2026届福建省莆田第七中学高考适应性考试数学试卷含解析
展开 这是一份2026届福建省莆田第七中学高考适应性考试数学试卷含解析,共4页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知,则,若,则下列不等式不能成立的是等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知函数满足,且,则不等式的解集为( )
A.B.C.D.
2.已知(),i为虚数单位,则( )
A.B.3C.1D.5
3.已知函数,若曲线在点处的切线方程为,则实数的取值为( )
A.-2B.-1C.1D.2
4.已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( )
A.B.
C.D.
5.大衍数列,米源于我国古代文献《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释我国传统文化中的太极衍生原理,数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和.已知该数列前10项是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,…,则大衍数列中奇数项的通项公式为( )
A.B.C.D.
6.下列函数中,在区间上单调递减的是( )
A.B.C. D.
7.已知关于的方程在区间上有两个根,,且,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
8.已知,则( )
A.2B.C.D.3
9.若,则下列不等式不能成立的是( )
A.B.C.D.
10.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.
11.《九章算术》中记载,堑堵是底面为直角三角形的直三棱柱,阳马指底面为矩形,一侧棱垂直于底面的四棱锥.如图,在堑堵中,,,当阳马体积的最大值为时,堑堵的外接球的体积为( )
A.B.C.D.
12.已知数列满足:)若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知复数,且满足(其中为虚数单位),则____.
14.某市高三理科学生有名,在一次调研测试中,数学成绩服从正态分布,已知,若按成绩分层抽样的方式取份试卷进行分析,则应从分以上的试卷中抽取的份数为__________.
15.如图,在梯形中,∥,分别是的中点,若,则的值为___________.
16.戊戌年结束,己亥年伊始,小康,小梁,小谭,小杨,小刘,小林六人分成四组,其中两个组各2人,另两个组各1人,分别奔赴四所不同的学校参加演讲,则不同的分配方案有_________种(用数字作答),
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)如图中,为的中点,,,.
(1)求边的长;
(2)点在边上,若是的角平分线,求的面积.
18.(12分)已知数列{an}的各项均为正,Sn为数列{an}的前n项和,an2+2an=4Sn+1.
(1)求{an}的通项公式;
(2)设bn,求数列{bn}的前n项和.
19.(12分)已知,.
(1)解不等式;
(2)若方程有三个解,求实数的取值范围.
20.(12分)已知抛物线E:y2=2px(p>0),焦点F到准线的距离为3,抛物线E上的两个动点A(x1,y1)和B(x2,y2),其中x1≠x2且x1+x2=1.线段AB的垂直平分线与x轴交于点 C.
(1)求抛物线E的方程;
(2)求△ABC面积的最大值.
21.(12分)三棱柱中,平面平面,,点为棱的中点,点为线段上的动点.
(1)求证:;
(2)若直线与平面所成角为,求二面角的正切值.
22.(10分)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.
(1)证明:平面平面;
(2)若,是等边三角形,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、B
【解析】
构造函数,利用导数研究函数的单调性,即可得到结论.
【详解】
设,则函数的导数,,,即函数为减函数,,,则不等式等价为,
则不等式的解集为,即的解为,,由得或,解得或,
故不等式的解集为.故选:.
【点睛】
本题主要考查利用导数研究函数单调性,根据函数的单调性解不等式,考查学生分析问题解决问题的能力,是难题.
2、C
【解析】
利用复数代数形式的乘法运算化简得答案.
【详解】
由,得,解得.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘法运算,是基础题.
3、B
【解析】
求出函数的导数,利用切线方程通过f′(0),求解即可;
【详解】
f (x)的定义域为(﹣1,+∞),
因为f′(x)a,曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x,
可得1﹣a=2,解得a=﹣1,
故选:B.
【点睛】
本题考查函数的导数的几何意义,切线方程的求法,考查计算能力.
4、A
【解析】
设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解.
【详解】
设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 ,
由椭圆和双曲线的定义得: ,
解得,设,
在中,由余弦定理得: ,
化简得,
即.
故选:A
【点睛】
本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
5、B
【解析】
直接代入检验,排除其中三个即可.
【详解】
由题意,排除D,,排除A,C.同时B也满足,,,
故选:B.
【点睛】
本题考查由数列的项选择通项公式,解题时可代入检验,利用排除法求解.
6、C
【解析】
由每个函数的单调区间,即可得到本题答案.
【详解】
因为函数和在递增,而在递减.
故选:C
【点睛】
本题主要考查常见简单函数的单调区间,属基础题.
7、C
【解析】
先利用三角恒等变换将题中的方程化简,构造新的函数,将方程的解的问题转化为函数图象的交点问题,画出函数图象,再结合,解得的取值范围.
