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      2026届安徽省滁州市第三中学高三第三次测评数学试卷含解析

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      • 2026-05-12 15:33:24
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      2026届安徽省滁州市第三中学高三第三次测评数学试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省滁州市第三中学高三第三次测评数学试卷含解析,共7页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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.已知为非零向量,“”为“”的( )
      A.充分不必要条件B.充分必要条件
      C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
      2.若函数函数只有1个零点,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      3.已知函数的导函数为,记,,…,N. 若,则 ( )
      A.B.C.D.
      4.已知集合A,则集合( )
      A.B.C.D.
      5.我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了“三斜求积术”,用现代式子表示即为:在中,角所对的边分别为,则的面积.根据此公式,若,且,则的面积为( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,,,则的大小关系为()
      A.B.C.D.
      7.复数,若复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,则等于( )
      A.B.C.D.
      8.在中,,,,点,分别在线段,上,且,,则( ).
      A.B.C.4D.9
      9.已知定义在上的可导函数满足,若是奇函数,则不等式的解集是( )
      A.B.C.D.
      10.某大学计算机学院的薛教授在2019年人工智能方向招收了6名研究生.薛教授欲从人工智能领域的语音识别、人脸识别,数据分析、机器学习、服务器开发五个方向展开研究,且每个方向均有研究生学习,其中刘泽同学学习人脸识别,则这6名研究生不同的分配方向共有( )
      A.480种B.360种C.240种D.120种
      11.下列四个结论中正确的个数是
      (1)对于命题使得,则都有;
      (2)已知,则
      (3)已知回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),则回归直线方程为;
      (4)“”是“”的充分不必要条件.
      A.1B.2C.3D.4
      12.是定义在上的增函数,且满足:的导函数存在,且,则下列不等式成立的是( )
      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,从一个边长为的正三角形纸片的三个角上,沿图中虚线剪出三个全等的四边形,余下部分再以虚线为折痕折起,恰好围成一个缺少上底的正三棱柱,而剪出的三个相同的四边形恰好拼成这个正三棱柱的上底,则所得正三棱柱的体积为______.
      15.已知直线与圆心为的圆相交于两点,且,则实数的值为_________.
      16.已知实数,满足则的取值范围是______.
      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)随着科技的发展,网络已逐渐融入了人们的生活.网购是非常方便的购物方式,为了了解网购在我市的普及情况,某调查机构进行了有关网购的调查问卷,并从参与调查的市民中随机抽取了男女各100人进行分析,从而得到表(单位:人)
      (1)完成上表,并根据以上数据判断能否在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为我市市民网购与性别有关?
      (2)①现从所抽取的女市民中利用分层抽样的方法抽取10人,再从这10人中随机选取3人赠送优惠券,求选取的3人中至少有2人经常网购的概率;
      ②将频率视为概率,从我市所有参与调查的市民中随机抽取10人赠送礼品,记其中经常网购的人数为,求随机变量的数学期望和方差.
      参考公式:
      18.(12分)如图,过点且平行与x轴的直线交椭圆于A、B两点,且.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)过点M且斜率为正的直线交椭圆于段C、D,直线AC、BD分别交直线于点E、F,求证:是定值.
      19.(12分) [选修4 5:不等式选讲]
      已知都是正实数,且,求证: .
      20.(12分)已知函数,其中,.
      (1)函数的图象能否与x轴相切?若能,求出实数a;若不能,请说明理由.
      (2)若在处取得极大值,求实数a的取值范围.
      21.(12分)唐诗是中国文学的瑰宝.为了研究计算机上唐诗分类工作中检索关键字的选取,某研究人员将唐诗分成7大类别,并从《全唐诗》48900多篇唐诗中随机抽取了500篇,统计了每个类别及各类别包含“花”、“山”、“帘”字的篇数,得到下表:
      (1)根据上表判断,若从《全唐诗》含“山”字的唐诗中随机抽取一篇,则它属于哪个类别的可能性最大,属于哪个类别的可能性最小,并分别估计该唐诗属于这两个类别的概率;
      (2)已知检索关键字的选取规则为:
      ①若有超过95%的把握判断“某字”与“某类别”有关系,则“某字”为“某类别”的关键字;
      ②若“某字”被选为“某类别”关键字,则由其对应列联表得到的的观测值越大,排名就越靠前;
      设“山”“帘”“花”和“爱情婚姻”对应的观测值分别为,,.已知,,请完成下面列联表,并从上述三个字中选出“爱情婚姻”类别的关键字并排名.
      附:,其中.
      22.(10分)已知,函数有最小值7.
      (1)求的值;
      (2)设,,求证:.
      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】
      由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系.
      【详解】
      若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以;
      若,则向量与的方向相同,且,从而,所以.
      所以“”为“”的充分必要条件.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用.
      2、C
      【解析】
      转化有1个零点为与的图象有1个交点,求导研究临界状态相切时的斜率,数形结合即得解.
      【详解】
      有1个零点
      等价于与的图象有1个交点.
      记,则过原点作的切线,
      设切点为,
      则切线方程为,
      又切线过原点,即,
      将,
      代入解得.
      所以切线斜率为,
      所以或.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了导数在函数零点问题中的应用,考查了学生数形结合,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.
      3、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
      【点睛】
      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.
      4、A
      【解析】
      化简集合,,按交集定义,即可求解.
      【详解】
      集合,
      ,则.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查集合间的运算,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      根据,利用正弦定理边化为角得,整理为,根据,得,再由余弦定理得,又,代入公式求解.
      【详解】
      由得,
      即,即,
      因为,所以,
      由余弦定理,所以,
      由的面积公式得
      故选:A
      【点睛】
      本题主要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      6、A
      【解析】
      根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系.
      【详解】
      为偶函数 图象关于轴对称
      图象关于对称
      时,单调递减 时,单调递增
      又且 ,即
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果.
      7、A
      【解析】
      先通过复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,得到,再利用复数的除法求解.
      【详解】
      因为复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,且复数,
      所以
      所以
      故选:A
      【点睛】
      本题主要考查复数的基本运算和几何意义,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      根据题意,分析可得,由余弦定理求得的值,由可得结果.
      【详解】
      根据题意,,则
      在中,又,




