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      威海市2026年高三最后一卷数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-05-13 19:02:38
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      威海市2026年高三最后一卷数学试卷(含答案解析)

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      这是一份威海市2026年高三最后一卷数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设集合,,则集合,已知向量,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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列:列出“全步”(整数部分)及诸分子分母,以最下面的分母遍乘各分子和“全步”,各自以分母去约其分子,将所得能通分之分数进行通分约简,又用最下面的分母去遍乘诸(未通者)分子和以通之数,逐个照此同样方法,直至全部为整数,例如:及时,如图:

      记为每个序列中最后一列数之和,则为( )
      A.147B.294C.882D.1764
      2.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,以(为坐标原点)为直径的圆交双曲线于两点,若直线与圆相切,则该双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      3.已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、、元).甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( )
      A.B.C.D.
      4.在长方体中,,则直线与平面所成角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      5.若的展开式中的系数之和为,则实数的值为( )
      A.B.C.D.1
      6.设复数满足,在复平面内对应的点为,则不可能为( )
      A.B.C.D.
      7.设集合,,则集合
      A.B.C.D.
      8.《九章算术》中记载,堑堵是底面为直角三角形的直三棱柱,阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图,在堑堵中,,,当阳马体积的最大值为时,堑堵的外接球的体积为( )
      A.B.C.D.
      9.已知是边长为1的等边三角形,点,分别是边,的中点,连接并延长到点,使得,则的值为( )
      A.B.C.D.
      10.已知向量,(其中为实数),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.既不充分也不必要条件
      11.已知且,函数,若,则( )
      A.2B.C.D.
      12.已知平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( )
      A.B.C.D.1
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知,复数且(为虚数单位),则__________,_________.
      14.若的展开式中各项系数之和为32,则展开式中x的系数为_____
      15.已知是定义在上的奇函数,当时,,则不等式的解集用区间表示为__________.
      16.已知椭圆的下顶点为,若直线与椭圆交于不同的两点、,则当_____时,外心的横坐标最大.
      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.
      (1)解关于x的不等式:;
      (2)若的最小值为M,且,求证:.
      18.(12分)在平面直角坐标系xy中,曲线C的方程为.以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.
      (1)写出曲线C的极坐标方程,并求出直线l与曲线C的交点M,N的极坐标;
      (2)设P是椭圆上的动点,求面积的最大值.
      19.(12分)已知点为圆:上的动点,为坐标原点,过作直线的垂线(当、重合时,直线约定为轴),垂足为,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求点的轨迹的极坐标方程;
      (2)直线的极坐标方程为,连接并延长交于,求的最大值.
      20.(12分)已知函数.
      (1)若,且,求证:;
      (2)若时,恒有,求的最大值.
      21.(12分)已知函数,,且.
      (1)当时,求函数的减区间;
      (2)求证:方程有两个不相等的实数根;
      (3)若方程的两个实数根是,试比较,与的大小,并说明理由.
      22.(10分)已知正实数满足 .
      (1)求 的最小值.
      (2)证明:
      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.A
      【解析】
      根据题目所给的步骤进行计算,由此求得的值.
      【详解】
      依题意列表如下:
      所以.
      故选:A
      本小题主要考查合情推理,考查中国古代数学文化,属于基础题.
      2.D
      【解析】
      连接,可得,在中,由余弦定理得,结合双曲线的定义,即得解.
      【详解】
      连接,
      则,,
      所以,
      在中,,,

      在中,由余弦定理
      可得.
      根据双曲线的定义,得,
      所以双曲线的离心率
      故选:D
      本题考查了双曲线的性质及双曲线的离心率,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.
      3.B
      【解析】
      甲、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得.
      【详解】
      由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是,
      ∴甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为

      故选:B.
      本题考查独立性事件的概率.掌握独立事件的概率乘法公式是解题基础.
      4.C
      【解析】
      在长方体中, 得与平面交于,过做于,可证平面,可得为所求解的角,解,即可求出结论.
      【详解】
      在长方体中,平面即为平面,
      过做于,平面,
      平面,
      平面,为与平面所成角,
      在,

