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      鄂州市2026年高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-04-20 04:28:48
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      鄂州市2026年高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份鄂州市2026年高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析),共100页。试卷主要包含了复数的虚部为,已知满足,,,则在上的投影为,已知命题等内容,欢迎下载使用。
      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.已知函数且,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      2.在“一带一路”知识测验后,甲、乙、丙三人对成绩进行预测.
      甲:我的成绩比乙高.
      乙:丙的成绩比我和甲的都高.
      丙:我的成绩比乙高.
      成绩公布后,三人成绩互不相同且只有一个人预测正确,那么三人按成绩由高到低的次序为
      A.甲、乙、丙B.乙、甲、丙
      C.丙、乙、甲D.甲、丙、乙
      3.函数在的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      4.复数的虚部为( )
      A.—1B.—3C.1D.2
      5.已知满足,,,则在上的投影为( )
      A.B.C.D.2
      6.某四棱锥的三视图如图所示,记为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ).
      A.,且B.,且
      C.,且D.,且
      7.已知实数、满足约束条件,则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      8.如图所示,正方体的棱,的中点分别为,,则直线与平面所成角的正弦值为( )
      A.B.C.D.
      9.在三棱锥中,,且分别是棱,的中点,下面四个结论:
      ①;
      ②平面;
      ③三棱锥的体积的最大值为;
      ④与一定不垂直.
      其中所有正确命题的序号是( )
      A.①②③B.②③④C.①④D.①②④
      10.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      11.网格纸上小正方形边长为1单位长度,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为( )
      A.1B.C.3D.4
      12.在中,角所对的边分别为,已知,则( )
      A.或B.C.D.或
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知是等比数列,若,,且∥,则______.
      14.设为锐角,若,则的值为____________.
      15.如果函数(,且,)在区间上单调递减,那么的最大值为__________.
      16.我国著名的数学家秦九韶在《数书九章》提出了“三斜求积术”.他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜.三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相减后余数的一半,自乘而得一个数,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那个数,相减后余数被4除,所得的数作为“实”,1作为“隅”,开平方后即得面积.所谓“实”、“隅”指的是在方程中,p为“隅”,q为“实”.即若的大斜、中斜、小斜分别为a,b,c,则.已知点D是边AB上一点,,,,,则的面积为________.
      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) “绿水青山就是金山银山”,为推广生态环境保护意识,高二一班组织了环境保护兴趣小组,分为两组,讨论学习.甲组一共有人,其中男生人,女生人,乙组一共有人,其中男生人,女生人,现要从这人的两个兴趣小组中抽出人参加学校的环保知识竞赛.
      (1)设事件为 “选出的这个人中要求两个男生两个女生,而且这两个男生必须来自不同的组”,求事件发生的概率;
      (2)用表示抽取的人中乙组女生的人数,求随机变量的分布列和期望
      18.(12分)在中,角、、所对的边分别为、、,角、、的度数成等差数列,.
      (1)若,求的值;
      (2)求的最大值.
      19.(12分)已知函数()在定义域内有两个不同的极值点.
      (1)求实数的取值范围;
      (2)若有两个不同的极值点,,且,若不等式恒成立.求正实数的取值范围.
      20.(12分)如图,在三棱柱中,平面,,且.
      (1)求棱与所成的角的大小;
      (2)在棱上确定一点,使二面角的平面角的余弦值为.
      21.(12分)在等比数列中,已知,.设数列的前n项和为,且,(,).
      (1)求数列的通项公式;
      (2)证明:数列是等差数列;
      (3)是否存在等差数列,使得对任意,都有?若存在,求出所有符合题意的等差数列;若不存在,请说明理由.
      22.(10分)已知,,分别为内角,,的对边,且.
      (1)证明:;
      (2)若的面积,,求角.
      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】
      构造函数,判断出的单调性和奇偶性,由此求得不等式的解集.
      【详解】
      构造函数,由解得,所以的定义域为,且,所以为奇函数,而,所以在定义域上为增函数,且.由得,即,所以.
      故选:B
      本小题主要考查利用函数的单调性和奇偶性解不等式,属于中档题.
      2.A
      【解析】
      利用逐一验证的方法进行求解.
      【详解】
      若甲预测正确,则乙、丙预测错误,则甲比乙成绩高,丙比乙成绩低,故3人成绩由高到低依次为甲,乙,丙;若乙预测正确,则丙预测也正确,不符合题意;若丙预测正确,则甲必预测错误,丙比乙的成绩高,乙比甲成绩高,即丙比甲,乙成绩都高,即乙预测正确,不符合题意,故选A.
      本题将数学知识与时政结合,主要考查推理判断能力.题目有一定难度,注重了基础知识、逻辑推理能力的考查.
      3.B
      【解析】
      先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.
      【详解】
      是奇函数,排除C,D;,排除A.
      故选:B.
      本题考查函数图象的判断,属于常考题.
      4.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.
      5.A
      【解析】
      根据向量投影的定义,即可求解.
      【详解】
      在上的投影为.
      故选:A
      本题考查向量的投影,属于基础题.
      6.D
      【解析】
      首先把三视图转换为几何体,根据三视图的长度,进一步求出个各棱长.
      【详解】
      根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为四棱锥体,
