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      2026届青海省玉树藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析)

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      • 2026-05-13 04:01:17
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      2026届青海省玉树藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析)

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      这是一份2026届青海省玉树藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析),共18页。试卷主要包含了函数的值域为,已知将函数,已知集合,,则等内容,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。
      1.一个频率分布表(样本容量为)不小心被损坏了一部分,只记得样本中数据在上的频率为,则估计样本在、内的数据个数共有( )
      A.B.C.D.
      2.已知函数,且的图象经过第一、二、四象限,则,,的大小关系为( )
      A.B.
      C.D.
      3.定义在上的函数满足,则()
      A.-1B.0C.1D.2
      4.在中,“”是“为钝角三角形”的( )
      A.充分非必要条件B.必要非充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      5.函数的值域为( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数,为的零点,为图象的对称轴,且在区间上单调,则的最大值是( )
      A.B.C.D.
      7.如图,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋中心(球心)与蛋巢底面的距离为( )
      A.B.C.D.
      8.已知将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,若和的图象都关于对称,则的值为( )
      A.2B.3C.4D.
      9.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      10.已知集合,,则
      A.B.
      C.D.
      11.在边长为2的菱形中,,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      12.已知锐角满足则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设,满足约束条件,若目标函数的最大值为,则的最小值为______.
      14.西周初数学家商高在公元前1000年发现勾股定理的一个特例:勾三,股四,弦五.此发现早于毕达哥拉斯定理五百到六百年.我们把可以构成一个直角三角形三边的一组正整数称为勾股数.现从3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13这11个数中随机抽取3个数,则这3个数能构成勾股数的概率为__________.
      15.已知为等差数列,为其前n项和,若,,则_______.
      16.用数字、、、、、组成无重复数字的位自然数,其中相邻两个数字奇偶性不同的有_____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)在直角坐标系中,直线的参数方程为.(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求的普通方程及的直角坐标方程;
      (2)求曲线上的点到距离的取值范围.
      18.(12分)已知点为椭圆上任意一点,直线与圆 交于,两点,点为椭圆的左焦点.
      (1)求证:直线与椭圆相切;
      (2)判断是否为定值,并说明理由.
      19.(12分)已知椭圆,上顶点为,离心率为,直线交轴于点,交椭圆于,两点,直线,分别交轴于点,.
      (Ⅰ)求椭圆的方程;
      (Ⅱ)求证:为定值.
      20.(12分)已知函数 ,
      (1)求函数的单调区间;
      (2)当时,判断函数,()有几个零点,并证明你的结论;
      (3)设函数,若函数在为增函数,求实数的取值范围.
      21.(12分)设,
