2026届安徽省合肥市示范中学高三最后一卷数学试卷含解析
展开 这是一份2026届安徽省合肥市示范中学高三最后一卷数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了曲线在点处的切线方程为,则,有一圆柱状有盖铁皮桶等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.为了进一步提升驾驶人交通安全文明意识,驾考新规要求驾校学员必须到街道路口执勤站岗,协助交警劝导交通.现有甲、乙等5名驾校学员按要求分配到三个不同的路口站岗,每个路口至少一人,且甲、乙在同一路口的分配方案共有( )
A.12种B.24种C.36种D.48种
2.已知是圆心为坐标原点,半径为1的圆上的任意一点,将射线绕点逆时针旋转到交圆于点,则的最大值为( )
A.3B.2C.D.
3.下列图形中,不是三棱柱展开图的是( )
A.B.C.D.
4.已知复数为纯虚数(为虚数单位),则实数( )
A.-1B.1C.0D.2
5.曲线在点处的切线方程为,则( )
A.B.C.4D.8
6.有一圆柱状有盖铁皮桶(铁皮厚度忽略不计),底面直径为cm,高度为cm,现往里面装直径为cm的球,在能盖住盖子的情况下,最多能装( )
(附:)
A.个B.个C.个D.个
7.若不相等的非零实数,,成等差数列,且,,成等比数列,则( )
A.B.C.2D.
8.已知等比数列的前项和为,若,且公比为2,则与的关系正确的是( )
A.B.
C.D.
9.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )
A.B.C.D.
10.已知非零向量、,若且,则向量在向量方向上的投影为( )
A.B.C.D.
11.若函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,若函数在区间上单调递增,则的最大值为( ).
A.B.C.D.
12.若为纯虚数,则z=( )
A.B.6iC.D.20
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.函数的定义域是____________.(写成区间的形式)
14.不等式的解集为________
15.设全集,,,则______.
16.已知函数,则不等式的解集为____________.
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)已知函数(,)满足下列3个条件中的2个条件:
①函数的周期为;
②是函数的对称轴;
③且在区间上单调.
(Ⅰ)请指出这二个条件,并求出函数的解析式;
(Ⅱ)若,求函数的值域.
18.(12分)△的内角的对边分别为,且.
(1)求角的大小
(2)若,△的面积,求△的周长.
19.(12分)某超市在节日期间进行有奖促销,规定凡在该超市购物满400元的顾客,均可获得一次摸奖机会.摸奖规则如下:奖盒中放有除颜色不同外其余完全相同的4个球(红、黄、黑、白).顾客不放回的每次摸出1个球,若摸到黑球则摸奖停止,否则就继续摸球.按规定摸到红球奖励20元,摸到白球或黄球奖励10元,摸到黑球不奖励.
(1)求1名顾客摸球2次摸奖停止的概率;
(2)记X为1名顾客摸奖获得的奖金数额,求随机变量X的分布列和数学期望.
20.(12分)如图所示,在三棱柱中,为等边三角形,,,平面,是线段上靠近的三等分点.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
21.(12分)△ABC的内角的对边分别为,已知△ABC的面积为
(1)求;
(2)若求△ABC的周长.
22.(10分)如图,在正四棱锥中,,,为上的四等分点,即.
(1)证明:平面平面;
(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
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、C
【解析】
先将甲、乙两人看作一个整体,当作一个元素,再将这四个元素分成3个部分,每一个部分至少一个,再将这3部分分配到3个不同的路口,根据分步计数原理可得选项.
【详解】
把甲、乙两名交警看作一个整体,个人变成了4个元素,再把这4个元素分成3部分,每部分至少有1个人,共有种方法,再把这3部分分到3个不同的路口,有种方法,由分步计数原理,共有种方案。
故选:C.
【点睛】
本题主要考查排列与组合,常常运用捆绑法,插空法,先分组后分配等一些基本思想和方法解决问题,属于中档题.
2、C
【解析】
设射线OA与x轴正向所成的角为,由三角函数的定义得,,,利用辅助角公式计算即可.
【详解】
设射线OA与x轴正向所成的角为,由已知,,
,所以
,
当时,取得等号.
故选:C.
【点睛】
本题考查正弦型函数的最值问题,涉及到三角函数的定义、辅助角公式等知识,是一道容易题.
