2026届安徽省黄山市屯溪第一中学高三最后一模数学试题含解析
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这是一份2026届安徽省黄山市屯溪第一中学高三最后一模数学试题含解析,共8页。试卷主要包含了已知数列的前项和为,且,,则,已知圆等内容,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,,若成立,则的最小值是( )
A.B.C.D.
2.已知函数的图像上有且仅有四个不同的点关于直线的对称点在的图像上,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.已知,则p是q的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
4.已知集合A={y|y=|x|﹣1,x∈R},B={x|x≥2},则下列结论正确的是( )
A.﹣3∈A B.3B C.A∩B=B D.A∪B=B
5.为双曲线的左焦点,过点的直线与圆交于、两点,(在、之间)与双曲线在第一象限的交点为,为坐标原点,若,且,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
6.三棱锥的各个顶点都在求的表面上,且是等边三角形,底面,,,若点在线段上,且,则过点的平面截球所得截面的最小面积为( )
A.B.C.D.
7.已知数列的前项和为,且,,则( )
A.B.C.D.
8.2020年是脱贫攻坚决战决胜之年,某市为早日实现目标,现将甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三个贫困县扶贫,要求每个贫困县至少分到一人,则甲被派遣到县的分法有( )
A.6种B.12种C.24种D.36种
9.已知圆:,圆:,点、分别是圆、圆上的动点,为轴上的动点,则的最大值是( )
A.B.9C.7D.
10.设a,b都是不等于1的正数,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
11.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
12.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4},B={3,4},则=( )
A.{3,5,6}B.{1,5,6}C.{2,3,4}D.{1,2,3,5,6}
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知实数满足,则的最小值是______________.
14.设,满足约束条件,则的最大值为______.
15.某中学高一年级有学生1200人,高二年级有学生900人,高三年级有学生1500人,现按年级用分层抽样的方法从这三个年级的学生中抽取一个容量为720的样本进行某项研究,则应从高三年级学生中抽取_____人.
16.某校初三年级共有名女生,为了了解初三女生分钟“仰卧起坐”项目训练情况,统计了所有女生分钟“仰卧起坐”测试数据(单位:个),并绘制了如下频率分布直方图,则分钟至少能做到个仰卧起坐的初三女生有_____________个.
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)已知矩形中,,E,F分别为,的中点.沿将矩形折起,使,如图所示.设P、Q分别为线段,的中点,连接.
(1)求证:平面;
(2)求二面角的余弦值.
18.(12分)如图,四棱锥的底面ABCD是正方形,为等边三角形,M,N分别是AB,AD的中点,且平面平面ABCD.
(1)证明:平面PNB;
(2)问棱PA上是否存在一点E,使平面DEM,求的值
19.(12分)已知抛物线的焦点为,准线与轴交于点,点在抛物线上,直线与抛物线交于另一点.
(1)设直线,的斜率分别为,,求证:常数;
(2)①设的内切圆圆心为的半径为,试用表示点的横坐标;
②当的内切圆的面积为时,求直线的方程.
20.(12分)在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足.
(1)求B;
(2)若,AD为BC边上的中线,当的面积取得最大值时,求AD的长.
21.(12分)在中,内角,,所对的边分别是,,,,,.
(Ⅰ)求的值;
(Ⅱ)求的值.
22.(10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.
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】
分析:设,则,把用表示,然后令,由导数求得的最小值.
详解:设,则,,,
∴,令,
则,,∴是上的增函数,
又,∴当时,,当时,,
即在上单调递减,在上单调递增,是极小值也是最小值,
,∴的最小值是.
故选A.
点睛:本题易错选B,利用导数法求函数的最值,解题时学生可能不会将其中求的最小值问题,通过构造新函数,转化为求函数的最小值问题,另外通过二次求导,确定函数的单调区间也很容易出错.
2、A
【解析】
可将问题转化,求直线关于直线的对称直线,再分别讨论两函数的增减性,结合函数图像,分析临界点,进一步确定的取值范围即可
【详解】
可求得直线关于直线的对称直线为,
当时,,,当时,,则当时,,单减,当时,,单增;
当时,,,当,,当时,单减,当时,单增;
根据题意画出函数大致图像,如图:
当与()相切时,得,解得;
当与()相切时,满足,
解得,结合图像可知,即,
故选:A
【点睛】
本题考查数形结合思想求解函数交点问题,导数研究函数增减性,找准临界是解题的关键,属于中档题
3、B
【解析】
根据诱导公式化简再分析即可.