      (1)求的单调区间;
      (2)设恒成立,求实数的取值范围.
      22.(10分)如图,直三棱柱中,底面为等腰直角三角形,,,,分别为,的中点,为棱上一点,若平面.
      (1)求线段的长;
      (2)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.B
      【解析】
      计算出样本在的数据个数,再减去样本在的数据个数即可得出结果.
      【详解】
      由题意可知,样本在的数据个数为,
      样本在的数据个数为,
      因此,样本在、内的数据个数为.
      故选:B.
      本题考查利用频数分布表计算频数,要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系,考查计算能力,属于基础题.
      2.C
      【解析】
      根据题意,得,,则为减函数,从而得出函数的单调性,可比较和,而,比较,即可比较.
      【详解】
      因为,且的图象经过第一、二、四象限,
      所以,,
      所以函数为减函数,函数在上单调递减,在上单调递增,
      又因为,
      所以,
      又,,
      则|,
      即,
      所以.
      故选:C.
      本题考查利用函数的单调性比较大小,还考查化简能力和转化思想.
      3.C
      【解析】
      推导出,由此能求出的值.
      【详解】
      ∵定义在上的函数满足,
      ∴,故选C.
      本题主要考查函数值的求法,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用,属于中档题.
      4.C
      【解析】
      分析:从两个方向去判断,先看能推出三角形的形状是锐角三角形,而非钝角三角形,从而得到充分性不成立,再看当三角形是钝角三角形时,也推不出成立,从而必要性也不满足,从而选出正确的结果.
      详解:由题意可得,在中,因为,
      所以,因为,
      所以,,
      结合三角形内角的条件,故A,B同为锐角,因为,
      所以,即,所以,
      因此,所以是锐角三角形,不是钝角三角形,
      所以充分性不满足,
      反之,若是钝角三角形,也推不出“,故必要性不成立,
      所以为既不充分也不必要条件,故选D.
      点睛:该题考查的是有关充分必要条件的判断问题,在解题的过程中,需要用到不等式的等价转化,余弦的和角公式,诱导公式等,需要明确对应此类问题的解题步骤,以及三角形形状对应的特征.
      5.A
      【解析】
      由计算出的取值范围,利用正弦函数的基本性质可求得函数的值域.
      【详解】
      ,,,
      因此,函数的值域为.
      故选:A.
      本题考查正弦型函数在区间上的值域的求解,解答的关键就是求出对象角的取值范围,考查计算能力,属于基础题.
      6.B
      【解析】
      由题意可得,且,故有①,再根据,求得②,由①②可得的最大值,检验的这个值满足条件.
      【详解】
      解:函数,,
      为的零点,为图象的对称轴,
      ,且,、,,即为奇数①.
      在,单调,,②.
      由①②可得的最大值为1.
      当时,由为图象的对称轴,可得,,
      故有,,满足为的零点,
      同时也满足满足在上单调,
      故为的最大值,
      故选:B.
      本题主要考查正弦函数的图象的特征,正弦函数的周期性以及它的图象的对称性,属于中档题.
      7.D
      【解析】
      先求出球心到四个支点所在球的小圆的距离,再加上侧面三角形的高,即可求解.
      【详解】
      设四个支点所在球的小圆的圆心为,球心为,
      由题意,球的体积为,即可得球的半径为1,
      又由边长为的正方形硬纸,可得圆的半径为,
      利用球的性质可得,
      又由到底面的距离即为侧面三角形的高,其中高为,
      所以球心到底面的距离为.
      故选:D.
      本题主要考查了空间几何体的结构特征,以及球的性质的综合应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与计算能力,属于基础题.
      8.B
      【解析】
      因为将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,可得,结合已知,即可求得答案.
      【详解】
      将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象

