2025-2026学年广东省肇庆市高三最后一模数学试题(含答案解析)
展开 这是一份2025-2026学年广东省肇庆市高三最后一模数学试题(含答案解析),共8页。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )
A.1B.2C.3D.4
2.已知双曲线 (a>0,b>0)的右焦点为F,若过点F且倾斜角为60°的直线l与双曲线的右支有且只有一个交点,则此双曲线的离心率e的取值范围是( )
A.B.(1,2),C.D.
3.已知等差数列的前n项和为,且,则( )
A.4B.8C.16D.2
4.过抛物线的焦点的直线与抛物线交于、两点,且,抛物线的准线与轴交于,的面积为,则( )
A.B.C.D.
5.如果实数满足条件,那么的最大值为( )
A.B.C.D.
6.如果直线与圆相交,则点与圆C的位置关系是( )
A.点M在圆C上B.点M在圆C外
C.点M在圆C内D.上述三种情况都有可能
7.已知函数,若函数的图象恒在轴的上方,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
8.中国的国旗和国徽上都有五角星,正五角星与黄金分割有着密切的联系,在如图所示的正五角星中,以、、、、为顶点的多边形为正五边形,且,则( )
A.B.C.D.
9.一个陶瓷圆盘的半径为,中间有一个边长为的正方形花纹,向盘中投入1000粒米后,发现落在正方形花纹上的米共有51粒,据此估计圆周率的值为(精确到0.001)( )
A.3.132B.3.137C.3.142D.3.147
10.在中,角,,的对边分别为,,,若,,,则( )
A.B.3C.D.4
11.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
12.设为非零实数,且,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知抛物线的焦点为,直线与抛物线相切于点,是上一点(不与重合),若以线段为直径的圆恰好经过,则点到抛物线顶点的距离的最小值是__________.
14.已知关于的方程在区间上恰有两个解,则实数的取值范围是________
15.将函数的图象向左平移个单位长度,得到一个偶函数图象,则________.
16.已知椭圆的左、右焦点分别为、,过椭圆的右焦点作一条直线交椭圆于点、.则内切圆面积的最大值是_________.
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)的内角的对边分别为,已知.
(1)求的大小;
(2)若,求面积的最大值.
18.(12分)某广告商租用了一块如图所示的半圆形封闭区域用于产品展示,该封闭区域由以为圆心的半圆及直径围成.在此区域内原有一个以为直径、为圆心的半圆形展示区,该广告商欲在此基础上,将其改建成一个凸四边形的展示区,其中、分别在半圆与半圆的圆弧上,且与半圆相切于点.已知长为40米,设为.(上述图形均视作在同一平面内)
(1)记四边形的周长为,求的表达式;
(2)要使改建成的展示区的面积最大,求的值.
19.(12分)已知.
(1)若是上的增函数,求的取值范围;
(2)若函数有两个极值点,判断函数零点的个数.
20.(12分)已知函数.
(1)当时,解关于x的不等式;
(2)当时,若对任意实数,都成立,求实数的取值范围.
21.(12分)如图,在四棱锥P—ABCD中,四边形ABCD为平行四边形,BD⊥DC,△PCD为正三角形,平面PCD⊥平面ABCD,E为PC的中点.
(1)证明:AP∥平面EBD;
(2)证明:BE⊥PC.
22.(10分)已知正项数列的前项和.
(1)若数列为等比数列,求数列的公比的值;
(2)设正项数列的前项和为,若,且.
①求数列的通项公式;
②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.C
【解析】
由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.
【详解】
解:因为,所以,又,所以,
又,解得.
故选:C.
本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.
2.A
【解析】
若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率.根据这个结论可以求出双曲线离心率的取值范围.
【详解】
已知双曲线的右焦点为,
若过点且倾斜角为的直线与双曲线的右支有且只有一个交点,
则该直线的斜率的绝对值小于等于渐近线的斜率,
,离心率,
,
故选:.
本题考查双曲线的性质及其应用,解题时要注意挖掘隐含条件.
3.A
【解析】
利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得.
【详解】
.
故选:.
本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易.
4.B
【解析】
设点、,并设直线的方程为,由得,将直线的方程代入韦达定理,求得,结合的面积求得的值,结合焦点弦长公式可求得.
【详解】
设点、,并设直线的方程为,
将直线的方程与抛物线方程联立,消去得,
由韦达定理得,,
,,,,,
,可得,,
抛物线的准线与轴交于,
的面积为,解得,则抛物线的方程为,
所以,.
