1、广东省广州华美2026届高三5月高考保温测试数学试题 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.若直线的倾斜角为,则的值为( ) A. B. C. D. 2.已知直线:()与抛物线:交于(坐标原点),两点,直线:与抛物线交于,两点.若,则实数的值为( ) A. B. C
2、. D. 3.设i是虚数单位,若复数是纯虚数,则a的值为( ) A. B.3 C.1 D. 4.已知函数f(x)=sin2x+sin2(x),则f(x)的最小值为( ) A. B. C. D. 5.《九章算术》中将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”.某“堑堵”的三视图如图,则它的外接球的表面积为( ) A.4π B.8π C. D. 6.已知定义在上的奇函数满足,且当时,,则( ) A.1 B.-1 C.2 D.-2 7.年部分省市将实行“”的新高考模式,即语文、数学、英语三科必选,物理、历史二选一,化学、生物、政治、地理四选二,若甲同学选科没
3、有偏好,且不受其他因素影响,则甲同学同时选择历史和化学的概率为 A. B. C. D. 8.下图为一个正四面体的侧面展开图,为的中点,则在原正四面体中,直线与直线所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 9.如图,正方体中,,,,分别为棱、、、的中点,则下列各直线中,不与平面平行的是( ) A.直线 B.直线 C.直线 D.直线 10.某几何体的三视图如图所示,其俯视图是由一个半圆与其直径组成的图形,则此几何体的体积是( ) A. B. C. D. 11.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是( ) A. B.
4、 C. D. 12.总体由编号为01,02,...,39,40的40个个体组成.利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是从随机数表(如表)第1行的第4列和第5列数字开始由左到右依次选取两个数字,则选出来的第5个个体的编号为( ) A.23 B.21 C.35 D.32 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的四面体称为鳖臑,如图,在鳖臑中,平面,,且,过点分别作于点,于点,连接,则三棱锥的体积的最大值为__________. 14.某种圆柱形的如罐的容积为个立方单位,当它的底面半径和高的比值为______.时,可
5、使得所用材料最省. 15.在中,已知,,是边的垂直平分线上的一点,则__________. 16.如图,在三棱锥中,平面,,已知,,则当最大时,三棱锥的体积为__________. 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. (1)求的单调区间; (2)讨论零点的个数. 18.(12分)已知椭圆,上、下顶点分别是、,上、下焦点分别是、,焦距为,点在椭圆上. (1)求椭圆的方程; (2)若为椭圆上异于、的动点,过作与轴平行的直线,直线与交于点,直线与直线交于点,判断是否为定值,说明理由. 19.(12分)在四边形中,,;如图
6、将沿边折起,连结,使,求证: (1)平面平面; (2)若为棱上一点,且与平面所成角的正弦值为,求二面角的大小. 20.(12分)已知. (1)求的单调区间; (2)当时,求证:对于,恒成立; (3)若存在,使得当时,恒有成立,试求的取值范围. 21.(12分)设函数,,. (1)求函数的单调区间; (2)若函数有两个零点,(). (i)求的取值范围; (ii)求证:随着的增大而增大. 22.(10分)已知函数. (1)若函数不存在单调递减区间,求实数的取值范围; (2)若函数的两个极值点为,,求的最小值. 参考答案 一、选择题:本题共12小题,每小题5