      如图所示:
      所以:,
      ,.
      故选:D.
      .
      本题考查三视图和几何体之间的转换,主要考查运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题.
      7.C
      【解析】
      作出不等式组表示的平面区域,作出目标函数对应的直线,结合图象知当直线过点时,取得最大值.
      【详解】
      解:作出约束条件表示的可行域是以为顶点的三角形及其内部,如下图表示:
      当目标函数经过点时,取得最大值,最大值为.
      故选:C.
      本题主要考查线性规划等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识,属于中档题.
      8.C
      【解析】
      以D为原点,DA,DC,DD1 分别为轴,建立空间直角坐标系,由向量法求出直线EF与平面AA1D1D所成角的正弦值.
      【详解】
      以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,则,,,
      取平面的法向量为,
      设直线EF与平面AA1D1D所成角为θ,则sinθ=|,
      直线与平面所成角的正弦值为.
      故选C.
      本题考查了线面角的正弦值的求法,也考查数形结合思想和向量法的应用,属于中档题.
      9.D
      【解析】
      ①通过证明平面,证得;②通过证明,证得平面;③求得三棱锥体积的最大值,由此判断③的正确性;④利用反证法证得与一定不垂直.
      【详解】
      设的中点为,连接,则,,又,所以平面,所以,故①正确;因为,所以平面,故②正确;当平面与平面垂直时,最大,最大值为,故③错误;若与垂直,又因为,所以平面,所以,又,所以平面,所以,因为,所以显然与不可能垂直,故④正确.
      故选:D
      本小题主要考查空间线线垂直、线面平行、几何体体积有关命题真假性的判断,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      10.A
      【解析】
      先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
      【详解】
      当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
      所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
      当直线和直线互相垂直时,,解得.
      所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
      :“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
      当时,没有零点,
      所以命题是假命题.
      所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
      故选:.
      本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      11.A
      【解析】
      采用数形结合,根据三视图可知该几何体为三棱锥,然后根据锥体体积公式,可得结果.
      【详解】
      根据三视图可知:该几何体为三棱锥
      如图
      该几何体为三棱锥,长度如上图
      所以
      所以
      所以
      故选:A
      本题考查根据三视图求直观图的体积,熟悉常见图形的三视图:比如圆柱,圆锥,球,三棱锥等;对本题可以利用长方体,根据三视图删掉没有的点与线,属中档题.
      12.D
      【解析】
      根据正弦定理得到,化简得到答案.
      【详解】
      由,得,
      ∴,∴或,∴或.
      故选:
      本题考查了正弦定理解三角形,意在考查学生的计算能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      若,,且∥,则,由是等比数列,可知公比为.
      .
      故答案为.
      14.
      【解析】
      ∵为锐角,,∴,
      ∴,,
      故.
      15.18
      【解析】
      根据函数单调性的性质,分一次函数和一元二次函数的对称性和单调区间的关系建立不等式,利用基本不等式求解即可.
      【详解】
      解:①当时, ,
      在区间上单调递减,
      则,即,
      则.
      ②当时, ,
      函数开口向上,对称轴为,
      因为在区间上单调递减,
      则,
      因为,则,
      整理得,
      又因为,
      则.所以
      即,
      所以
      当且仅当时等号成立.
      综上所述,的最大值为18.
      故答案为:18
      本题主要考查一次函数与二次函数的单调性和均值不等式.利用均值不等式求解要注意”一定,二正,三相等”.
      16..
      【解析】
      利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案.
      【详解】
      ,所以,由余弦定理可知,得.根据“三斜求积术”可得,所以.
      本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易.
      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)分布列见解析,.
      【解析】
      (Ⅰ)直接利用古典概型概率公式求 . (Ⅱ)先由题得可能取值为,再求x的分布列和期望.
      【详解】
      (Ⅰ)
      (Ⅱ)可能取值为,
      ,
      ,
      ,
      ,
      的分布列为
      .
      本题主要考查古典概型的计算,考查随机变量的分布列和期望的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
      18. (1);(2).
      【解析】
      (1) 由角的度数成等差数列,得.
      又.
      由正弦定理,得,即.
      由余弦定理,得,即,解得.
      (2) 由正弦定理,得
      .
      由,得.
      所以当,即时,.
      【方法点睛】
      解三角形问题基本思想方法:从条件出发,利用正弦定理(或余弦定理)进行代换、转化.逐步化为纯粹的边与边或角与角的关系,即考虑如下两条途径:①统一成角进行判断,常用正弦定理及三角恒等变换;②统一成边进行判断,常用余弦定理、面积公式等.
      19.(1);(2).
      【解析】
      (1)求导得到有两个不相等实根,令,计算函数单调区间得到值域,得到答案.
      (2),是方程的两根,故,化简得到,设函数,讨论范围,计算最值得到答案.
      【详解】
      (1)由题可知有两个不相等的实根,
      即:有两个不相等实根,令,
      ,,
      ,;,,
      故在上单增,在上单减,∴.
      又,时,;时,,
      ∴,即.
      (2)由(1)知,,是方程的两根,
      ∴,则
      因为在单减,∴,又,∴
      即,两边取对数,并整理得:
      对恒成立,
      设,,

