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      2026届福建省龙岩五校高三二诊模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-12 07:11:16
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      2026届福建省龙岩五校高三二诊模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届福建省龙岩五校高三二诊模拟考试数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若集合,,则,已知向量,夹角为,, ,则,下列函数中,图象关于轴对称的为等内容,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.已知双曲线的左、右焦点分别为、,抛物线与双曲线有相同的焦点.设为抛物线与双曲线的一个交点,且,则双曲线的离心率为( )
      A.或B.或C.或D.或
      2.已知点、.若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )
      A.B.C.D.
      3.框图与程序是解决数学问题的重要手段,实际生活中的一些问题在抽象为数学模型之后,可以制作框图,编写程序,得到解决,例如,为了计算一组数据的方差,设计了如图所示的程序框图,其中输入,,,,,,,则图中空白框中应填入( )
      A.,B.C.,D.,
      4.若集合,,则
      A.B.C.D.
      5.已知向量,夹角为,, ,则( )
      A.2B.4C.D.
      6.曲线上任意一点处的切线斜率的最小值为( )
      A.3B.2C.D.1
      7.我国古代有着辉煌的数学研究成果,其中的《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《缉古算经》,有丰富多彩的内容,是了解我国古代数学的重要文献.这5部专著中有3部产生于汉、魏、晋、南北朝时期.某中学拟从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,则所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的概率为( )
      A.B.C.D.
      8.等差数列中,,,则数列前6项和为()
      A.18B.24C.36D.72
      9.如图所示,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(球体)离蛋巢底面的最短距离为( )
      A.B.
      C.D.
      10.下列函数中,图象关于轴对称的为( )
      A.B.,
      C.D.
      11.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      12.已知椭圆的短轴长为2,焦距为分别是椭圆的左、右焦点,若点为上的任意一点,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13. “”是“”的__________条件.(填写“充分必要”、“充分不必要”、“必要不充分”、“既不充分也不必要”之一)
      14.的展开式中的常数项为_______.
      15.如图所示,在边长为4的正方形纸片中,与相交于.剪去,将剩余部分沿,折叠,使、重合,则以、、、为顶点的四面体的外接球的体积为________.
      16. “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏,其规则是:在石头、剪子和布中,二人各随机选出一种,若相同则平局;若不同,则石头克剪子,剪子克布,布克石头.甲、乙两人玩一次该游戏,则甲不输的概率是______.
      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)已知函数.
      (1)讨论的单调性并指出相应单调区间;
      (2)若,设是函数的两个极值点,若,且恒成立,求实数k的取值范围.
      18.(12分)如图,在四棱锥中,底面为等腰梯形,,为等腰直角三角形,,平面底面,为的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)若平面与平面的交线为,求二面角的正弦值.
      19.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程是为参数),曲线的参数方程是为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求直线和曲线的极坐标方程;
      (2)已知射线与曲线交于两点,射线与直线交于点,若的面积为1,求的值和弦长.
      20.(12分)已知函数(,),且对任意,都有.
      (Ⅰ)用含的表达式表示;
      (Ⅱ)若存在两个极值点,,且,求出的取值范围,并证明;
      (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断零点的个数,并说明理由.
      21.(12分)某社区服务中心计划按月订购一种酸奶,每天进货量相同,进货成本每瓶5元,售价每瓶7元,未售出的酸奶降价处理,以每瓶2元的价格当天全部处理完.根据往年销售经验,每天需求量与当天最高气温(单位:摄氏度℃)有关.如果最高气温不低于25,需求量为600瓶;如果最高气温位于区间,需求量为500瓶;如果最高气温低于20,需求量为300瓶.为了确定六月份的订购计划,统计了前三年六月份各天的最高气温数据,得下面的频数分布表:
      以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.
      (1)求六月份这种酸奶一天的需求量(单位:瓶)的分布列;
      (2)设六月份一天销售这种酸奶的利润为(单位:元),当六月份这种酸奶一天的进货量为(单位:瓶)时,的数学期望的取值范围?
      22.(10分)如图,⊙的直径的延长线与弦的延长线相交于点,为⊙上一点,,交于点.求证:~.
      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】
      设,,根据和抛物线性质得出,再根据双曲线性质得出,,最后根据余弦定理列方程得出、间的关系,从而可得出离心率.
      【详解】
      过分别向轴和抛物线的准线作垂线,垂足分别为、,不妨设,,
      则,
      为双曲线上的点,则,即,得,,
      又,在中,由余弦定理可得,
      整理得,即,,解得或.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了双曲线离心率的求解,涉及双曲线和抛物线的简单性质,考查运算求解能力,属于中档题.
      2、C
      【解析】
      设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的方程,求出方程的解,即可得出结论.
      【详解】
      设点的坐标为,直线的方程为,即,
      设点到直线的距离为,则,解得,
      另一方面,由点到直线的距离公式得,
      整理得或,,解得或或.
      综上,满足条件的点共有三个.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      3、A
      【解析】
      依题意问题是,然后按直到型验证即可.
