青海省2026年高三二轮数学试题同步训练：小题压轴突破练含解析.doc

1、青海省2026年高三二轮数学试题同步训练：小题压轴突破练 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．如图，在底面边长为1，高为2的正四棱柱中，点

2、是平面内一点，则三棱锥的正视图与侧视图的面积之和为（ ） A．2 B．3 C．4 D．5 2．函数且的图象是（ ） A． B． C． D． 3．一个几何体的三视图如图所示，则这个几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 4．如图，四边形为平行四边形，为中点，为的三等分点（靠近）若，则的值为（ ） A． B． C． D． 5．已知是双曲线的左右焦点，过的直线与双曲线的两支分别交于两点（A在右支，B在左支）若为等边三角形，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 6．已知命题p：若，，则；命题q：，使得”，则以下命题为真命

3、题的是（ ） A． B． C． D． 7．已知α，β表示两个不同的平面，l为α内的一条直线，则“α∥β是“l∥β”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 8． “”是“函数的图象关于直线对称”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 9．已知甲盒子中有个红球，个蓝球，乙盒子中有个红球，个蓝球，同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换，（a）交换后，从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.（b）交换后，乙盒子中含有红球的个数记为.则（ ） A． B． C． D． 1

4、0．设，随机变量的分布列是 0 1 则当在内增大时，（ ） A．减小，减小 B．减小，增大 C．增大，减小 D．增大，增大 11．已知函数与的图象有一个横坐标为的交点，若函数的图象的纵坐标不变，横坐标变为原来的倍后，得到的函数在有且仅有5个零点，则的取值范围是( ) A． B． C． D． 12．已知，则的取值范围是（　　） A．[0，1] B． C．[1，2] D．[0，2] 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，在区间上随机取一个数，则使得≥0的概率为 ． 14．已知，若的展开式中的系数比x的

5、系数大30，则______． 15．已知，，且，则的最小值是______. 16．已知等差数列的各项均为正数，，且，若，则________. 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△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若c＝2a，bsinB﹣asinA＝asinC． （Ⅰ）求sinB的值； （Ⅱ）求sin（2B+）的值． 18．（12分）已知分别是内角的对边，满足 （1）求内角的大小 （2）已知，设点是外一点，且，求平面四边形面积的最大值. 19．（12分）设函数（）. （1）讨论函数的单调性； （2）若关于x的方

6、程有唯一的实数解，求a的取值范围. 20．（12分）已知曲线：和：（为参数）.以原点为极点，轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，且两种坐标系中取相同的长度单位. （1）求曲线的直角坐标方程和的方程化为极坐标方程； （2）设与，轴交于，两点，且线段的中点为.若射线与，交于，两点，求，两点间的距离. 21．（12分）在直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数）.点在曲线上，点满足. （1）以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求动点的轨迹的极坐标方程； （2）点，分别是曲线上第一象限，第二象限上两点，且满足，求的值. 22．（10分）一年之计在于春，一日之计在于晨，春天是播种的季

7、节，是希望的开端．某种植户对一块地的个坑进行播种，每个坑播3粒种子，每粒种子发芽的概率均为，且每粒种子是否发芽相互独立．对每一个坑而言，如果至少有两粒种子发芽，则不需要进行补播种，否则要补播种． （1）当取何值时，有3个坑要补播种的概率最大？最大概率为多少？ （2）当时，用表示要补播种的坑的个数，求的分布列与数学期望． 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．A 【解析】 根据几何体分析正视图和侧视图的形状，结合题干中的数据可计算出结果. 【详解】 由三视图的性质和定义知，三棱锥的正视图与侧视图都

8、是底边长为高为的三角形，其面积都是，正视图与侧视图的面积之和为， 故选：A. 本题考查几何体正视图和侧视图的面积和，解答的关键就是分析出正视图和侧视图的形状，考查空间想象能力与计算能力，属于基础题. 2．B 【解析】 先判断函数的奇偶性，再取特殊值，利用零点存在性定理判断函数零点分布情况，即可得解. 【详解】 由题可知定义域为， ， 是偶函数，关于轴对称， 排除C，D. 又，， 在必有零点，排除A. 故选：B. 本题考查了函数图象的判断，考查了函数的性质，属于中档题. 3．B 【解析】 还原几何体可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体，分别求解两个部分的体

