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      内江市2026年高三第二次诊断性检测数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-04-12 08:30:00
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      内江市2026年高三第二次诊断性检测数学试卷(含答案解析)

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      这是一份内江市2026年高三第二次诊断性检测数学试卷(含答案解析),共7页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知是边长为的正三角形,若,则等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.复数的虚部是 ( )
      A.B.C.D.
      2.“是函数在区间内单调递增”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      3.复数的虚部为( )
      A.—1B.—3C.1D.2
      4.一个几何体的三视图及尺寸如下图所示,其中正视图是直角三角形,侧视图是半圆,俯视图是等腰三角形,该几何体的表面积是 ( )

      A.
      B.
      C.
      D.
      5.相传黄帝时代,在制定乐律时,用“三分损益”的方法得到不同的竹管,吹出不同的音调.如图的程序是与“三分损益”结合的计算过程,若输入的的值为1,输出的的值为( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数的导函数为,记,,…,N. 若,则 ( )
      A.B.C.D.
      7.如图所示,三国时代数学家在《周脾算经》中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一个内角为,若向弦图内随机抛掷200颗米粒(大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )
      A.20B.27C.54D.64
      8.已知椭圆的右焦点为F,左顶点为A,点P椭圆上,且,若,则椭圆的离心率为( )
      A.B.C.D.
      9.下列函数中,既是偶函数又在区间上单调递增的是( )
      A.B.C.D.
      10.已知是边长为的正三角形,若,则
      A.B.
      C.D.
      11.一个盒子里有4个分别标有号码为1,2,3,4的小球,每次取出一个,记下它的标号后再放回盒子中,共取3次,则取得小球标号最大值是4的取法有( )
      A.17种B.27种C.37种D.47种
      12.已知随机变量的分布列是
      则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.
      14.如图,在矩形中,为边的中点,,,分别以、为圆心,为半径作圆弧、(在线段上).由两圆弧、及边所围成的平面图形绕直线旋转一周,则所形成的几何体的体积为 .
      15.定义在R上的函数满足:①对任意的,都有;②当时,,则函数的解析式可以是______________.
      16.在平面直角坐标系中,若双曲线经过点(3,4),则该双曲线的准线方程为_____.
      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)已知直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程及曲线的直角坐标方程;
      (2)设点,直线与曲线交于两点,求的值.
      18.(12分)如图,D是在△ABC边AC上的一点,△BCD面积是△ABD面积的2倍,∠CBD=2∠ABD=2θ.
      (Ⅰ)若θ=,求的值;
      (Ⅱ)若BC=4,AB=2,求边AC的长.
      19.(12分)已知均为正实数,函数的最小值为.证明:
      (1);
      (2).
      20.(12分)已知抛物线的焦点也是椭圆的一个焦点,与的公共弦的长为.

      (1)求的方程;
      (2)过点的直线与相交于、两点,与相交于、两点,且与同向,设在点处的切线与轴的交点为,证明:直线绕点旋转时,总是钝角三角形;
      (3)为上的动点,、为长轴的两个端点,过点作的平行线交椭圆于点,过点作的平行线交椭圆于点,请问的面积是否为定值,并说明理由.
      21.(12分)数列满足.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设,为的前n项和,求证:.
      22.(10分)一种游戏的规则为抛掷一枚硬币,每次正面向上得2分,反面向上得1分.
      (1)设抛掷4次的得分为,求变量的分布列和数学期望.
      (2)当游戏得分为时,游戏停止,记得分的概率和为.
      ①求;
      ②当时,记,证明:数列为常数列,数列为等比数列.
      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】
      因为 ,所以的虚部是 ,故选C.
      2.C
      【解析】
      ,令解得
      当,的图像如下图
      当,的图像如下图
      由上两图可知,是充要条件
      【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念,以及函数图像的画法.
      3.B
      【解析】
      对复数进行化简计算,得到答案.
      【详解】
      所以的虚部为
      故选B项.
      本题考查复数的计算,虚部的概念,属于简单题.
      4.D
      【解析】
      由三视图可知该几何体的直观图是轴截面在水平面上的半个圆锥,表面积为,故选D.
      5.B
      【解析】
      根据循环语句,输入,执行循环语句即可计算出结果.
      【详解】
      输入,由题意执行循环结构程序框图,可得:
      第次循环:,,不满足判断条件;
      第次循环:,,不满足判断条件;
      第次循环:,,满足判断条件;输出结果.
      故选:
      本题考查了循环语句的程序框图,求输出的结果,解答此类题目时结合循环的条件进行计算,需要注意跳出循环的判定语句,本题较为基础.
      6.D
      【解析】
      通过计算,可得,最后计算可得结果.
      【详解】
      由题可知:
      所以
      所以猜想可知:

