2026届安徽省滁州市定远育才学校高三考前热身数学试卷含解析(1)
展开 这是一份2026届安徽省滁州市定远育才学校高三考前热身数学试卷含解析(1),共7页。试卷主要包含了执行程序框图,则输出的数值为,已知集合,,则,已知a,b∈R,,则,已知集合等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
2.已知的展开式中的常数项为8,则实数( )
A.2B.-2C.-3D.3
3.执行程序框图,则输出的数值为( )
A.B.C.D.
4.在三棱锥中,,,则三棱锥外接球的表面积是( )
A.B.C.D.
5.高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号,用其名字命名的“高斯函数”为:设,用表示不超过的最大整数,则称为高斯函数,例如:,,已知函数(),则函数的值域为( )
A.B.C.D.
6.如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( ).
A.B.C.D.
7.已知集合,,则( )
A.B.
C.D.
8.已知a,b∈R,,则( )
A.b=3aB.b=6aC.b=9aD.b=12a
9.已知集合.为自然数集,则下列表示不正确的是( )
A.B.C.D.
10.已知抛物线的焦点为,是抛物线上两个不同的点,若,则线段的中点到轴的距离为( )
A.5B.3C.D.2
11.已知函数,且关于的方程有且只有一个实数根,则实数的取值范围( ).
A.B.C.D.
12.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
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,内角的对边分别是,若,,则____.
14.如图,在一个倒置的高为2的圆锥形容器中,装有深度为的水,再放入一个半径为1的不锈钢制的实心半球后,半球的大圆面、水面均与容器口相平,则的值为____________.
15.袋中有形状、大小都相同的4只球,其中1只白球,1只红球,2只黄球,从中一次随机摸出2只球,则这2只球颜色不同的概率为__________.
16.已知角的终边过点,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)如图所示,三棱柱中,平面,点,分别在线段,上,且,,是线段的中点.
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)若,,,求直线与平面所成角的正弦值.
18.(12分)如图,三棱柱中,平面,,,分别为,的中点.
(1)求证: 平面;
(2)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)设函数.
(1)解不等式;
(2)记的最大值为,若实数、、满足,求证:.
20.(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形为正方形,点为线段上的点,过三点的平面与交于点.将①,②,③中的两个补充到已知条件中,解答下列问题:
(1)求平面将四棱锥分成两部分的体积比;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
21.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(是参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(1)求直线与曲线的普通方程,并求出直线的倾斜角;
(2)记直线与轴的交点为是曲线上的动点,求点的最大距离.
22.(10分)选修4-5:不等式选讲
已知函数f(x)=lg2(|x+1|+|x﹣2|﹣m).
(1)当m=7时,求函数f(x)的定义域;
(2)若关于x的不等式f(x)≥2的解集是R,求m的取值范围.
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】
由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.
【详解】
如图,因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,,两渐近线的斜率分别为和.
故选:B
【点睛】
此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题.
2、A
【解析】
先求的展开式,再分类分析中用哪一项与相乘,将所有结果为常数的相加,即为
展开式的常数项,从而求出的值.
【详解】
展开式的通项为,
当取2时,常数项为,
当取时,常数项为
由题知,则.
故选:A.
【点睛】
本题考查了两个二项式乘积的展开式中的系数问题,其中对所取的项要进行分类讨论,属于基础题.
3、C
【解析】
由题知:该程序框图是利用循环结构计算并输出变量的值,计算程序框图的运行结果即可得到答案.
【详解】
,,,,,满足条件,
,,,,满足条件,
,,,,满足条件,
,,,,满足条件,
,,,,不满足条件,
输出.
故选:C
【点睛】
本题主要考查程序框图中的循环结构,属于简单题.
4、B
【解析】
取的中点,连接、,推导出,设设球心为,和的中心分别为、,可得出平面,平面,利用勾股定理计算出球的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果.
【详解】
取的中点,连接、,
由和都是正三角形,得,,则,则,由勾股定理的逆定理,得.
设球心为,和的中心分别为、.
由球的性质可知:平面,平面,
又,由勾股定理得.
所以外接球半径为.
