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2026届安徽省合肥市庐阳区第六中学高考数学试题冲刺试题含解析.doc

1、2026届安徽省合肥市庐阳区第六中学高考数学试题冲刺试题 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.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为(  ) A. B. C. D. 2.已知盒中有3个红球,3个黄球,3个白球,且每种颜色的三个球均按,,编号,现从中摸出3个球(除颜色与编号外

2、球没有区别),则恰好不同时包含字母,,的概率为( ) A. B. C. D. 3.设,点,,,,设对一切都有不等式 成立,则正整数的最小值为( ) A. B. C. D. 4.在区间上随机取一个数,使直线与圆相交的概率为( ) A. B. C. D. 5.若直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为坐标原点),则k的值为(  ) A. B. C.或- D.和- 6.△ABC中,AB=3,,AC=4,则△ABC的面积是( ) A. B. C.3 D. 7.设函数的导函数,且满足,若在中,,则( ) A.

3、 B. C. D. 8.在空间直角坐标系中,四面体各顶点坐标分别为:.假设蚂蚁窝在点,一只蚂蚁从点出发,需要在,上分别任意选择一点留下信息,然后再返回点.那么完成这个工作所需要走的最短路径长度是( ) A. B. C. D. 9.若复数是纯虚数,则( ) A.3 B.5 C. D. 10.已知函数的最小正周期为,为了得到函数的图象,只要将的图象(  ) A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度 C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度 11.设P={y |y=-x2+1,x∈R},Q={y |y=2x,x∈R},则 A.P Q B.Q P C.Q D

4、.Q 12.已知数列的首项,且,其中,,,下列叙述正确的是( ) A.若是等差数列,则一定有 B.若是等比数列,则一定有 C.若不是等差数列,则一定有 D.若不是等比数列,则一定有 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知为双曲线:的左焦点,直线经过点,若点,关于直线对称,则双曲线的离心率为__________. 14.已知,则的值为______. 15.双曲线的左右顶点为,以为直径作圆,为双曲线右支上不同于顶点的任一点,连接交圆于点,设直线的斜率分别为,若,则_____. 16.已知角的终边过点,则______. 三、解答题:共70分。解

5、答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)如图,在四棱锥中,平面平面ABCD,,,底面ABCD是边长为2的菱形,点E,F分别为棱DC,BC的中点,点G是棱SC靠近点C的四等分点. 求证:(1)直线平面EFG; (2)直线平面SDB. 18.(12分)已知函数,其中为自然对数的底数,. (1)若曲线在点处的切线与直线平行,求的值; (2)若,问函数有无极值点?若有,请求出极值点的个数;若没有,请说明理由. 19.(12分)已知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,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,直线的极坐标方程为.

6、1)求直线的直角坐标方程; (2)求曲线上的点到直线距离的最小值和最大值. 20.(12分)已知函数,其导函数为, (1)若,求不等式的解集; (2)证明:对任意的,恒有. 21.(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. 22.(10分)已知圆O经过椭圆C:的两个焦点以及两个顶点,且点在椭圆C上. 求椭圆C的方程; 若直线l与圆O相切,与椭圆C交于M、N两点,且,求直线l的倾斜角. 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

7、选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.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. 2.B 【解析】 首先求出基本事件总数,则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”, 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,利用对立事件的概率公式计算可得; 【详解】 解:从9个球中摸出3个球,则基本事件总数为(个), 则事件“恰好

8、不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,” 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,则. 故选:B 本题考查了古典概型及其概率计算公式,考查了排列组合的知识,解答的关键在于正确理解题意,属于基础题. 3.A 【解析】 先求得,再求得左边的范围,只需,利用单调性解得t的范围. 【详解】 由题意知sin,∴, ∴,随n的增大而增大,∴, ∴,即,又f(t)=在t上单增,f(2)= -1<0,f(3)=2>0, ∴正整数的最小值为3. 本题考查了数列的通项及求和问题,考查了数列的单调性及不等式的解法,考查了转化思想,属于中档题. 4.C 【解析】 根据

9、直线与圆相交,可求出k的取值范围,根据几何概型可求出相交的概率. 【详解】 因为圆心,半径,直线与圆相交,所以 ,解得 所以相交的概率,故选C. 本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题. 5.C 【解析】 直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为原点),可以发现∠QOx的大小,求得结果. 【详解】 如图,直线过定点(0,1), ∵∠POQ=120°∴∠OPQ=30°,⇒∠1=120°,∠2=60°, ∴由对称性可知k=±. 故选C. 本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,是基础题

10、. 6.A 【解析】 由余弦定理求出角,再由三角形面积公式计算即可. 【详解】 由余弦定理得:, 又,所以得, 故△ABC的面积. 故选:A 本题主要考查了余弦定理的应用,三角形的面积公式,考查了学生的运算求解能力. 7.D 【解析】 根据的结构形式,设,求导,则,在上是增函数,再根据在中,,得到,,利用余弦函数的单调性,得到,再利用的单调性求解. 【详解】 设, 所以 , 因为当时,, 即, 所以,在上是增函数, 在中,因为,所以,, 因为,且, 所以, 即, 所以, 即 故选:D 本题主要考查导数与函数的单调性,还考查了运算求解的能力,属于中

11、档题. 8.C 【解析】 将四面体沿着劈开,展开后最短路径就是的边,在中,利用余弦定理即可求解. 【详解】 将四面体沿着劈开,展开后如下图所示: 最短路径就是的边. 易求得, 由,知 , 由余弦定理知 其中, ∴ 故选:C 本题考查了余弦定理解三角形,需熟记定理的内容,考查了学生的空间想象能力,属于中档题. 9.C 【解析】 先由已知,求出,进一步可得,再利用复数模的运算即可 【详解】 由z是纯虚数,得且,所以,. 因此,. 故选:C. 本题考查复数的除法、复数模的运算,考查学生的运算能力,是一道基础题. 10.A 【解析】 由的最小正周

