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      四川省雅安市2025-2026学年高三压轴卷数学试卷(含答案解析)

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      四川省雅安市2025-2026学年高三压轴卷数学试卷(含答案解析)

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      这是一份四川省雅安市2025-2026学年高三压轴卷数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了函数在的图象大致为等内容,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.偶函数关于点对称,当时,,求( )
      A.B.C.D.
      2.已知 ,,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      3.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数的图象如图所示,则可以为( )
      A.B.C.D.
      5.要得到函数的图象,只需将函数的图象( )
      A.向右平移个单位B.向右平移个单位
      C.向左平移个单位D.向左平移个单位
      6.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( )
      A.B.C.1D.
      7.棱长为2的正方体内有一个内切球,过正方体中两条异面直线,的中点作直线,则该直线被球面截在球内的线段的长为( )
      A.B.C.D.1
      8.函数在的图象大致为
      A.B.
      C.D.
      9.已知函数在上都存在导函数,对于任意的实数都有,当时,,若,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.已知是定义在上的奇函数,当时,,则( )
      A.B.2C.3D.
      11.设命题函数在上递增,命题在中,,下列为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      12.盒中有6个小球,其中4个白球,2个黑球,从中任取个球,在取出的球中,黑球放回,白球则涂黑后放回,此时盒中黑球的个数,则( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知双曲线-=1(a>0,b>0)与抛物线y2=8x有一个共同的焦点F,两曲线的一个交点为P,若|FP|=5,则点F到双曲线的渐近线的距离为_____.
      14.若方程有两个不等实根,则实数的取值范围是_____________.
      15.展开式中的系数的和大于8而小于32,则______.
      16.已知,,,的夹角为30°,,则_________.
      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)如图,三棱柱中,侧面为菱形,.
      (1)求证:平面;
      (2)若,求二面角的余弦值.
      18.(12分)已知矩阵,,若矩阵,求矩阵的逆矩阵.
      19.(12分)如图,底面是等腰梯形,,点为的中点,以为边作正方形,且平面平面.
      (1)证明:平面平面.
      (2)求二面角的正弦值.
      20.(12分)已知函数.
      (1)当时,试求曲线在点处的切线;
      (2)试讨论函数的单调区间.
      21.(12分)如图,三棱柱中,侧面是菱形,其对角线的交点为,且.
      (1)求证:平面;
      (2)设,若直线与平面所成的角为,求二面角的正弦值.
      22.(10分)如图,直角三角形所在的平面与半圆弧所在平面相交于,,,分别为,的中点, 是上异于,的点, .
      (1)证明:平面平面;
      (2)若点为半圆弧上的一个三等分点(靠近点)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.D
      【解析】
      推导出函数是以为周期的周期函数,由此可得出,代值计算即可.
      【详解】
      由于偶函数的图象关于点对称,则,,
      ,则,
      所以,函数是以为周期的周期函数,
      由于当时,,则.
      故选:D.
      本题考查利用函数的对称性和奇偶性求函数值,推导出函数的周期性是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      2.D
      【解析】
      “是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.
      【详解】
      由题意知:可化简为,,
      所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.
      利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.
      3.A
      【解析】
      由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值.
      【详解】
      解:∵,
      ∴由正弦定理可得:,
      ∵,
      ∴,
      ∵,,
      ∴,
      ∴.
      故选A.
      本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.
      4.A
      【解析】
      根据图象可知,函数为奇函数,以及函数在上单调递增,且有一个零点,即可对选项逐个验证即可得出.
      【详解】
      首先对4个选项进行奇偶性判断,可知,为偶函数,不符合题意,排除B;
      其次,在剩下的3个选项,对其在上的零点个数进行判断, 在上无零点, 不符合题意,排除D;然后,对剩下的2个选项,进行单调性判断, 在上单调递减, 不符合题意,排除C.
      故选:A.