所以外接球的表面积为.
故选:B.
【点睛】
本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
5、B
【解析】
利用换元法化简解析式为二次函数的形式,根据二次函数的性质求得的取值范围,由此求得的值域.
【详解】
因为(),所以,令(),则(),函数的对称轴方程为,所以,,所以,所以的值域为.
故选:B
【点睛】
本小题考查函数的定义域与值域等基础知识,考查学生分析问题,解决问题的能力,运算求解能力,转化与化归思想,换元思想,分类讨论和应用意识.
6、A
【解析】
由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案.
【详解】
由平面向量基本定理,化简
,所以,即,
故选A.
【点睛】
本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题.
7、C
【解析】
求出集合,计算出和,即可得出结论.
【详解】
,,,.
故选:C.
【点睛】
本题考查交集和并集的计算,考查计算能力,属于基础题.
8、C
【解析】
两复数相等,实部与虚部对应相等.
【详解】
由,
得,即a,b=1.
∴b=9a.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的概念,属于基础题.
9、D
【解析】
集合.为自然数集,由此能求出结果.
【详解】
解:集合.为自然数集,
在A中,,正确;
在B中,,正确;
在C中,,正确;
在D中,不是的子集,故D错误.
故选:D.
【点睛】
本题考查命题真假的判断、元素与集合的关系、集合与集合的关系等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
10、D
【解析】
由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离.
【详解】
解:由抛物线方程可知,,即,.设
则,即,所以.
所以线段的中点到轴的距离为.
故选:D.
【点睛】
本题考查了抛物线的定义,考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和.
11、B
【解析】
根据条件可知方程有且只有一个实根等价于函数的图象与直线只有一个交点,作出图象,数形结合即可.
【详解】
解:因为条件等价于函数的图象与直线只有一个交点,作出图象如图,
由图可知,,
故选:B.
【点睛】
本题主要考查函数图象与方程零点之间的关系,数形结合是关键,属于基础题.
12、D
【解析】
根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成,利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积.
【详解】
由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,该多面体体积为.故选D.
【点睛】
本小题主要考查三视图还原为原图,考查柱体和锥体的体积公式,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
由,根据正弦定理“边化角”,可得,根据余弦定理,结合已知联立方程组,即可求得角.
【详解】
根据正弦定理:
可得
根据余弦定理:
由已知可得:
故可联立方程:
解得:.
由
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了求三角形的一个内角,解题关键是掌握由正弦定理“边化角”的方法和余弦定理公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
14、
【解析】
由已知可得到圆锥的底面半径,再由圆锥的体积等于半球的体积与水的体积之和即可建立方程.
【详解】
设圆锥的底面半径为,体积为,半球的体积为,水(小圆锥)的体积为,如图
则,所以,,解得,
所以,,,
由,得,解得.
故答案为:
【点睛】
本题考查圆锥的体积、球的体积的计算,考查学生空间想象能力与计算能力,是一道中档题.
15、
【解析】
试题分析:根据题意,记白球为A,红球为B,黄球为,则
一次取出2只球,基本事件为、、、、、共6种,
其中2只球的颜色不同的是、、、、共5种;
所以所求的概率是.
考点:古典概型概率
16、
【解析】
由题意利用任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,求得的值.
【详解】
解:∵角的终边过点,
∴,,
∴,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查任意角的三角函数的定义,两角和差正弦公式,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)证明见详解;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)取中点为,根据几何关系,求证四边形为平行四边形,即可由线线平行推证线面平行;
(Ⅱ)以为坐标原点,建立空间直角坐标系,求得直线的方向向量和平面的法向量,即可求得线面角的正弦值.
【详解】
(Ⅰ)取的中点,连接,.如下图所示:
因为,分别是线段和的中点,
所以是梯形的中位线,所以.
又,所以.
因为,,
所以四边形为平行四边形,所以.
所以,.
所以四边形为平行四边形,所以.
又平面,平面,
所以平面.
(Ⅱ)因为,且平面,
故可以为原点,的方向为轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系,
如下图所示:
不妨设,则,
所以,,,,.
所以,,.
设平面的法向量为,
则所以
可取.