【详解】
因为,所以q成立可以推出p成立,但p成立得不到q成立,例如,而,所以p是q的必要而不充分条件.
故选:B
【点睛】
本题考查充分与必要条件的判定以及诱导公式的运用,属于基础题.
4、C
【解析】
试题分析:集合
考点:集合间的关系
5、D
【解析】
过点作,可得出点为的中点,由可求得的值,可计算出的值,进而可得出,结合可知点为的中点,可得出,利用勾股定理求得(为双曲线的右焦点),再利用双曲线的定义可求得该双曲线的离心率的值.
【详解】
如下图所示,过点作,设该双曲线的右焦点为,连接.
,.
, ,
,为的中点,,,,
,
由双曲线的定义得,即,
因此,该双曲线的离心率为.
故选:D.
【点睛】
本题考查双曲线离心率的求解,解题时要充分分析图形的形状,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
6、A
【解析】
由题意画出图形,求出三棱锥S-ABC的外接球的半径,再求出外接球球心到D的距离,利用勾股定理求得过点D的平面截球O所得截面圆的最小半径,则答案可求.
【详解】
如图,设三角形ABC外接圆的圆心为G,则外接圆半径AG=,
设三棱锥S-ABC的外接球的球心为O,则外接球的半径R=
取SA中点E,由SA=4,AD=3SD,得DE=1,
所以OD=.
则过点D的平面截球O所得截面圆的最小半径为
所以过点D的平面截球O所得截面的最小面积为
故选:A
【点睛】
本题考查三棱锥的外接球问题,还考查了求截面的最小面积,属于较难题.
7、C
【解析】
根据已知条件判断出数列是等比数列,求得其通项公式,由此求得.
【详解】
由于,所以数列是等比数列,其首项为,第二项为,所以公比为.所以,所以.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查等比数列的证明,考查等比数列通项公式,属于基础题.
8、B
【解析】
分成甲单独到县和甲与另一人一同到县两种情况进行分类讨论,由此求得甲被派遣到县的分法数.
【详解】
如果甲单独到县,则方法数有种.
如果甲与另一人一同到县,则方法数有种.
故总的方法数有种.
故选:B
【点睛】
本小题主要考查简答排列组合的计算,属于基础题.
9、B
【解析】
试题分析:圆的圆心,半径为,圆的圆心,半径是.要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是;关于轴的对称点,,故的最大值为,故选B.
考点:圆与圆的位置关系及其判定.
【思路点睛】先根据两圆的方程求出圆心和半径,要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是,再利用对称性,求出所求式子的最大值.
10、C
【解析】
根据对数函数以及指数函数的性质求解a,b的范围,再利用充分必要条件的定义判断即可.
【详解】
由“”,得,
得或或,
即或或,
由,得,
故“”是“”的必要不充分条件,
故选C.
【点睛】
本题考查必要条件、充分条件及充分必要条件的判断方法,考查指数,对数不等式的解法,是基础题.
11、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.
.
【点睛】
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.
12、B
【解析】
按补集、交集定义,即可求解.
【详解】
={1,3,5,6},={1,2,5,6},
所以={1,5,6}.
故选:B.
【点睛】
本题考查集合间的运算,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】
先画出不等式组对应的可行域,再利用数形结合分析解答得解.
【详解】
画出不等式组表示的可行域如图阴影区域所示.
由题得y=-3x+z,它表示斜率为-3,纵截距为z的直线系,
平移直线,
易知当直线经过点时,直线的纵截距最小,目标函数取得最小值,且.
故答案为:-8
【点睛】
本题主要考查线性规划问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和数形结合分析能力.
14、29
【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为以原点为圆心的圆,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,代入目标函数得答案.
【详解】
由约束条件作出可行域如图:
联立,解得,
目标函数是以原点为圆心,以为半径的圆,
由图可知,此圆经过点A时,半径最大,此时也最大,
最大值为.
所以本题答案为29.
【点睛】
线性规划问题,首先明确可行域对应的是封闭区域还是开放区域、分界线是实线还是虚线,其次确定目标函数的几何意义,是求直线的截距、两点间距离的平方、直线的斜率、还是点到直线的距离等等,最后结合图形确定目标函数最值取法、值域范围.
15、1.
【解析】
先求得高三学生占的比例,再利用分层抽样的定义和方法,即可求解.