      本题主要考查图象的识别和函数性质的判断,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于容易题.
      5.D
      【解析】
      直接根据三角函数的图象平移规则得出正确的结论即可;
      【详解】
      解:函数,
      要得到函数的图象,
      只需将函数的图象向左平移个单位.
      故选:D.
      本题考查三角函数图象平移的应用问题,属于基础题.
      6.D
      【解析】
      依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可.
      【详解】
      解:,因为,,
      所以,在上单调递增,
      则在上的值域为,
      因为所有点所构成的平面区域面积为,
      所以,
      解得,
      故选:D.
      本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题.
      7.C
      【解析】
      连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN,推导出OH∥RQ,且OH=RQ=,由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长.
      【详解】
      如图,
      MN为该直线被球面截在球内的线段
      连结并延长PO,交对棱C1D1于R,
      则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN,
      ∴OH∥RQ,且OH=RQ=,
      ∴MH===,
      ∴MN=.
      故选:C.
      本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
      8.A
      【解析】
      因为,所以排除C、D.当从负方向趋近于0时,,可得.故选A.
      9.B
      【解析】
      先构造函数,再利用函数奇偶性与单调性化简不等式,解得结果.
      【详解】
      令,则当时,,
      又,所以为偶函数,
      从而等价于,
      因此选B.
      本题考查利用函数奇偶性与单调性求解不等式,考查综合分析求解能力,属中档题.
      10.A
      【解析】
      由奇函数定义求出和.
      【详解】
      因为是定义在上的奇函数,.又当时,,.
      故选:A.
      本题考查函数的奇偶性,掌握奇函数的定义是解题关键.
      11.C
      【解析】
      命题:函数在上单调递减,即可判断出真假.命题:在中,利用余弦函数单调性判断出真假.
      【详解】
      解:命题:函数,所以,当时,,即函数在上单调递减,因此是假命题.
      命题:在中,在上单调递减,所以,是真命题.
      则下列命题为真命题的是.
      故选:C.
      本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      12.C
      【解析】
      根据古典概型概率计算公式,计算出概率并求得数学期望,由此判断出正确选项.
      【详解】
      表示取出的为一个白球,所以.表示取出一个黑球,,所以.
      表示取出两个球,其中一黑一白,,表示取出两个球为黑球,,表示取出两个球为白球,,所以.所以,.
      故选:C
      本小题主要考查离散型随机变量分布列和数学期望的计算,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      设点为,由抛物线定义知,,求出点P坐标代入双曲线方程得到的关系式,求出双曲线的渐近线方程,利用点到直线的距离公式求解即可.
      【详解】
      由题意得F(2,0),因为点P在抛物线y2=8x上,|FP|=5,设点为,
      由抛物线定义知,,解得,
      不妨取P(3,2),代入双曲线-=1,得-=1,
      又因为a2+b2=4,解得a=1,b=,因为双曲线的渐近线方程为,
      所以双曲线的渐近线为y=±x,由点到直线的距离公式可得,
      点F到双曲线的渐近线的距离.
      故答案为:
      本题考查双曲线和抛物线方程及其几何性质;考查运算求解能力和知识迁移能力;灵活运用双曲线和抛物线的性质是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      14.
      【解析】
      由知x>0,故.
      令,则.
      当时,;当时,.
      所以在(0,e)上递增,在(e,+)上递减.
      故,即.
      15.4
      【解析】
      由题意可得项的系数与二项式系数是相等的,利用题意,得出不等式组,求得结果.
      【详解】
      观察式子可知
      ,,
      故答案为:4.
      该题考查的是有关二项式定理的问题,涉及到的知识点有展开式中项的系数和,属于基础题目.
      16.1
      【解析】
      由求出,代入,进行数量积的运算即得.
      【详解】
      ,存在实数,使得.
      不共线,.
      ,,,的夹角为30°,
      .
      故答案为:1.
      本题考查向量共线定理和平面向量数量积的运算,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)见解析(2)
      【解析】
      (1)根据菱形性质可知,结合可得,进而可证明,即,即可由线面垂直的判定定理证明平面;
      (2)结合(1)可证明两两互相垂直.即以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可求得二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:设,连接,如下图所示:
      ∵侧面为菱形,
      ∴,且为及的中点,
      又,则为直角三角形,

