搜索
      点击图片退出全屏预览

      海南省三沙市2026年高考数学三模试卷(含答案解析)

      • 1.67 MB
      • 2026-05-12 03:30:40
      • 5
      • 0
      • 宝宝乐园
      加入资料篮
      立即下载
      18294910第1页
      点击全屏预览
      1/18
      18294910第2页
      点击全屏预览
      2/18
      18294910第3页
      点击全屏预览
      3/18
      还剩15页未读, 继续阅读

      海南省三沙市2026年高考数学三模试卷(含答案解析)

      展开

      这是一份海南省三沙市2026年高考数学三模试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,一袋中装有个红球和个黑球,已知复数满足,则,已知m为实数,直线等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.若a>b>0,0<c<1,则
      A.lgac<lgbcB.lgca<lgcbC.ac<bc D.ca>cb
      2. “角谷猜想”的内容是:对于任意一个大于1的整数,如果为偶数就除以2,如果是奇数,就将其乘3再加1,执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的( )
      A.6B.7C.8D.9
      3.将3个黑球3个白球和1个红球排成一排,各小球除了颜色以外其他属性均相同,则相同颜色的小球不相邻的排法共有( )
      A.14种B.15种C.16种D.18种
      4.一袋中装有个红球和个黑球(除颜色外无区别),任取球,记其中黑球数为,则为( )
      A.B.C.D.
      5.已知集合,,若,则实数的值可以为( )
      A.B.C.D.
      6.已知复数满足,则( )
      A.B.2C.4D.3
      7.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.即不充分不必要条件
      8.已知全集,集合,,则阴影部分表示的集合是( )
      A.B.C.D.
      9.已知m为实数,直线:,:,则“”是“”的( )
      A.充要条件B.充分不必要条件
      C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
      10.已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等,是的中点,则所成的角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      11.已知集合M={y|y=,x>0},N={x|y=lg(2x-)},则M∩N为( )
      A.(1,+∞)B.(1,2)C.[2,+∞)D.[1,+∞)
      12.已知集合A,B=,则A∩B=
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知随机变量,且,则______
      14.已知,若,则a的取值范围是______.
      15.已知,满足约束条件则的最大值为__________.
      16.曲线在点处的切线方程是__________.
      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)如图,平面四边形中,,是上的一点,是的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.
      (1)证明:平面平面;
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      18.(12分)已知抛物线C:x24py(p为大于2的质数)的焦点为F,过点F且斜率为k(k0)的直线交C于A,B两点,线段AB的垂直平分线交y轴于点E,抛物线C在点A,B处的切线相交于点G.记四边形AEBG的面积为S.
      (1)求点G的轨迹方程;
      (2)当点G的横坐标为整数时,S是否为整数?若是,请求出所有满足条件的S的值;若不是,请说明理由.
      19.(12分)已知数列满足,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)若,求数列的前项和.
      20.(12分)已知等差数列的前n项和为,等比数列的前n项和为,且,,.
      (1)求数列与的通项公式;
      (2)求数列的前n项和.
      21.(12分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”.
      (1)若数列的前项和,,试判断数列是否为“数列”?说明理由;
      (2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;
      (3)若数列为“数列”,,且对于任意,均有,求数列的通项公式.
      22.(10分)如图,四棱锥中,底面为直角梯形,,,,,在锐角中,E是边PD上一点,且.
      (1)求证:平面ACE;
      (2)当PA的长为何值时,AC与平面PCD所成的角为?
      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】
      试题分析:对于选项A,,,,而,所以,但不能确定的正负,所以它们的大小不能确定;对于选项B,,,两边同乘以一个负数改变不等号方向,所以选项B正确;对于选项C,利用在第一象限内是增函数即可得到,所以C错误;对于选项D,利用在上为减函数易得,所以D错误.所以本题选B.
      【考点】指数函数与对数函数的性质
      【名师点睛】比较幂或对数值的大小,若幂的底数相同或对数的底数相同,通常利用指数函数或对数函数的单调性进行比较;若底数不同,可考虑利用中间量进行比较.
      2.B
      【解析】
      模拟程序运行,观察变量值可得结论.
      【详解】
      循环前,循环时:,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,满足条件,退出循环,输出.
      故选:B.
      本题考查程序框图,考查循环结构,解题时可模拟程序运行,观察变量值,从而得出结论.
      3.D
      【解析】
      采取分类计数和分步计数相结合的方法,分两种情况具体讨论,一种是黑白依次相间,一种是开始仅有两个相同颜色的排在一起
      【详解】
      首先将黑球和白球排列好,再插入红球.
      情况1:黑球和白球按照黑白相间排列(“黑白黑白黑白”或“白黑白黑白黑”),此时将红球插入6个球组成的7个空中即可,因此共有2×7=14种;
      情况2:黑球或白球中仅有两个相同颜色的排在一起(“黑白白黑白黑”、“黑白黑白白黑”、“白黑黑白黑白”“白黑白黑黑白”),此时红球只能插入两个相同颜色的球之中,共4种.
      综上所述,共有14+4=18种.
      故选:D
      本题考查排列组合公式的具体应用,插空法的应用,属于基础题
      4.A
      【解析】
      由题意可知,随机变量的可能取值有、、、,计算出随机变量在不同取值下的概率,进而可求得随机变量的数学期望值.
      【详解】
      由题意可知,随机变量的可能取值有、、、,
      则,,,.
      因此,随机变量的数学期望为.
      故选:A.
      本题考查随机变量数学期望的计算,考查计算能力,属于基础题.
      5.D
      【解析】
      由题意可得,根据,即可得出,从而求出结果.
      【详解】
      ,且,,
      ∴的值可以为.
      故选:D.
      考查描述法表示集合的定义,以及并集的定义及运算.
      6.A
      【解析】
      由复数除法求出,再由模的定义计算出模.
      【详解】