9、积，加和得到结果. 【详解】 由三视图还原可知，原几何体下半部分为半个圆柱，上半部分为一个四棱锥 半个圆柱体积为： 四棱锥体积为： 原几何体体积为： 本题正确选项： 本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题，关键在于能够准确还原几何体，从而分别求解各部分的体积. 4．D 【解析】 使用不同方法用表示出，结合平面向量的基本定理列出方程解出． 【详解】 解：， 又 解得，所以 故选：D 本题考查了平面向量的基本定理及其意义，属于基础题． 5．D 【解析】 根据双曲线的定义可得的边长为，然后在中应用余弦定理得的等式，从而求得离心率． 【详解】 由题意，，又，

10、 ∴，∴， 在中， 即，∴． 故选：D． 本题考查求双曲线的离心率，解题关键是应用双曲线的定义把到两焦点距离用表示，然后用余弦定理建立关系式． 6．B 【解析】 先判断命题的真假,进而根据复合命题真假的真值表,即可得答案. 【详解】 ，，因为，，所以，所以，即命题p为真命题；画出函数和图象，知命题q为假命题,所以为真. 故选:B. 本题考查真假命题的概念,以及真值表的应用,解题的关键是判断出命题的真假,难度较易. 7．A 【解析】 试题分析：利用面面平行和线面平行的定义和性质，结合充分条件和必要条件的定义进行判断． 解：根据题意，由于α，β表示两个不同的平面，

11、l为α内的一条直线，由于“α∥β， 则根据面面平行的性质定理可知，则必然α中任何一条直线平行于另一个平面，条件可以推出结论，反之不成立， ∴“α∥β是“l∥β”的充分不必要条件． 故选A． 考点：必要条件、充分条件与充要条件的判断；平面与平面平行的判定． 8．A 【解析】 先求解函数的图象关于直线对称的等价条件，得到，分析即得解. 【详解】 若函数的图象关于直线对称， 则， 解得， 故“”是“函数的图象关于直线对称”的充分不必要条件． 故选：A 本题考查了充分不必要条件的判断，考查了学生逻辑推理，概念理解，数学运算的能力，属于基础题. 9．A 【解析】 分析：首

12、先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数，对应的事件有哪些结果，从而得到对应的概率的大小，再者就是对随机变量的值要分清，对应的概率要算对，利用公式求得其期望. 详解：根据题意有，如果交换一个球， 有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球， 红球的个数就会出现三种情况； 如果交换的是两个球，有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝， 对应的红球的个数就是五种情况，所以分析可以求得，故选A. 点睛：该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题，在解题的过程中，需要对其对应的事件弄明白，对

13、应的概率会算，以及变量的可取值会分析是多少，利用期望公式求得结果. 10．C 【解析】 ，，判断其在内的单调性即可． 【详解】 解：根据题意在内递增， ， 是以为对称轴，开口向下的抛物线，所以在上单调递减， 故选：C． 本题考查了利用随机变量的分布列求随机变量的期望与方差，属于中档题． 11．A 【解析】 根据题意，，求出，所以，根据三角函数图像平移伸缩，即可求出的取值范围. 【详解】 已知与的图象有一个横坐标为的交点， 则， ， ，， ， 若函数图象的纵坐标不变，横坐标变为原来的倍， 则， 所以当时，， 在有且仅有5个零点， ， . 故选：A

14、 本题考查三角函数图象的性质、三角函数的平移伸缩以及零点个数问题，考查转化思想和计算能力. 12．D 【解析】 设，可得，构造（）22，结合，可得，根据向量减法的模长不等式可得解. 【详解】 设，则， ， ∴（）2•2 ||22＝4，所以可得：， 配方可得， 所以， 又 则[0，2]． 故选：D． 本题考查了向量的运算综合，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. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 试题分析：可以得出，所以在区间上使的范围为，所以使得≥0的概率为 考点：本小题主要考查与长度有关的几

15、何概型的概率计算. 点评：几何概型适用于解决一切均匀分布的问题，包括“长度”、“角度”、“面积”、“体积”等，但要注意求概率时做比的上下“测度”要一致. 14．2 【解析】 利用二项展开式的通项公式，二项式系数的性质，求得的值． 【详解】 展开式通项为： 且的展开式中的系数比的系数大 ，即： 解得：（舍去）或 本题正确结果： 本题主要考查二项式定理的应用，二项展开式的通项公式，二项式系数的性质，属于基础题． 15．1 【解析】 先将前两项利用基本不等式去掉，，再处理只含的算式即可． 【详解】 解：， 因为，所以， 所以， 当且仅当，，时等号成立， 故答案为：