【详解】
由题化简得,,
作出的图象,
又由易知.
故选:C.
【点睛】
本题考查了三角恒等变换,方程的根的问题,利用数形结合法,求得范围.属于中档题.
8、A
【解析】
利用分段函数的性质逐步求解即可得答案.
【详解】
,;
;
故选:.
【点睛】
本题考查了函数值的求法,考查对数的运算和对数函数的性质,是基础题,解题时注意函数性质的合理应用.
9、B
【解析】
根据不等式的性质对选项逐一判断即可.
【详解】
选项A:由于,即,,所以,所以,所以成立;
选项B:由于,即,所以,所以,所以不成立;
选项C:由于,所以,所以,所以成立;
选项D:由于,所以,所以,所以,所以成立.
故选:B.
【点睛】
本题考查不等关系和不等式,属于基础题.
10、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.
【点睛】
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.
11、B
【解析】
利用均值不等式可得,即可求得,进而求得外接球的半径,即可求解.
【详解】
由题意易得平面,
所以,
当且仅当时等号成立,
又阳马体积的最大值为,
所以,
所以堑堵的外接球的半径,
所以外接球的体积,
故选:B
【点睛】
本题以中国传统文化为背景,考查四棱锥的体积、直三棱柱的外接球的体积、基本不等式的应用,体现了数学运算、直观想象等核心素养.
12、B
【解析】
计算,故,解得答案.
【详解】
当时,,即,且.
故,
,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了数列的相关计算,意在考查学生的计算能力和对于数列公式方法的综合应用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
计算出,两个复数相等,实部与实部相等,虚部与虚部相等,列方程组求解.
【详解】
,所以,所以.
故答案为:-8
【点睛】
此题考查复数的基本运算和概念辨析,需要熟练掌握复数的运算法则.
14、
【解析】
由题意结合正态分布曲线可得分以上的概率,乘以可得.
【详解】
解:,
所以应从分以上的试卷中抽取份.
故答案为:.
【点睛】
本题考查正态分布曲线,属于基础题.
15、
【解析】
建系,设设,由可得,进一步得到的坐标,再利用数量积的坐标运算即可得到答案.
【详解】
以A为坐标原点,AD为x轴建立如图所示的直角坐标系,设,则
,
所以,,由,
得,即,又,所以
,故,,
所以.
故答案为:2
【点睛】
本题考查利用坐标法求向量的数量积,考查学生的运算求解能力,是一道中档题.
16、1080
【解析】
按照先分组,再分配的分式,先将六人分成四组,其中两个组各2人,另两个组各1人有种,再分别奔赴四所不同的学校参加演讲有种,然后用分步计数原理求解.
【详解】
将六人分成四组,其中两个组各2人,另两个组各1人有种,
再分别奔赴四所不同的学校参加演讲有种,
则不同的分配方案有种.
故答案为:1080
【点睛】
本题主要考查分组分配问题,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.
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)10;(2).
【解析】
(1)由题意可得cs∠ADB=﹣cs∠ADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD2﹣52+9+BD2﹣16=0,进而解得BC的值.(2)由(1)可知△ADC为直角三角形,可求S△ADC6,S△ABC=2S△ADC=12,利用角平分线的性质可得,根据S△ABC=S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值.
【详解】
(1)因为在边上,所以,
在和中由余弦定理,得,
因为,,,,
所以,所以,.
所以边的长为10.
(2)由(1)知为直角三角形,所以,.
因为是的角平分线,
所以.
所以,所以.
即的面积为.
【点睛】
本题主要考查了余弦定理,三角形的面积公式,角平分线的性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和数形结合思想,属于中档题.
18、(1)an=2n+1;(2)2.
【解析】
(1)根据题意求出首项,再由(an+12+2an+1)﹣(an2+2an)=4an+1,求得该数列为等差数列即可求得通项公式;
(2)利用错位相减法进行数列求和.
【详解】
(1)∵an2+2an=4Sn+1,
∴a12+2a1=4S1+1,即,
解得:a1=1或a1=﹣1(舍),
又∵an+12+2an+1=4Sn+1+1,
∴(an+12+2an+1)﹣(an2+2an)=4an+1,
整理得:(an+1﹣an)(an+1+an)=2(an+1+an),
又∵数列{an}的各项均为正,
∴an+1﹣an=2,
∴数列{an}是首项为1、公差为2的等差数列,
∴数列{an}的通项公式an=1+2(n﹣1)=2n+1;
(2)由(1)可知bn,
记数列{bn}的前n项和为Tn,则
Tn=1•5•(2n+1)•,
Tn=1•5••…+(2n﹣1)•(2n+1)•,
错位相减得:Tn=1+2(•)﹣(2n+1)•
=1+2
,
∴Tn()=2.
