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      江西省赣州市2025-2026学年高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      江西省赣州市2025-2026学年高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份江西省赣州市2025-2026学年高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设,满足,则的取值范围是,已知集合,则,在等差数列中,,,若,设集合则等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知集合,则等于( )
      A.B.C.D.
      2.记单调递增的等比数列的前项和为,若,,则( )
      A.B.C.D.
      3.已知复数,,则( )
      A.B.C.D.
      4.设,满足,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      5.已知集合,则( )
      A.B.
      C.D.
      6.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
      A.B.
      C.1D.3
      7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体中的最长棱长为( )
      A.B.C.D.
      8.甲、乙、丙、丁四位同学高考之后计划去三个不同社区进行帮扶活动,每人只能去一个社区,每个社区至少一人.其中甲必须去社区,乙不去社区,则不同的安排方法种数为 ( )
      A.8B.7C.6D.5
      9.设集合则( )
      A.B.C.D.
      10.设a=lg73,,c=30.7,则a,b,c的大小关系是( )
      A.B.C.D.
      11.在钝角中,角所对的边分别为,为钝角,若,则的最大值为( )
      A.B.C.1D.
      12.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,P为A1D1的中点,若三棱锥P−ABC的四个顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为( )
      A.12B.C.D.10
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若函数,则__________;__________.
      14.已知等差数列的各项均为正数,,且,若,则________.
      15.如图所示,直角坐标系中网格小正方形的边长为1,若向量、、满足,则实数的值为_______.

      16.某种牛肉干每袋的质量服从正态分布,质检部门的检测数据显示:该正态分布为,.某旅游团游客共购买这种牛肉干100袋,估计其中质量低于的袋数大约是_____袋.
      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)设数列满足,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      18.(12分)已知等腰梯形中(如图1),,,为线段的中点,、为线段上的点,,现将四边形沿折起(如图2)
      (1)求证:平面;
      (2)在图2中,若,求直线与平面所成角的正弦值.
      19.(12分)已知正数x,y,z满足xyzt(t为常数),且的最小值为,求实数t的值.
      20.(12分)函数
      (1)证明:;
      (2)若存在,且,使得成立,求取值范围.
      21.(12分)在极坐标系中,曲线的方程为,以极点为原点,极轴所在直线为轴建立直角坐标,直线的参数方程为(为参数),与交于,两点.
      (1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)设点;若、、成等比数列,求的值
      22.(10分)已知椭圆的离心率为,直线过椭圆的右焦点,过的直线交椭圆于两点(均异于左、右顶点).
      (1)求椭圆的方程;
      (2)已知直线,为椭圆的右顶点. 若直线交于点,直线交于点,试判断是否为定值,若是,求出定值;若不是,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.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
      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】
      先利用等比数列的性质得到的值,再根据的方程组可得的值,从而得到数列的公比,进而得到数列的通项和前项和,根据后两个公式可得正确的选项.
      【详解】
      因为为等比数列,所以,故即,
      由可得或,因为为递增数列,故符合.
      此时,所以或(舍,因为为递增数列).
      故,.
      故选C.
      一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:
      (1)若,则;
      (2)公比时,则有,其中为常数且;
      (3) 为等比数列( )且公比为.
      3.B
      【解析】
      分析:利用的恒等式,将分子、分母同时乘以 ,化简整理得
      详解: ,故选B
      点睛:复数问题是高考数学中的常考问题,属于得分题,主要考查的方面有:复数的分类、复数的几何意义、复数的模、共轭复数以及复数的乘除运算,在运算时注意符号的正、负问题.
      4.C
      【解析】
      首先绘制出可行域,再绘制出目标函数,根据可行域范围求出目标函数中的取值范围.
      【详解】
      由题知,满足,可行域如下图所示,
      可知目标函数在点处取得最小值,
      故目标函数的最小值为,
      故的取值范围是.
      故选:D.
      本题主要考查了线性规划中目标函数的取值范围的问题,属于基础题.
      5.B
      【解析】
      先由得或,再计算即可.
      【详解】
      由得或,
      ,,
      又,.
      故选:B
      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.
      6.D
      【解析】
      在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
      【详解】
      因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
      故选:D.
      本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
      7.C
      【解析】
      根据三视图,可得该几何体是一个三棱锥,并且平面SAC平面ABC,,过S作,连接BD ,,再求得其它的棱长比较下结论.
      【详解】
      如图所示:
      由三视图得:该几何体是一个三棱锥,且平面SAC 平面ABC,,
      过S作,连接BD,则 ,
      所以 , ,,,
      该几何体中的最长棱长为.
      故选:C
      本题主要考查三视图还原几何体,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.
      8.B
      【解析】
      根据题意满足条件的安排为:A(甲,乙)B(丙)C(丁);A(甲,乙)B(丁)C(丙);A(甲,丙)B(丁)C(乙); A(甲,丁)B(丙)C(乙); A(甲)B(丙,丁)C(乙);A(甲)B(丁)C(乙,丙);A(甲)B(丙)C(丁,乙);共7种,选B.
      9.C
      【解析】
      直接求交集得到答案.
      【详解】
      集合,则.
      故选:.
      本题考查了交集运算,属于简单题.
      10.D
      【解析】
      ,,得解.
      【详解】
      ,,,所以,故选D
      比较不同数的大小,找中间量作比较是一种常见的方法.
      11.B
      【解析】
      首先由正弦定理将边化角可得,即可得到,再求出,最后根据求出的最大值;
      【详解】
      解:因为,
      所以
      因为
      所以
      ,即,,