      故选:B
      【点睛】
      此题考查余弦定理和向量的数量积运算,掌握基本概念和公式即可解决,属于简单题目.
      9、A
      【解析】
      构造函数,根据已知条件判断出的单调性.根据是奇函数,求得的值,由此化简不等式求得不等式的解集.
      【详解】
      构造函数,依题意可知,所以在上递增.由于是奇函数,所以当时,,所以,所以.
      由得,所以,故不等式的解集为.
      故选:A
      【点睛】
      本小题主要考查构造函数法解不等式,考查利用导数研究函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
      10、B
      【解析】
      将人脸识别方向的人数分成:有人、有人两种情况进行分类讨论,结合捆绑计算出不同的分配方法数.
      【详解】
      当人脸识别方向有2人时,有种,当人脸识别方向有1人时,有种,∴共有360种.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查简单排列组合问题,考查分类讨论的数学思想方法,属于基础题.
      11、C
      【解析】
      由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,即可判定是正确的;(2)中,根据正态分布曲线的性质,即可判定是正确的;(3)中,由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,即可判定是正确;(4)中,基本不等式和充要条件的判定方法,即可判定.
      【详解】
      由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,可知命题使得,则都有,是错误的;
      (2)中,已知,正态分布曲线的性质,可知其对称轴的方程为,所以 是正确的;
      (3)中,回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,可得回归直线方程为是正确;
      (4)中,当时,可得成立,当时,只需满足,所以“”是“”成立的充分不必要条件.
      【点睛】
      本题主要考查了命题的真假判定及应用,其中解答中熟记含有量词的否定、正态分布曲线的性质、回归直线方程的性质,以及基本不等式的应用等知识点的应用,逐项判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
      12、D
      【解析】
      根据是定义在上的增函数及有意义可得,构建新函数,利用导数可得为上的增函数,从而可得正确的选项.
      【详解】
      因为是定义在上的增函数,故.
      又有意义,故,故,所以.
      令,则,
      故在上为增函数,所以即,
      整理得到.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查导数在函数单调性中的应用,一般地,数的大小比较,可根据数的特点和题设中给出的原函数与导数的关系构建新函数,本题属于中档题.
      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:.