3、C
【解析】
根据三棱柱的展开图的可能情况选出选项.
【详解】
由图可知,ABD选项可以围成三棱柱,C选项不是三棱柱展开图.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查三棱柱展开图的判断,属于基础题.
4、B
【解析】
化简得到,根据纯虚数概念计算得到答案.
【详解】
为纯虚数,故且,即.
故选:.
【点睛】
本题考查了根据复数类型求参数,意在考查学生的计算能力.
5、B
【解析】
求函数导数,利用切线斜率求出,根据切线过点求出即可.
【详解】
因为,
所以,
故,
解得,
又切线过点,
所以,解得,
所以,
故选:B
【点睛】
本题主要考查了导数的几何意义,切线方程,属于中档题.
6、C
【解析】
计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm,得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm,得到不等式,计算得到答案.
【详解】
由题意,若要装更多的球,需要让球和铁皮桶侧面相切,且相邻四个球两两相切,
这样,相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体,
易求正四面体相对棱的距离为cm,每装两个球称为“一层”,这样装层球,
则最上层球面上的点距离桶底最远为cm,
若想要盖上盖子,则需要满足,解得,
所以最多可以装层球,即最多可以装个球.
故选:
【点睛】
本题考查了圆柱和球的综合问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
7、A
【解析】
由题意,可得,,消去得,可得,继而得到,代入即得解
【详解】
由,,成等差数列,
所以,又,,成等比数列,
所以,消去得,
所以,解得或,
因为,,是不相等的非零实数,
所以,此时,
所以.
故选:A
【点睛】
本题考查了等差等比数列的综合应用,考查了学生概念理解,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
8、C
【解析】
在等比数列中,由即可表示之间的关系.
【详解】
由题可知,等比数列中,且公比为2,故
故选:C
【点睛】
本题考查等比数列求和公式的应用,属于基础题.
9、B
【解析】
根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积.
【详解】
解:分析题意可知,如下图所示,
该几何体为一个正方体中的三棱锥,
最大面的表面边长为的等边三角形,
故其面积为,
故选B.
【点睛】
本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题.
10、D
【解析】
设非零向量与的夹角为,在等式两边平方,求出的值,进而可求得向量在向量方向上的投影为,即可得解.
【详解】
,由得,整理得,
,解得,
因此,向量在向量方向上的投影为.
故选:D.
【点睛】
本题考查向量投影的计算,同时也考查利用向量的模计算向量的夹角,考查计算能力,属于基础题.
11、C
【解析】
由题意利用函数的图象变换规律,正弦函数的单调性,求出的最大值.
【详解】
解:把函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象,
若函数在区间,上单调递增,
在区间,上,,,
则当最大时,,求得,
故选:C.
【点睛】
本题主要考查函数的图象变换规律,正弦函数的单调性,属于基础题.
12、C
【解析】
根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念,可得结果.
【详解】
∵为纯虚数,
∴且
得,此时
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的概念与运算,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
要使函数有意义,需满足,即,解得,故函数的定义域是.
14、
【解析】
通过平方,将无理不等式化为有理不等式求解即可。
【详解】
由得,解得,
所以解集是。
【点睛】
本题主要考查无理不等式的解法。
15、
【解析】
先求出集合,,然后根据交集、补集的定义求解即可.
【详解】
解:,或;
∴;
∴.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查集合的交集、补集运算,属于基础题.
16、
【解析】
,,分类讨论即可.
【详解】
由已知,,,
若,则或
解得或,所以不等式的解集为.
故答案为:
【点睛】
本题考查分段函数的应用,涉及到解一元二次不等式,考查学生的计算能力,是一道中档题.
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)只有①②成立,;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)依次讨论①②成立,①③成立,②③成立,计算得到只有①②成立,得到答案.
(Ⅱ)得到,得到函数值域.
【详解】
(Ⅰ)由①可得,;由②得:,;
由③得,,,;
若①②成立,则,,,
若①③成立,则,,不合题意,
若②③成立,则,,
与③中的矛盾,所以②③不成立,
所以只有①②成立,.
(Ⅱ)由题意得,,
所以函数的值域为.
