文档内容
重庆育才中学高 2026 届高三(下)入学考试
数学试题
(满分:150 分;考试时间:120 分钟)
(命题、审题人:向娟、周毅鸿、周颍、熊元豪)
注意事项:
1 答卷前,请考生先在答题卡上准确工整地填写本人姓名、准考证号;
2.选择题必须使用 2B 铅笔填涂;非选择题必须使用 0.5mm 黑色签字笔答题;
3.请在答题卡中题号对应的区域内作答,超出区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题
无效;
4 请保持答题卡卡面清洁,不要折叠、损毁:考试结束后,将答题卡交回.
一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 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. 已知集合 ,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】根据指数函数单调性解不等式化简集合 B,进而求交集.
【详解】因为集合 ,
且集合 ,所以 .
故选:C.
2. 已知 ,其中 i 为虚数单位,则 ( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据复数的除法运算和共轭复数的概念即可求解.
第 1页/共 21页【详解】因为 ,所以
所以 .
故选:B.
3. 有一散点图如图,在 5 个 数据中去掉 后,下列说法正确的是( )
A. 变量 与变量 的线性相关性变弱 B. 数据 的方差变大
C. 相关系数 变小 D. 残差平方和变小
【答案】D
【解析】
【分析】利用散点图分析数据,判断相关系数,方差,残差的平方和的变化情况.
【详解】从散点图可分析出,若去掉点 ,则剩下的点更能集中在一条直线附近,
所以解释变量 与响应变量 的线性相关性变强,
数据的离散程度减小,所以方差变小,相关系数 会变大,
因为拟合效果越好,所以残差平方和变小.
故选:D
4. 已知正方形 ABCD 的边长为 2,点 M,N 分别为边 AB,DA 上的动点,则 的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】以点 为原点,建立平面直角坐标系,设 和 ,利用向量的数量积的
坐标运算公式,得到 ,即可求解.
【详解】以点 为原点,以 和 所在直线分别为 x 轴和 y 轴,建立平面直角坐标系,
如图所示,设 , ,
第 2页/共 21页可得 ,则 .
故选 C.
5. 过直线 上的动点 向圆 引切线 ,切点为 ,则 的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】分析可知当 与直线 垂直时, 取最小值,利用点到直线的距离公式可求出
的最小值,结合勾股定理可求得 的最小值.
【详解】连接 ,则 ,如下图所示:
圆 的圆心为坐标原点,半径为 ,由勾股定理可得 ,
所以当 取最小值时, 取最小值,
故当 与直线 垂直时, 取最小值,
即 的最小值为 ,
所以 .
故选:B.
第 3页/共 21页6. 某校食堂新供应了四种不同的午餐套餐,小王同学计划周一到周五都从新供应的四种套餐中选择一种就
餐,且在这五天里将这四种套餐都尝一遍,则不同的方案共有( )
A. 120 种 B. 144 种 C. 240 种 D. 288 种
【答案】C
【解析】
【分析】由题意可得,小王同学有两天吃同一种套餐,先从 5 天中选出两天吃同一种套餐,将这两天视为
一个整体,然后将 4 种不同的套餐安排在这两天和另外 3 天中,即可求解.
【详解】由题意可得,小王同学有两天吃同一种套餐,先从 5 天中选出两天吃同一种套餐,
然后将 4 种不同的套餐安排在这两天和另外 3 天中,则不同的方案共有 种.
故选:C.
7. 已知定义在 上的奇函数 和偶函数 , ,则当 时,
的最大值为( )
A. 2 B. 1 C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】利用奇偶性列方程,解方程,可得到 的解析式,进而可得到 的表达式,
利用三角函数最值的求法可得答案.
【详解】已知 ,
将 替换为 ,
得: ,
因为 为 上的奇函数, 为 上的偶函数,
所以 , ,
则 ,
联立 ,
第 4页/共 21页两式相减得: ,
当 时,
,
由于 ,则 ,
当 即 时, 取得最大值 ,
所以 的最大值为 .
故选:D
8. 设函数 ,若 恒成立,则 的最大值为( )
A. -1 B. C. 1 D.
【答案】B
【解析】
【分析】由 得到 或 ,解得 或 ,分别按照 和 讨论
求解,当 时,分别按照 , , 这三种情况讨论求解,得到 ,则
,构造函数 ,利用导数法求出 的单调性,得到 的最大值即为所求.
