2026届福建省福州市福建师大附中高三最后一卷数学试卷含解析
展开 这是一份2026届福建省福州市福建师大附中高三最后一卷数学试卷含解析,共20页。
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.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,其中左视图中三角形为等腰直角三角形,则该几何体外接球的体积是( )
A.B.
C.D.
2.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.
3.如图,矩形ABCD中,,,E是AD的中点,将沿BE折起至,记二面角的平面角为,直线与平面BCDE所成的角为,与BC所成的角为,有如下两个命题:①对满足题意的任意的的位置,;②对满足题意的任意的的位置,,则( )
A.命题①和命题②都成立B.命题①和命题②都不成立
C.命题①成立,命题②不成立D.命题①不成立,命题②成立
4.已知向量,,则与的夹角为( )
A.B.C.D.
5.已知实数满足约束条件,则的最小值为( )
A.-5B.2C.7D.11
6.已知幂函数的图象过点,且,,,则,,的大小关系为( )
A.B.C.D.
7.用数学归纳法证明,则当时,左端应在的基础上加上( )
A.B.
C.D.
8.已知集合A={﹣2,﹣1,0,1,2},B={x|x2﹣4x﹣5<0},则A∩B=( )
A.{﹣2,﹣1,0}B.{﹣1,0,1,2}C.{﹣1,0,1}D.{0,1,2}
9.定义,已知函数,,则函数的最小值为( )
A.B.C.D.
10.执行如图所示的程序框图,当输出的时,则输入的的值为( )
A.-2B.-1C.D.
11.若复数(为虚数单位),则的共轭复数的模为( )
A.B.4C.2D.
12.2019年10月17日是我国第6个“扶贫日”,某医院开展扶贫日“送医下乡”医疗义诊活动,现有五名医生被分配到四所不同的乡镇医院中,医生甲被指定分配到医院,医生乙只能分配到医院或医院,医生丙不能分配到医生甲、乙所在的医院,其他两名医生分配到哪所医院都可以,若每所医院至少分配一名医生,则不同的分配方案共有( )
A.18种B.20种C.22种D.24种
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.农历五月初五是端午节,民间有吃粽子的习惯,粽子又称粽籺,俗称“粽子”,古称“角黍”,是端午节大家都会品尝的食品,传说这是为了纪念战国时期楚国大臣、爱国主义诗人屈原.如图,平行四边形形状的纸片是由六个边长为1的正三角形构成的,将它沿虚线折起来,可以得到如图所示粽子形状的六面体,则该六面体的体积为____;若该六面体内有一球,则该球体积的最大值为____.
14.某地区连续5天的最低气温(单位:℃)依次为8,,,0,2,则该组数据的标准差为_______.
15.四边形中,,,,,则的最小值是______.
16.若复数(是虚数单位),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)如图所示,在四棱锥中,底面是边长为2的正方形,侧面为正三角形,且面面,分别为棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)(文科)求三棱锥的体积;
(理科)求二面角的正切值.
18.(12分)设数阵,其中、、、.设,其中,且.定义变换为“对于数阵的每一行,若其中有或,则将这一行中每个数都乘以;若其中没有且没有,则这一行中所有数均保持不变”(、、、).表示“将经过变换得到,再将经过变换得到、 ,以此类推,最后将经过变换得到”,记数阵中四个数的和为.
(1)若,写出经过变换后得到的数阵;
(2)若,,求的值;
(3)对任意确定的一个数阵,证明:的所有可能取值的和不超过.
19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,.
(1)证明:平面平面ABCD;
(2)设H在AC上,,若,求PH与平面PBC所成角的正弦值.
20.(12分)如图,为等腰直角三角形,,D为AC上一点,将沿BD折起,得到三棱锥,且使得在底面BCD的投影E在线段BC上,连接AE.
(1)证明:;
(2)若,求二面角的余弦值.
21.(12分)设函数.
(1)解不等式;
(2)记的最大值为,若实数、、满足,求证:.
22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数).以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴,且两个坐标系取相等的长度单位,建立极坐标系.
(1)设直线l的极坐标方程为,若直线l与曲线C交于两点A.B,求AB的长;
(2)设M、N是曲线C上的两点,若,求面积的最大值.
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】
作出三视图所表示几何体的直观图,可得直观图为直三棱柱,并且底面为等腰直角三角形,即可求得外接球的半径,即可得外接球的体积.
【详解】
如图为几何体的直观图,上下底面为腰长为的等腰直角三角形,三棱柱的高为4,其外接球半径为,所以体积为.
故选:C
【点睛】
本题考查三视图还原几何体的直观图、球的体积公式,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意球心的确定.
2、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
【点睛】
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.
3、A
【解析】
作出二面角的补角、线面角、线线角的补角,由此判断出两个命题的正确性.
【详解】
①如图所示,过作平面,垂足为,连接,作,连接.
由图可知,,所以,所以①正确.
②由于,所以与所成角,所以,所以②正确.
综上所述,①②都正确.
故选:A
【点睛】
本题考查了折叠问题、空间角、数形结合方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
4、B
【解析】
由已知向量的坐标,利用平面向量的夹角公式,直接可求出结果.