      故选:
      本题考查正弦定理的应用,余弦函数的性质的应用,属于中档题.
      12.C
      【解析】
      取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,此直三棱柱和三棱锥P−ABC有相同的外接球,求出等腰三角形的外接圆半径,然后利用勾股定理可求出外接球的半径
      【详解】
      如图,取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,所以该直三棱柱的六个顶点都在球O的球面上,的外接圆直径为,球O的半径R满足,所以球O的表面积S=4πR2=,
      故选:C.
      此题考查三棱锥的外接球半径与棱长的关系,及球的表面积公式,解题时要注意审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.0 1
      【解析】
      根据分段函数解析式,代入即可求解.
      【详解】
      函数,
      所以,
      .
      故答案为:0;1.
      本题考查了分段函数求值的简单应用,属于基础题.
      14.
      【解析】
      设等差数列的公差为,根据,且,可得,解得,进而得出结论.
      【详解】
      设公差为,
      因为,
      所以,
      所以,
      所以
      故答案为:
      本题主要考查了等差数列的通项公式、需熟记公式,属于基础题.
      15.
      【解析】
      根据图示分析出、、的坐标表示,然后根据坐标形式下向量的数量积为零计算出的取值.
      【详解】
      由图可知:,所以,
      又因为,所以,
      所以.
      故答案为:.
      本题考查向量的坐标表示以及坐标形式下向量的数量积运算,难度较易.已知,若,则有.
      16.1
      【解析】
      根据正态分布对称性,求得质量低于的袋数的估计值.
      【详解】
      由于,所以,所以袋牛肉干中,质量低于的袋数大约是袋.
      故答案为:
      本小题主要考查正态分布对称性的应用,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);(2).
      【解析】
      (1)令可求得的值,令时,由可得出,两式相减可得的表达式,然后对是否满足在时的表达式进行检验,由此可得出数列的通项公式;
      (2)求出数列的通项公式,对分奇数和偶数两种情况讨论,利用奇偶分组求和法结合等差数列和等比数列的求和公式可求得结果.
      【详解】
      (1),
      当时,;
      当时,由得,
      两式相减得,.
      满足.
      因此,数列的通项公式为;
      (2).
      ①当为奇数时,;
      ②当为偶数时,.
      综上所述,.
      本题考查数列通项的求解,同时也考查了奇偶分组求和法,考查计算能力,属于中等题.
      18.(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;
      (2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.
      【详解】
      (1)连接,因为等腰梯形中(如图1),,,
      所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;
      又为线段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;
      将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,
      所以翻折后四边形也为平行四边形;故;
      因为平面,平面,
      所以平面;
      (2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,
      因为,,翻折前梯形的高为,
      所以,则,;
      所以;
      又,,
      所以,即,所以;
      又,且平面,平面,
      所以平面;因此,平面平面;
      所以点在底面上的投影必落在直线上;
      记为点在底面上的投影,连接,,
      则平面;
      所以即是直线与平面所成角,
      因为,所以,
      因此,,
      故;
      因为,
      所以,
      因此,故,
      所以.
      即直线与平面所成角的正弦值为.
      本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型.
      19.t=1
      【解析】
      把变形为结合基本不等式进行求解.
      【详解】
      因为
      即,当且仅当,,时,上述等号成立,
      所以,即,又x,y,z>0,所以xyzt=1.
      本题主要考查基本不等式的应用,利用基本不等式求解最值时要注意转化为适用形式,同时要关注不等号是否成立,侧重考查数学运算的核心素养.
      20.(1)证明见详解;(2)或或
      【解析】
      (1)
      (2)首先用基本不等式得到,然后解出不等式即可
      【详解】
      (1)因为
      所以
      (2)当时
      所以
      当且仅当即时等号成立
      因为存在,且,使得成立
      所以
      所以或
      解得:或或
      1.要熟练掌握绝对值的三角不等式,即
      2.应用基本不等式求最值时要满足“一正二定三相等”.
      21. (1) 曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为 ; (2)
      【解析】
      (1)由极坐标与直角坐标的互化公式和参数方程与普通方程的互化,即可求解曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,利用韦达定理得,,可得到,根据因为,,成等比数列,列出方程,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,曲线的极坐标方程可化为,
      又由,可得曲线的直角坐标方程为,
      由直线的参数方程为(为参数),消去参数,得,
      即直线的普通方程为;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,得,
      由,设方程的两根分别为,,
      则,,可得,.
      所以,,.
      因为,,成等比数列,所以,即,
      则,解得解得或(舍),
      所以实数.
      本题主要考查了极坐标方程与直角坐标方程,以及参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      22.(1)(2)定值为0.
      【解析】
      (1)根据直线方程求焦点坐标,即得c,再根据离心率得,(2)先设直线方程以及各点坐标,化简,再联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定理代入化简得结果.
      【详解】
      (1)因为直线过椭圆的右焦点,所以,
      因为离心率为,所以,
      (2),设直线,

      因此
      由得,
      所以,
      因此

      本题考查椭圆方程以及直线与椭圆位置关系,考查综合分析求解能力,属中档题.

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