7、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.B 【解析】 根据题意可得:,所求式子利用二倍角的正弦函数公式化简,再利用同角三角函数间的基本关系弦化切后,将代入计算即可求出值. 【详解】 由于直线的倾斜角为,所以, 则 故答案选B 本题考查二倍角的正弦函数公式,同角三角函数间的基本关系,以及直线倾斜角与斜率之间的关系,熟练掌握公式是解本题的关键. 2.D 【解析】 设,,联立直线与抛物线方程,消去、列出韦达定理,再由直线与抛物线的交点求出点坐标,最后根据,得到方程,即可求出参数的值; 【详解】 解:设,,由,得, ∵,解得或,∴,. 又由,得
8、∴或,∴, ∵, ∴, 又∵, ∴代入解得. 故选:D 本题考查直线与抛物线的综合应用,弦长公式的应用,属于中档题. 3.D 【解析】 整理复数为的形式,由复数为纯虚数可知实部为0,虚部不为0,即可求解. 【详解】 由题,, 因为纯虚数,所以,则, 故选:D 本题考查已知复数的类型求参数范围,考查复数的除法运算. 4.A 【解析】 先通过降幂公式和辅助角法将函数转化为,再求最值. 【详解】 已知函数f(x)=sin2x+sin2(x), =, =, 因为, 所以f(x)的最小值为. 故选:A 本题主要考查倍角公式及两角和与差的三角函数的逆用,还考
9、查了运算求解的能力,属于中档题. 5.B 【解析】 由三视图判断出原图,将几何体补形为长方体,由此计算出几何体外接球的直径,进而求得球的表面积. 【详解】 根据题意和三视图知几何体是一个底面为直角三角形的直三棱柱,底面直角三角形的斜边为2,侧棱长为2且与底面垂直,因为直三棱柱可以复原成一个长方体,该长方体外接球就是该三棱柱的外接球,长方体对角线就是外接球直径,则,那么. 故选:B 本小题主要考查三视图还原原图,考查几何体外接球的有关计算,属于基础题. 6.B 【解析】 根据f(x)是R上的奇函数,并且f(x+1)=f(1-x),便可推出f(x+4)=f(x),即f(x)的周期为
10、4,而由x∈[0,1]时,f(x)=2x-m及f(x)是奇函数,即可得出f(0)=1-m=0,从而求得m=1,这样便可得出f(2019)=f(-1)=-f(1)=-1. 【详解】 ∵是定义在R上的奇函数,且; ∴; ∴; ∴的周期为4; ∵时,; ∴由奇函数性质可得; ∴; ∴时,; ∴. 故选:B. 本题考查利用函数的奇偶性和周期性求值,此类问题一般根据条件先推导出周期,利用函数的周期变换来求解,考查理解能力和计算能力,属于中等题. 7.B 【解析】 甲同学所有的选择方案共有种,甲同学同时选择历史和化学后,只需在生物、政治、地理三科中再选择一科即可,共有种选择方案
11、根据古典概型的概率计算公式,可得甲同学同时选择历史和化学的概率,故选B. 8.C 【解析】 将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得. 【详解】 将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图所示,其中三点重合,记作: 则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为, 由中位线定理可得且, 所以即为与直线所成的角, , 由余弦定理可得 , 所以直线与直线所成角的余弦值为, 故选:C. 本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档
12、题. 9.C 【解析】 充分利用正方体的几何特征,利用线面平行的判定定理,根据判断A的正误.根据,判断B的正误.根据与 相交,判断C的正误.根据,判断D的正误. 【详解】 在正方体中,因为 ,所以 平面,故A正确. 因为,所以,所以平面 故B正确. 因为,所以平面,故D正确. 因为与 相交,所以 与平面 相交,故C错误. 故选:C 本题主要考查正方体的几何特征,线面平行的判定定理,还考查了推理论证的能力,属中档题. 10.C 【解析】 由三视图可知,该几何体是下部是半径为2,高为1的圆柱的一半,上部为底面半径为2,高为2的圆锥的一半,所以,半圆柱的体积为,上部半圆锥的