12、期是,得, 即 , 因此它的图象向左平移个单位可得到的图象.故选A. 考点:函数的图象与性质. 三角函数图象变换方法: 11.C 【解析】 解:因为P ={y|y=-x2+1,x∈R}={y|y1},Q ={y| y=2x,x∈R }={y|y>0},因此选C 12.C 【解析】 根据等差数列和等比数列的定义进行判断即可. 【详解】 A:当时,,显然符合是等差数列,但是此时不成立,故本说法不正确; B:当时,,显然符合是等比数列,但是此时不成立,故本说法不正确; C:当时,因此有常数,因此是等差数列,因此当不是等差数列时,一定有,故本说法正确; D:当

13、 时,若时,显然数列是等比数列,故本说法不正确. 故选:C 本题考查了等差数列和等比数列的定义,考查了推理论证能力,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】 由点,关于直线对称,得到直线的斜率,再根据直线过点,可求出直线方程,又,中点在直线上,代入直线的方程,化简整理,即可求出结果. 【详解】 因为为双曲线:的左焦点,所以,又点,关于直线对称,,所以可得直线的方程为,又,中点在直线上,所以,整理得,又,所以, 故,解得,因为,所以. 故答案为 本题主要考查双曲线的简单性质,先由两点对称,求出直线斜率,再由焦点坐标求出直线方程,根据

14、中点在直线上,即可求出结果,属于常考题型. 14. 【解析】 先求,再根据的范围求出即可. 【详解】 由题可知, 故. 故答案为:. 本题考查分段函数函数值的求解,涉及对数的运算,属基础题. 15. 【解析】 根据双曲线上的点的坐标关系得,交圆于点,所以,建立等式,两式作商即可得解. 【详解】 设 , 交圆于点,所以 易知: 即. 故答案为: 此题考查根据双曲线上的点的坐标关系求解斜率关系,涉及双曲线中的部分定值结论,若能熟记常见二级结论,此题可以简化计算. 16. 【解析】 由题意利用任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,求得的值. 【详解】

15、 解:∵角的终边过点, ∴,, ∴, 故答案为:. 本题主要考查任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,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)见解析(2)见解析 【解析】 (1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可. (2)证明与即可. 【详解】 (1)连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG. (2)在中,,,,由余弦定理得,,即,解得

16、由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB. 本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题. 18.(1) (2)没有,理由见解析 【解析】 (1)求导,研究函数在x=0处的导数,等于切线斜率,即得解; (2)对f(x)求导,构造,可证得,得到,即得解 【详解】 (1)由题意得, ∵曲线在点处的切线与直线平行, ∴切线的斜率为,解得. (2)当时,, , 设,则, 则函数在区间上单调递减,在区间上单调递增, 又函数, 故恒成

17、立, ∴函数在定义域内单调递增,函数不存在极值点. 本题考查了导数在切线问题和函数极值问题中的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题. 19.(1)(2)最大值;最小值. 【解析】 (1)结合极坐标和直角坐标的互化公式可得; (2)利用参数方程,求解点到直线的距离公式,结合三角函数知识求解最值. 【详解】 解:(1)因为,代入,可得直线的直角坐标方程为. (2)曲线上的点到直线的距离 ,其中,. 故曲线上的点到直线距离的最大值, 曲线上的点到直线的距离的最小值. 本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及最值问题,椭圆上的点到直线的距离的最值求解优先考

18、虑参数方法,侧重考查数学运算的核心素养. 20.(1) (2)证明见解析 【解析】 (1)求出的导数,根据导函数的性质判断函数的单调性,再利用函数单调性解函数型不等式; (2)构造函数,利用导数判断在区间上单调递减,结合可得结果. 【详解】 (1)若,则. 设,则, 所以在上单调递减,在上单调递增. 又当时,;当时,;当时,, 所以 所以在上单调递增, 又,所以不等式的解集为. (2)设,再令, , 在上单调递减, 又, , , , , . 即 本题考查利用函数的导数来判断函数的单调性,再利用函数的单调性来解决不等式问题,属于较难题. 21.(1)

19、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

20、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. 22.(1);(2)或 【解析】 (1)先由题意得出 ,可得出与的等量关系,然后将点的坐标代入椭圆的方程,可求出与的值,从而得出椭圆的方程;(2)对直线的斜率是否存在进行分类讨论,当直线的斜率不存在时,可求出,然后进行检验;当直线的斜率存在时,可设直线的方程为,设点,先由直线与圆相切得出与之间的关系,再将直线的方程与椭圆的方程联立,由韦达定理,利用弦长公式并结合条件得出的值,从而求出直线的倾斜角. 【详解】 (1)由题可知圆只

21、能经过椭圆的上下顶点,所以椭圆焦距等于短轴长,可得, 又点在椭圆上,所以,解得, 即椭圆的方程为. (2)圆的方程为,当直线不存在斜率时,解得,不符合题意; 当直线存在斜率时,设其方程为,因为直线与圆相切,所以,即. 将直线与椭圆的方程联立,得: , 判别式,即, 设,则, 所以, 解得, 所以直线的倾斜角为或. 求椭圆标准方程的方法一般为待定系数法,根据条件确定关于的方程组,解出,从而写出椭圆的标准方程.解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单.

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