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2025-2026学年云南省普通高中高三5月联考试题数学试题试卷含解析.doc

1、2025-2026学年云南省普通高中高三5月联考试题数学试题试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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.如图网格纸上小正方形

2、的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的所有棱中最长棱的长度为( ) A. B. C. D. 2.存在点在椭圆上,且点M在第一象限,使得过点M且与椭圆在此点的切线垂直的直线经过点,则椭圆离心率的取值范围是( ) A. B. C. D. 3.设M是边BC上任意一点,N为AM的中点,若,则的值为( ) A.1 B. C. D. 4.若实数、满足,则的最小值是( ) A. B. C. D. 5.一辆邮车从地往地运送邮件,沿途共有地,依次记为,,…(为地,为地).从地出发时,装上发往后面地的邮件各1件,到达后面各地后卸下前面各地发往该地的邮件,同时

3、装上该地发往后面各地的邮件各1件,记该邮车到达,,…各地装卸完毕后剩余的邮件数记为.则的表达式为( ). A. B. C. D. 6.设全集,集合,,则( ) A. B. C. D. 7.某几何体的三视图如图所示,三视图是腰长为1的等腰直角三角形和边长为1的正方形,则该几何体中最长的棱长为( ). A. B. C.1 D. 8.函数(或)的图象大致是( ) A. B. C. D. 9.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为11,则图中的判断条件可以为( ) A. B. C. D. 10.设复数满足,则在复平面内的对应点位于( )

4、 A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 11.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( ) A.4 B.5 C.6 D.7 12.已知函数满足当时,,且当时,;当时,且).若函数的图象上关于原点对称的点恰好有3对,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.下图是一个算法流程图,则输出的的值为__________. 14.如图所示的流程图中,输出的值为______. 15.已知以x±2y =0为渐近线的双曲线经过点,则该双曲线的标准方程为________. 16.如果椭圆的对

5、称轴为坐标轴,短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形,焦点在x轴上,且=, 那么椭圆的方程是 . 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)如图在棱锥中,为矩形,面, (1)在上是否存在一点,使面,若存在确定点位置,若不存在,请说明理由; (2)当为中点时,求二面角的余弦值. 18.(12分)《山东省高考改革试点方案》规定:从2017年秋季高中入学的新生开始,不分文理科;2020年开始,高考总成绩由语数外3门统考科目和物理、化学等六门选考科目构成.将每门选考科目的考生原始成绩从高到低划分为、、、、、、、共8个等级.参照正

6、态分布原则,确定各等级人数所占比例分别为、、、、、、、.选考科目成绩计入考生总成绩时,将至等级内的考生原始成绩,依照等比例转换法则,分别转换到、、、、、、、八个分数区间,得到考生的等级成绩.某校高一年级共2000人,为给高一学生合理选科提供依据,对六个选考科目进行测试,其中物理考试原始成绩基本服从正态分布. (1)求物理原始成绩在区间的人数; (2)按高考改革方案,若从全省考生中随机抽取3人,记表示这3人中等级成绩在区间的人数,求的分布列和数学期望. (附:若随机变量,则,,) 19.(12分)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)若在定义域内是增函数,且存在不相等的正实数,使得

7、证明:. 20.(12分)在平面直角坐标系中,点,直线的参数方程为为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的直角坐标方程; (2)若直线与曲线相交于不同的两点是线段的中点,当时,求的值. 21.(12分)已知三棱锥中侧面与底面都是边长为2的等边三角形,且面面,分别为线段的中点.为线段上的点,且. (1)证明:为线段的中点; (2)求二面角的余弦值. 22.(10分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的普通方程与曲线的直角坐标方程

8、 (2)设为曲线上位于第一,二象限的两个动点,且,射线交曲线分别于,求面积的最小值,并求此时四边形的面积. 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】 利用正方体将三视图还原,观察可得最长棱为AD,算出长度. 【详解】 几何体的直观图如图所示,易得最长的棱长为 故选:C. 本题考查了三视图还原几何体的问题,其中利用正方体作衬托是关键,属于基础题. 2.D 【解析】 根据题意利用垂直直线斜率间的关系建立不等式再求解即可. 【详解】 因为过点M椭圆的切线方程为,所以切线的斜率

9、为, 由,解得,即,所以, 所以. 故选:D 本题主要考查了建立不等式求解椭圆离心率的问题,属于基础题. 3.B 【解析】 设,通过,再利用向量的加减运算可得,结合条件即可得解. 【详解】 设, 则有. 又, 所以,有. 故选B. 本题考查了向量共线及向量运算知识,利用向量共线及向量运算知识,用基底向量向量来表示所求向量,利用平面向量表示法唯一来解决问题. 4.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,