      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、1
      【解析】
      由题意得正三棱柱底面边长6,高为,由此能求出所得正三棱柱的体积.
      【详解】
      如图,作,交于,,
      由题意得正三棱柱底面边长,高为,
      所得正三棱柱的体积为:

      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查立体几何中的翻折问题、正三棱柱体积的求法、三棱柱的结构特征等基础知识,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意翻折前后的不变量.
      15、0或6
      【解析】
      计算得到圆心,半径,根据得到,利用圆心到直线的距离公式解得答案.
      【详解】
      ,即,圆心,半径.
      ,故圆心到直线的距离为,即,故或.
      故答案为:或.
      【点睛】
      本题考查了根据直线和圆的位置关系求参数,意在考查学生的计算能力和转化能力。
      16、
      【解析】
      根据约束条件画出可行域,即可由直线的平移方法求得的取值范围.
      【详解】
      .
      由题意,画出约束条件表示的平面区域如下图所示,
      令,则
      如图所示,图中直线所示的两个位置为的临界位置,
      根据几何关系可得与轴的两个交点分别为,
      所以的取值范围为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了非线性约束条件下线性规划的简单应用,由数形结合法求线性目标函数的取值范围,属于中档题.
      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)详见解析;(Ⅱ)①;②数学期望为6,方差为2.4.
      【解析】
      (1)完成列联表,由列联表,得,由此能在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为我市市民网购与性别有关.
      (2)① 由题意所抽取的10名女市民中,经常网购的有人,偶尔或不用网购的有人,由此能选取的3人中至少有2人经常网购的概率.
      ② 由列联表可知,抽到经常网购的市民的频率为:,由题意,由此能求出随机变量的数学期望和方差.
      【详解】
      解:(1)完成列联表(单位:人):
      由列联表,得:

      ∴能在犯错误的概率不超过0.01的前提下认为我市市民网购与性别有关.
      (2)①由题意所抽取的10名女市民中,经常网购的有人,
      偶尔或不用网购的有人,
      ∴选取的3人中至少有2人经常网购的概率为:

      ② 由列联表可知,抽到经常网购的市民的频率为:,
      将频率视为概率,
      ∴从我市市民中任意抽取一人,恰好抽到经常网购市民的概率为0.6,
      由题意,
      ∴随机变量的数学期望,
      方差D(X)=.
      【点睛】
      本题考查独立检验的应用,考查概率、离散型随机变量的分布列、数学期望、方差的求法,考查古典概型、二项分布等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
      18、(1);(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)由题意求得的坐标,代入椭圆方程求得,由此求得椭圆的标准方程.
      (2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,可得关于的一元二次方程,设出的坐标,分别求出直线与直线的方程,从而求得两点的纵坐标,利用根与系数关系可化简证得为定值.
      【详解】
      (1)由已知可得:,
      代入椭圆方程得:
      椭圆方程为;
      (2)设直线CD的方程为,代入,得:
      设,,则有,
      则AC的方程为,令,得
      BD的方程为,令,得
      ,证毕.
      【点睛】
      本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是难题.
      19、见解析
      【解析】
      试题分析:把不等式的左边写成形式,利用柯西不等式即证.
      试题解析:证明:∵