      直线与平面所成角的余弦值为.
      故选:C.
      本题考查直线与平面所成的角,定义法求空间角要体现“做”“证”“算”,三步骤缺一不可,属于基础题.
      5.B
      【解析】
      由,进而分别求出展开式中的系数及展开式中的系数,令二者之和等于,可求出实数的值.
      【详解】
      由,
      则展开式中的系数为,展开式中的系数为,
      二者的系数之和为,得.
      故选:B.
      本题考查二项式定理的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
      6.D
      【解析】
      依题意,设,由,得,再一一验证.
      【详解】
      设,
      因为,
      所以,
      经验证不满足,
      故选:D.
      本题主要考查了复数的概念、复数的几何意义,还考查了推理论证能力,属于基础题.
      7.B
      【解析】
      先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.
      【详解】
      对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B.
      本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集.
      8.B
      【解析】
      利用均值不等式可得,即可求得,进而求得外接球的半径,即可求解.
      【详解】
      由题意易得平面,
      所以,
      当且仅当时等号成立,
      又阳马体积的最大值为,
      所以,
      所以堑堵的外接球的半径,
      所以外接球的体积,
      故选:B
      本题以中国传统文化为背景,考查四棱锥的体积、直三棱柱的外接球的体积、基本不等式的应用,体现了数学运算、直观想象等核心素养.
      9.D
      【解析】
      设,,作为一个基底,表示向量,,,然后再用数量积公式求解.
      【详解】
      设,,
      所以,,,
      所以.
      故选:D
      本题主要考查平面向量的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      10.A
      【解析】
      结合向量垂直的坐标表示,将两个条件相互推导,根据能否推导的情况判断出充分、必要条件.
      【详解】
      由,则,所以;而
      当,则,解得或.所以
      “”是“”的充分不必要条件.
      故选:A
      本小题考查平面向量的运算,向量垂直,充要条件等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,应用意识.
      11.C
      【解析】
      根据分段函数的解析式,知当时,且,由于,则,即可求出.
      【详解】
      由题意知:
      当时,且
      由于,则可知:,
      则,
      ∴,则,
      则.
      即.
      故选:C.
      本题考查分段函数的应用,由分段函数解析式求自变量.
      12.B
      【解析】
      根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到直线距离公式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值.
      【详解】
      根据题意,设,

      由代入可得
      即点的轨迹方程为
      又因为,变形可得,即,且
      所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示:
      所以的最小值即为到直线的距离最小值
      根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值
      设切线的方程为,化简可得
      由切线性质及点到直线距离公式可得,化简可得

      所以切线方程为或
      所以当变化时, 到直线的最大值为
      即的最大值为
      故选:B
      本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      ∵复数且



      ∴,
      故答案为,
      14.2025
      【解析】
      利用赋值法,结合展开式中各项系数之和列方程,由此求得的值.再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的系数.
      【详解】
      依题意,令,解得,所以,则二项式的展开式的通项为:
      令,得,所以的系数为.
      故答案为:2025
      本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查二项式展开式指定项系数的求法,属于基础题.
      15.
      【解析】
      设 ,则 ,由题意可得 故当 时, 由不等式 ,可得 ,或
      求得 ,或 故答案为(
      16.
      【解析】
      由已知可得、的坐标,求得的垂直平分线方程,联立已知直线方程与椭圆方程,求得的垂直平分线方程,两垂直平分线方程联立求得外心的横坐标,再由导数求最值.
      【详解】
      如图,
      由已知条件可知,不妨设,则外心在的垂直平分线上,
      即在直线,也就是在直线上,
      联立,得或,
      的中点坐标为,
      则的垂直平分线方程为,
      把代入上式,得,
      令,则,
      由,得(舍)或.
      当时,,当时,.
      当时,函数取极大值,亦为最大值.
      故答案为:.
      本题考查直线与椭圆位置关系的应用,训练了利用导数求最值,是中等题.
      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)证明见解析.
      【解析】
      (1)分类讨论求解绝对值不等式即可;
      (2)由(1)中所得函数,求得最小值,再利用均值不等式即可证明.
      【详解】
      (1)当时,等价于,该不等式恒成立,
      当时,等价于,该不等式解集为,
      当时,等价于,解得,
      综上,或,
      所以不等式的解集为.
      (2),
      易得的最小值为1,即
      因为,,,
      所以,,,
      所以