      【详解】
      根据题意为了计算7个数的方差,即输出的,
      观察程序框图可知,应填入,,
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查算法与程序框图,考查推理论证能力以及转化与化归思想,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      解一元次二次不等式得或,利用集合的交集运算求得.
      【详解】
      因为或,,所以,故选C.
      【点睛】
      本题考查集合的交运算,属于容易题.
      5、A
      【解析】
      根据模长计算公式和数量积运算,即可容易求得结果.
      【详解】
      由于,
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查向量的数量积运算,模长的求解,属综合基础题.
      6、A
      【解析】
      根据题意,求导后结合基本不等式,即可求出切线斜率,即可得出答案.
      【详解】
      解:由于,根据导数的几何意义得:

      即切线斜率,
      当且仅当等号成立,
      所以上任意一点处的切线斜率的最小值为3.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查导数的几何意义的应用以及运用基本不等式求最值,考查计算能力.
      7、D
      【解析】
      利用列举法,从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,基本事件有10种情况,所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的基本事件有9种情况,由古典概型概率公式可得结果.
      【详解】
      《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《缉古算经》,这5部专著中有3部产生于汉、魏、晋、南北朝时期.记这5部专著分别为,其中产生于汉、魏、晋、南北朝时期.从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,基本事件有共10种情况,所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的基本事件有,共9种情况,所以所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的概率为.故选D.
      【点睛】
      本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,…. ,再,…..依次….… 这样才能避免多写、漏写现象的发生.
      8、C
      【解析】
      由等差数列的性质可得,根据等差数列的前项和公式可得结果.
      【详解】
      ∵等差数列中,,∴,即,
      ∴,
      故选C.
      【点睛】
      本题主要考查了等差数列的性质以及等差数列的前项和公式的应用,属于基础题.
      9、D
      【解析】
      因为蛋巢的底面是边长为的正方形,所以过四个顶点截鸡蛋所得的截面圆的直径为,又因为鸡蛋的体积为,所以球的半径为,所以球心到截面的距离,而截面到球体最低点距离为,而蛋巢的高度为,故球体到蛋巢底面的最短距离为.
      点睛:本题主要考查折叠问题,考查球体有关的知识.在解答过程中,如果遇到球体或者圆锥等几何体的内接或外接几何体的问题时,可以采用轴截面的方法来处理.也就是画出题目通过球心和最低点的截面,然后利用弦长和勾股定理来解决.球的表面积公式和体积公式是需要熟记的.
      10、D
      【解析】
      图象关于轴对称的函数为偶函数,用偶函数的定义及性质对选项进行判断可解.
      【详解】
      图象关于轴对称的函数为偶函数;
      A中,,,故为奇函数;
      B中,的定义域为,
      不关于原点对称,故为非奇非偶函数;
      C中,由正弦函数性质可知,为奇函数;
      D中,且,,故为偶函数.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查判断函数奇偶性. 判断函数奇偶性的两种方法:
      (1)定义法:对于函数的定义域内任意一个都有,则函数是奇函数;都有,则函数是偶函数
      (2)图象法:函数是奇(偶)函数函数图象关于原点(轴)对称.
      11、B
      【解析】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      【点睛】
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
      12、D
      【解析】
      先求出椭圆方程,再利用椭圆的定义得到,利用二次函数的性质可求,从而可得的取值范围.
      【详解】
      由题设有,故,故椭圆,
      因为点为上的任意一点,故.
      又,
      因为,故,
      所以.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查椭圆的几何性质,一般地,如果椭圆的左、右焦点分别是,点为上的任意一点,则有,我们常用这个性质来考虑与焦点三角形有关的问题,本题属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、充分不必要
      【解析】
      由余弦的二倍角公式可得,即或,即可判断命题的关系.
      【详解】
      由,所以或,所以“”是“”的充分不必要条件.
      故答案为:充分不必要
      【点睛】
      本题考查命题的充分条件与必要条件的判断,考查余弦的二倍角公式的应用.
      14、
      【解析】
      写出展开式的通项公式,考虑当的指数为零时,对应的值即为常数项.
      【详解】
      的展开式通项公式为: ,
      令,所以,所以常数项为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查二项展开式中指定项系数的求解,难度较易.解答问题的关键是,能通过展开式通项公式分析常数项对应的取值.
      15、
      【解析】
      将三棱锥置入正方体中,利用正方体体对角线为三棱锥外接球的直径即可得到答案.
      【详解】
      由已知,将三棱锥置入正方体中,如图所示
      ,,故正方体体对角线长为,
      所以外接球半径为,其体积为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查三棱锥外接球的体积问题,一般在处理特殊几何体的外接球问题时,要考虑是否能将其置入正(长)方体中,是一道中档题.
      16、
      【解析】
      用树状图法列举出所有情况,得出甲不输的结果数,再计算即得.
      【详解】
      由题得,甲、乙两人玩一次该游戏,共有9种情况,其中甲不输有6种可能,故概率为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查随机事件的概率,是基础题.