      又和的图象都关于对称,
      由,
      得,,
      即,
      又,
      .
      故选:B.
      本题主要考查了三角函数图象平移和根据图象对称求参数,解题关键是掌握三角函数图象平移的解法和正弦函数图象的特征,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.
      9.C
      【解析】
      由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
      【详解】
      设函数,,
      因为,
      所以,
      或,
      因为 时,,
      或时,,,其图象如下:
      当时,至多一个整数根;
      当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,

      所以.
      故选:C.
      本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
      10.D
      【解析】
      因为,,
      所以,,故选D.
      11.D
      【解析】
      取AC中点N,由题意得即为二面角的平面角,过点B作于O,易得点O为的中心,则三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,列出方程即可得解.
      【详解】
      如图,由题意易知与均为正三角形,取AC中点N,连接BN,DN,
      则,,即为二面角的平面角,
      过点B作于O,则平面ACD,
      由,可得,,,
      即点O为的中心,
      三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,
      ,,
      解得,
      三棱锥的外接球的表面积为.
      故选:D.
      本题考查了立体图形外接球表面积的求解,考查了空间想象能力,属于中档题.
      12.C
      【解析】
      利用代入计算即可.
      【详解】
      由已知,,因为锐角,所以,,
      即.
      故选:C.
      本题考查二倍角的正弦、余弦公式的应用,考查学生的运算能力,是一道基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      先根据条件画出可行域,设,再利用几何意义求最值,将最大值转化为轴上的截距,只需求出直线,过可行域内的点时取得最大值,从而得到一个关于,的等式,最后利用基本不等式求最小值即可.
      【详解】
      解:不等式表示的平面区域如图所示阴影部分,
      当直线过直线与直线的交点时,
      目标函数取得最大,
      即,即,
      而.
      故答案为.
      本题主要考查了基本不等式在最值问题中的应用、简单的线性规划,以及利用几何意义求最值,属于基础题.
      14.
      【解析】
      由组合数结合古典概型求解即可
      【详解】
      从11个数中随机抽取3个数有种不同的方法,其中能构成勾股数的有共三种,所以,所求概率为.
      故答案为
      本题考查古典概型与数学文化,考查组合问题,数据处理能力和应用意识.
      15.1
      【解析】
      试题分析:因为是等差数列,所以,即,又,所以,
      所以.故答案为1.
      【考点】等差数列的基本性质
      【名师点睛】在等差数列五个基本量,,,,中,已知其中三个量,可以根据已知条件,结合等差数列的通项公式、前项和公式列出关于基本量的方程(组)来求余下的两个量,计算时须注意整体代换思想及方程思想的应用.
      16.
      【解析】
      对首位数的奇偶进行分类讨论,利用分步乘法计数原理和分类加法计数原理可得出结果.
      【详解】
      ①若首位为奇数,则第一、三、五个数位上的数都是奇数,其余三个数位上的数为偶数,
      此时,符号条件的位自然数个数为个;
      ②若首位数为偶数,则首位数不能为,可排在第三或第五个数位上,第二、四、六个数位上的数为奇数,
      此时,符合条件的位自然数个数为个.
      综上所述,符合条件的位自然数个数为个.
      故答案为:.
      本题考查数的排列问题,要注意首位数字的分类讨论,考查分步乘法计数和分类加法计数原理的应用,考查计算能力,属于中等题.
      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)
      【解析】
      (1)根据直线的参数方程为(为参数),消去参数,即可求得的的普通方程,曲线的极坐标方程为,利用极坐标化直角坐标的公式: ,即可求得答案;
      (2)的标准方程为,圆心为,半径为,根据点到直线距离公式,即可求得答案.
      【详解】
      (1)直线的参数方程为(为参数),消去参数
      的普通方程为.
      曲线的极坐标方程为,
      利用极坐标化直角坐标的公式:
      的直角坐标方程为.
      (2)的标准方程为,圆心为,半径为
      圆心到的距离为,
      点到的距离的取值范围是.
      本题解题关键是掌握极坐标化直角坐标的公式和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
      18.(1)证明见解析;(2)是,理由见解析.
      【解析】
      (1)根据判别式即可证明.
      (2)根据向量的数量积和韦达定理即可证明,需要分类讨论,
      【详解】
      解:(1)当时直线方程为或,直线与椭圆相切.
      当时,由得,
      由题知,,即,
      所以.
      故直线与椭圆相切.
      (2)设,,
      当时,,,,
      所以,即.
      当时,由得,
      则,,
      .
      因为

      .
      所以,即.故为定值.
      本题考查椭圆的简单性质,考查向量的运算,注意直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
      19.(Ⅰ);(Ⅱ),证明见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)根据题意列出关于,,的方程组,解出,,的值,即可得到椭圆的方程;
      (Ⅱ)设点,,点,,易求直线的方程为:,令得,,同理可得,所以
      ,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理代入上式,化简即可得到.
      【详解】
      (Ⅰ)解:由题意可知:,解得,
      椭圆的方程为:;
      (Ⅱ)证:设点,,点,,
      联立方程,消去得:,
      ,①,
      点,,,
      直线的方程为:,令得,,,,
      同理可得,,