      当且仅当时等号成立.
      本题考查利用分类讨论求解绝对值不等式,涉及利用均值不等式证明不等式,属综合中档题.
      18.(1),,;(2).
      【解析】
      (1)利用公式即可求得曲线的极坐标方程;联立直线和曲线的极坐标方程,即可求得交点坐标;
      (2)设出点坐标的参数形式,将问题转化为求三角函数最值的问题即可求得.
      【详解】
      (1)曲线的极坐标方程:
      联立,得,又因为都满足两方程,
      故两曲线的交点为,.
      (2)易知,直线.
      设点,则点到直线的距离
      (其中).
      面积的最大值为.
      本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的相互转化,涉及利用椭圆的参数方程求面积的最值问题,属综合中档题.
      19.(1);(2)
      【解析】
      (1)设的极坐标为,在中,有,即可得结果;
      (2)设射线:,,圆的极坐标方程为,联立两个方程,可求出,联立可得,则计算可得,利用三角函数的性质可得最值.
      【详解】
      (1)设的极坐标为,在中,有,
      点的轨迹的极坐标方程为;
      (2)设射线:,,圆的极坐标方程为,
      由得:,
      由得:,


      当,即时,,
      的最大值为.
      本题考查极坐标方程的应用,考查三角函数性质的应用,是中档题.
      20.(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)利用导数分析函数的单调性,并设,则,,将不等式等价转化为证明,构造函数,利用导数分析函数在区间上的单调性,通过推导出来证得结论;
      (2)构造函数,对实数分、、,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最小值,再通过构造新函数,利用导数求出函数的最大值,可得出的最大值.
      【详解】
      (1),,所以,函数单调递增,
      所以,当时,,此时,函数单调递减;
      当时,,此时,函数单调递增.
      要证,即证.
      不妨设,则,,
      下证,即证,
      构造函数,
      ,所以,函数在区间上单调递增,
      ,,即,即,
      ,且函数在区间上单调递增,
      所以,即,故结论成立;
      (2)由恒成立,得恒成立,
      令,则.
      ①当时,对任意的,,函数在上单调递增,
      当时,,不符合题意;
      ②当时,;
      ③当时,令,得,此时,函数单调递增;
      令,得,此时,函数单调递减.
      .
      .
      令,设,则.
      当时,,此时函数单调递增;
      当时,,此时函数单调递减.
      所以,函数在处取得最大值,即.
      因此,的最大值为.
      本题考查利用导数证明不等式,同时也考查了利用导数求代数式的最值,构造新函数是解答的关键,考查推理能力,属于难题.
      21.(1)(2)详见解析(3)
      【解析】
      试题分析:(1)当时,,由得减区间;(2)因为,所以,因为所以,方程有两个不相等的实数根;(3)因为,,所以
      试题解析:(1)当时,,由得减区间;
      (2)法1:,
      ,,
      所以,方程有两个不相等的实数根;
      法2:,

      是开口向上的二次函数,
      所以,方程有两个不相等的实数根;
      (3)因为,

      又在和增,在减,
      所以.
      考点:利用导数求函数减区间,二次函数与二次方程关系
      22.(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)利用乘“1”法,结合基本不等式求得结果.
      (2)直接利用基本不等式及乘“1”法,证明即可.
      【详解】
      (1)因为 ,所以
      因为 ,所以 (当且仅当 ,即 时等号成立),
      所以
      (2)证明:
      因为 ,所以
      故 (当且仅当 时,等号成立)
      本题考查了基本不等式的应用,考查了乘“1”法的技巧,考查了推理论证能力,属于中档题.
      上列乘
      上列乘
      上列乘
      6
      30
      60
      3
      15
      30
      2
      10
      20
      15
      6
      12
      1
      5
      10

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