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2025-2026学年安徽省潜山二中招生全国统一考试考试说明跟踪卷(三)数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年安徽省潜山二中招生全国统一考试考试说明跟踪卷(三)数学试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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.函数的大致图象为( ) A. B. C. D. 2.在中,D为的中点,E为上靠近点B的三等

2、分点,且,相交于点P,则( ) A. B. C. D. 3.设双曲线的一条渐近线为,且一个焦点与抛物线的焦点相同,则此双曲线的方程为( ) A. B. C. D. 4.如图是一个几何体的三视图,则这个几何体的体积为( ) A. B. C. D. 5.若将函数的图象上各点横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数的图象,则下列说法正确的是(  ) A.函数在上单调递增 B.函数的周期是 C.函数的图象关于点对称 D.函数在上最大值是1 6.马林●梅森是17世纪法国著名的数学家和修道士,也是当时欧洲科学界一位独特的中心人物,梅森在欧几里得、费马等人研究的基础

3、上对2p﹣1作了大量的计算、验证工作,人们为了纪念梅森在数论方面的这一贡献,将形如2P﹣1(其中p是素数)的素数,称为梅森素数.若执行如图所示的程序框图,则输出的梅森素数的个数是( ) A.3 B.4 C.5 D.6 7.设是虚数单位,复数(  ) A. B. C. D. 8.甲乙两人有三个不同的学习小组, , 可以参加,若每人必须参加并且仅能参加一个学习小组,则两人参加同一个小组的概率为( ) A. B. C. D. 9.已知复数满足,且,则( ) A.3 B. C. D. 10.若各项均为正数的等比数列满足,则公比( ) A.

4、1 B.2 C.3 D.4 11.如图,在平行四边形中,对角线与交于点,且,则( ) A. B. C. D. 12.已知函数,若函数有三个零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.角的顶点在坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边经过点,则的值是 . 14.设函数,若存在实数m,使得关于x的方程有4个不相等的实根,且这4个根的平方和存在最小值,则实数a的取值范围是______. 15.在某批次的某种灯泡中,随机抽取200个样品.并对其寿命进行追踪调查,将结果列成频率分布表如下:

5、寿命(天) 频数 频率 40 60 0.3 0.4 20 0.1 合计 200 1 某人从灯泡样品中随机地购买了个,如果这个灯泡的寿命情况恰好与按四个组分层抽样所得的结果相同,则的最小值为______. 16.如图,已知圆内接四边形ABCD,其中,,,,则__________. 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,,函数的最小值为. (1)求证:; (2)若恒成立,求实数的最大值. 18.(12分)已知集合,. (1)若,则; (2)若,求实数的取值范围. 19.(12分)设

6、椭圆E:(a,b>0)过M(2,) ,N(,1)两点,O为坐标原点, (1)求椭圆E的方程; (2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且?若存在,写出该圆的方程,若不存在说明理由. 20.(12分)已知集合,,,将的所有子集任意排列,得到一个有序集合组,其中.记集合中元素的个数为,,,规定空集中元素的个数为. 当时,求的值; 利用数学归纳法证明:不论为何值,总存在有序集合组,满足任意,,都有. 21.(12分)已知,均为正数,且.证明: (1); (2). 22.(10分)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,平面平面,点为棱的中点

7、. (Ⅰ)在棱上是否存在一点,使得平面,并说明理由; (Ⅱ)当二面角的余弦值为时,求直线与平面所成的角. 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】 利用特殊点的坐标代入,排除掉C,D;再由判断A选项正确. 【详解】 ,排除掉C,D; , ,, . 故选:A. 本题考查了由函数解析式判断函数的大致图象问题,代入特殊点,采用排除法求解是解决这类问题的一种常用方法,属于中档题. 2.B 【解析】 设,则,, 由B,P,D三点共线,C,P,E三点共线,可知,,解得即可得出结

8、果. 【详解】 设,则,, 因为B,P,D三点共线,C,P,E三点共线, 所以,,所以,. 故选:B. 本题考查了平面向量基本定理和向量共线定理的简单应用,属于基础题. 3.C 【解析】 求得抛物线的焦点坐标,可得双曲线方程的渐近线方程为,由题意可得,又,即,解得,,即可得到所求双曲线的方程. 【详解】 解:抛物线的焦点为 可得双曲线 即为的渐近线方程为 由题意可得,即 又,即 解得,. 即双曲线的方程为. 故选:C 本题主要考查了求双曲线的方程,属于中档题. 4.A 【解析】 由三视图还原原几何体如图,该几何体为组合体,上半部分为半球,下半部分为圆柱,

