2026届宝鸡市高三第五次模拟考试数学试卷含解析
展开 这是一份2026届宝鸡市高三第五次模拟考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了已知平面向量,满足,,且,则,已知函数,给出下列四个结论,已知集合,则等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.已知集合,则等于( )
A.B.C.D.
2.在长方体中,,则直线与平面所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
3.已知,则( )
A.2B.C.D.3
4.设为抛物线的焦点,,,为抛物线上三点,若,则( ).
A.9B.6C.D.
5.已知平面向量,满足,,且,则( )
A.3B.C.D.5
6.已知函数,给出下列四个结论:①函数的值域是;②函数为奇函数;③函数在区间单调递减;④若对任意,都有成立,则的最小值为;其中正确结论的个数是( )
A.B.C.D.
7.若函数为自然对数的底数)在区间上不是单调函数,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
8.已知函数,,若,对任意恒有,在区间上有且只有一个使,则的最大值为( )
A.B.C.D.
9.已知集合,则( )
A.B.
C.D.
10.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.
11.已知四棱锥,底面ABCD是边长为1的正方形,,平面平面ABCD,当点C到平面ABE的距离最大时,该四棱锥的体积为( )
A.B.C.D.1
12.造纸术、印刷术、指南针、火药被称为中国古代四大发明,此说法最早由英国汉学家艾约瑟提出并为后来许多中国的历史学家所继承,普遍认为这四种发明对中国古代的政治,经济,文化的发展产生了巨大的推动作用.某小学三年级共有学生500名,随机抽查100名学生并提问中国古代四大发明,能说出两种发明的有45人,能说出3种及其以上发明的有32人,据此估计该校三级的500名学生中,对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有( )
A.69人B.84人C.108人D.115人
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若,,则___________.
14.已知集合,,则__________.
15.已知集合,则____________.
16.定义在R上的函数满足:①对任意的,都有;②当时,,则函数的解析式可以是______________.
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)在以ABCDEF为顶点的五面体中,底面ABCD为菱形,∠ABC=120°,AB=AE=ED=2EF,EFAB,点G为CD中点,平面EAD⊥平面ABCD.
(1)证明:BD⊥EG;
(2)若三棱锥,求菱形ABCD的边长.
18.(12分)若数列前n项和为,且满足(t为常数,且)
(1)求数列的通项公式:
(2)设,且数列为等比数列,令,.求证:.
19.(12分)某精密仪器生产车间每天生产个零件,质检员小张每天都会随机地从中抽取50个零件进行检查是否合格,若较多零件不合格,则需对其余所有零件进行检查.根据多年的生产数据和经验,这些零件的长度服从正态分布(单位:微米),且相互独立.若零件的长度满足,则认为该零件是合格的,否则该零件不合格.
(1)假设某一天小张抽查出不合格的零件数为,求及的数学期望;
(2)小张某天恰好从50个零件中检查出2个不合格的零件,若以此频率作为当天生产零件的不合格率.已知检查一个零件的成本为10元,而每个不合格零件流入市场带来的损失为260元.假设充分大,为了使损失尽量小,小张是否需要检查其余所有零件,试说明理由.
附:若随机变量服从正态分布,则.
20.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线的参数方程为(为参数),圆的方程为,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系.
(1)求和的极坐标方程;
(2)过且倾斜角为的直线与交于点,与交于另一点,若,求的取值范围.
21.(12分)已知数列满足,等差数列满足,
(1)分别求出,的通项公式;
(2)设数列的前n项和为,数列的前n项和为证明:.
22.(10分)如图,已知三棱柱中,与是全等的等边三角形.
(1)求证:;
(2)若,求二面角的余弦值.
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】
先化简集合A,再与集合B求交集.
【详解】
因为,,
所以.
故选:C
【点睛】
本题主要考查集合的基本运算以及分式不等式的解法,属于基础题.
2、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.
【点睛】
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.
3、A
【解析】
利用分段函数的性质逐步求解即可得答案.
【详解】
,;
;
故选:.