      把①式代入上式得:,
      为定值.
      本题主要考查直线与椭圆的位置关系、定值问题的求解;关键是能够通过直线与椭圆联立得到韦达定理的形式,利用韦达定理化简三角形面积得到定值;考查计算能力与推理能力,属于中档题.
      20.(1)单调增区间,单调减区间为,;(2)有2个零点,证明见解析;(3)
      【解析】
      对函数求导,利用导数的正负判断函数的单调区间即可;
      函数有2个零点.根据函数的零点存在性定理即可证明;
      记函数,求导后利用单调性求得,由零点存在性定理及单调性知存在唯一的,使,求得为分段函数,求导后分情况讨论:①当时,利用函数的单调性将问题转化为的问题;②当时,当时,在上恒成立,从而求得的取值范围.
      【详解】
      (1)由题意知,,列表如下:
      所以函数的单调增区间为,单调减区间为,.
      (2)函数有2个零点.证明如下:
      因为时,所以,
      因为,所以在恒成立,在上单调递增,
      由,,且在上单调递增且连续知,
      函数在上仅有一个零点,
      由(1)可得时,,
      即,故时,,
      所以,
      由得,平方得,所以,
      因为,所以在上恒成立,
      所以函数在上单调递减,因为,所以,
      由,,且在上单调递减且连续得
      在上仅有一个零点,
      综上可知:函数有2个零点.
      (3)记函数,下面考察的符号.
      求导得.
      当时恒成立.
      当时,因为,
      所以.
      ∴在上恒成立,故在上单调递减.
      ∵,∴,又因为在上连续,
      所以由函数的零点存在性定理得存在唯一的,使,
      ∴,
      因为,所以

      因为函数在上单调递增,,
      所以在,上恒成立.
      ①当时,在上恒成立,即在上恒成立.
      记,则,
      当变化时,,变化情况如下表:
      ∴,
      故,即.
      ②当时,,当时,在上恒成立.
      综合(1)(2)知, 实数的取值范围是.
      本题考查利用导数求函数的单调区间、极值、最值和利用零点存在性定理判断函数零点个数、利用分离参数法求参数的取值范围;考查转化与化归能力、逻辑推理能力、运算求解能力;通过构造函数,利用零点存在性定理判断其零点,从而求出函数的表达式是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.
      21.(1)单调递增区间为,单调递减区间为;(2)
      【解析】
      (1),令,解不等式即可;
      (2),令得,即,且的最小值为,令,结合即可解决.
      【详解】
      (1),
      当时,,递增,
      当时,,递减.
      故的单调递增区间为,单调递减区间为.
      (2),

      ,设的根为,即有可得,
      ,当时,,递减,
      当时,,递增.

      所以,
      ①当;
      ②当时,设,
      递增,,所以.
      综上,.
      本题考查了利用导数研究函数单调性以及函数恒成立问题,这里要强调一点,处理恒成立问题时,通常是构造函数,将问题转化为函数的极值或最值来处理.
      22.(1)(2)
      【解析】
      (1)先证得,设与交于点,在中解直角三角形求得,由此求得的值.
      (2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)由题意,,
      设与交于点,在中,可求得,则,
      可求得,则
      (2)以为原点,方向为轴,方向为轴,方向为轴,
      建立空间直角坐标系.
      ,,,
      ,,易得平面的法向量为.
      ,,易得平面的法向量为.
      设二面角为,由图可知为锐角,所以
      .
      即二面角的余弦值为.
      本小题主要考查根据线面垂直求边长,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      0
      2

      0

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      这是一份2026届青海省玉树藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析),共15页。试卷主要包含了函数的值域为,已知将函数,已知集合,,则等内容,欢迎下载使用。

      2026届青海省黄南藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析):

      这是一份2026届青海省黄南藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析),文件包含河北省沧州市八县联考2026届高三下学期3月阶段检测日语试卷含答案docx、河北省沧州市八县联考2026届高三下学期3月阶段检测日语试卷听力mp3等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 欢迎下载使用。

      2026年青海省果洛藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析):

      这是一份2026年青海省果洛藏族自治州高三下学期联考数学试题(含答案解析),共16页。试卷主要包含了函数的图象可能为等内容,欢迎下载使用。

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