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2025-2026学年湖南省益阳六中高中毕业生五月供题训练(二)数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年湖南省益阳六中高中毕业生五月供题训练(二)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.已知非零向量满足,若夹角的余弦值为,且,则实数的值为( ) A. B. C.或 D. 2.已知展开式的二项式系数和与展开式中常数项相等,则项系数为( )

2、 A.10 B.32 C.40 D.80 3.已知定义在上的奇函数满足,且当时,,则( ) A.1 B.-1 C.2 D.-2 4.已知曲线且过定点,若且,则的最小值为( ). A. B.9 C.5 D. 5.若实数、满足,则的最小值是( ) A. B. C. D. 6.下图是民航部门统计的某年春运期间,六个城市售出的往返机票的平均价格(单位元),以及相比于上一年同期价格变化幅度的数据统计图,以下叙述不正确的是( ) A.深圳的变化幅度最小,北京的平均价格最高 B.天津的往返机票平均价格变化最大 C.上海和广州的往返机票平均价格基本相当 D.

3、相比于上一年同期,其中四个城市的往返机票平均价格在增加 7.已知函数是上的偶函数,且当时,函数是单调递减函数,则,,的大小关系是( ) A. B. C. D. 8.设为抛物线的焦点,,,为抛物线上三点,若,则( ). A.9 B.6 C. D. 9.已知集合,,且、都是全集(为实数集)的子集,则如图所示韦恩图中阴影部分所表示的集合为( ) A. B.或 C. D. 10.已知复数(为虚数单位)在复平面内对应的点的坐标是( ) A. B. C. D. 11.已知函数,则( ) A.1 B.2 C.3 D.4 12.正项等比数列中的、是函

4、数的极值点,则( ) A. B.1 C. D.2 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知实数 满足,则的最大值为________. 14.在一底面半径和高都是的圆柱形容器中盛满小麦,有一粒带麦锈病的种子混入了其中.现从中随机取出的种子,则取出了带麦锈病种子的概率是_____. 15.已知,则________.(填“>”或“=”或“<”). 16.若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称,则的最小值为________________. 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)如图,四边形为菱

5、形,为与的交点,平面. (1)证明:平面平面; (2)若,,三棱锥的体积为,求菱形的边长. 18.(12分)已知函数f(x)=|x-2|-|x+1|. (Ⅰ)解不等式f(x)>1; (Ⅱ)当x>0时,若函数g(x)(a>0)的最小值恒大于f(x),求实数a的取值范围. 19.(12分)已知函数 . (1)若在 处导数相等,证明: ; (2)若对于任意 ,直线 与曲线都有唯一公共点,求实数的取值范围. 20.(12分)设函数. (Ⅰ)讨论函数的单调性; (Ⅱ)若函数有两个极值点,求证:. 21.(12分)如图所示,在四面体中,,平面平面,,且. (1)证明:平面

6、 (2)设为棱的中点,当四面体的体积取得最大值时,求二面角的余弦值. 22.(10分)已知函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)若的解集包含,求的取值范围. 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.D 【解析】 根据向量垂直则数量积为零,结合以及夹角的余弦值,即可求得参数值. 【详解】 依题意,得,即. 将代入可得,, 解得(舍去). 故选:D. 本题考查向量数量积的应用,涉及由向量垂直求参数值,属基础题. 2.D 【解析】 根据二项式定理通项公式可得常数项,然后二项式系数

7、和,可得,最后依据,可得结果. 【详解】 由题可知: 当时,常数项为 又展开式的二项式系数和为 由 所以 当时, 所以项系数为 故选:D 本题考查二项式定理通项公式,熟悉公式,细心计算,属基础题. 3.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;

8、∵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. 4.A 【解析】 根据指数型函数所过的定点,确定,再根据条件,利用基本不等式求的最小值. 【详解】 定点为, , 当且仅当时等号成立, 即时取得最小值. 故选:A 本题考查指数型函数的性质,以及基本不等式求最值,意在考查转化与变形,基本计算能力,属于基础题型. 5.D 【解析】 根据约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,求