9、半球的半径为1,圆柱的底面半径为1,高为1.再由球与圆柱体积公式求解. 【详解】 由三视图还原原几何体如图, 该几何体为组合体,上半部分为半球,下半部分为圆柱, 半球的半径为1,圆柱的底面半径为1,高为1. 则几何体的体积为. 故选:. 本题主要考查由三视图求面积、体积,关键是由三视图还原原几何体,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 5.A 【解析】 根据三角函数伸缩变换特点可得到解析式;利用整体对应的方式可判断出在上单调递增,正确;关于点对称,错误;根据正弦型函数最小正周期的求解可知错误;根据正弦型函数在区间内值域的求解可判断出最大值无法取得,错误. 【详解】

10、将横坐标缩短到原来的得: 当时, 在上单调递增 在上单调递增,正确; 的最小正周期为: 不是的周期,错误; 当时,, 关于点对称,错误; 当时, 此时没有最大值,错误. 本题正确选项: 本题考查正弦型函数的性质,涉及到三角函数的伸缩变换、正弦型函数周期性、单调性和对称性、正弦型函数在一段区间内的值域的求解;关键是能够灵活应用整体对应的方式,通过正弦函数的图象来判断出所求函数的性质. 6.C 【解析】 模拟程序的运行即可求出答案. 【详解】 解:模拟程序的运行,可得: p=1, S=1,输出S的值为1, 满足条件p≤7,执行循环体,p=3,S=

11、7,输出S的值为7, 满足条件p≤7,执行循环体,p=5,S=31,输出S的值为31, 满足条件p≤7,执行循环体,p=7,S=127,输出S的值为127, 满足条件p≤7,执行循环体,p=9,S=511,输出S的值为511, 此时,不满足条件p≤7,退出循环,结束, 故若执行如图所示的程序框图,则输出的梅森素数的个数是5, 故选:C. 本题主要考查程序框图,属于基础题. 7.D 【解析】 利用复数的除法运算,化简复数,即可求解,得到答案. 【详解】 由题意,复数,故选D. 本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解

12、能力,属于基础题. 8.A 【解析】依题意,基本事件的总数有种,两个人参加同一个小组,方法数有种,故概率为. 9.C 【解析】 设,则,利用和求得,即可. 【详解】 设,则, 因为,则,所以, 又,即,所以, 所以, 故选:C 本题考查复数的乘法法则的应用,考查共轭复数的应用. 10.C 【解析】 由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解. 【详解】 解:因为,所以,又,所以, 又,解得. 故选:C. 本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题. 11.C 【解析】 画出图形,以为基底将向量进行分解后可得结果. 【详解】 画出图形,如下图.

13、选取为基底,则, ∴. 故选C. 应用平面向量基本定理应注意的问题 (1)只要两个向量不共线,就可以作为平面的一组基底,基底可以有无穷多组,在解决具体问题时,合理选择基底会给解题带来方便. (2)利用已知向量表示未知向量,实质就是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加减运算或数乘运算. 12.B 【解析】 根据所给函数解析式,画出函数图像.结合图像,分段讨论函数的零点情况:易知为的一个零点;对于当时,由代入解析式解方程可求得零点,结合即可求得的范围;对于当时,结合导函数,结合导数的几何意义即可判断的范围.综合后可得的范围. 【详解】 根据题意,画出函数图像如下图所示:

14、 函数的零点,即. 由图像可知,, 所以是的一个零点, 当时,,若, 则,即,所以,解得; 当时,, 则,且 若在时有一个零点,则, 综上可得, 故选:B. 本题考查了函数图像的画法,函数零点定义及应用,根据零点个数求参数的取值范围,导数的几何意义应用,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 试题分析:由三角函数定义知,又由诱导公式知,所以答案应填:. 考点:1、三角函数定义;2、诱导公式. 14. 【解析】 先确定关于x的方程当a为何值时有4个不相等的实根,再将这四个根的平方和表示出来,利用函数思想来判断当a为

15、何值时这4个根的平方和存在最小值即可. 【详解】 由题意,当时,,此时,此时函数在单调递减,在单调递增,方程最多2个不相等的实根,舍; 当时,函数图象如下所示: 从左到右方程,有4个不相等的实根,依次为,,,,即, 由图可知,故,且,, 从而, 令,显然, ,要使该式在时有最小值,则对称轴,解得. 综上所述,实数a的取值范围是. 本题考查了函数和方程的知识,但需要一定的逻辑思维能力,属于较难题. 15.10 【解析】 先求出a,b,根据分层抽样的比例引入正整数k表示n,从而得出的最小值. 【详解】 由题意得,a=0.2,b=80,由表可知,灯泡样品第一组有40个

