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      2026届福建省泉港一中高三压轴卷数学试卷含解析

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      • 2026-05-13 07:48:56
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      2026届福建省泉港一中高三压轴卷数学试卷含解析

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      这是一份2026届福建省泉港一中高三压轴卷数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,命题等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.已知七人排成一排拍照,其中甲、乙、丙三人两两不相邻,甲、丁两人必须相邻,则满足要求的排队方法数为( ).
      A.432B.576C.696D.960
      2.函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( )
      A.B.C.D.
      3.函数在上的最大值和最小值分别为( )
      A.,-2B.,-9C.-2,-9D.2,-2
      4.集合,,则=( )
      A.B.
      C.D.
      5.若数列为等差数列,且满足,为数列的前项和,则( )
      A.B.C.D.
      6.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是( )
      A.B.C.D.
      7.命题:存在实数,对任意实数,使得恒成立;:,为奇函数,则下列命题是真命题的是( )
      A.B.C.D.
      8.如图,在中,点是的中点,过点的直线分别交直线,于不同的两点,若,,则( )
      A.1B.C.2D.3
      9.已知函数,若恒成立,则满足条件的的个数为( )
      A.0B.1C.2D.3
      10.数列{an},满足对任意的n∈N+,均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2,a9=3,a98=4,则数列{an}的前100项的和S100=( )
      A.132B.299C.68D.99
      11.已知全集,函数的定义域为,集合,则下列结论正确的是
      A.B.
      C.D.
      12.若直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为坐标原点),则k的值为( )
      A. B. C.或-D.和-
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13. “直线l1:与直线l2:平行”是“a=2”的_______条件(填“充分不必要”、“必要不充分”、“充分必要”或“既不充分又不必要”).
      14.已知(且)有最小值,且最小值不小于1,则的取值范围为__________.
      15.在△ABC中,a=3,,B=2A,则csA=_____.
      16.已知无盖的圆柱形桶的容积是立方米,用来做桶底和侧面的材料每平方米的价格分别为30元和20元,那么圆桶造价最低为________元.
      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)已知不等式的解集为.
      (1)求实数的值;
      (2)已知存在实数使得恒成立,求实数的最大值.
      18.(12分)已知离心率为的椭圆经过点.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)荐椭圆的右焦点为,过点的直线与椭圆分别交于,若直线、、的斜率成等差数列,请问的面积是否为定值?若是,求出此定值;若不是,请说明理由.
      19.(12分)在中,角、、所对的边分别为、、,且.
      (1)求角的大小;
      (2)若,的面积为,求及的值.
      20.(12分)已知等差数列的前n项和为,,公差,、、成等比数列,数列满足.
      (1)求数列,的通项公式;
      (2)已知,求数列的前n项和.
      21.(12分)设函数,其中是自然对数的底数.
      (Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围;
      (Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:.
      22.(10分)的内角的对边分别为,且.
      (1)求;
      (2)若,点为边的中点,且,求的面积.
      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】
      先把没有要求的3人排好,再分如下两种情况讨论:1.甲、丁两者一起,与乙、丙都不相邻,2.甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻.
      【详解】
      首先将除甲、乙、丙、丁外的其余3人排好,共有种不同排列方式,甲、丁排在一起共有种不同方式;
      若甲、丁一起与乙、丙都不相邻,插入余下三人产生的空档中,共有种不同方式;
      若甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻,插入余下三人产生的空档中,共有种不同方式;
      根据分类加法、分步乘法原理,得满足要求的排队方法数为种.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查排列组合的综合应用,在分类时,要注意不重不漏的原则,本题是一道中档题.
      2、D
      【解析】
      由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称,
      且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称,
      故选D.
      3、B
      【解析】
      由函数解析式中含绝对值,所以去绝对值并画出函数图象,结合图象即可求得在上的最大值和最小值.
      【详解】
      依题意,,
      作出函数的图象如下所示;
      由函数图像可知,当时,有最大值,
      当时,有最小值.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了绝对值函数图象的画法,由函数图象求函数的最值,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      先化简集合A,B,结合并集计算方法,求解,即可.
      【详解】
      解得集合,
      所以,故选C.
      【点睛】
      本道题考查了集合的运算,考查了一元二次不等式解法,关键化简集合A,B,难度较小.
      5、B
      【解析】
      利用等差数列性质,若,则 求出,再利用等差数列前项和公式得
      【详解】
      解:因为 ,由等差数列性质,若,则得,