【详解】
由题意,高三学生占的比例为,
所以应从高三年级学生中抽取的人数为.
【点睛】
本题主要考查了分层抽样的定义和方法,其中解答中熟记分层抽样的定义和抽取的方法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
16、
【解析】
根据数据先求出,再求出分钟至少能做到个仰卧起坐的初三女生人数即可.
【详解】
解:,
.
则分钟至少能做到个仰卧起坐的初三女生人数为.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查频率分布直方图,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、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1) 取中点R,连接,,可知中,且,由Q是中点,可得则有且,即四边形是平行四边形,则有,即证得平面.
(2) 建立空间直角坐标系,求得半平面的法向量: ,然后利用空间向量的相关结论可求得二面角的余弦值.
【详解】
(1)取中点R,连接,,
则在中,,且,
又Q是中点,所以,
而且,所以,
所以四边形是平行四边形,
所以,
又平面,平面,
所以平面.
(2)在平面内作交于点G,以E为原点,,,分别为x,y,x轴,
建立如图所示的空间直角坐标系,
则各点坐标为,,,
所以,,
设平面的一个法向量为,
则即,
取,得,
又平面的一个法向量为,
所以.
因此,二面角的余弦值为
【点睛】
本题考查线面平行的判定,考查利用空间向量求解二面角,考查逻辑推理能力及运算求解能力,难度一般.
18、(1)证明见解析;(2)存在,.
【解析】
(1)根据题意证出,,再由线面垂直的判定定理即可证出.
(2)连接AC交DM于点Q,连接EQ,利用线面平行的性质定理可得,从而可得,在正方形ABCD中,由即可求解.
【详解】
(1)证明:在正方形ABCD中,M,N分别是AB,AD的中点,
∴,,.
∴.
∴.
又,
∴,∴.
∵为等边三角形,N是AD的中点,
∴.
又平面平面ABCD,平面PAD,
平面平面,
∴平面ABCD.
又平面ABCD,∴.
∵平面PNB,,
∴平面PNB.
(2)解:存在.如图,连接AC交DM于点Q,连接EQ.
∵平面DEM,平面PAC,平面平面,
∴.∴.
在正方形ABCD中,,且.
∴,∴.故.
所以棱PA上存在点E,使平面DEM,此时,E是棱A的靠近点A的三等分点.
【点睛】
本题考查了线面垂直的判定定理、线面平行的性质定理,考查了学生的推理能力以及空间想象能力,属于空间几何中的基础题.
19、(1)证明见解析;(2)①;②.
【解析】
(1)设过的直线交抛物线于,,联立,利用直线的斜率公式和韦达定理表示出,化简即可;
(2)由(1)知点在轴上,故,设出直线方程,求出交点坐标,因为内心到三角形各边的距离相等且均为内切圆半径,列出方程组求解即可.
【详解】
(1)设过的直线交抛物线于,,
联立方程组,得:.
于是,有:
,
又,
;
(2)①由(1)知点在轴上,故,联立的直线方程:.
,又点在抛物线上,得,
又,
;
②由题得,
(解法一)
所以直线的方程为
(解法二)
设内切圆半径为,则.设直线的斜率为,则:
直线的方程为:代入直线的直线方程,
可得
于是有:
得,
又由(1)可设内切圆的圆心为则,
即:,解得:
所以,直线的方程为:.
【点睛】
本题主要考查了抛物线的性质,直线与抛物线相关的综合问题的求解,考查了学生的运算求解与逻辑推理能力.
20、(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理及可得,从而得到;
(2)在中,利用余弦定可得,,而,故当时,的面积取得最大值,此时,,在中,再利用余弦定理即可解决.
【详解】
(1)由正弦定理及已知得,
结合,
得,
因为,所以,
由,得.
(2)在中,由余弦定得,
因为,所以,
当且仅当时,的面积取得最大值,此时.
在中,由余弦定理得
.
即.
【点睛】
本题考查正余弦定理解三角形,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道容易题.
21、(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)根据正弦定理先求得边c,然后由余弦定理可求得边b;
(Ⅱ)结合二倍角公式及和差公式,即可求得本题答案.
【详解】
(Ⅰ)因为,
由正弦定理可得,,
又,所以,
所以根据余弦定理得,,
解得,;
(Ⅱ)因为,所以,
,,
则.
【点睛】
本题主要考查利用正余弦定理解三角形,以及利用二倍角公式及和差公式求值,属基础题.
22、(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
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