13、体积为,所以该几何体的体积为,故应选. 11.C 【解析】 首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合. 【详解】 设公差为d,由题知, , 解得,, 所以数列为, 故. 故选:C. 本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题. 12.B 【解析】 根据随机数表法的抽样方法,确定选出来的第5个个体的编号. 【详解】 随机数表第1行的第4列和第5列数字为4和6,所以从这两个数字开始,由左向右依次选取两个数字如下46,64,42,16,60,65,80,56,26,16,55,43,50,24,23,54,89,63,21,…其中落在编
14、号01,02,…,39,40内的有:16,26,16,24,23,21,…依次不重复的第5个编号为21. 故选:B 本小题主要考查随机数表法进行抽样,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】 由已知可得△AEF、△PEF均为直角三角形,且AF=2,由基本不等式可得当AE=EF=2时,△AEF的面积最大,然后由棱锥体积公式可求得体积最大值. 【详解】 由PA⊥平面ABC,得PA⊥BC, 又AB⊥BC,且PA∩AB=A,∴BC⊥平面PAB,则BC⊥AE, 又PB⊥AE,则AE⊥平面PBC, 于是AE⊥EF,且AE⊥PC,结合条件AF⊥
15、PC,得PC⊥平面AEF, ∴△AEF、△PEF均为直角三角形,由已知得AF=2, 而S△AEF=(AE2+EF2)=AF2=2, 当且仅当AE=EF=2时,取“=”,此时△AEF的面积最大, 三棱锥P﹣AEF的体积的最大值为: VP﹣AEF===. 故答案为 本题主要考查直线与平面垂直的判定,基本不等式的应用,同时考查了空间想象能力、计算能力和逻辑推理能力,属于中档题. 14. 【解析】 设圆柱的高为,底面半径为,根据容积为个立方单位可得,再列出该圆柱的表面积,利用导数求出最值,从而进一步得到圆柱的底面半径和高的比值. 【详解】 设圆柱的高为,底面半径为. ∵该圆柱形
16、的如罐的容积为个立方单位 ∴,即. ∴该圆柱形的表面积为. 令,则. 令,得; 令,得. ∴在上单调递减,在上单调递增. ∴当时,取得最小值,即材料最省,此时. 故答案为:. 本题考查函数的应用,解答本题的关键是写出表面积的表示式,再利用导数求函数的最值,属中档题. 15. 【解析】 作出图形,设点为线段的中点,可得出且,进而可计算出的值. 【详解】 设点为线段的中点,则,, , . 故答案为:. 本题考查平面向量数量积的计算,涉及平面向量数量积运算律的应用,解答的关键就是选择合适的基底表示向量,考查计算能力,属于中等题. 16.4 【解析】 设,则
17、 ,当且仅当,即时,等号成立. , 故答案为4 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)求导后分析导函数的正负再判断单调性即可. (2) ,有零点等价于方程实数根,再换元将原方程转化为,再求导分析的图像数形结合求解即可. 【详解】 (1)的定义域为,,当时,,所以在单调递减;当时,,所以在单调递增,所以的减区间为,增区间为. (2),有零点等价于方程实数根,令则原方程转化为,令,.令,,∴,,,, ,当时,,当时,. 如图可知 ①当时,有唯一零点,即有唯一零点; ②当时,有两个零点
18、即有两个零点; ③当时,有唯一零点,即有唯一零点; ④时,此时无零点,即此时无零点. 本题主要考查了利用导数分析函数的单调性的方法,同时也考查了利用导数分析函数零点的问题,属于中档题. 18.(1);(2),理由见解析. 【解析】 (1)求出椭圆的上、下焦点坐标,利用椭圆的定义求得的值,进而可求得的值,由此可得出椭圆的方程; (2)设点的坐标为,求出直线的方程,求出点的坐标,由此计算出直线和的斜率,可计算出的值,进而可求得的值,即可得出结论. 【详解】 (1)由题意可知,椭圆的上焦点为、, 由椭圆的定义可得,可得,, 因此,所求椭圆的方程为; (2)设点的坐标为,则,得
