2026年福建省泉州永春侨中高考最新原创信息试卷数学试题（六）含解析.doc

1、2026年福建省泉州永春侨中高考最新原创信息试卷数学试题（六） 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 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．关于函数，有下列三个结论:①是的一个周期；②在上单调递增；③的值域为.则上述结论中，正确的个数为（） A． B． C

2、． D． 2．已知函数,关于的方程R)有四个相异的实数根,则的取值范围是(       ) A． B． C． D． 3．若等差数列的前项和为，且，，则的值为（ ）． A．21 B．63 C．13 D．84 4．设集合则（ ） A． B． C． D． 5．如图是正方体截去一个四棱锥后的得到的几何体的三视图，则该几何体的体积是（ ） A． B． C． D． 6．函数的一个零点在区间内，则实数a的取值范围是（ ） A． B． C． D． 7．已知函数，则（ ） A．函数在上单调递增 B．函数在上单调递减 C．函数图像关于对称 D．函数图像关

3、于对称 8．如图所示，网格纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是由一个棱柱挖去一个棱锥后的几何体的三视图，则该几何体的体积为 A．72 B．64 C．48 D．32 9．在等腰直角三角形中，，为的中点，将它沿翻折，使点与点间的距离为，此时四面体的外接球的表面积为（ ）. A． B． C． D． 10．已知定义在R上的偶函数满足，当时，，函数（），则函数与函数的图象的所有交点的横坐标之和为（ ） A．2 B．4 C．5 D．6 11．若某几何体的三视图如图所示，则该几何体的表面积为（ ） A．240 B．264 C．274 D．282 12．正三棱柱中，，

4、是的中点，则异面直线与所成的角为（ ） 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，为双曲线的左、右焦点，双曲线的渐近线上存在点满足，则的最大值为________． 14．在的展开式中，所有的奇数次幂项的系数和为-64，则实数的值为__________. 15．若，则____. 16．已知向量满足，且，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）正项数列的前n项和Sn满足： (1)求数列的通项公式； (2)令，数列{bn}的前n项和为Tn，证明：对于任意的n∈N

5、都有Tn＜ . 18．（12分）在极坐标系中，已知曲线C的方程为（），直线l的方程为.设直线l与曲线C相交于A，B两点，且，求r的值. 19．（12分）已知函数. （1）若恒成立，求的取值范围； （2）设函数的极值点为，当变化时，点构成曲线，证明：过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点. 20．（12分）设，函数，其中为自然对数的底数. （1）设函数. ①若，试判断函数与的图像在区间上是否有交点； ②求证：对任意的，直线都不是的切线； （2）设函数，试判断函数是否存在极小值，若存在，求出的取值范围；若不存在，请说明理由. 21．（12分）已知分别是椭圆的左、右焦点，直

6、线与交于两点，，且． （1）求的方程； （2）已知点是上的任意一点，不经过原点的直线与交于两点，直线的斜率都存在，且，求的值． 22．（10分）在直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数），为上的动点，点满足，点的轨迹为曲线. （Ⅰ）求的方程； （Ⅱ）在以为极点，轴的正半轴为极轴的极坐标系中，射线与的异于极点的交点为，与的异于极点的交点为，求. 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．B 【解析】 利用三角函数的性质，逐个判断即可求出． 【详解】 ①因为，所以是的一个周期，①正确； ②因为，

7、所以在上不单调递增，②错误； ③因为，所以是偶函数，又是的一个周期，所以可以只考虑时，的值域．当时，， 在上单调递增，所以，的值域为，③错误； 综上，正确的个数只有一个，故选B． 本题主要考查三角函数的性质应用． 2．A 【解析】 =,当时时,单调递减，时,单调递增,且当,当, 当时，恒成立，时,单调递增且,方程R)有四个相异的实数根.令=则,,即. 3．B 【解析】 由已知结合等差数列的通项公式及求和公式可求，，然后结合等差数列的求和公式即可求解． 【详解】 解：因为，， 所以，解可得，，， 则． 故选：B． 本题主要考查等差数列的通项公式及求和公式的简单

8、应用，属于基础题． 4．C 【解析】 直接求交集得到答案. 【详解】 集合，则. 故选：. 本题考查了交集运算，属于简单题. 5．C 【解析】 根据三视图作出几何体的直观图，结合三视图的数据可求得几何体的体积. 【详解】 根据三视图还原几何体的直观图如下图所示： 由图可知，该几何体是在棱长为的正方体中截去四棱锥所形成的几何体， 该几何体的体积为. 故选：C. 本题考查利用三视图计算几何体的体积，考查空间想象能力与计算能力，属于基础题. 6．C 【解析】 显然函数在区间内连续,由的一个零点在区间内,则,即可求解. 【详解】 由题,显然函数在区间内连续,因为