      又,

      考点:柯西不等式
      20、 (1) 答案见解析(2)
      【解析】
      (1)假设函数的图象与x轴相切于,根据相切可得方程组,看方程是否有解即可;(2)求出的导数,设(),根据函数的单调性及在处取得极大值求出a的范围即可.
      【详解】
      (1)函数的图象不能与x轴相切,理由若下:
      .假设函数的图象与x轴相切于
      则即
      显然,,代入中得,无实数解.
      故函数的图象不能与x轴相切.
      (2)()
      ,,
      设(),
      恒大于零.
      在上单调递增.
      又,,,
      ∴存在唯一,使,且
      时,时,
      ①当时,恒成立,在单调递增,
      无极值,不合题意.
      ②当时,可得当时,,当时,.
      所以在内单调递减,在内单调递增,
      所以在处取得极小值,不合题意.
      ③当时,可得当时,,当时,.
      所以在内单调递增,在内单调递减,
      所以在处取得极大值,符合题意.
      此时由得即,
      综上可知,实数a的取值范围为.
      【点睛】
      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)该唐诗属于“山水田园”类别的可能性最大,属于“其他”类别的可能性最小;属于“山水田园”类别的概率约为;属于“其他”类别的概率约为(2)填表见解析;选择“花”,“帘”作为“爱情婚姻”类别的关键字,且排序为“花”,“帘”
      【解析】
      (1)根据统计图表算出频率,比较大小即可判断;
      (2)根据统计图表完成列联表,算出观测值,查表判断.
      【详解】
      (1)由上表可知,
      该唐诗属于“山水田园”类别的可能性最大,属于“其他”类别的可能性最小
      属于“山水田园”类别的概率约为;属于“其他”类别的概率约为;
      (2)列联表如下:
      计算得:;
      因为,,所以有超过95%的把握判断“花”字和“帘”字均与“爱情婚姻”有关系,故“花”和“帘”是“爱情婚姻”的关键字,而“山”不是;
      又因为,故选择“花”,“帘”作为“爱情婚姻”类别的关键字,且排序为“花”,“帘”.
      【点睛】
      本题主要考查统计图表、频率与概率的关系、用样本估计总体、独立性检验等知识点.考查了学生对统计图表的识读与计算能力,考查了学生的数据分析、数学运算等核心素养.
      22、(1).(2)见解析
      【解析】
      (1)由绝对值三解不等式可得,所以当时,,即可求出参数的值;
      (2)由,可得,再利用基本不等式求出的最小值,即可得证;
      【详解】
      解:
      (1)∵

      ∴当时,,解得.
      (2)∵,∴,
      ∴,
      当且仅当,即,时,等号成立.
      ∴.
      【点睛】
      本题主要考查绝对值三角不等式及基本不等式的简单应用,属于中档题.
      经常网购
      偶尔或不用网购
      合计
      男性
      50
      100
      女性
      70
      100
      合计
      0.15
      0.10
      0.05
      0.025
      0.010
      0.005
      0.001
      2.072
      2.706
      3.841
      5.024
      6.635
      7.879
      10.828
      爱情婚姻
      咏史怀古
      边塞战争
      山水田园
      交游送别
      羁旅思乡
      其他
      总计
      篇数
      100
      64
      55
      99
      91
      73
      18
      500
      含“山”字的篇数
      51
      48
      21
      69
      48
      30
      4
      271
      含“帘”字的篇数
      21
      2
      0
      0
      7
      3
      5
      38
      含“花”字的篇数
      60
      6
      14
      17
      32
      28
      3
      160
      属于“爱情婚姻”类
      不属于“爱情婚姻”类
      总计
      含“花”字的篇数
      不含“花”的篇数
      总计
      0.05
      0.025
      0.010
      3.841
      5.024
      6.635
      经常网购
      偶尔或不用网购
      合计
      男性
      50
      50
      100
      女性
      70
      30
      100
      合计
      120
      80
      200
      属于“爱情婚姻”类
      不属于“爱情婚姻”类
      共计
      含“花”的篇数
      60
      100
      160
      不含“花”的篇数
      40
      300
      340
      共计
      100
      400
      500

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