      故选:A.
      本题考查复数的除法法则,考查复数模的运算,属于基础题.
      7.A
      【解析】
      试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A.
      考点:充分条件、必要条件.
      8.D
      【解析】
      先求出集合N的补集,再求出集合M与的交集,即为所求阴影部分表示的集合.
      【详解】
      由,,可得或,

      所以.
      故选:D.
      本题考查了韦恩图表示集合,集合的交集和补集的运算,属于基础题.
      9.A
      【解析】
      根据直线平行的等价条件,求出m的值,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
      【详解】
      当m=1时,两直线方程分别为直线l1:x+y﹣1=0,l2:x+y﹣2=0满足l1∥l2,即充分性成立,
      当m=0时,两直线方程分别为y﹣1=0,和﹣2x﹣2=0,不满足条件.
      当m≠0时,则l1∥l2⇒,
      由得m2﹣3m+2=0得m=1或m=2,
      由得m≠2,则m=1,
      即“m=1”是“l1∥l2”的充要条件,
      故答案为:A
      (1)本题主要考查充要条件的判断,考查两直线平行的等价条件,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 本题也可以利用下面的结论解答,直线和直线平行,则且两直线不重合,求出参数的值后要代入检验看两直线是否重合.
      10.C
      【解析】
      试题分析:设的交点为,连接,则为所成的角或其补角;设正四棱锥的棱长为,则,所以
      ,故C为正确答案.
      考点:异面直线所成的角.
      11.B
      【解析】