      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)答案见解析(2)
      【解析】
      (1)先对函数进行求导得,对分成和两种情况讨论,从而得到相应的单调区间;
      (2)对函数求导得,从而有,,,三个方程中利用得到.将不等式的左边转化成关于的函数,再构造新函数利用导数研究函数的最小值,从而得到的取值范围.
      【详解】
      解:(1)由,,
      则,
      当时,则,故在上单调递减;
      当时,令,
      所以在上单调递减,在上单调递增.
      综上所述:当时,在上单调递减;
      当时,在上单调递减,在上单调递增.
      (2)∵,
      ,
      由得,
      ∴,,∴
      ∵∴解得.
      ∴.
      设,
      则,
      ∴在上单调递减;
      当时,.
      ∴,即所求的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的单调性、最值,考查分类讨论思想和数形结合思想,求解双元问题的常用思路是:通过换元或消元,将双元问题转化为单元问题,然后利用导数研究单变量函数的性质.
      18、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)取的中点,连接,易得,进而可证明四边形为平行四边形,即,从而可证明平面;
      (2)取中点,中点,连接,易证平面,平面,从而可知两两垂直,以点为坐标原点,向量的方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系,进而求出平面的法向量,及平面的法向量为,由,可求得平面与平面所成的二面角的正弦值.
      【详解】
      (1)证明:如图1,取的中点,连接.
      ,,
      ,,且,
      四边形为平行四边形,.
      又平面,平面,平面.
      (2)如图2,取中点,中点,连接.
      ,,
      平面平面,平面平面,
      平面,平面,
      两两垂直.
      以点为坐标原点,向量的方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.
      由,可得,
      在等腰梯形中,,易知,
      .
      则,,
      设平面的法向量为,
      则,取,得.
      设平面的法向量为,
      则,取,得.
      因为,,,所以,
      所以平面与平面所成的二面角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查线面平行的证明,考查二面角的求法,利用空间向量法是解决本题的较好方法,属于中档题.
      19、(1),;(2) .
      【解析】
      (1)先把直线和曲线的参数方程化成普通方程,再化成极坐标方程;
      (2)联立极坐标方程,根据极径的几何意义可得,再由面积可解得极角,从而可得.
      【详解】
      (1)直线的参数方程是为参数),
      消去参数得直角坐标方程为:.
      转换为极坐标方程为:,即.
      曲线的参数方程是(为参数),
      转换为直角坐标方程为:,
      化为一般式得
      化为极坐标方程为:.
      (2)由于,得,.
      所以,
      所以,
      由于,所以,
      所以.
      【点睛】
      本题主要考查参数方程与普通方程的互化、直角坐标方程与极坐标方程的互化,熟记公式即可,属于常考题型.
      20、(1)(2)见解析(3)见解析
      【解析】
      试题分析:利用赋值法求出关系,求函数导数,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数.
      试题解析:(Ⅰ)根据题意:令,可得,
      所以,
      经验证,可得当时,对任意,都有,
      所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知,且,
      所以 ,
      令,要使存在两个极值点,,则须有有两个不相等的正数根,所以

      解得或无解,所以的取值范围,可得,
      由题意知 ,
      令 ,则 .
      而当时, ,即,
      所以在上单调递减,
      所以

      即时,.
      (Ⅲ)因为 ,.
      令得,.
      由(Ⅱ)知时,的对称轴,,,所以.
      又,可得,此时,在上单调递减,上单调递增,上单调递减,所以 最多只有三个不同的零点.
      又因为,所以在上递增,即时,恒成立.
      根据(2)可知且,所以,即,所以,使得.
      由,得,又,,
      所以恰有三个不同的零点:,1,.
      综上所述,恰有三个不同的零点.
      【点睛】利用赋值法求出关系,利用函数导数,研究函数的单调性,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,利用函数的导数研究函数的单调性、极值,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数是近年高考压轴题的热点.
      21、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)X的可能取值为300,500,600,结合题意及表格数据计算对应概率,即得解;
      (2)由题意得,分,及,分别得到y与n的函数关系式,得到对应的分布列,分析即得解.
      【详解】
      (1)由题意:X的可能取值为300,500,600

      故:六月份这种酸奶一天的需求量(单位:瓶)的分布列为
      (2)由题意得.
      1°.当时,
      利润
      此时利润的分布列为
      .
      2.时,
      利润
      此时利润的分布列为
      .
      综上的数学期望的取值范围是.
      【点睛】
      本题考查了函数与概率统计综合,考查了学生综合分析,数据处理,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      22、证明见解析
      【解析】
      根据相似三角形的判定定理,已知两个三角形有公共角,题中未给出线段比例关系,故可根据判定定理一需找到另外一组相等角,结合平面几何的知识证得即可.
      【详解】
      证明:∵,所以,
      又因为,
      所以.
      在与中,,,
      故~.
      【点睛】
      本题考查平面几何中同弧所对的圆心角与圆周角的关系、相似三角形的判定定理;考查逻辑推理能力和数形结合思想;分析图形,找出角与角之间的关系是证明本题的关键;属于基础题.
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      300
      500
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