【详解】 , , 或 ,
或 ,
当 时, 的解为 , 无解,故 的解为 ,
不满足 恒成立,故 不符合题意;
当 时, 的解为 , 的解为 ,
第 5页/共 21页当 时, 的解为 , 解为 ,
则 的解为 或 ,不满足 恒成立,故 不符合题意;
当 时, 的解为 , 解为 ,
则 的解为 或 ,不满足 恒成立,故 不符合题意;
当 时, 的解为 , 解为 ,
则 的解为 或 ,即 的解为 ,
满足 恒成立,故 符合题意;
,
设 , ,
的解为 ,则 在 上是单调递增函数;
的解为 ,则 在 上是单调递减函数;
则 在 处取得最大值,且最大值为 .
故选:B.
二、多选题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分,在每小题给出的选项中,有多项符合题
目要求,全部选对的得 6 分,选对但不全的得部分分,有选错的得 0 分.
9. 已知等比数列 的公比为 ,前 项和为 ,则下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 数列 是公差为 1 的等差数列
D.
【答案】BC
【解析】
第 6页/共 21页分析】先结合已知条件求得 , ,再依次讨论各选项即可得答案.
【详解】因为 ,
所以 ,解得 ,故 A 选项错误;
所以 ,解得 ,
所以 , ,故 B 选项正确;
因为 , ,
所以 ,即数列 是公差为 1 的等差数列,故 C 选项正确;
所以 ,故 D 选项错误.
故选:BC
10. 已知圆台的上底半径为 ,下底半径为 ,球 与圆台的两个底面和侧面都相切,则下列命题中正确的
有( )
A. 圆台的母线长为 B. 圆台的体积为
C. 圆台的表面积为 D. 球 的表面积为
【答案】ACD
【解析】
【分析】画出圆台的轴截面,则轴截面是等腰梯形,内切圆是过球心的大圆,结合题意,分别求出圆台的
母线长和内切球的半径,即可得出结论.
【详解】画出圆台的轴截面,如图所示:
则四边形 是等腰梯形,且 , ,内切圆圆心即球心 ;
所以圆台的母线长为 ,选项 A 正确;
连接 、 和 ,则 是直角三角形,且 ,
第 7页/共 21页所以球的半径为 ,
所以圆台的体积为 ,故选项 B 错误;
圆台的表面积为 ,故选项 C 正确;
球 的表面积为 ,故选项 D 正确.
故选:ACD.
11. 斜椭圆是由焦点在坐标轴上的椭圆绕其中心旋转一定角度 得到的图象.已知曲线
的 图 象 是 如 图 所 示 的 斜 椭 圆 , 点 是 上 任 意 一 点 , 点
,
为坐标原点,则下列说法正确的为( )
A. 该椭圆 焦点在直线 上
B. 该椭圆的离心率为
C. 的最大值为
D. 最大值为
【答案】ACD
【解析】
【分析】通过验证点 关于直线 , 对称的点在曲线 上,结合图象可判断 A;将 ,
与曲线 方程联立可得顶点坐标,由此可长轴长和短轴长,结合椭圆 之间关系和离心率定义
可判断 B;当直线 与曲线 相切时, 取得最大值,联立后利用 可判断 C;将
转化为 ,根据 可求得 D.
第 8页/共 21页【详解】对于 A,点 关于直线 , 对称的点分别为 , ,
若点 在曲线 上,可知点 , 在曲线 上,
则曲线 的图象关于直线 和 对称;
由图象可知:曲线 的长轴在 上,则焦点在直线 上,A 正确;
对于 B,由 得: 或 ,
则椭圆 长轴长 ,则 ;
由 得: 或 ,
则椭圆 短轴长 ,则 ;
, 离心率 ,B 错误;
对于 C,当直线 与曲线 相切时, 取得最大值;
由 得: ,
,解得: (舍)或 ,
的最大值为 ,C 正确;
对于 D,因为 ,且焦点在直线 上,所以 为椭圆的焦点,
中点为椭圆的焦点 ,
,
, ,
,D 正确.
故选:ACD.
三、填空题:本题共 3 个小题,每小题 5 分,共 15 分.
12. 的展开式中 的系数是______.(用数字作答)
第 9页/共 21页【答案】24
【解析】
【分析】利用二项式展开的通项公式,求出 项对应的 值,再计算该项的系数.
【详解】二项式 的展开式通项公式为 .
令 ,则含 项的系数为 .
故答案为:24
13. 若函数 在 上单调递增,则实数 的取值范围为_____
【答案】
【解析】
【分析】先对函数求导,再把函数的单调性问题转化为导函数的恒成立问题,结合分离参数法求解即可.
【详解】由 知 ,
因为函数 在 上单调递增,所以 在 上恒成立,即
, ,
令 , ,则 在 上单调递增,所以 ,
所以 .