9、出最优解的坐标,代入目标函数得答案 【详解】 作出不等式组所表示的可行域如下图所示: 联立,得,可得点, 由得,平移直线, 当该直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小, 此时取最小值,即. 故选:D. 本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是基础题. 6.D 【解析】 根据条形图可折线图所包含的数据对选项逐一分析,由此得出叙述不正确的选项. 【详解】 对于A选项,根据折线图可知深圳的变化幅度最小,根据条形图可知北京的平均价格最高,所以A选项叙述正确. 对于B选项,根据折线图可知天津的往返机票平均价格变化最大,所以B选项叙述正确. 对于C选项

10、根据条形图可知上海和广州的往返机票平均价格基本相当,所以C选项叙述正确. 对于D选项,根据折线图可知相比于上一年同期,除了深圳外,另外五个城市的往返机票平均价格在增加,故D选项叙述错误. 故选:D 本小题主要考查根据条形图和折线图进行数据分析,属于基础题. 7.D 【解析】 利用对数函数的单调性可得,再根据的单调性和奇偶性可得正确的选项. 【详解】 因为,, 故. 又,故. 因为当时,函数是单调递减函数, 所以. 因为为偶函数,故, 所以. 故选:D. 本题考查抽象函数的奇偶性、单调性以及对数函数的单调性在大小比较中的应用,比较大小时注意选择合适的中间数来传递不

11、等关系,本题属于中档题. 8.C 【解析】 设,,,由可得,利用定义将用表示即可. 【详解】 设,,,由及, 得,故, 所以. 故选:C. 本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题. 9.C 【解析】 根据韦恩图可确定所表示集合为,根据一元二次不等式解法和定义域的求法可求得集合,根据补集和交集定义可求得结果. 【详解】 由韦恩图可知:阴影部分表示, ,, . 故选:. 本题考查集合运算中的补集和交集运算,涉及到一元二次不等式和函数定义域的求解;关键是能够根据韦恩图确定所求集合. 10.A 【解析】 直接利用复数代数形式的乘除

12、运算化简,求得的坐标得出答案. 【详解】 解:, 在复平面内对应的点的坐标是. 故选:A. 本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,属于基础题. 11.C 【解析】 结合分段函数的解析式,先求出,进而可求出. 【详解】 由题意可得,则. 故选:C. 本题考查了求函数的值,考查了分段函数的性质,考查运算求解能力,属于基础题. 12.B 【解析】 根据可导函数在极值点处的导数值为,得出,再由等比数列的性质可得. 【详解】 解:依题意、是函数的极值点,也就是的两个根 ∴ 又是正项等比数列,所以 ∴. 故选:B 本题主要考查了等比数列下

13、标和性质以应用,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】 作出不等式组所表示的平面区域,将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率,当直线过时,直线的斜率取得最大值,代入点A的坐标可得答案. 【详解】 画出二元一次不等式组所表示的平面区域,如下图所示,由得点, 目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率, 当直线过时,直线的斜率取得最大值,此时的最大值为. 故答案为:. 本题考查求目标函数的最值,关键在于明确目标函数的几何意义,属于中档题. 14. 【解析】 求解占圆柱形容器的的总容积的比例求解即可. 【详解】

14、解:由题意可得:取出了带麦锈病种子的概率. 故答案为:. 本题主要考查了体积类的几何概型问题,属于基础题. 15. 【解析】 注意到,故只需比较与1的大小即可. 【详解】 由已知,,故有.又由, 故有. 故答案为:. 本题考查对数式比较大小,涉及到换底公式的应用,考查学生的数学运算能力,是一道中档题. 16. 【解析】 由题意利用函数的图象变换规律,三角函数的图像的对称性,求得的最小值. 【详解】 解:将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,可得 的图象. 根据图象与的图象关于轴对称,可得, ,,即时,的最小值为. 故答案为:. 本题主要考查函数的图象变换规律,

15、正弦函数图像的对称性,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)证明见解析;(2)1 【解析】 (1)由菱形的性质和线面垂直的性质,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得证;(2)设,分别求得,和的长,运用三棱锥的体积公式,计算可得所求值. 【详解】 (1)四边形为菱形, , 平面, , 又, 平面, 又平面, 平面平面; (2)设,在菱形中,由, 可得,,, , 在中,可得, 由面,知,为直角三角形,可得, 三棱锥的体积, ,菱形的边长为1. 本题考查面面垂直的判定,注意运用线面垂直转化,考查三