故选:B.
本题考查抛物线焦点弦长的计算,计算出抛物线的方程是解答的关键,考查计算能力,属于中等题.
5.B
【解析】
解:当直线过点时,最大,故选B
6.B
【解析】
根据圆心到直线的距离小于半径可得满足的条件,利用与圆心的距离判断即可.
【详解】
直线与圆相交,
圆心到直线的距离,
即.
也就是点到圆的圆心的距离大于半径.
即点与圆的位置关系是点在圆外.
故选:
本题主要考查直线与圆相交的性质,考查点到直线距离公式的应用,属于中档题.
7.B
【解析】
函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围.
【详解】
由题在上恒成立.即,
的图象永远在的上方,
设与的切点,则,解得,
易知越小,图象越靠上,所以.
故选:B.
本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象相切得出参数的值,然后得出参数范围.
8.A
【解析】
利用平面向量的概念、平面向量的加法、减法、数乘运算的几何意义,便可解决问题.
【详解】
解:.
故选:A
本题以正五角星为载体,考查平面向量的概念及运算法则等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于基础题.
9.B
【解析】
结合随机模拟概念和几何概型公式计算即可
【详解】
如图,由几何概型公式可知:.
故选:B
本题考查随机模拟的概念和几何概型,属于基础题
10.B
【解析】
由正弦定理及条件可得,
即.
,
∴,
由余弦定理得。
∴.选B。
11.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
12.C
【解析】
取,计算知错误,根据不等式性质知正确,得到答案.
【详解】
,故,,故正确;
取,计算知错误;
故选:.
本题考查了不等式性质,意在考查学生对于不等式性质的灵活运用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据抛物线,不妨设,取 ,通过求导得, ,再根据以线段为直径的圆恰好经过,则 ,得到,两式联立,求得点N的轨迹,再求解最值.
【详解】
因为抛物线,不妨设,取 ,
所以,即,
所以 ,
因为以线段为直径的圆恰好经过,
所以 ,
所以,
所以,
由 ,解得,
所以点在直线 上,
所以当时, 最小,最小值为.
故答案为:2
本题主要考查直线与抛物线的位置关系直线的交轨问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
14.
【解析】
先换元,令,将原方程转化为,利用参变分离法转化为研究两函数的图像交点,观察图像,即可求出.
【详解】
因为关于的方程在区间上恰有两个解,令,所以方程在 上只有一解,即有 ,
直线与 在的图像有一个交点,
由图可知,实数的取值范围是,但是当时,还有一个根,所以此时共有3个根.
综上实数的取值范围是.
本题主要考查学生运用转化与化归思想的能力,方程有解问题转化成两函数的图像有交点问题,是常见的转化方式.
15.
【解析】
根据平移后关于轴对称可知关于对称,进而利用特殊值构造方程,从而求得结果.
【详解】
向左平移个单位长度后得到偶函数图象,即关于轴对称
关于对称
即:
本题正确结果:
本题考查根据三角函数的对称轴求解参数值的问题,关键是能够通过平移后的对称轴得到原函数的对称轴,进而利用特殊值的方式来进行求解.
16.
【解析】
令直线:,与椭圆方程联立消去得,可设,则,.可知,又,故.三角形周长与三角形内切圆的半径的积是三角形面积的二倍,则内切圆半径,其面积最大值为.故本题应填.
点睛:圆锥曲线中最值与范围的求法有两种:(1)几何法:若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义,则考虑利用图形性质来解决,这就是几何法.(2)代数法:若题目的条件和结论能体现一种明确的函数,则可首先建立起目标函数,再求这个函数的最值,求函数最值的常用方法有配方法,判别式法,重要不等式及函数的单调性法等.
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)利用正弦定理将边化角,结合诱导公式可化简边角关系式,求得,根据可求得结果;(2)利用余弦定理可得,利用基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得结果.
【详解】
(1)由正弦定理得:
,又
,即
由得:
(2)由余弦定理得:
又(当且仅当时取等号)
即
三角形面积的最大值为:
本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、余弦定理解三角形、三角形面积公式应用、基本不等式求积的最大值、诱导公式的应用等知识,属于常考题型.
18.(1),.(2)
【解析】
(1)由余弦定理的,然后根据直线与圆相切的性质求出,从而求出;
(2)求得的表达式,通过求导研究函数的单调性求得最大值.
【详解】
解:(1)连.由条件得.
在三角形中,,,,由余弦定理,得
,
因为与半圆相切于,所以,
所以,所以.
所以四边形的周长为
,.