19、 直线的斜率为,所以,直线的方程为, 联立,解得,即点, 直线的斜率为,直线的斜率为, 所以,,, 因此,. 本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中定值问题的求解,考查计算能力,属于中等题. 19.(1)证明见详解;(2) 【解析】 (1)由题可知,等腰直角三角形与等边三角形,在其公共边AC上取中点O,连接、,可得,可求出.在中,由勾股定理可证得,结合,可证明平面.再根据面面垂直的判定定理,可证平面平面. (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由点F在线段上,设,得出的坐标,进而求出平面的一个法向量.用向量法表示出与平面所成角的正弦值,由其等于,解得.再
20、结合为平面的一个法向量,用向量法即可求出与的夹角,结合图形,写出二面角的大小. 【详解】 证明:(1)在中, 为正三角形,且 在中, 为等腰直角三角形,且 取的中点,连接 , , ,平面 平面 平面 ..平面平面 (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则 , , , 设.则 设平面的一个法向量为.则 , 令,解得 与平面所成角的正弦值为, 整理得 解得或(含去) 又为平面的一个法向量 , 二面角的大小为. 本题考查了线面垂直的判定,面面垂直的判定,向量法解决线面角、二面角的问题,属于中档题. 2
21、0.(1)单调减区间为,单调增区间为;(2)详见解析;(3). 【解析】 试题分析:(1)对函数求导后,利用导数和单调性的关系,可求得函数的单调区间.(2)构造函数,利用导数求得函数在上递减,且,则,故原不等式成立.(3)同(2)构造函数,对分成三类,讨论函数的单调性、极值和最值,由此求得的取值范围. 试题解析: (1) , 当时,. 解得. 当时,解得. 所以单调减区间为, 单调增区间为. (2)设 , 当时,由题意,当时, 恒成立. , ∴当时,恒成立,单调递减. 又, ∴当时,恒成立,即. ∴对于,恒成立. (3)因为 . 由(2)知,当时,
22、恒成立, 即对于,, 不存在满足条件的; 当时,对于,, 此时. ∴, 即恒成立,不存在满足条件的; 当时,令, 可知与符号相同, 当时,,, 单调递减. ∴当时,, 即恒成立. 综上,的取值范围为. 点睛:本题主要考查导数和单调区间,导数与不等式的证明,导数与恒成立问题的求解方法.第一问求函数的单调区间,这是导数问题的基本题型,也是基本功,先求定义域,然后求导,要注意通分和因式分解.二、三两问一个是恒成立问题,一个是存在性问题,要注意取值是最大值还是最小值. 21.(1)见解析;(2)(i)(ii)证明见解析 【解析】 (1)求出导函数,分类讨论即可求解;
23、2)(i)结合(1)的单调性分析函数有两个零点求解参数取值范围;(ii)设,通过转化,讨论函数的单调性得证. 【详解】 (1)因为,所以 当时,在上恒成立,所以在上单调递增, 当时,的解集为,的解集为, 所以的单调增区间为,的单调减区间为; (2)(i)由(1)可知,当时,在上单调递增,至多一个零点,不符题意,当时,因为有两个零点,所以,解得,因为,且,所以存在,使得,又因为,设,则,所以单调递增,所以,即,因为,所以存在,使得,综上,;(ii)因为,所以,因为,所以,设,则,所以,解得,所以,所以,设,则,设,则,所以单调递增,所以,所以,即,所以单调递增,即随着的增大而增大,
24、所以随着的增大而增大,命题得证. 此题考查利用导函数处理函数的单调性,根据函数的零点个数求参数的取值范围,通过等价转化证明与零点相关的命题. 22.(1)(2) 【解析】 分析:(1)先求导,再令在上恒成立,得到上恒成立,利用基本不等式得到m的取值范围.(2)先由得到 ,再求得,再构造函数再利用导数求其最小值. 详解:(1)由函数有意义,则 由且不存在单调递减区间,则在上恒成立, 上恒成立 (2)由知, 令,即 由有两个极值点 故为方程的两根, , , 则 由 由 ,则上单调递减 ,即 由知 综上所述,的最小值为. 点睛:(1)本题主要考查利用导数求函数的单调区间和极值,考查利用导数求函数的最值,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2)本题的难点有两个,其一是求出,其二是构造函数再利用导数求其最小值.