10、 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. 5.D 【解析】 根据题意,分析该邮车到第站时,一共装上的邮件和卸下的邮件数目,进而计算可得答案. 【详解】 解:根据题意,该邮车到第站时,一共装上了件邮件, 需要卸下件邮件, 则, 故选:D. 本题主要考查数列递推公式的应用,属于中档题. 6.B 【解析】 可解出集合,然后进行补集、交集的运算即可. 【详解】 ,,则,因此,. 故选:B. 本题考查补集和交集的运算,涉及一元二次不等式的求解

11、考查运算求解能力,属于基础题. 7.B 【解析】 首先由三视图还原几何体,进一步求出几何体的棱长. 【详解】 解:根据三视图还原几何体如图所示, 所以,该四棱锥体的最长的棱长为. 故选:B. 本题主要考查由三视图还原几何体,考查运算能力和推理能力,属于基础题. 8.A 【解析】 确定函数的奇偶性,排除两个选项,再求时的函数值,再排除一个,得正确选项. 【详解】 分析知,函数(或)为偶函数,所以图象关于轴对称,排除B,C, 当时,,排除D, 故选:A. 本题考查由函数解析式选择函数图象,解题时可通过研究函数的性质,如奇偶性、单调性、对称性等,研究特殊的函数的值、

12、函数值的正负,以及函数值的变化趋势,排除错误选项,得正确结论. 9.B 【解析】 根据程序框图知当时,循环终止,此时,即可得答案. 【详解】 ,.运行第一次,,不成立,运行第二次, ,不成立,运行第三次, ,不成立,运行第四次, ,不成立,运行第五次, ,成立, 输出i的值为11,结束. 故选:B. 本题考查补充程序框图判断框的条件,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意模拟程序一步一步执行的求解策略. 10.C 【解析】 化简得到,得到答案. 【详解】 ,故,对应点在第三象限. 故选:. 本题考查了复数的化简和对应象限

13、意在考查学生的计算能力. 11.B 【解析】 先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可 【详解】 的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或. 本题考查二项展开式问题,属于基础题 12.C 【解析】 先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,分类利用图像列出有3个交点时满足的条件,解之即可. 【详解】 先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象, 如图所示,当时,对称后的图象不可能与在的图象有3个交点; 当时,要使函数关于原点对称后的图象与所作的图象有3个交点, 则,解得. 故选:C. 本题考查利用函数图象解决函数的交点个数问题,考查学生数

14、形结合的思想、转化与化归的思想,是一道中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.3 【解析】 分析程序中各变量、各语句的作用,根据流程图所示的顺序,即可得出结论. 【详解】 解:初始, 第一次循环: ; 第二次循环: ; 第三次循环: ; 经判断,此时跳出循环,输出. 故答案为: 本题考查了程序框图的应用问题,解题的关键是对算法语句的理解,属基础题. 14.4 【解析】 根据流程图依次运行直到,结束循环,输出n,得出结果. 【详解】 由题:, , ,结束循环, 输出. 故答案为:4 此题考查根据程序框图运行结果求输出值,关键在

15、于准确识别循环结构和判断框语句. 15. 【解析】 设双曲线方程为,代入点,计算得到答案. 【详解】 双曲线渐近线为,则设双曲线方程为:,代入点,则. 故双曲线方程为:. 故答案为:. 本题考查了根据渐近线求双曲线,设双曲线方程为是解题的关键. 16. 【解析】 由题意可设椭圆方程为: ∵短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形,焦点在轴上 ∴ 又, ∴, ∴椭圆的方程为, 故答案为. 考点:椭圆的标准方程,解三角形以及解方程组的相关知识. 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) 【解析】 (1)要证明P

16、C⊥面ADE,由已知可得AD⊥PC,只需满足即可,从而得到点E为中点;(2)求出面ADE的法向量,面PAE的法向量,利用空间向量的数量积,求解二面角P﹣AE﹣D的余弦值. 【详解】 (1)法一:要证明PC⊥面ADE,易知AD⊥面PDC,即得AD⊥PC,故只需即可, 所以由,即存在点E为PC中点. 法二:建立如图所示的空间直角坐标系D-XYZ, 由题意知PD=CD=1, ,设, ,,由 ,得, 即存在点E为PC中点. (2)由(1)知,,, ,, , 设面ADE的法向量为,面PAE的法向量为 由的法向量为得,得, 同理求得 所以, 故所求二面角P-AE-D的余