      又,
      ,即,
      而为平面内的两条相交直线,
      平面.
      (2)
      平面,
      平面,
      ,即,
      从而两两互相垂直.
      以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立如图的空间直角坐标系

      为等边三角形,



      设平面的法向量为,则,即,
      ∴可取,
      设平面的法向量为,则.
      同理可取

      由图示可知二面角为锐二面角,
      ∴二面角的余弦值为.
      本题考查了线面垂直的判定方法,利用空间向量方法求二面角夹角的余弦值,注意建系时先证明三条两两垂直的直线,属于中档题.
      18..
      【解析】
      试题分析:,所以.
      试题解析:
      B.因为,
      所以.
      19.(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)先证明四边形是菱形,进而可知,然后可得到平面,即可证明平面平面;
      (2)记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面ABF和DBF的法向量,然后由,可求出二面角的余弦值,进而可求出二面角的正弦值.
      【详解】
      (1)证明:因为点为的中点,,所以,
      因为,所以,所以四边形是平行四边形,
      因为,所以平行四边形是菱形,所以,
      因为平面平面,且平面平面,所以平面.
      因为平面,所以平面平面.
      (2)记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.由题意可知AC,BE,OP两两垂直,故以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系.
      因为底面ABCD是等腰梯形,,所以四边形ABCE是菱形,且,
      所以,
      则,设平面ABF的法向量为,
      则,不妨取,则,
      设平面DBF的法向量为,
      则,不妨取,则,
      故.
      记二面角的大小为,故.
      本题考查了面面垂直的证明,考查了二面角的求法,利用空间向量求平面的法向量是解决空间角问题的常见方法,属于中档题.
      20.(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)对函数进行求导,可以求出曲线在点处的切线,利用直线的斜截式方程可以求出曲线的切线方程;
      (2)对函数进行求导,对实数进行分类讨论,可以求出函数的单调区间.
      【详解】
      (1)当时,函数定义域为,,
      所以切线方程为;
      (2)
      当时,函数定义域为,在上单调递增
      当时,恒成立,函数定义域为,又在单调递增,单调递减,单调递增
      当时,函数定义域为,在单调递增,单调递减,单调递增
      当时,设的两个根为且,由韦达定理易知两根均为正根,且,所以函数的定义域为,又对称轴,且,
      在单调递增,单调递减,单调递增
      本题考查了曲线切线方程的求法,考查了利用函数的导数讨论函数的单调性问题,考查了分类思想.
      21.(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)根据菱形的特征和题中条件得到平面,结合线面垂直的定义和判定定理即可证明;
      2建立空间直角坐标系,利用向量知识求解即可.
      【详解】
      (1)证明:∵四边形是菱形,


      平面
      平面,
      又是的中点,


      平面
      (2)
      ∴直线与平面所成的角等于直线与平面所成的角.
      平面,
      ∴直线与平面所成的角为,即.
      因为,则在等腰直角三角形中,
      所以.
      在中,由得,
      以为原点,分别以为轴建立空间直角坐标系.

      所以
      设平面的一个法向量为,
      则,可得,
      取平面的一个法向量为,
      则,
      所以二面角的正弦值的大小为.
      (注:问题(2)可以转化为求二面角的正弦值,求出后,在中,过点作的垂线,垂足为,连接,则就是所求二面角平面角的补角,先求出,再求出,最后在中求出.)
      本题主要考查了线面垂直的判定以及二面角的求解,属于中档题.
      22.(1)详见解析;(2).
      【解析】
      (1)由直径所对的圆周角为,可知,通过计算,利用勾股定理的逆定理可以判断出为直角三角形,所以有.由已知可以证明出,这样利用线面垂直的判定定理可以证明平面,利用面面垂直的判定定理可以证明出平面平面;
      (2)以为坐标原点,分别以垂直于平面向上的方向、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,求出相应点的坐标,求出平面的一个法向量和平面的法向量,利用空间向量数量积运算公式,可以求出二面角的余弦值.
      【详解】
      解:(1)证明:因为半圆弧上的一点,所以.
      在中,分别为的中点,所以,且.
      于是在中, ,
      所以为直角三角形,且.
      因为,,所以.
      因为,,,
      所以平面.
      又平面,所以平面平面.
      (2)由已知,以为坐标原点,分别以垂直于、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,,
      ,,.
      设平面的一个法向量为,
      则即,取,得.
      设平面的法向量,
      则即,取,得.
      所以,
      又二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.
      本题考查了利用线面垂直判定面面垂直、利用空间向量数量积求二面角的余弦值问题.

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