      当时,对恒成立,
      ∴在上单增,故恒成立,符合题意;
      当时,,时,
      ∴在上单减,,不符合题意.
      综上,.
      本题考查了根据极值点求参数,恒成立问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      20.(1) (2)
      【解析】
      试题分析:(1)因为AB⊥AC,A1B⊥平面ABC,所以以A为坐标原点,分别以AC、AB所在直线分别为x轴和y轴,以过A,且平行于BA1的直线为z轴建立空间直角坐标系,由AB=AC=A1B=2求出所要用到的点的坐标,求出棱AA1与BC上的两个向量,由向量的夹角求棱AA1与BC所成的角的大小;
      (2)设棱B1C1上的一点P,由向量共线得到P点的坐标,然后求出两个平面PAB与平面ABA1的一个法向量,把二面角P-AB-A1的平面角的余弦值为,转化为它们法向量所成角的余弦值,由此确定出P点的坐标.
      试题解析:
      解(1)如图,以为原点建立空间直角坐标系,
      则,
      .

      故与棱所成的角是.
      (2)为棱中点,
      设,则.
      设平面的法向量为,,
      则,

      而平面的法向量是,则,
      解得,即为棱中点,其坐标为.
      点睛:本题主要考查线面垂直的判定与性质,以及利用空间向量求二面角.空间向量解答立体几何问题的一般步骤是:(1)观察图形,建立恰当的空间直角坐标系;(2)写出相应点的坐标,求出相应直线的方向向量;(3)设出相应平面的法向量,利用两直线垂直数量积为零列出方程组求出法向量;(4)将空间位置关系转化为向量关系;(5)根据定理结论求出相应的角和距离.
      21.(1)(2)见解析(3)存在唯一的等差数列,其通项公式为,满足题设
      【解析】
      (1)由,可得公比,即得;(2)由(1)和可得数列的递推公式,即可知结果为常数,即得证;(3)由(2)可得数列的通项公式,,设出等差数列,再根据不等关系来算出的首项和公差即可.
      【详解】
      (1)设等比数列的公比为q,因为,,所以,解得.
      所以数列的通项公式为:.
      (2)由(1)得,当,时,可得①,

      ②①得,,
      则有,即,,.
      因为,由①得,,所以,
      所以,.
      所以数列是以为首项,1为公差的等差数列.
      (3)由(2)得,所以,.
      假设存在等差数列,其通项,
      使得对任意,都有,
      即对任意,都有.③
      首先证明满足③的.若不然,,则,或.
      (i)若,则当,时,,
      这与矛盾.
      (ii)若,则当,时,.
      而,,所以.
      故,这与矛盾.所以.
      其次证明:当时,.
      因为,所以在上单调递增,
      所以,当时,.
      所以当,时,.
      再次证明.
      (iii)若时,则当,,,,这与③矛盾.
      (iv)若时,同(i)可得矛盾.所以.
      当时,因为,,
      所以对任意,都有.所以,.
      综上,存在唯一的等差数列,其通项公式为,满足题设.
      本题考查求等比数列通项公式,证明等差数列,以及数列中的探索性问题,是一道数列综合题,考查学生的分析,推理能力.
      22.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)利用余弦定理化简已知条件,由此证得
      (2)利用正弦定理化简(1)的结论,得到,利用三角形的面积公式列方程,由此求得,进而求得的值,从而求得角.
      【详解】
      (1)由已知得,
      由余弦定理得,∴.
      (2)由(1)及正弦定理得,即,
      ∴,∴,
      ∴.

      ∴,,.
      本小题主要考查余弦定理、正弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,考查化归与转化的数学思想方法,考查运算求解能力,属于中档题.
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