      ∴.
      故选.
      12.A
      【解析】
      先解A、B集合,再取交集。
      【详解】
      ,所以B集合与A集合的交集为,故选A
      一般地,把不等式组放在数轴中得出解集。
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.0.1
      【解析】
      根据原则,可得,简单计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:随机变量,则期望为
      所以
      故答案为:
      本题考查正态分布的计算,掌握正态曲线的图形以及计算,属基础题.
      14.
      【解析】
      函数等价为,由二次函数的单调性可得在R上递增,即为,可得a的不等式,解不等式即可得到所求范围.
      【详解】
      ,等价为,
      且时,递增,时,递增,
      且,在处函数连续,
      可得在R上递增,
      即为,可得,解得,
      即a的取值范围是.
      故答案为:.
      本题考查分段函数的单调性的判断和运用:解不等式,考查转化思想和运算能力,属于中档题.
      15.1
      【解析】
      先画出约束条件的可行域,根据平移法判断出最优点,代入目标函数的解析式,易可得到目标函数的最大值.
      【详解】
      解:由约束条件得如图所示的三角形区域,
      由于,则,
      要求的最大值,则求的截距的最小值,
      显然当平行直线过点时,
      取得最大值为:.
      故答案为:1.
      本题考查线性规划求最值问题,我们常用几何法求最值.
      16.
      【解析】
      利用导数的几何意义计算即可.
      【详解】
      由已知,,所以,又,
      所以切线方程为,即.
      故答案为:
      本题考查导数的几何意义,考查学生的基本计算能力,要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别,是一道容易题.
      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)见解析;(2)
      【解析】
      (1)要证平面平面,只需证平面,而,所以只需证,而由已知的数据可证得为等边三角形,又由于是的中点,所以,从而可证得结论;
      (2)由于在中,,而平面平面,所以点在平面的投影恰好为的中点,所以如图建立空间直角坐标系,利用空间向量求解.
      【详解】
      (1)由,所以平面四边形为直角梯形,设,因为.
      所以在中,,则,又,所以,由,
      所以为等边三角形,
      又是的中点,所以,又平面,
      则有平面,
      而平面,故平面平面.
      (2)解法一:在中,,取中点,所以,
      由(1)可知平面平面,平面平面,
      所以平面,
      以为坐标原点,方向为轴方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,
      设平面的法向量,由得取,则
      设直线与平面所成角大小为,
      则,
      故直线与平面所成角的正弦值为.

      解法二:在中,,取中点,所以,由(1)可知平面平面,平面平面,
      所以平面,
      过作于,连,则由平面平面,所以,又,则平面,又平面所以,在中,,所以,设到平面的距离为,由,即,即,
      可得,
      设直线与平面所成角大小为,则.
      故直线与平面所成角的正弦值为.
      此题考查的是立体几何中的证明面面垂直和求线面角,考查学生的转化思想和计算能力,属于中档题.
      18.(1)(2)当G点横坐标为整数时,S不是整数.
      【解析】
      (1)先求解导数,得出切线方程,联立方程得出交点G的轨迹方程;
      (2)先求解弦长,再分别求解点到直线的距离,表示出四边形的面积,结合点G的横坐标为整数进行判断.
      【详解】
      (1)设,则,
      抛物线C的方程可化为,则,
      所以曲线C在点A处的切线方程为,
      在点B处的切线方程为,
      因为两切线均过点G,所以,
      所以A,B两点均在直线上,所以直线AB的方程为,
      又因为直线AB过点F(0,p),所以,即G点轨迹方程为;
      (2)设点G(,),由(1)可知,直线AB的方程为,
      即,
      将直线AB的方程与抛物线联立,,整理得,
      所以,,解得,
      因为直线AB的斜率,所以,
      且,
      线段AB的中点为M,
      所以直线EM的方程为:,
      所以E点坐标为(0,),
      直线AB的方程整理得,
      则G到AB的距离,
      则E到AB的距离,
      所以,
      设,因为p是质数,且为整数,所以或,
      当时,,是无理数,不符题意,
      当时,,
      因为当时,,即是无理数,所以不符题意,
      当时,是无理数,不符题意,
      综上,当G点横坐标为整数时,S不是整数.
      本题主要考查直线与抛物线的位置关系,抛物线中的切线问题通常借助导数来求解,四边形的面积问题一般转化为三角形的面积和问题,表示出面积的表达式是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
      19.(1);(2)
      【解析】
      (1)根据递推公式,用配凑法构造等比数列,求其通项公式,进而求出的通项公式;
      (2)求出数列的通项公式,利用错位相减法求数列的前项和.
      【详解】
      解:(1),