9、的一个零点在区间内,所以,即,解得, 故选:C 本题考查零点存在性定理的应用,属于基础题. 7．C 【解析】 依题意可得，即函数图像关于对称，再求出函数的导函数，即可判断函数的单调性； 【详解】 解：由， ，所以函数图像关于对称， 又，在上不单调. 故正确的只有C， 故选：C 本题考查函数的对称性的判定，利用导数判断函数的单调性，属于基础题. 8．B 【解析】 由三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形，高为5的正四棱柱，挖去一个底面边长为4，高为3的正四棱锥，利用体积公式，即可求解。 【详解】 由题意，几何体的三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形，高

10、为5的正四棱柱，挖去一个底面边长为4，高为3的正四棱锥， 所以几何体的体积为，故选B。 本题考查了几何体的三视图及体积的计算，在由三视图还原为空间几何体的实际形状时，要根据三视图的规则，空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线，不可见轮廓线在三视图中为虚线。求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系，利用相应公式求解。 9．D 【解析】 如图，将四面体放到直三棱柱中，求四面体的外接球的半径转化为求三棱柱外接球的半径，然后确定球心在上下底面外接圆圆心连线中点，这样根据几何关系，求外接球的半径. 【详解】 中，易知，

11、 翻折后, ， ， 设外接圆的半径为， ， ， 如图：易得平面，将四面体放到直三棱柱中，则球心在上下底面外接圆圆心连线中点，设几何体外接球的半径为， ， 四面体的外接球的表面积为. 故选：D 本题考查几何体的外接球的表面积，意在考查空间想象能力，和计算能力，属于中档题型，求几何体的外接球的半径时，一般可以用补形法，因正方体，长方体的外接球半径 容易求，可以将一些特殊的几何体补形为正方体或长方体，比如三条侧棱两两垂直的三棱锥，或是构造直角三角形法，确定球心的位置，构造关于外接球半径的方程求解. 10．B 【解析】 由函数的性质可得：的图像关于直线对称且关于轴对

12、称，函数（）的图像也关于对称，由函数图像的作法可知两个图像有四个交点，且两两关于直线对称，则与的图像所有交点的横坐标之和为4得解. 【详解】 由偶函数满足， 可得的图像关于直线对称且关于轴对称， 函数（）的图像也关于对称， 函数的图像与函数（）的图像的位置关系如图所示， 可知两个图像有四个交点，且两两关于直线对称， 则与的图像所有交点的横坐标之和为4. 故选：B 本题主要考查了函数的性质，考查了数形结合的思想，掌握函数的性质是解题的关键，属于中档题. 11．B 【解析】 将三视图还原成几何体，然后分别求出各个面的面积，得到答案. 【详解】 由三视图可得，该几何体的

13、直观图如图所示， 延长交于点， 其中，，， 所以表面积. 故选B项. 本题考查三视图还原几何体，求组合体的表面积，属于中档题 12．C 【解析】 取中点，连接，，根据正棱柱的结构性质，得出//，则即为异面直线与所成角，求出，即可得出结果. 【详解】 解：如图，取中点，连接，， 由于正三棱柱，则底面， 而底面，所以， 由正三棱柱的性质可知，为等边三角形， 所以，且, 所以平面， 而平面，则， 则//，， ∴即为异面直线与所成角， 设，则，，， 则， ∴. 故选：C. 本题考查通过几何法求异面直线的夹角，考查计算能力. 二、填空题：本题共4小题

14、每小题5分，共20分。 13． 【解析】 设，由可得，整理得，即点在以为圆心，为半径的圆上．又点到双曲线的渐近线的距离为，所以当双曲线的渐近线与圆相切时，取得最大值，此时，解得． 14．3或-1 【解析】 设，分别令、，两式相减即可得，即可得解. 【详解】 设， 令，则①， 令，则②， 则①-②得， 则，解得或. 故答案为：3或-1. 本题考查了二项式定理的应用，考查了运算能力，属于中档题. 15． 【解析】 由， 得出，根据两角和与差的正弦公式和余弦公式化简，再利用齐次式即可求出结果. 【详解】 因为， 所以， 所以. 故答案为：. 本题考查三角函数

15、化简求值，利用二倍角正切公式、两角和与差的正弦公式和余弦公式，以及运用齐次式求值，属于对公式的考查以及对计算能力的考查. 16． 【解析】 由数量积的运算律求得，再由数量积的定义可得结论． 【详解】 由题意， ∴，即，∴． 故答案为：． 本题考查求向量的夹角，掌握数量积的定义与运算律是解题关键． 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）（2）见解析 【解析】 （1）因为数列的前项和满足：， 所以当时，， 即 解得或， 因为数列都是正项， 所以， 因为， 所以， 解得或， 因为数列都是正项， 所以， 当时，有，