故答案为: .
14. 数学课上,小明同学给出了一种用数字 1,2 生成新数列的方法:每次都在相邻的两数之间插入一个数,
若相邻两数的和为奇数,则插入数字 1;若相邻两数的和为偶数,则插入数字 2.即第一次生成数列 ;
第二次生成数列 ;第三次生成数列 ;如此继续下去,记第 次生成数列的项数为
,第 次生成数列的所有项的和为 ,则 __________, __________.
【答案】 ①. 2026 ②.
【解析】
【分析】第一空,给出第四次生成数列为: ,得 , ,且
第 10页/共 21页,即可求解;第二空,由当 为奇数时, ,当 为偶数时, ,得
当 且 为奇数时,得 ,而 ,则数列 为等比数列,
进行求解即可.
【详解】第一空;由题可得 ,
则第四次生成数列为: ,
得 , ,
得 ,
所以 ,
则数列 是首项为 、公比为 2 的等比数列,
所以 ,即 ,
得
得 .
第二空:由题可得 ,
,
,
,
,
依次类推,
当 为奇数时, ,当 为偶数时, ,
则当 且 为奇数时, ,
令 ,得 ,
得 ,得 ,
第 11页/共 21页得 ,而 ,
则当 为奇数时,数列 为等比数列,且首项为 ,公比为 4,
由于 为奇数,则 ,得 ,
当 为偶数时, ,
故 ,
故答案为:2026,
四、解答题:本题共 5 小题,15 题 13 分,16、17 题 15 分,18、19 题 17 分,共 77 分,解答应
写出文字说明、证明过程或演算步骤.
15. 已知 的内角 的对边分别为 ,满足 .
(1)求 ;
(2)若 ,求 的周长.
【答案】(1) ;
(2) .
【解析】
【分析】(1)由正弦边角关系及三角形内角的性质化简条件得 ,即可求;
(2)由余弦定理及已知得 ,进而即得.
【小问 1 详解】
由 及正弦边角关系得 ,
第 12页/共 21页而 ,整理得 ,
因为 ,所以 ;
【小问 2 详解】
由余弦定理 ,得 ,
进而得 ,得 ,
所以 的周长为 .
16. 已知抛物线 过点 ,焦点为 .
(1)求 ;
(2)过点 作直线 与 交于 , 两点.若 的面积为 10,求直线 的方程.
【答案】(1)
(2)
【解析】
分析】(1)根据条件求出 ,由焦半径公式计算即可求出;
(2)设 , ,联立方程组,根据 计算即可.
【小问 1 详解】
由题意可得, ,则 ,则 , ,
故 ;
【小问 2 详解】
由题意可知,直线 的斜率存在,设 ,
联立 ,得 ,
设 ,则 , ,
则
,
第 13页/共 21页解得 ,满足 ,
则直线 的方程为 .
17. 如图,在三棱锥 中,底面 是正三角形,中心为 .
(1)证明: 平面 ;
(2)若 ,求平面 与平面 夹角的正切值.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【解析】
【分析】(1)延长 交 于点 ,则 为 的中点,连接 ,证明出 ,再利用线面平行的
判定定理可证得结论成立;
(2)方法一:以 为原点, 、 所在直线分别为 、 轴,建立空间直角坐标系,设点
,根据 , 可得出关于 、 的方程组,解出这两个未知数的值,可得
出点 的坐标,再利用空间向量法结合同角三角函数的基本关系可求得平面 与平面 夹角的正切
值;
方法二:在平面 内作 ,垂足为点 ,过点 在平面 内作 ,垂足为点 ,
连接 ,推导出 平面 ,可知平面 与平面 夹角为 ,求出 、 的长,
第 14页/共 21页即可得解.
【小问 1 详解】
延长 交 于点 ,则 为 的中点,连接 ,如下图所示:
因为 为正 的中心,所以 ,
又因为 ,即 ,所以 ,故 ,
因为 平面 , 平面 ,故 平面 .
【小问 2 详解】
由于 , 为 的中点,故 .
又因为 为等边三角形,所以 ,
因为 , 、 平面 ,所以 平面 ,
方法一:因为 平面 ,且 ,
以 为原点, 、 所在直线分别为 、 轴,建立空间直角坐标系,
则平面 的一个法向量为 .
易知 、 、 ,所以 ,
第 15页/共 21页设点 ,则 ,解得 ,即点 ,
因此 .