【点睛】
本题考查了三角函数的周期,对称轴,单调性,值域,表达式,意在考查学生对于三角函数知识的综合应用.
18、(I);(II).
【解析】
试题分析:(I)由已知可得
;(II)依题意得:
的周长为.
试题解析:(I)∵,∴.
∴,
∴,
∴,
∴,
∴.
(II)依题意得:
∴,
∴,
∴,
∴,
∴的周长为.
考点:1、解三角形;2、三角恒等变换.
19、(1);(2)20.
【解析】
(1)1名顾客摸球2次摸奖停止,说明第一次是从红球、黄球、白球中摸一球,第二次摸的是黑球,即求概率;
(2)的可能取值为:0,10,20,30,1.分别求出取各个值时的概率,即可求出分布列和数学期望.
【详解】
(1)1名顾客摸球2次摸奖停止,说明第一次是从红球、黄球、白球中摸一球,第二次摸的是黑球,
所以1名顾客摸球2次摸奖停止的概率.
(2)的可能取值为:0,10,20,30,1.
,
∴随机变量X的分布列为:
数学期望.
【点睛】
本题主要考查离散型随机变量的分布列和数学期望,属于中档题.
20、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由,故,所以四边形为菱形,再通过,证得,所以四边形为正方形,得到.
(2)根据(1)的论证,建立空间直角坐标,设平面的法向量为,由求得,再由,利用线面角的向量法公式求解.
【详解】
(1)因为,故,
所以四边形为菱形,
而平面,故.
因为,故,
故,即四边形为正方形,故.
(2)依题意,.在正方形中,,
故以为原点,所在直线分别为、、轴,
建立如图所示的空间直角坐标系;
如图所示:
不纺设,
则,
又因为,所以.
所以.
设平面的法向量为,
则,
即,
令,则.于是.
又因为,
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为.
【点睛】
本题考查空间线面的位置关系、线面成角,还考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.
21、 (1)(2) .
【解析】
试题分析:(1)由三角形面积公式建立等式,再利用正弦定理将边化成角,从而得出的值;(2)由和计算出,从而求出角,根据题设和余弦定理可以求出和的值,从而求出的周长为.
试题解析:(1)由题设得,即.
由正弦定理得.
故.
(2)由题设及(1)得,即.
所以,故.
由题设得,即.
由余弦定理得,即,得.
故的周长为.
点睛:在处理解三角形问题时,要注意抓住题目所给的条件,当题设中给定三角形的面积,可以使用面积公式建立等式,再将所有边的关系转化为角的关系,有时需将角的关系转化为边的关系;解三角形问题常见的一种考题是“已知一条边的长度和它所对的角,求面积或周长的取值范围”或者“已知一条边的长度和它所对的角,再有另外一个条件,求面积或周长的值”,这类问题的通法思路是:全部转化为角的关系,建立函数关系式,如,从而求出范围,或利用余弦定理以及基本不等式求范围;求具体的值直接利用余弦定理和给定条件即可.
22、(1)答案见解析.(2)
【解析】
(1)根据题意可得,在中,利用余弦定理可得,然后同理可得,利用面面垂直的判定定理即可求解.
(2)以为原点建立直角坐标系,求出面的法向量为,的法向量为,利用空间向量的数量积即可求解.
【详解】
(1)由
由
因为是正四棱锥,故
于是,
由余弦定理,在中,设
再用余弦定理,在中,
∴是直角,
同理,而在平面上,
∴平面平面
(2)以为原点建立直角坐标系,如图:
则
设面的法向量为,的法向量为
则
,取
于是,二面角的余弦值为:
【点睛】
本题考查了面面垂直的判定定理、空间向量法求二面角,属于基础题.
X
0
10
20
30
1
P
相关试卷
这是一份2026届安徽合肥市高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了已知集合,则的值域为,集合中含有的元素个数为等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026届安徽名校高三最后一卷数学试卷含解析,文件包含英语试题docx、英语试题答案与听力材料docx、英语试题听力音频mp4等3份试卷配套教学资源,其中试卷共16页, 欢迎下载使用。
这是一份2024合肥六中高三下学期最后一卷数学试题含解析,共13页。试卷主要包含了已知函数,记,,,则,已知椭圆等内容,欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 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
免费领取教师福利 

.png)