17、弦值为. 本题考查二面角的平面角的求法,考查直线与平面垂直的判定定理的应用,考查空间想象能力以及计算能力. 18.(Ⅰ)1636人;(Ⅱ)见解析. 【解析】 (Ⅰ)根据正态曲线的对称性,可将区间分为和两种情况,然后根据特殊区间上的概率求出成绩在区间内的概率,进而可求出相应的人数;(Ⅱ)由题意得成绩在区间[61,80]的概率为,且,由此可得的分布列和数学期望. 【详解】 (Ⅰ)因为物理原始成绩, 所以 . 所以物理原始成绩在(47,86)的人数为(人). (Ⅱ)由题意得,随机抽取1人,其成绩在区间[61,80]内的概率为. 所以随机抽取三人,则的所有可能取值为0,1,

18、2,3,且, 所以 , , , . 所以的分布列为 0 1 2 3 所以数学期望. (1)解答第一问的关键是利用正态分布的三个特殊区间表示所求概率的区间,再根据特殊区间上的概率求解,解题时注意结合正态曲线的对称性. (2)解答第二问的关键是判断出随机变量服从二项分布,然后可得分布列及其数学期望.当被抽取的总体的容量较大时,抽样可认为是等可能的,进而可得随机变量服从二项分布. 19.(1)当时,在上递增,在上递减; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; 当时,在上递增; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; (2)证明见解析 【解析】

19、 (1)对求导,分,,进行讨论,可得的单调性; (2)在定义域内是是增函数,由(1)可知,,设,可得,则,设,对求导,利用其单调性可证明. 【详解】 解:的定义域为, 因为, 所以, 当时,令,得,令,得; 当时,则,令,得,或, 令,得; 当时,, 当时,则,令,得; 综上所述,当时,在上递增,在上递减; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; 当时,在上递增; 当时,在上递增,在上递减,在上递增; (2)在定义域内是是增函数,由(1)可知, 此时,设, 又因为,则, 设,则 对于任意成立, 所以在上是增函数, 所以对于,有, 即,有, 因为,所以

20、 即,又在递增, 所以,即. 本题主要考查利用导数研究含参函数的单调性及导数在极值点偏移中的应用,考查学生分类讨论与转化的思想,综合性大,属于难题. 20.(1);(2). 【解析】 (1)在已知极坐标方程两边同时乘以ρ后,利用ρcosθ=x,ρsinθ=y,ρ2=x2+y2可得曲线C的直角坐标方程; (2)联立直线l的参数方程与x2=4y由韦达定理以及参数的几何意义和弦长公式可得弦长与已知弦长相等可解得. 【详解】 解:(1)在ρ+ρcos2θ=8sinθ中两边同时乘以ρ得ρ2+ρ2(cos2θ﹣sin2θ)=8ρsinθ, ∴x2+y2+x2﹣y2=8y,即x2=4y,

21、 所以曲线C的直角坐标方程为:x2=4y. (2)联立直线l的参数方程与x2=4y得:(cosα)2t2﹣4(sinα)t+4=0, 设A,B两点对应的参数分别为t1,t2, 由△=16sin2α﹣16cos2α>0,得sinα>, t1+t2=,由|PM|=, 所以20sin2α+9sinα﹣20=0,解得sinα=或sinα=﹣(舍去), 所以sinα=. 本题考查了简单曲线的极坐标方程,属中档题. 21.(1)见解析;(2) 【解析】 (1)设为中点,连结,先证明,可证得,假设不为线段的中点,可得平面,这与矛盾,即得证; (2)以为原点,以分别为轴建立空间直角坐标系

22、分别求解平面,平面的法向量的法向量,利用二面角的向量公式,即得解. 【详解】 (1)设为中点,连结. ∴,, 又 平面, 平面, ∴. 又分别为中点, ,又, ∴. 假设不为线段的中点, 则与是平面内内的相交直线, 从而平面, 这与矛盾,所以为线段的中点. (2)以为原点,由条件面面, ∴,以分别为轴建立空间直角坐标系, 则,,,, , ,. 设平面的法向量为 所以 取,则,. 同法可求得平面的法向量为 ∴, 由图知二面角为锐二面角, 二面角的余弦值为. 本题考查了立体几何与空间向量综合,考查了学生逻辑推理,空间想象,数学运算

23、的能力,属于中档题. 22.(1);(2)面积的最小值为;四边形的面积为 【解析】 (1)将曲线消去参数即可得到的普通方程,将,代入曲线的极坐标方程即可; (2)由(1)得曲线的极坐标方程,设,,, 利用方程可得,再利用基本不等式得,即可得,根据题意知,进而可得四边形的面积. 【详解】 (1)由曲线的参数方程为(为参数)消去参数得 曲线的极坐标方程为,即, 所以,曲线的直角坐标方程. (2)依题意得的极坐标方程为 设,,, 则,,故 ,当且仅当(即)时取“=”, 故,即面积的最小值为. 此时, 故所求四边形的面积为. 本题考查了极坐标方程化为直角坐标方程、参数方程化为普通方程、点到直线的距离公式、三角函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

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