1、2026年广东省梅州市皇华中学高三5月份考试数学试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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.已知为坐标原点,角的终边经过点且,则( )
2、 A. B. C. D. 2.在正方体中,点、分别为、的中点,过点作平面使平面,平面若直线平面,则的值为( ) A. B. C. D. 3.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ) A. B. C. D. 4.已知正项等比数列的前项和为,则的最小值为( ) A. B. C. D. 5.设a=log73,,c=30.7,则a,b,c的大小关系是( ) A. B. C. D. 6.复数( ). A. B. C. D. 7.自2019年12月以来,在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,研究表明,该新型冠状病毒具有很
3、强的传染性各级政府反应迅速,采取了有效的防控阻击措施,把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记,有3个不同的住户属在鄂返乡住户,负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生,现要求这4名医生都要分配出去,且每个住户家里都要有医生去检查登记,则不同的分配方案共有( ) A.12种 B.24种 C.36种 D.72种 8.若,则的值为( ) A. B. C. D. 9.正四棱锥的五个顶点在同一个球面上,它的底面边长为,侧棱长为,则它的外接球的表面积为( ) A. B. C. D. 10.如图,在三棱柱中,底面为正三角形,侧棱垂直底面,.若分别
4、是棱上的点,且,,则异面直线与所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 11.已知数列对任意的有成立,若,则等于( ) A. B. C. D. 12.设,分别为双曲线(a>0,b>0)的左、右焦点,过点作圆 的切线与双曲线的左支交于点P,若,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知函数,则曲线在点处的切线方程是_______. 14.已知实数满足则点构成的区域的面积为____,的最大值为_________ 15.已知等比数列的各项均为正数,,则的值为________. 16.已
5、知正四棱柱的底面边长为,侧面的对角线长是,则这个正四棱柱的体积是____. 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,它的导函数为. (1)当时,求的零点; (2)当时,证明:. 18.(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. 19.(12分)在直角坐标系中,长为3的线段的两端点分别在轴、轴上滑动,点为线段上的点,且满足.记点的轨迹为曲线. (1)求曲线的方程; (
6、2)若点为曲线上的两个动点,记,判断是否存在常数使得点到直线的距离为定值?若存在,求出常数的值和这个定值;若不存在,请说明理由. 20.(12分)己知圆F1:(x+1)1 +y1= r1(1≤r≤3),圆F1:(x-1)1+y1= (4-r)1. (1)证明:圆F1与圆F1有公共点,并求公共点的轨迹E的方程; (1)已知点Q(m,0)(m<0),过点E斜率为k(k≠0)的直线与(Ⅰ)中轨迹E相交于M,N两点,记直线QM的斜率为k1,直线QN的斜率为k1,是否存在实数m使得k(k1+k1)为定值?若存在,求出m的值,若不存在,说明理由. 21.(12分)如图中,为的中点,,,. (
7、1)求边的长; (2)点在边上,若是的角平分线,求的面积. 22.(10分)已知变换将平面上的点,分别变换为点,.设变换对应的矩阵为. (1)求矩阵; (2)求矩阵的特征值. 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.C 【解析】 根据三角函数的定义,即可求出,得出,得出和,再利用二倍角的正弦公式,即可求出结果. 【详解】 根据题意,,解得, 所以, 所以, 所以. 故选:C. 本题考查三角函数定义的应用和二倍角的正弦公式,考查计算能力. 2.B 【解析】 作出图形,设平面分别交、
8、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点,推导出,由线面平行的性质定理可得出,可得出点为的中点,同理可得出点为的中点,结合中位线的性质可求得的值. 【详解】 如下图所示: 设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点, 四边形为正方形,、分别为、的中点,则且, 四边形为平行四边形,且, 且,且,则四边形为平行四边形, ,平面,则存在直线平面,使得, 若平面,则平面,又平面,则平面, 此时,平面为平面,直线不可能与平面平行, 所以,平面,,平面, 平面,平面平面,, ,所以,四边形为平行四边形,可得, 为的中点,同理可证为的中点,,,因此,.
9、 故选:B. 本题考查线段长度比值的计算,涉及线面平行性质的应用,解答的关键就是找出平面与正方体各棱的交点位置,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 3.D 【解析】 如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案. 【详解】 如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件. 故,,. 故,故,. 故选:. 本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 4.D 【解析】 由,可求出等比数列的通项公式,进而可知当时,;当时,,从而可知的最小值为,求解即可. 【详解】 设等比数列的公比为,则, 由题意得,,得,解得, 得.