【详解】
解:由题意得,设与的夹角为,
,
由于向量夹角范围为:,
∴.
故选:B.
【点睛】
本题考查利用平面向量的数量积求两向量的夹角,注意向量夹角的范围.
5、A
【解析】
根据约束条件画出可行域,再将目标函数化成斜截式,找到截距的最小值.
【详解】
由约束条件,画出可行域如图
变为为斜率为-3的一簇平行线,为在轴的截距,
最小的时候为过点的时候,
解得所以,
此时
故选A项
【点睛】
本题考查线性规划求一次相加的目标函数,属于常规题型,是简单题.
6、A
【解析】
根据题意求得参数,根据对数的运算性质,以及对数函数的单调性即可判断.
【详解】
依题意,得,故,
故,,,
则.
故选:A.
【点睛】
本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,考查推理论证能力,属基础题.
7、C
【解析】
首先分析题目求用数学归纳法证明1+1+3+…+n1=时,当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上的式子,可以分别使得n=k,和n=k+1代入等式,然后把n=k+1时等式的左端减去n=k时等式的左端,即可得到答案.
【详解】
当n=k时,等式左端=1+1+…+k1,
当n=k+1时,等式左端=1+1+…+k1+k1+1+k1+1+…+(k+1)1,增加了项(k1+1)+(k1+1)+(k1+3)+…+(k+1)1.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查数学归纳法,属于中档题./
8、D
【解析】
解一元二次不等式化简集合,再由集合的交集运算可得选项.
【详解】
因为集合
,
故选:D.
【点睛】
本题考查集合的交集运算,属于基础题.
9、A
【解析】
根据分段函数的定义得,,则,再根据基本不等式构造出相应的所需的形式,可求得函数的最小值.
【详解】
依题意得,,则,
(当且仅当,即时“”成立.此时,,,的最小值为,
故选:A.
【点睛】
本题考查求分段函数的最值,关键在于根据分段函数的定义得出,再由基本不等式求得最值,属于中档题.
10、B
【解析】
若输入,则执行循环得
结束循环,输出,与题意输出的矛盾;
若输入,则执行循环得
结束循环,输出,符合题意;
若输入,则执行循环得
结束循环,输出,与题意输出的矛盾;
若输入,则执行循环得
结束循环,输出,与题意输出的矛盾;
综上选B.
11、D
【解析】
由复数的综合运算求出,再写出其共轭复数,然后由模的定义计算模.
【详解】
,.
故选:D.
【点睛】
本题考查复数的运算,考查共轭复数与模的定义,属于基础题.
12、B
【解析】
分两类:一类是医院A只分配1人,另一类是医院A分配2人,分别计算出两类的分配种数,再由加法原理即可得到答案.
【详解】
根据医院A的情况分两类:
第一类:若医院A只分配1人,则乙必在医院B,当医院B只有1人,则共有种不同
分配方案,当医院B有2人,则共有种不同分配方案,所以当医院A只分配1人时,
共有种不同分配方案;
第二类:若医院A分配2人,当乙在医院A时,共有种不同分配方案,当乙不在A医院,
在B医院时,共有种不同分配方案,所以当医院A分配2人时,
共有种不同分配方案;
共有20种不同分配方案.
故选:B
【点睛】
本题考查排列与组合的综合应用,在做此类题时,要做到分类不重不漏,考查学生分类讨论的思想,是一道中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
(1)先算出正四面体的体积,六面体的体积是正四面体体积的倍,即可得出该六面体的体积;(2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时,求出球的半径,再代入球的体积公式可得答案.
【详解】
(1)每个三角形面积是,由对称性可知该六面是由两个正四面合成的,
可求出该四面体的高为,故四面体体积为,
因此该六面体体积是正四面体的2倍, 所以六面体体积是;
(2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时,由于图像的对称性,内部的小球要是体积最大,就是球要和六个面相切,
连接球心和五个顶点,把六面体分成了六个三棱锥设球的半径为,
所以, 所以球的体积.
故答案为:;.
【点睛】
本题考查由平面图形折成空间几何体、考查空间几何体的的表面积、体积计算,考查逻辑推理能力和空间想象能力求解球的体积关键是判断在什么情况下,其体积达到最大,考查运算求解能力.
14、
【解析】
先求出这组数据的平均数,再求出这组数据的方差,由此能求出该组数据的标准差.
【详解】
解:某地区连续5天的最低气温(单位:依次为8,,,0,2,
平均数为:,
该组数据的方差为:
,
该组数据的标准差为1.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查一组数据据的标准差的求法,考查平均数、方差、标准差的定义等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.
15、
【解析】
在中利用正弦定理得出,进而可知,当时,取最小值,进而计算出结果.
【详解】
,
如图,在中,由正弦定理可得,
即,故当时,取到最小值为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查解三角形,同时也考查了常见的三角函数值,考查逻辑推理能力与计算能力,属于中档题.
16、
【解析】
直接根据复数的代数形式四则运算法则计算即可.
【详解】
,.