【点睛】
本题考查了函数值的求法,考查对数的运算和对数函数的性质,是基础题,解题时注意函数性质的合理应用.
4、C
【解析】
设,,,由可得,利用定义将用表示即可.
【详解】
设,,,由及,
得,故,
所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题.
5、B
【解析】
先求出,再利用求出,再求.
【详解】
解:
由,所以
,
,,
故选:B
【点睛】
考查向量的数量积及向量模的运算,是基础题.
6、C
【解析】
化的解析式为可判断①,求出的解析式可判断②,由得,结合正弦函数得图象即可判断③,由
得可判断④.
【详解】
由题意,,所以,故①正确;
为偶函数,故②错误;当
时,,单调递减,故③正确;若对任意,都有
成立,则为最小值点,为最大值点,则的最小值为
,故④正确.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角函数的综合运用,涉及到函数的值域、函数单调性、函数奇偶性及函数最值等内容,是一道较为综合的问题.
7、B
【解析】
求得的导函数,由此构造函数,根据题意可知在上有变号零点.由此令,利用分离常数法结合换元法,求得的取值范围.
【详解】
,
设,
要使在区间上不是单调函数,
即在上有变号零点,令,
则,
令,则问题即在上有零点,由于在上递增,所以的取值范围是.
故选:B
【点睛】
本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查方程零点问题的求解策略,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
8、C
【解析】
根据的零点和最值点列方程组,求得的表达式(用表示),根据在上有且只有一个最大值,求得的取值范围,求得对应的取值范围,由为整数对的取值进行验证,由此求得的最大值.
【详解】
由题意知,则其中,.
又在上有且只有一个最大值,所以,得,即,所以,又,因此.
①当时,,此时取可使成立,当时,,所以当或时,都成立,舍去;
②当时,,此时取可使成立,当时,,所以当或时,都成立,舍去;
③当时,,此时取可使成立,当时,,所以当时,成立;
综上所得的最大值为.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查三角函数的零点和最值,考查三角函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.
9、B
【解析】
先由得或,再计算即可.
【详解】
由得或,
,,
又,.
故选:B
【点睛】
本题主要考查了集合的交集,补集的运算,考查学生的运算求解能力.
10、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.
11、B
【解析】
过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设,将表示成关于的函数,再求函数的最值,即可得答案.
【详解】
过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.
因为平面平面ABCD,所以平面ABCD,
所以.
因为底面ABCD是边长为1的正方形,,所以.
因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.
易证平面平面ABE,
所以点H到平面ABE的距离,即为H到EF的距离.
不妨设,则,.
因为,所以,
所以,当时,等号成立.
此时EH与ED重合,所以,.
故选:B.
【点睛】
本题考查空间中点到面的距离的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意辅助线及面面垂直的应用.
12、D
【解析】
先求得名学生中,只能说出一种或一种也说不出的人数,由此利用比例,求得名学生中对四大发明只能说出一种或一种也说不出的人数.
【详解】
在这100名学生中,只能说出一种或一种也说不出的有人,设对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有人,则,解得人.
故选:D
【点睛】
本小题主要考查利用样本估计总体,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】
因为,所以,又,所以,则,所以.
14、
【解析】
直接根据集合和集合求交集即可.
【详解】
解: ,
,
所以.
故答案为:
【点睛】
本题考查集合的交集运算,是基础题.
15、
【解析】
根据并集的定义计算即可.
【详解】
由集合的并集,知.
故答案为:
【点睛】
本题考查集合的并集运算,属于容易题.
16、(或,答案不唯一)
【解析】
由可得是奇函数,再由时,可得到满足条件的奇函数非常多,属于开放性试题.
【详解】
在中,令,得;令,
则,故是奇函数,由时,,
知或等,答案不唯一.
故答案为:(或,答案不唯一).
【点睛】
本题考查抽象函数的性质,涉及到由表达式确定函数奇偶性,是一道开放性的题,难度不大.