      所以
      所以
      故选:D
      本题考查导数的计算以及不完全归纳法的应用,选择题、填空题可以使用取特殊值,归纳猜想等方法的使用,属中档题.
      7.B
      【解析】
      设大正方体的边长为,从而求得小正方体的边长为,设落在小正方形内的米粒数大约为,利用概率模拟列方程即可求解。
      【详解】
      设大正方体的边长为,则小正方体的边长为,
      设落在小正方形内的米粒数大约为,
      则,解得:
      故选:B
      本题主要考查了概率模拟的应用,考查计算能力,属于基础题。
      8.C
      【解析】
      不妨设在第一象限,故,根据得到,解得答案.
      【详解】
      不妨设在第一象限,故,,即,
      即,解得,(舍去).
      故选:.
      本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力.
      9.C
      【解析】
      结合基本初等函数的奇偶性及单调性,结合各选项进行判断即可.
      【详解】
      A:为非奇非偶函数,不符合题意;
      B:在上不单调,不符合题意;
      C:为偶函数,且在上单调递增,符合题意;
      D:为非奇非偶函数,不符合题意.
      故选:C.
      本小题主要考查函数的单调性和奇偶性,属于基础题.
      10.A
      【解析】
      由可得,因为是边长为的正三角形,所以,故选A.
      11.C
      【解析】
      由于是放回抽取,故每次的情况有4种,共有64种;先找到最大值不是4的情况,即三次取出标号均不为4的球的情况,进而求解.
      【详解】
      所有可能的情况有种,其中最大值不是4的情况有种,所以取得小球标号最大值是4的取法有种,
      故选:C
      本题考查古典概型,考查补集思想的应用,属于基础题.
      12.C
      【解析】
      利用分布列求出,求出期望,再利用期望的性质可求得结果.
      【详解】
      由分布列的性质可得,得,所以,,
      因此,.
      故选:C.
      本题考查离散型随机变量的分布列以及期望的求法,是基本知识的考查.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.
      【详解】
      因为,
      所以.
      又因为,且为锐角,
      所以.
      由余弦定理得,
      即,解得,
      所以
      故答案为:
      本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,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.
      14.
      【解析】
      由题意,可得所得到的几何体是由一个圆柱挖去两个半球而成;其中,圆柱的底面半径为1,母线长为2;体积为;两个半球的半径都为1,则两个半球的体积为;则所求几何体的体积为
      .
      考点:旋转体的组合体.
      15.(或,答案不唯一)
      【解析】
      由可得是奇函数,再由时,可得到满足条件的奇函数非常多,属于开放性试题.
      【详解】
      在中,令,得;令,
      则,故是奇函数,由时,,
      知或等,答案不唯一.
      故答案为:(或,答案不唯一).
      本题考查抽象函数的性质,涉及到由表达式确定函数奇偶性,是一道开放性的题,难度不大.
      16.
      【解析】
      代入求解得,再求准线方程即可.
      【详解】
      解:双曲线经过点,
      ,
      解得,即.
      又,故该双曲线的准线方程为: .
      故答案为:.
      本题主要考查了双曲线的准线方程求解,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.(1);(2)
      【解析】
      (1)直接利用转换关系的应用,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换.
      (2)利用(1)的结论,进一步利用一元二次方程根和系数的关系式的应用求出结果.
      【详解】
      解:(1)直线的参数方程为(为参数),转换为直角坐标方程为.
      曲线的极坐标方程为.转换为,转换为直角坐标方程为.
      (2)直线的参数方程为(为参数),转换为标准式为(为参数),
      代入圆的直角坐标方程整理得,
      所以,.
      .
      本题属于基础本题考查的知识要点:主要考查极坐标,参数方程与普通方程互化,及求三角形面积.需要熟记极坐标系与参数方程的公式,及与解析几何相关的直线与曲线位置关系的一些解题思路.
      18.(Ⅰ);(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)利用三角形面积公式以及并结合正弦定理,可得结果.
      (Ⅱ)根据,可得,然后使用余弦定理,可得结果.
      【详解】
      (Ⅰ),所以
      所以;
      (Ⅱ),
      所以,
      所以,,
      所以,
      所以边.
      本题考查三角形面积公式,正弦定理以及余弦定理的应用,关键在于识记公式,属中档题.
      19.(1)证明见解析(2)证明见解析
      【解析】
      (1)运用绝对值不等式的性质,注意等号成立的条件,即可求得最小值,再运用柯西不等式,即可得到最小值.
      (2)利用基本不等式即可得到结论,注意等号成立的条件.
      【详解】
      (1)由题意,则函数

