若,这种特殊情形可直接求得,在时,直线方程为,设,把直线方程代入椭圆方程,后可得,然后由纺长公式计算出弦长,同时直线方程为,代入椭圆方程可得点坐标,从而计算出,最后计算即可. 详解:(1)由题意可知,设,代入椭圆可得: ,两式相减并整理可得, ,即. 又因为,,代入上式可得,. 又,所以, 故椭圆的方程为. (2)由题意可知,,当为长轴时,为短半轴,此时 ; 否则,可设直线的方程为,联立,消可得, , 则有:, 所以 设直线方程为,联立,根据对称性, 不妨得, 所以. 故, 综上所述,为定值. 点睛:设直线与椭圆相交于两点,的中点为,则有,证明方法是点差法:即把点坐标代入椭圆方程得,,两式相减,结合斜率公式可得. 22.(1);(2) 【解析】 (1)由化为,利用数列的通项公式和前n项和的关系,得到是首项为,公差为的等差数列求解. (2)由(1)得到,再利用错位相减法求解. 【详解】 (1)可以化为, , , , 又时, 数列从开始成等差数列, ,代入 得 是首项为,公差为的等差数列, , . (2)由(1)得, , , 两式相减得 , , . 本题主要考查数列的通项公式和前n项和的关系和错位相减法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
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