【点睛】
本题主要考查复数的代数形式四则运算法则的应用.
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)(文) (理)
【解析】
(1)证明:取PD中点G,连结GF、AG,
∵GF为△PDC的中位线,∴GF∥CD且,
又AE∥CD且,∴GF∥AE且GF=AE,
∴EFGA是平行四边形,则EF∥AG,
又EF不在平面PAD内,AG在平面PAD内,
∴EF∥面PAD;
(2)(文)解:取AD中点O,连结PO,
∵面PAD⊥面ABCD,△PAD为正三角形,∴PO⊥面ABCD,且,
又PC为面ABCD斜线,F为PC中点,∴F到面ABCD距离,
故;
(理)连OB交CE于M,可得Rt△EBC≌Rt△OAB,
∴∠MEB=∠AOB,则∠MEB+∠MBE=90°,即OM⊥EC.
连PM,又由(2)知PO⊥EC,可得EC⊥平面POM,则PM⊥EC,
即∠PMO是二面角P-EC-D的平面角,
在Rt△EBC中,,
∴,
∴,
即二面角P-EC-D的正切值为.
【方法点晴】
本题主要考查线面平行的判定定理、二面角的求法、利用等积变换求三棱锥体积,属于难题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面. 本题(1)是就是利用方法①证明的.
18、(1);(2);(3)见解析.
【解析】
(1)由,能求出经过变换后得到的数阵;
(2)由,,求出数阵经过变化后的矩阵,进而可求得的值;
(3)分和两种情况讨论,推导出变换后数阵的第一行和第二行的数字之和,由此能证明的所有可能取值的和不超过.
【详解】
(1),经过变换后得到的数阵;
(2)经变换后得,故;
(3)若,在的所有非空子集中,含有且不含的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
含有且不含的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
同时含有和的子集共个,经过变换后第一行仍为、;
不含也不含的子集共个,经过变换后第一行仍为、.
所以经过变换后所有的第一行的所有数的和为
.
若,则的所有非空子集中,含有的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
不含有的子集共个,经过变换后第一行仍为、.
所以经过变换后所有的第一行的所有数的和为.
同理,经过变换后所有的第二行的所有数的和为.
所以的所有可能取值的和为,
又因为、、、,所以的所有可能取值的和不超过.
【点睛】
本题考查数阵变换的求法,考查数阵中四个数的和不超过的证明,考查类比推理、数阵变换等基础知识,考查运算求解能力,综合性强,难度大.
19、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)记,连结,推导出,平面,由此能证明平面平面;(2)推导出,平面,连结,由题意得为的重心,,从而平面平面,进而是与平面所成角,由此能求出与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)证明:记,
连结,中,,,,
,,平面,
平面,平面平面.
(2)中,,,,,
,,
,,
,平面,∴,
连结,由题意得为的重心,
,,,平面
平面平面,∴在平面的射影落在上,
是与平面所成角,
中,,,,
.
与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查面面垂直的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查线线、线面、面面的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
20、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由折叠过程知与平面垂直,得,再取中点,可证与平面垂直,得,从而可得线面垂直,再得线线垂直;
(2)由已知得为中点,以为原点,所在直线为轴,在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系,由已知求出线段长,得出各点坐标,用平面的法向量计算二面角的余弦.
【详解】
(1)易知与平面垂直,∴,
连接,取中点,连接,
由得,,
∴平面,平面,∴,
又,∴平面,∴;
(2)由,知是中点,
令,则,
由,,
∴,解得,故.
以为原点,所在直线为轴,在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系,如图,
则,
,,设平面的法向量为,
则,取,则.
又易知平面的一个法向量为,
.
∴二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查证明线线垂直,考查用空间向量法求二面角.证线线垂直,一般先证线面垂直,而证线面垂直又要证线线垂直,注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化.求空间角,常用方法就是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角.
21、(1)
(2)证明见解析
【解析】
(1)采用零点分段法:、、,由此求解出不等式的解集;
(2)先根据绝对值不等式的几何意义求解出的值,然后利用基本不等式及其变形完成证明.
【详解】
(1)当时,不等式为,解得
当时,不等式为,解得
当时,不等式为,解得
∴原不等式的解集为
(2)
当且仅当即时取等号,
∴,∴
∵,∴,
∴(当且仅当时取“”)
同理可得,
∴
∴(当且仅当时取“”)
【点睛】
本题考查绝对值不等式的解法以及利用基本不等式证明不等式,难度一般.(1)常见的绝对值不等式解法:零点分段法、图象法、几何意义法;(2)利用基本不等式完成证明时,注意说明取等号的条件.
22、(1);(2)1.
【解析】
(1)利用参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化公式即可;
(2),,由(1)通过计算得到,即最大值为1.
【详解】
(1)将曲线C的参数方程化为普通方程为,
即;
再将,,代入上式,
得,
故曲线C的极坐标方程为,
显然直线l与曲线C相交的两点中,
必有一个为原点O,不妨设O与A重合,
即.
(2)不妨设,,
则面积为
当,即取时,.
【点睛】
本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化,三角形面积的最值问题,是一道容易题.
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