16、1． 本题主要考查基本不等式的应用，但是由于有3个变量，导致该题不易找到思路，属于中档题． 16． 【解析】 设等差数列的公差为，根据，且，可得，解得，进而得出结论. 【详解】 设公差为， 因为， 所以， 所以， 所以 故答案为： 本题主要考查了等差数列的通项公式、需熟记公式，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．（Ⅰ） （Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据条件由正弦定理得，又c＝2a，所以，由余弦定理算出，进而算出； （Ⅱ）由二倍角公式算出，代入两角和的正弦公式计算即可. 【详解】 （Ⅰ） bsinB﹣asinA＝

17、asinC，所以由正弦定理得， 又c＝2a，所以，由余弦定理得： ，又，所以； （Ⅱ）， . 本题主要考查了正余弦定理的应用，运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值，考查了学生的运算求解能力. 18．（1）（2） 【解析】 （1）首先利用诱导公式及两角和的余弦公式得到，再由同角三角三角的基本关系得到，即可求出角； （2）由（1）知，是正三角形，设，由余弦定理可得：，则，得到，再利用辅助角公式化简，最后由正弦函数的性质求得最大值； 【详解】 解：（1）由， ， ， ， ， ， ， ； （2）由（1）知，是正三角形，设， 由余弦定理得：， ，， 所以当时

18、有最大值 本题考查同角三角函数的基本关系，三角恒等变换公式的应用，三角形面积公式的应用，以及正弦函数的性质，属于中档题. 19．（1）当时，递增区间时，无递减区间，当时，递增区间时，递减区间时；（2）或. 【解析】 （1）求出，对分类讨论，先考虑（或）恒成立的范围，并以此作为的分类标准，若不恒成立，求解，即可得出结论； （2）有解，即，令，转化求函数只有一个实数解，根据（1）中的结论，即可求解. 【详解】 （1）， 当时，恒成立， 当时，， 综上，当时，递增区间时，无递减区间， 当时，递增区间时，递减区间时； （2）， 令，原方程只有一个解，只需只有一个解，

19、即求只有一个零点时，的取值范围， 由（1）得当时，在单调递增， 且，函数只有一个零点，原方程只有一个解， 当时，由（1）得在出取得极小值，也是最小值， 当时，，此时函数只有一个零点， 原方程只有一个解， 当且 递增区间时，递减区间时； ，当， 有两个零点， 即原方程有两个解，不合题意， 所以的取值范围是或. 本题考查导数的综合应用，涉及到单调性、零点、极值最值，考查分类讨论和等价转化思想，属于中档题. 20．（1），；（2）1. 【解析】 （1）利用正弦的和角公式，结合极坐标化为直角坐标的公式，即可求得曲线的直角坐标方程；先写出曲线的普通方程，再利用公式化简为极坐标

20、即可； （2）先求出的直角坐标，据此求得中点的直角坐标，将其转化为极坐标，联立曲线的极坐标方程，即可求得两点的极坐标，则距离可解. 【详解】 （1）：可整理为， 利用公式可得其直角坐标方程为：， ：的普通方程为， 利用公式可得其极坐标方程为 （2）由（1）可得的直角坐标方程为， 故容易得，， ∴，∴的极坐标方程为， 把代入得，. 把代入得，. ∴， 即，两点间的距离为1. 本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的转化，涉及参数方程转化为普通方程，以及在极坐标系中求两点之间的距离，属综合基础题. 21．（1）（）；（2） 【解析】 （1）由已知，曲线的参数方程消去t

21、后，要注意x的范围，再利用普通方程与极坐标方程的互化公式运算即可； （2）设，，由（1）可得，，相加即可得到证明. 【详解】 （1）， ∵，∴，∴， 由题可知：， ：（）. （2）因为， 设，， 则， ， . 本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化，考查学生的计算能力，是一道容易题. 22．（1）当或时，有3个坑要补播种的概率最大，最大概率为； （2）见解析. 【解析】 （1）将有3个坑需要补种表示成n的函数，考查函数随n的变化情况，即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大．（2）n＝1时，X的所有可能的取值为0，1，2，3，1．分别计算出每个变量对应的概率，列出分布列，求期望即可． 【详解】 （1）对一个坑而言，要补播种的概率， 有3个坑要补播种的概率为. 欲使最大，只需， 解得，因为，所以 当时，； 当时，； 所以当或时，有3个坑要补播种的概率最大，最大概率为. （2）由已知，的可能取值为0，1，2，3，1.， 所以的分布列为 0 1 2 3 1 的数学期望. 本题考查了古典概型的概率求法，离散型随机变量的概率分布，二项分布，主要考查简单的计算，属于中档题．