设平面 的一个法向量为 ,则 ,
取 得 ,即平面 的一个法向量为 ,
设平面 与平面 夹角为 ,则 ,
所以 ,所以 ,
故平面 与平面 夹角的正切值为 .
方法二:在平面 内作 ,垂足为点 ,过点 在平面 内作 ,垂足为点 ,
连接 ,
因为 平面 , 平面 ,所以平面 平面 ,
又平面 平面 , 平面 ,
所以 平面 ,
因为 平面 ,所以 ,
又因为 , , 、 平面 ,所以 平面 ,
因为 平面 ,所以 ,
第 16页/共 21页所以平面 与平面 夹角为 ,
在 中, , ,则 ,故 ,
由余弦定理可得 ,
所以 ,
故 , ,
所以 ,
易知 ,故 ,所以 ,
所以 ,即平面 与平面 夹角的正切值为 .
18. 已知函数 .
(1)若函数 图象在点 处的切线与函数 图象在点 处的切线平行,
求 的值;
(2)设 ,用 表示函数 和 ;
(3)求证: .
【答案】(1) 或 或 ;
(2) , ;
(3)证明见解析
【解析】
【分析】(1)利用导数,结合余弦值相等的角满足的条件,即可求解;
(2)利用余弦的和差角公式和二倍角公式化简,即可求解;
(3)利用 ,结合四倍角公式和三倍角公式,建议方程,再结合零点存在定理即可求解.
第 17页/共 21页【小问 1 详解】
因为 所以依题意可知: ,
即 .
所以 或 , ,
又因 所以 或 或 .
【小问 2 详解】
因为
,再由 ,可得 ;
同理
,再由 ,可得
【小问 3 详解】
.
.
令 ,则 是方程 的根.
又 ,
是函数 的零点.
,由 ,解得 .
在 上单调递增,在 上单调递减.
当 时, 没有零点.
于是 必在区间 上.
又 在 上单调递增,
第 18页/共 21页且 .
由零点存在定理可知: .即 .
19. 在乒乓球亚洲杯 决赛场上,中国队队员王楚钦击败了日本队队员张本智和并夺得金牌,重庆市育才中
学高三的学生们深受鼓舞,在冲刺高考的同时,利用课余时间积极地进行乒乓球运动.甲,乙两队进行乒乓
球双打比赛,规定采用五场三胜制,即先赢得三场比赛的队伍获胜.已知每场比赛甲队获胜的概率为
,乙队获胜的概率为 ,且每场比赛的结果相互独立.
(1)当 时.
(i)记比赛开始的前三场的中甲获胜的场数为 X,求 的分布列;
(ii)求在甲队获胜的条件下,比赛恰好进行了四场的概率;
(2)若比赛结果为 或者 时胜方的成长值记 3 分,负方记 0 分,比赛结果为 时胜方的成长值记
2 分,负方记 1 分,求甲队本次比赛的成长值得分的期望 ,并求 的取值范围.
【答案】(1)(i)分布列见解析;(ii)
(2)
【解析】
【分析】(1)(i)根据二项分布求出分布列即可;
(ii)分别计算甲队获胜的概率和甲队获胜且比赛恰好 4 场的概率,然后利用条件概率求解;
(2)先确定甲队成长值得分 的可能取值,并计算概率,根据期望计算公式计算.得出期望关于 的关系式
后,通过导数判断 在 上的单调性确定其范围.
【小问 1 详解】
(i)由题意可知, ,则 的可能取值为 ,
则 ; ;
第 19页/共 21页; ,
∴ 分布列为
0 1 2 3
(ii)设事件 表示“比赛恰好进行 4 场”,事件 表示“甲队获胜”.
甲队获胜包含三种情况:
比赛 3 场甲队获胜,其概率为 .
比赛 4 场甲队获胜,即前 3 场甲队胜 2 场,第 4 场甲队胜,概率为 .
比赛 5 场甲队获胜,即前 4 场甲队胜 2 场,第 5 场甲队胜,概率为 .
∴甲队获胜的概率为 .
甲队获胜且比赛恰好进行 4 场的概率为 .
∴在甲队获胜的条件下,比赛恰好进行了 4 场的概率为 .
【小问 2 详解】
甲队本次比赛的成长值得分 的可能取值为 3,2,1,0.
;
;
;
.
∴
.
第 20页/共 21页令 ,
则 ,
∵ ,∴ ,
再令 ,
,判别式 ,
的两根为 , ,
由 可得 ,则 在 上单调递减,则 ,
所以 时, , ,
因此函数 在 上单调递增,
又 ,当 趋近于 1 时, ,则 ,
故 的取值范围是 .
第 21页/共 21页