10、 当时,;当时,, 则的最小值为. 故选:D. 本题考查等比数列的通项公式的求法,考查等比数列的性质,考查学生的计算求解能力,属于中档题. 5.D 【解析】 ,,得解. 【详解】 ,,,所以,故选D 比较不同数的大小,找中间量作比较是一种常见的方法. 6.A 【解析】 试题分析:,故选A. 【考点】复数运算 【名师点睛】复数代数形式的四则运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法法则类似于多项式的乘法法则,除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化. 7.C 【解析】 先将4名医生分成3组,其中1组有2人,共有种选法,然后将这
11、3组医生分配到3个不同的住户中去,有种方法,由分步原理可知共有种. 【详解】 不同分配方法总数为种. 故选:C 此题考查的是排列组合知识,解此类题时一般先组合再排列,属于基础题. 8.C 【解析】 根据,再根据二项式的通项公式进行求解即可. 【详解】 因为,所以二项式的展开式的通项公式为:,令,所以,因此有 . 故选:C 本题考查了二项式定理的应用,考查了二项式展开式通项公式的应用,考查了数学运算能力 9.C 【解析】 如图所示,在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,计算长度,设球半径为,则,解得,得到答案. 【详解】 如图所示:在平面的投影为正方形的中心,故球
12、心在上, ,故,, 设球半径为,则,解得,故. 故选:. 本题考查了四棱锥的外接球问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 10.B 【解析】 建立空间直角坐标系,利用向量法计算出异面直线与所成角的余弦值. 【详解】 依题意三棱柱底面是正三角形且侧棱垂直于底面.设的中点为,建立空间直角坐标系如下图所示.所以,所以.所以异面直线与所成角的余弦值为. 故选:B 本小题主要考查异面直线所成的角的求法,属于中档题. 11.B 【解析】 观察已知条件,对进行化简,运用累加法和裂项法求出结果. 【详解】 已知,则,所以有, , , ,两边同时相加得,又因
13、为,所以. 故选: 本题考查了求数列某一项的值,运用了累加法和裂项法,遇到形如时就可以采用裂项法进行求和,需要掌握数列中的方法,并能熟练运用对应方法求解. 12.C 【解析】 设过点作圆 的切线的切点为,根据切线的性质可得,且,再由和双曲线的定义可得,得出为中点,则有,得到,即可求解. 【详解】 设过点作圆 的切线的切点为, , 所以是中点,, , . 故选:C. 本题考查双曲线的性质、双曲线定义、圆的切线性质,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,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】 求导,x=0代入求k,
14、点斜式求切线方程即可 【详解】 则又 故切线方程为y=x+1 故答案为y=x+1 本题考查切线方程,求导法则及运算,考查直线方程,考查计算能力,是基础题 14.8 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. 15. 【解析】 运用等比数列的通项公式,即可解得. 【详解】 解:
15、 ,,, ,,,, ,, . 故答案为:. 本题考查等比数列的通项公式及应用,考查计算能力,属于基础题. 16. 【解析】 Aa设正四棱柱的高为h得到故得到正四棱柱的体积为 故答案为54. 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)证明见解析. 【解析】 当时,求函数的导数,判断导函数的单调性,计算即为导函数的零点; 当时,分类讨论x的范围,可令新函数,计算新函数的最值可证明. 【详解】 (1)的定义域为 当时,,, 易知为上的增函数, 又, 所以是的唯一零点; (2)证明:当时,, ①若,则
16、 所以成立, ②若,设,则, 令,则, 因为,所以, 从而在上单调递增, 所以, 即,在上单调递增; 所以,即, 故. 本题主要考查导数法研究函数的单调性,单调性,零点的求法.注意分类讨论和构造新函数求函数的最值的应用. 18.(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.
17、 (2)在中,,,,由余弦定理得,,即,解得,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. 19.(1)(2)存在;常数,定值 【解析】 (1)设出的坐标,利用以及,求得曲线的方程. (2)当直线的斜率存在时,设出直线的方程,求得到直线的距离.联立直线的方程和曲线的方程,写出根与系数关系,结合以及为定值,求得的值.当直线的斜率不存在时,验证.由此得到存在常数,且定值. 【详解】 (1)解析:(
18、1)设,, 由题可得 ,解得 又,即, 消去得: (2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为 设, 由可得: 由点到的距离为定值可得(为常数)即 得: 即 , 又 为定值时,,此时,且符合 当直线的斜率不存在时,设直线方程为 由题可得,时,,经检验,符合条件 综上可知,存在常数,且定值 本小题主要考查轨迹方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,考查椭圆中的定值问题,属于难题. 20.(1)见解析,(1)存在, 【解析】 (1)求出圆和圆的圆心和半径,通过圆F1与圆F1有公共点求出的范围,从而根据可得点的轨迹,进而求出方程;
19、 (1)过点且斜率为的直线方程为,设,,联立直线方程和椭圆方程,根据韦达定理以及,,可得,根据其为定值,则有,进而可得结果. 【详解】 (1)因为,,所以, 因为圆的半径为,圆的半径为, 又因为,所以,即, 所以圆与圆有公共点, 设公共点为,因此,所以点的轨迹是以,为焦点的椭圆, 所以,,, 即轨迹的方程为; (1)过点且斜率为的直线方程为,设, 由消去得到, 则,, ① 因为,, 所以 , 将①式代入整理得 因为, 所以当时,即时,. 即存在实数使得. 本题考查椭圆定理求椭圆方程,考查椭圆中的定值问题,灵活应用韦达定理进行计算是关键,并且观察
20、出取定值的条件也很重要,考查了学生分析能力和计算能力,是中档题. 21.(1)10;(2). 【解析】 (1)由题意可得cos∠ADB=﹣cos∠ADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD2﹣52+9+BD2﹣16=0,进而解得BC的值.(2)由(1)可知△ADC为直角三角形,可求S△ADC6,S△ABC=2S△ADC=12,利用角平分线的性质可得,根据S△ABC=S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值. 【详解】 (1)因为在边上,所以, 在和中由余弦定理,得, 因为,,,, 所以,所以,. 所以边的长为10. (2)由(1)知为直角三角形,所以,. 因为是的角平分线, 所以. 所以,所以. 即的面积为. 本题主要考查了余弦定理,三角形的面积公式,角平分线的性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和数形结合思想,属于中档题. 22.(1)(2)1或6 【解析】 (1)设,根据变换可得关于的方程,解方程即可得到答案; (2)求出特征多项式,再解方程,即可得答案; 【详解】 (1)设,则,, 即,解得,则. (2)设矩阵的特征多项式为,可得, 令,可得或. 本题考查矩阵的求解、矩阵的特征值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.