(2)设四边形的面积为,则
,.
所以,.
令,得
列表:
答:要使改建成的展示区的面积最大,的值为.
本题考查余弦定理、直线与圆的位置关系、导数与函数最值的关系,考查考生的逻辑思维能力,运算求解能力,以及函数与方程的思想.
19. (1) (2) 三个零点
【解析】
(1) 由题意知恒成立,构造函数,对函数求导,求得函数最值,进而得到结果;(2)当时先对函数求导研究函数的单调性可得到函数有两个极值点,再证,.
【详解】
(1)由得,
由题意知恒成立,即,设,,
时,递减,时,,递增;
故,即,故的取值范围是.
(2)当时,单调,无极值;
当时,,
一方面,,且在递减,所以在区间有一个零点.
另一方面,,设 ,则,从而
在递增,则,即,又在递增,所以
在区间有一个零点.
因此,当时在和各有一个零点,将这两个零点记为,
,当时,即;当时,即
;当时,即:从而在递增,在
递减,在递增;于是是函数的极大值点,是函数的极小值点.
下面证明:,
由得,即,由
得 ,
令,则,
①当时,递减,则,而,故;
②当时,递减,则,而,故;
一方面,因为,又,且在递增,所以在
上有一个零点,即在上有一个零点.
另一方面,根据得,则有:
,
又,且在递增,故在上有一个零点,故在
上有一个零点.
又,故有三个零点.
本题考查函数的零点,导数的综合应用.在研究函数零点时,有一种方法是把函数的零点转化为方程的解,再把方程的解转化为函数图象的交点,特别是利用分离参数法转化为动直线与函数图象交点问题,这样就可利用导数研究新函数的单调性与极值,从而得出函数的变化趋势,得出结论.
20.(1)(2)
【解析】
(1)当时,利用含有一个绝对值不等式的解法,求得不等式的解集.(2)对分成和两类,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,求得的最小值,进而求得的取值范围.
【详解】
(1)当时,
由得
由得
解:,得
∴当时,关于的不等式的解集为
(2)①当时,,
所以在上是减函数,在是增函数,所以,
由题设得,解得.②当时,同理求得.
综上所述,的取值范围为.
本小题主要考查含有一个绝对值不等式的求法,考查利用零点分段法解含有两个绝对值的不等式,属于中档题.
21.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)连结AC交BD于点O,连结OE,利用三角形中位线可得AP∥OE,从而可证AP∥平面EBD;
(2)先证明BD⊥平面PCD,再证明PC⊥平面BDE,从而可证BE⊥PC.
【详解】
证明:(1)连结AC交BD于点O,连结OE
因为四边形ABCD为平行四边形
∴O为AC中点,
又E为PC中点,
故AP∥OE,
又AP平面EBD,OE平面EBD
所以AP∥平面EBD ;
(2)∵△PCD为正三角形,E为PC中点
所以PC⊥DE
因为平面PCD⊥平面ABCD,
平面PCD平面ABCD=CD,
又BD平面ABCD,BD⊥CD
∴BD⊥平面PCD
又PC平面PCD,故PC⊥BD
又BDDE=D,BD平面BDE,DE平面BDE
故PC⊥平面BDE
又BE平面BDE,
所以BE⊥PC.
本题主要考查空间位置关系的证明,线面平行一般转化为线线平行来证明,直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明,侧重考查逻辑推理的核心素养.
22.(1);(2)①;②详见解析.
【解析】
(1)依题意可表示,,相减得,由等比数列通项公式转化为首项与公比,解得答案,并由其都是正项数列舍根;
(2)①由题意可表示,,两式相减得,由其都是正项并整理可得递推关系,由等差数列的通项公式即可得答案;
②由已知关系,表示并相减即可表示递推关系,显然当时,成立,当,时,表示,由分组求和与正项数列性质放缩不等式得证.
【详解】
解:(1)依题意可得,,两式相减,得,所以,
因为,所以,且,解得.
(2)①因为,所以,
两式相减,得,即.
因为,所以,即.
而当时,,可得,故,
所以对任意的正整数都成立,
所以数列是等差数列,公差为1,首项为1,
所以数列的通项公式为.
②因为,所以,两式相减,得,即,
所以对任意的正整数,都有.
令,
而当时,显然成立,
所以当,时,
,
所以,即,
所以,得证.
本题考查由前n项和关系求等比数列公比,求等差数列通项公式,还考查了由分组求和表示数列和并由正项数列放缩证明不等式,属于难题.
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