16、第二组有60个,第三组有80个,第四组有20个,所以四个组的比例为2:3:4:1,所以按分层抽样法,购买的灯泡数为n=2k+3k+4k+k =10k(),所以的最小值为10. 本题考查分层抽样基本原理的应用,涉及抽样比、总体数量、每层样本数量的计算,属于基础题. 16. 【解析】 由题意可知,,在和中,利用余弦定理建立 方程求,同理求,求,代入求值. 【详解】 由圆内接四边形的性质可得,.连接BD,在中, 有.在中,. 所以, 则,所以. 连接AC,同理可得, 所以.所以. 故答案为: 本题考查余弦定理解三角形,同角三角函数基本关系,意在考查方程思想,计算能力,属于

17、中档题型,本题的关键是熟悉圆内接四边形的性质,对角互补. 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)见解析;(2)最大值为. 【解析】 (1)将函数表示为分段函数,利用函数的单调性求出该函数的最小值,进而可证得结论成立; (2)由可得出,并将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值,进而可得出实数的最大值. 【详解】 (1). 当时,函数单调递减,则; 当时,函数单调递增,则; 当时,函数单调递增,则. 综上所述,,所以; (2)因为恒成立,且,,所以恒成立,即. 因为,当且仅当时等号成立, 所以,实数的最大值为. 本题

18、考查含绝对值函数最值的求解,同时也考查了利用基本不等式恒成立求参数,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 18.(1);(2) 【解析】 (1)将代入可得集合B,解对数不等式可得集合A,由并集运算即可得解. (2)由可知B为A的子集,即;当符合题意,当B不为空集时,由不等式关系即可求得的取值范围. 【详解】 (1)若,则, 依题意, 故; (2)因为,故; 若,即时,,符合题意; 若,即时,, 解得; 综上所述,实数的取值范围为. 本题考查了集合的并集运算,由集合的包含关系求参数的取值范围,注意讨论集合是否为空集的情况,属于基础题. 19.(1)(2) 【解析】

19、 试题分析:(1)因为椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点, 所以解得所以椭圆E的方程为 (2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,设该圆的切线方程为解方程组得,即, 则△=,即 , 要使,需使,即,所以,所以又, 所以,所以,即或, 因为直线为圆心在原点的圆的一条切线, 所以圆的半径为,,, 所求的圆为,此时圆的切线都满足或, 而当切线的斜率不存在时切线为与椭圆的两个交点为或满足, 综上, 存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且. 考点:本题主要考查椭圆的标准方程,直线与椭

20、圆的位置关系,圆与椭圆的位置关系. 点评:中档题,涉及直线与圆锥曲线的位置关系问题,往往要利用韦达定理.存在性问题,往往从假设存在出发,运用题中条件探寻得到存在的是否条件具备.(2)小题解答中,集合韦达定理,应用平面向量知识证明了圆的存在性. 20.;证明见解析. 【解析】 当时,集合共有个子集,即可求出结果; 分类讨论,利用数学归纳法证明. 【详解】 当时,集合共有个子集,所以; ①当时,,由可知,, 此时令,,,, 满足对任意,都有,且; ②假设当时,存在有序集合组满足题意,且, 则当时,集合的子集个数为个, 因为是4的整数倍,所以令,,,, 且恒成立, 即满足

21、对任意,都有,且, 综上,原命题得证. 本题考查集合的自己个数的研究,结合数学归纳法的应用,属于难题. 21.(1)见解析(2)见解析 【解析】 (1)由进行变换,得到,两边开方并化简,证得不等式成立. (2)将化为,然后利用基本不等式,证得不等式成立. 【详解】 (1),两边加上得,即,当且仅当时取等号, ∴. (2). 当且仅当时取等号. 本小题主要考查利用基本不等式证明不等式成立,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 22.(1)见解析(2) 【解析】 (Ⅰ)取的中点,连结、,得到故且,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可证得平面. (Ⅱ)以为坐标原点

22、建立如图空间直角坐标系,设,求得平面的法向量为,和平面的法向量,利用向量的夹角公式,求得,进而得到为直线与平面所成的角,即可求解. 【详解】 (Ⅰ)在棱上存在点,使得平面,点为棱的中点. 理由如下:取的中点,连结、,由题意,且, 且,故且.所以,四边形为平行四边形. 所以,,又平面,平面,所以,平面. (Ⅱ)由题意知为正三角形,所以,亦即, 又,所以,且平面平面,平面平面, 所以平面,故以为坐标原点建立如图空间直角坐标系, 设,则由题意知,,,, ,, 设平面的法向量为, 则由得,令,则,, 所以取,显然可取平面的法向量, 由题意:,所以. 由于平面,所以在平面内的射影为, 所以为直线与平面所成的角, 易知在中,,从而, 所以直线与平面所成的角为. 本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和直线与平面所成角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成,着重考查了分析问题和解答问题的能力.

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