      又函数的最小值为,即,
      由柯西不等式得,
      当且仅当时取“=”.
      故.
      (2)由题意,利用基本不等式可得,,,
      (以上三式当且仅当时同时取“=”)
      由(1)知,,
      所以,将以上三式相加得
      即.
      本题主要考查绝对值不等式、柯西不等式等基础知识,考查运算能力,属于中档题.
      20.(1);(2)证明见解析;(3)是,理由见解析.
      【解析】
      (1)根据两个曲线的焦点相同,得到,再根据与的公共弦长为得出,可求出和的值,进而可得出曲线的方程;
      (2)设点,根据导数的几何意义得到曲线在点处的切线方程,求出点的坐标,利用向量的数量积得出,则问题得以证明;
      (3)设直线,直线,、、,推导出以及,求出和,通过化简计算可得出为定值,进而可得出结论.
      【详解】
      (1)由知其焦点的坐标为,
      也是椭圆的一个焦点,,①
      又与的公共弦的长为,与都关于轴对称,且的方程为,
      由此易知与的公共点的坐标为,,②
      联立①②,得,,故的方程为;
      (2)如图,,由得,
      在点处的切线方程为,即,令,得,即,,
      而,于是,
      因此是锐角,从而是钝角.
      故直线绕点旋转时,总是钝角三角形;
      (3)设直线,直线,、、,
      则,
      设向量和的夹角为,
      则的面积为,
      由,可得,同理可得,
      故有.
      又,故,
      则,因此,的面积为定值.
      本题考查了圆锥曲线的和直线的位置与关系,考查钝角三角形的判定以及三角形面积为定值的求解,关键是联立方程,构造方程,利用韦达定理,以及向量的关系,得到关于斜率的方程,计算量大,属于难题.
      21.(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)利用与的关系即可求解.
      (2)利用裂项求和法即可求解.
      【详解】
      解析:(1)当时,;
      当,,可得,
      又∵当时也成立,;
      (2),
      本题主要考查了与的关系、裂项求和法,属于基础题.
      22.(1)分布列见解析,数学期望为6;(2)①;②证明见解析
      【解析】
      (1)变量的所有可能取值为4,5,6,7,8,分别求出对应的概率,进而可求出变量的分布列和数学期望;
      (2)①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上,分别求出两种情况的概率,进而可求得;②得分分两种情况,第一种为得分后抛掷一次正面向上,第二种为得分后抛掷一次反面向上,可知当且时,,结合,可推出,从而可证明数列为常数列;结合,可推出,进而可证明数列为等比数列.
      【详解】
      (1)变量的所有可能取值为4,5,6,7,8.
      每次抛掷一次硬币,正面向上的概率为,反面向上的概率也为,
      则,
      .
      所以变量的分布列为:
      故变量的数学期望为.
      (2)①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上,概率的和为.
      ②得分分两种情况,第一种为得分后抛掷一次正面向上,第二种为得分后抛掷一次反面向上,
      故且时,有,
      则时,,
      所以,
      故数列为常数列;
      又,
      ,所以数列为等比数列.
      本题考查离散型随机变量的分布列及数学期望,考查常数列及等比数列的证明,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于中档题.
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