设直线与平面所成的角为,
则.
故可得直线与平面所成的角的正弦值为.
【点睛】
本题考查由线线平行推证线面平行,以及用向量法求解线面角,属综合中档题.
18、(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)连接,,则且为的中点,
又∵为的中点,∴,
又平面,平面,
故平面.
(2)由平面,得,.
以为原点,分别以,,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
设,
则,,,
,,.
取平面的一个法向量为,
由,得:
,令,得
同理可得平面的一个法向量为
∵平面平面,∴
解得,得,又,
设直线与平面所成角为,则
.
所以,直线与平面所成角的正弦值是.
19、(1)
(2)证明见解析
【解析】
(1)采用零点分段法:、、,由此求解出不等式的解集;
(2)先根据绝对值不等式的几何意义求解出的值,然后利用基本不等式及其变形完成证明.
【详解】
(1)当时,不等式为,解得
当时,不等式为,解得
当时,不等式为,解得
∴原不等式的解集为
(2)
当且仅当即时取等号,
∴,∴
∵,∴,
∴(当且仅当时取“”)
同理可得,
∴
∴(当且仅当时取“”)
【点睛】
本题考查绝对值不等式的解法以及利用基本不等式证明不等式,难度一般.(1)常见的绝对值不等式解法:零点分段法、图象法、几何意义法;(2)利用基本不等式完成证明时,注意说明取等号的条件.
20、(1);(2).
【解析】
若补充②③根据已知可得平面,从而有,结合,可得
平面,故有,而,得到,②③成立与①②相同,
①③成立,可得,所以任意补充两个条件,结果都一样,以①②作为条件分析;
(1)设,可得,进而求出梯形的面积,可求出,即可求出结论;
(2),以为坐标原点,建立空间坐标系,求出坐标,由(1)得为平面的法向量,根据空间向量的线面角公式即可求解.
【详解】
第一种情况:若将①,②作为已知条件,解答如下:
(1)设平面为平面.
∵,∴平面,而平面平面,
∴,又为中点.
设,则.
在三角形中,,
由知平面,
∴,
∴梯形的面积
,
,,
平面,
,,
∴,
故,.
(2)如图,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,
设,则
,
由(1)得为平面的一个法向量,
因为,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
第二种情况:若将①,③作为已知条件,
则由知平面,,
又,所以平面,,
又,故为中点,即,解答如上不变.
第三种情况:若将②,③作为已知条件,
由及第二种情况知,又,
易知,解答仍如上不变.
【点睛】
本题考查空间点、线、面位置关系,以及体积、直线与平面所成的角,考查计算求解能力,属于中档题.
21、(1),,直线的倾斜角为
(2)
【解析】
(1)由公式消去参数得普通方程,由公式可得直角坐标方程后可得倾斜角;
(2)求出直线与轴交点,用参数表示点坐标,求出,利用三角函数的性质可得最大值.
【详解】
(1)由,消去得的普通方程是:
由,得,
将代入上式,化简得
直线的倾斜角为
(2)在曲线上任取一点,
直线与轴的交点的坐标为
则
当且仅当时,取最大值.
【点睛】
本题考查参数方程与普通方程的互化,考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,属于基础题.求两点间距离的最值时,用参数方程设点的坐标可把问题转化为三角函数问题.
22、(1),(2)
【解析】
试题分析:用零点分区间讨论法解含绝对值的不等式,根据绝对值三角不等式得出
,不等式|x+1|+|x﹣2|≥m+4解集是R,只需m+4≤3,得出的范围.
试题解析:
(1)由题设知:|x+1|+|x﹣2|>7,
不等式的解集是以下不等式组解集的并集:,或,或,
解得函数f(x)的定义域为(﹣∞,﹣3)∪(4,+∞).
(2)不等式f(x)≥2即|x+1|+|x﹣2|≥m+4,
∵x∈R时,恒有|x+1|+|x﹣2|≥|(x+1)﹣(x﹣2)|=3,
不等式|x+1|+|x﹣2|≥m+4解集是R,
∴m+4≤3,m的取值范围是(﹣∞,﹣1].
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