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、(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)取中点,连,可得,结合平面EAD⊥平面ABCD,可证
平面ABCD,进而有,再由底面是菱形可得,可得,
可证得平面,即可证明结论;
(2)设底面边长为,由EFAB,AB=2EF,,求出体积,建立的方程,即可求出结论.
【详解】
(1)取中点,连,
底面ABCD为菱形,,
,平面EAD⊥平面ABCD,
平面平面平面,
平面平面,
底面ABCD为菱形,,
为中点,,
平面,
平面平面,;
(2)设菱形ABCD的边长为,则,
,
,
,
,所以菱形ABCD的边长为.
【点睛】
本题考查线线垂直的证明和椎体的体积,注意空间中垂直关系之间的相互转化,体积问题要熟练应用等体积方法,属于中档题.
18、(1)(2)详见解析
【解析】
(1)利用可得的递推关系,从而可求其通项.
(2)由为等比数列可得,从而可得的通项,利用错位相减法可得的前项和,利用不等式的性质可证.
【详解】
(1)由题意,得:(t为常数,且),
当时,得,得.
由,
故,,故.
(2)由,
由为等比数列可知:,又,故
,化简得到,
所以或(舍).
所以,,则.
设的前n项和为.则
,相减可得
【点睛】
数列的通项与前项和 的关系式,我们常利用这个关系式实现与之间的相互转化. 数列求和关键看通项的结构形式,如果通项是等差数列与等比数列的和,则用分组求和法;如果通项是等差数列与等比数列的乘积,则用错位相减法;如果通项可以拆成一个数列连续两项的差,那么用裂项相消法;如果通项的符号有规律的出现,则用并项求和法.
19、(1)见解析(2)需要,见解析
【解析】
(1)由零件的长度服从正态分布且相互独立,零件的长度满足即为合格,则每一个零件的长度合格的概率为,满足二项分布,利用补集的思想求得,再根据公式求得;
(2)由题可得不合格率为,检查的成本为,求出不检查时损失的期望,与成本作差,再与0比较大小即可判断.
【详解】
(1),
由于满足二项分布,故.
(2)由题意可知不合格率为,
若不检查,损失的期望为;
若检查,成本为,由于,
当充分大时,,
所以为了使损失尽量小,小张需要检查其余所有零件.
【点睛】
本题考查正态分布的应用,考查二项分布的期望,考查补集思想的应用,考查分析能力与数据处理能力.
20、(1);(2)
【解析】
(1)直接利用转换公式,把参数方程,直角坐标方程与极坐标方程进行转化;
(2)利用极坐标方程将转化为三角函数求解即可.
【详解】
(1)因为,所以的普通方程为,
又,,,
的极坐标方程为,
的方程即为,对应极坐标方程为.
(2)由己知设,,则,,
所以,
又,,
当,即时,取得最小值;
当,即时,取得最大值.
所以,的取值范围为.
【点睛】
本题主要考查了直角坐标方程,参数方程与极坐标方程的互化,三角函数的值域求解等知识,考查了学生的运算求解能力.
21、 (1) (2)证明见解析
【解析】
(1)因为,所以,
所以,即,又因为,
所以数列为等差数列,且公差为1,首项为1,
则,即.
设的公差为,则,
所以(),则(),
所以,因此,
综上,.
(2)设数列的前n项和为,则
两式相减得
,所以,
设则,
所以.
22、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)取BC的中点O,则,由是等边三角形,得,从而得到平面,由此能证明
(2)以,,所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求得二面角的余弦值,得到结果.
【详解】
(1)取BC的中点O,连接,,
由于与是等边三角形,所以有,,
且,
所以平面,平面,所以.
(2)设,是全等的等边三角形,
所以,
又,由余弦定理可得,
在中,有,
所以以,,所在直线分别为x,y,z轴建立空间直角坐标系,如图所示,
则,,,
设平面的一个法向量为,则,
令,则,
又平面的一个法向量为,
所以二面角的余弦值为,
即二面角的余弦值为.
【点睛】
该题考查的是有关立体几何的问题,涉及到的知识点有利用线面垂直证明线性垂直,利用向量法求二面角的余弦值,属于中档题目.
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