【点睛】
此题考查求等差数列的基本量,根据递推关系判定等差数列,根据错位相减进行数列求和,关键在于熟记方法准确计算.
19、(1);(2).
【解析】
(1)对分三种情况讨论,分别去掉绝对值符号,然后求解不等式组,再求并集即可得结果; (2).作出函数的图象, 当直线与函数的图象有三个公共点时,方程有三个解,由图可得结果.
【详解】
(1)不等式,即为.
当时,即化为,得,
此时不等式的解集为,
当时,即化为,解得,
此时不等式的解集为.
综上,不等式的解集为.
(2)
即.
作出函数的图象如图所示,
当直线与函数的图象有三个公共点时,方程有三个解,所以.
所以实数的取值范围是.
【点睛】
绝对值不等式的解法:
法一:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;
法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;
法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想.
20、(1)y2=6x(2).
【解析】
(1)根据抛物线定义,写出焦点坐标和准线方程,列方程即可得解;
(2)根据中点坐标表示出|AB|和点到直线的距离,得出面积,利用均值不等式求解最大值.
【详解】
(1)抛物线E:y2=2px(p>0),焦点F(,0)到准线x的距离为3,可得p=3,即有抛物线方程为y2=6x;
(2)设线段AB的中点为M(x0,y0),则,
y0,kAB,
则线段AB的垂直平分线方程为y﹣y0(x﹣2),①
可得x=5,y=0是①的一个解,所以AB的垂直平分线与x轴的交点C为定点,
且点C(5,0),由①可得直线AB的方程为y﹣y0(x﹣2),即x(y﹣y0)+2 ②
代入y2=6x可得y2=2y0(y﹣y0)+12,即y2﹣2y0y+2y02=0 ③,
由题意y1,y2是方程③的两个实根,且y1≠y2,
所以△=1y02﹣1(2y02﹣12)=﹣1y02+18>0,解得﹣2y0<2,
|AB|
,
又C(5,0)到线段AB的距离h=|CM|,
所以S△ABC|AB|h•
,
当且仅当9+y02=21﹣2y02,即y0=±,A(,),B(,),
或A(,),B(,)时等号成立,
所以S△ABC的最大值为.
【点睛】
此题考查根据焦点和准线关系求抛物线方程,根据直线与抛物线位置关系求解三角形面积的最值,表示三角形的面积关系常涉及韦达定理整体代入,抛物线中需要考虑设点坐标的技巧,处理最值问题常用函数单调性求解或均值不等式求最值.
21、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)可证面,从而可得.
(2)可证点为线段的三等分点,再过作于,过作,垂足为,则为二面角的平面角,利用解直角三角形的方法可求.也可以建立如图所示的空间直角坐标系,利用两个平面的法向量来计算二面角的平面角的余弦值,最后利用同角三角函数的基本关系式可求.
【详解】
证明:(1)因为为中点,所以.
因为平面平面,平面平面,平面,
所以平面,而平面,故,
又因为,所以,则,
又,故面,又面,所以.
(2)由(1)可得:面在面内的射影为,
则为直线与平面所成的角,即.
因为,所以,所以,所以,
即点为线段的三等分点.
解法一:过作于,则平面,
所以,过作,垂足为,
则为二面角的平面角,
因为,,,
则在中,有,
所以二面角的平面角的正切值为.
解法二:以点为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
设点,由得:,
即,,,点,
平面的一个法向量,
又,,
设平面的一个法向量为,
则,令,则平面的一个法向量为.
设二面角的平面角为,则,
即,所以二面角的正切值为.
【点睛】
线线垂直的判定可由线面垂直得到,也可以由两条线所成的角为得到,而线面垂直又可以由面面垂直得到,解题中注意三种垂直关系的转化. 空间中的角的计算,可以建立空间直角坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算,也可以构建空间角,把角的计算归结平面图形中的角的计算.
22、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可.
由为菱形可得,连接和与的交点,
由等腰三角形性质可得,即能证得平面;
(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值.
【详解】
(1)如图,设与相交于点,连接,
又为菱形,故,为的中点.
又,故.
又平面,平面,且,
故平面,又平面,
所以平面平面.
(2)由是等边三角形,可得,故平面,
所以,,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.
不妨设,则,,
则,,,,,,
设为平面的法向量,
则即可取,
设为平面的法向量,
则即可取,
所以.
所以二面角的余弦值为0.
【点睛】
本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题.
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