16、棱锥的体积的求法,考查化简运算能力和推理能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 18.(Ⅰ);(Ⅱ)。 【解析】 (Ⅰ)分类讨论,去掉绝对值,求得原绝对值不等式的解集;(Ⅱ)由条件利用基本不等式求得,,再由,求得的范围. 【详解】 (Ⅰ)当时,原不等式可化为,此时不成立; 当时,原不等式可化为,解得,即; 当时,原不等式可化为,解得. 综上,原不等式的解集是. (Ⅱ)因为,当且仅当时等号成立, 所以. 当时,,所以. 所以,解得,故实数的取值范围为. 本题主要考查了绝对值不等式的解法,以及转化与化归思想,难度一般;常见的绝对值不等式的解法,法一:利用绝对值不等式

17、的几何意义求解,体现了数形结合的思想;法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想. 19.(I)见解析(II) 【解析】 (1)由题x>0,,由f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,得到,得, 由韦达定理得,由基本不等式得,得,由题意得,令,则,令,,利用导数性质能证明. (2)由得,令, 利用反证法可证明证明恒成立. 由对任意,只有一个解,得为上的递增函数,得,令,由此可求的取值范围.. 【详解】 (I) 令,得, 由韦达定理得 即,得 令,则,令, 则,得 (II)由得

18、 令, 则,, 下面先证明恒成立. 若存在,使得,,,且当自变量充分大时,,所以存在,,使得,,取,则与至少有两个交点,矛盾. 由对任意,只有一个解,得为上的递增函数, 得,令,则, 得 本题考查函数的单调性,导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力属难题. 20.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析 【解析】 (Ⅰ)求导得到,讨论,,三种情况得到单调区间. (Ⅱ)设,要证,即证,,设,根据函数单调性得到证明. 【详解】 (Ⅰ) , 令,, (1)当,即时,,,在上单调递增; (2)当,即时,设的两根为(), , ①若,,时,, 所以在和上单调递增,

19、 时,,所以在上单调递减, ②若,,时,,所以在上单调递减, 时,,所以在上单调递增. 综上,当时,在上单调递增; 当时, 在和上单调递增, 在上单调递减; 当时,在上单调递减,在上单调递增. (Ⅱ)不妨设,要证, 即证, 即证, 由(Ⅰ)可知,,,可得, , 所以有, 令, , 所以在单调递增, 所以, 因为,所以,所以. 本题考查了函数单调性,证明不等式,意在考查学生的分类讨论能力和计算能力. 21.(1)见证明;(2) 【解析】 (1)根据面面垂直的性质得到平面,从而得到,利用勾股定理得到,利用线面垂直的判定定理证得平面; (2)设,利用

20、椎体的体积公式求得 ,利用导数研究函数的单调性,从而求得时,四面体的体积取得最大值,之后利用空间向量求得二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:因为,平面平面, 平面平面,平面, 所以平面, 因为平面,所以. 因为,所以, 所以, 因为,所以平面. (2)解:设,则, 四面体的体积 . , 当时,,单调递增; 当时,,单调递减. 故当时,四面体的体积取得最大值. 以为坐标原点,建立空间直角坐标系, 则,,,,. 设平面的法向量为, 则,即, 令,得, 同理可得平面的一个法向量为, 则. 由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为. 该题考

21、查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有面面垂直的性质,线面垂直的判定,椎体的体积,二面角的求法,在解题的过程中,注意巧用导数求解体积的最大值. 22.(1);(2). 【解析】 (1)对范围分类整理得:,分类解不等式即可. (2)利用已知转化为“当时,”恒成立,利用绝对值不等式的性质可得:,问题得解. 【详解】 当时,, 当时,由得,解得; 当时,无解; 当时,由得,解得, 所以的解集为 (2)的解集包含等价于在上恒成立, 当时,等价于恒成立, 而,∴, 故满足条件的的取值范围是 本题主要考查了含绝对值不等式的解法,还考查了转化能力及绝对值不等式的性质,考查计算能力,属于中档题.

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