      是首项为,公比为的等比数列.
      所以,.
      (2)
      .
      本题考查了由数列的递推公式求通项公式,错位相减法求数列的前n项和的问题,属于中档题.
      20.(1);(2)
      【解析】
      (1)设数列的公差为d,由可得,,由即可解得,故,由,即可解得,进而求得.
      (2) 由(1)得,,利用分组求和及错位相减法即可求得结果.
      【详解】
      (1)设数列的公差为d,数列的公比为q,
      由可得,,
      整理得,即,
      故,
      由可得,则,即,
      故.
      (2)由(1)得,,,
      故,
      所以,数列的前n项和为,
      设①,
      则②,
      ②①得,
      综上,数列的前n项和为.
      本题考查求等差等比的通项公式,考试分组求和及错位相减法求数列的和,考查学生的计算能力,难度一般.
      21.(1)不是,见解析(2)(3)
      【解析】
      (1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;
      (2)由题意得,再对公差进行分类讨论,即可得答案;
      (3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,即可得答案;
      【详解】
      (1)当时,
      又,所以.
      所以
      当时,,而,
      所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”
      (2)因为数列是公差为的等差数列,
      所以.
      因为数列为“数列”
      所以任意,存在,使得,即有.
      ①若,则只需,使得,从而得是数列中的项.
      ②若,则.此时,当时,不为正整数,所以不符合题意.综上,.
      (3)由题意,所以,
      又因为,且数列为“数列”,
      所以,即,所以数列为等差数列.
      设数列的公差为,则有,
      由,得,
      整理得,①
      .②
      若,取正整数,
      则当时,,
      与①式对应任意恒成立相矛盾,因此.
      同样根据②式可得,
      所以.又,所以.
      经检验当时,①②两式对应任意恒成立,
      所以数列的通项公式为.
      本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较大.
      22.(1)证明见解析;(2)当时,AC与平面PCD所成的角为.
      【解析】
      (1)连接交于,由相似三角形可得,结合得出,故而平面;
      (2)过作,可证平面,根据计算,得出的大小,再计算的长.
      【详解】
      (1)证明:连接BD交AC于点O,连接OE,
      ,,
      又平面ACE,平面ACE,
      平面ACE.
      (2),,
      平面PAD
      作,F为垂足,连接CF
      平面PAD,平面PAD.
      ,有,,平面
      就是AC与平面PCD所成的角,,
      ,,


      时,AC与平面PCD所成的角为.
      本题考查了线面平行的判定,线面垂直的判定与线面角的计算,属于中档题.

      相关试卷

      海南省三沙市2026年高考数学三模试卷(含答案解析):

      这是一份海南省三沙市2026年高考数学三模试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,一袋中装有个红球和个黑球,已知复数满足,则,已知m为实数,直线等内容,欢迎下载使用。

      2025-2026学年海南省三沙市高三第六次模拟考试数学试卷(含答案解析):

      这是一份2025-2026学年海南省三沙市高三第六次模拟考试数学试卷(含答案解析),共20页。试卷主要包含了已知,且,则在方向上的投影为,已知直线,是的等内容,欢迎下载使用。

      2026年海南省三沙市高三第二次模拟考试数学试卷(含答案解析):

      这是一份2026年海南省三沙市高三第二次模拟考试数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了函数的定义域为,集合,则,设是虚数单位,若复数,则,甲乙丙丁四人中,甲说等内容,欢迎下载使用。

      资料下载及使用帮助
      版权申诉
      • 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
      • 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
      • 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
      版权申诉
      若您为此资料的原创作者,认为该资料内容侵犯了您的知识产权,请扫码添加我们的相关工作人员,我们尽可能的保护您的合法权益。
      入驻教习网,可获得资源免费推广曝光,还可获得多重现金奖励,申请 精品资源制作, 工作室入驻。
      版权申诉二维码
      欢迎来到教习网
      • 900万优选资源,让备课更轻松
      • 600万优选试题,支持自由组卷
      • 高质量可编辑,日均更新2000+
      • 百万教师选择,专业更值得信赖
      微信扫码注册
      手机号注册
      手机号码

      手机号格式错误

      手机验证码获取验证码获取验证码

      手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

      设置密码

      6-20个字符,数字、字母或符号

      注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
      QQ注册
      手机号注册
      微信注册

      注册成功

      返回
      顶部
      添加客服微信 获取1对1服务
      微信扫描添加客服
      Baidu
      map