16、所以， 解得， 当时，，符合 所以数列的通项公式，; （2）因为， 所以 ， 所以数列的前项和为： ， 当时， 有， 所以， 所以对于任意，数列的前项和. 18． 【解析】 先将曲线C和直线l的极坐标方程化为直角坐标方程，可得圆心到直线的距离，再由勾股定理，计算即得. 【详解】 以极点为坐标原点，极轴为x轴的正半轴建立平面直角坐标系， 可得曲线C：（）的直角坐标方程为，表示以原点为圆心，半径为r的圆. 由直线l的方程，化简得， 则直线l的直角坐标方程方程为. 记圆心到直线l的距离为d，则， 又，即，所以. 本题考查曲线和直线的极坐标方程化为直

17、角坐标方程，是基础题. 19．（1）；（2）证明见解析 【解析】 （1）由恒成立，可得恒成立，进而构造函数，求导可判断出的单调性，进而可求出的最小值，令即可； （2）由，可知存在唯一的，使得，则，，进而可得，即曲线的方程为，进而只需证明对任意，方程有唯一解，然后构造函数，分、和三种情况，分别证明函数在上有唯一的零点，即可证明结论成立. 【详解】 （1）由题意，可知，由恒成立，可得恒成立. 令，则. 令，则， ，， 在上单调递增，又， 时，；时，， 即时，；时，， 时，单调递减；时，单调递增， 时，取最小值， . （2）证明：由，令， 由，结合二次函数性质可知，存

18、在唯一的，使得，故存在唯一的极值点，则，， ， 曲线的方程为. 故只需证明对任意，方程有唯一解. 令，则， ①当时，恒成立，在上单调递增. ，， ，存在满足时，使得. 又单调递增，所以为唯一解. ②当时，二次函数，满足， 则恒成立，在上单调递增. ，， 存在使得， 又在上单调递增，为唯一解. ③当时，二次函数，满足， 此时有两个不同的解，不妨设， ，， 列表如下： 0 0 ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 由表可知，当时，的极大值为. ，， ，， ，. . 下面来证明， 构造函数，则，

19、 当时，，此时单调递增， ， 时，，， 故成立. ， 存在，使得. 又在单调递增，为唯一解. 所以，对任意，方程有唯一解，即过原点任意的直线与曲线有且仅有一个公共点. 本题考查利用导数研究函数单调性的应用，考查不等式恒成立问题，考查利用单调性研究图象交点问题，考查学生的计算求解能力与推理论证能力，属于难题. 20．（1）①函数与的图象在区间上有交点；②证明见解析；（2）且； 【解析】 （1）①令，结合函数零点的判定定理判断即可；②设切点横坐标为，求出切线方程，得到，根据函数的单调性判断即可； （2）求出的解析式，通过讨论的范围，求出函数的单调区间，确定的范围即可． 【

20、详解】 解：（1）①当时，函数， 令，， 则，， 故， 又函数在区间上的图象是不间断曲线， 故函数在区间上有零点， 故函数与的图象在区间上有交点； ②证明：假设存在，使得直线是曲线的切线， 切点横坐标为，且， 则切线在点切线方程为， 即， 从而，且， 消去，得，故满足等式， 令，所以， 故函数在和上单调递增， 又函数在时， 故方程有唯一解， 又， 故不存在，即证； （2）由得， ，， 令， 则， ， 当时，递减， 故当时，，递增， 当时，，递减， 故在处取得极大值，不合题意； 时，则在递减，在，递增， ①当时，， 故在递减， 可得

21、当时，， 当时，， ， 易证，令，， 令， 故，则， 故在递增， 则， 即时，， 故在，内存在，使得， 故在，上递减，在，递增， 故在处取得极小值． ②由（1）知，， 故在递减，在递增， 故时，，递增，不合题意； ③当时，， 当，时，，递减， 当时，，递增， 故在处取极小值，符合题意， 综上，实数的范围是且． 本题考查了函数的单调性，最值问题，考查导数的应用以及分类讨论思想，转化思想，属于难题． 21．（1）（2） 【解析】 （1）不妨设，，计算得到，根据面积得到，计算得到答案. （2）设，，，联立方程利用韦达定理得到，，代入化简计算得到答案.

22、详解】 （1）由题意不妨设，， 则，． ∵，∴，∴． 又，∴， ∴，，故的方程为． （2）设，，，则．∵， ∴，设直线的方程为， 联立整理得． ∵在上，∴，∴上式可化为． ∴，，， ∴， ， ∴ ． ∴． 本题考查了椭圆方程，定值问题，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 22．（Ⅰ）（为参数）；（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）设点，，则，代入化简得到答案. （Ⅱ）分别计算，的极坐标方程为，，取代入计算得到答案. 【详解】 （Ⅰ）设点，，，故， 故的参数方程为：（为参数）. （Ⅱ），故，极坐标方程为：； ，故，极坐标方程为：. ，故，，故. 本题考查了参数方程，极坐标方程，弦长，意在考查学生的计算能力和转化能力.