      为数列的前项和,则.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查等差数列性质与等差数列前项和.
      (1)如果为等差数列,若,则 .
      (2)要注意等差数列前项和公式的灵活应用,如.
      6、D
      【解析】
      根据三视图判断出几何体为正四棱锥,由此计算出几何体的表面积.
      【详解】
      根据三视图可知,该几何体为正四棱锥.底面积为.侧面的高为,所以侧面积为.所以该几何体的表面积是.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查由三视图判断原图,考查锥体表面积的计算,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      分别判断命题和的真假性,然后根据含有逻辑联结词命题的真假性判断出正确选项.
      【详解】
      对于命题,由于,所以命题为真命题.对于命题,由于,由解得,且,所以是奇函数,故为真命题.所以为真命题. 、、都是假命题.
      故选:A
      【点睛】
      本小题主要考查诱导公式,考查函数的奇偶性,考查含有逻辑联结词命题真假性的判断,属于基础题.
      8、C
      【解析】
      连接AO,因为O为BC中点,可由平行四边形法则得,再将其用,表示.由M、O、N三点共线可知,其表达式中的系数和,即可求出的值.
      【详解】
      连接AO,由O为BC中点可得,

      、、三点共线,

      .
      故选:C.

      【点睛】
      本题考查了向量的线性运算,由三点共线求参数的问题,熟记向量的共线定理是关键.属于基础题.
      9、C
      【解析】
      由不等式恒成立问题分类讨论:①当,②当,③当,考查方程的解的个数,综合①②③得解.
      【详解】
      ①当时,,满足题意,
      ②当时,,,,,故不恒成立,
      ③当时,设,,
      令,得,,得,
      下面考查方程的解的个数,
      设(a),则(a)
      由导数的应用可得:
      (a)在为减函数,在,为增函数,
      则(a),
      即有一解,
      又,均为增函数,
      所以存在1个使得成立,
      综合①②③得:满足条件的的个数是2个,
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了不等式恒成立问题及利用导数研究函数的解得个数,重点考查了分类讨论的数学思想方法,属难度较大的题型.
      10、B
      【解析】
      由为定值,可得,则是以3为周期的数列,求出,即求.
      【详解】
      对任意的,均有为定值,

      故,
      是以3为周期的数列,
      故,
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查周期数列求和,属于中档题.
      11、A
      【解析】
      求函数定义域得集合M,N后,再判断.
      【详解】
      由题意,,∴.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.
      12、C
      【解析】
      直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为原点),可以发现∠QOx的大小,求得结果.
      【详解】
      如图,直线过定点(0,1),
      ∵∠POQ=120°∴∠OPQ=30°,⇒∠1=120°,∠2=60°,
      ∴由对称性可知k=±.
      故选C.
      【点睛】
      本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,是基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、必要不充分
      【解析】
      先求解直线l1与直线l2平行的等价条件,然后进行判断.
      【详解】
      “直线l1:与直线l2:平行”等价于a=±2,
      故“直线l1:与直线l2:平行”是“a=2”的必要不充分条件.
      故答案为:必要不充分.
      【点睛】
      本题主要考查充分必要条件的判定,把已知条件进行等价转化是求解这类问题的关键,侧重考查逻辑推理的核心素养.
      14、
      【解析】
      真数有最小值,根据已知可得的范围,求出函数的最小值,建立关于的不等量关系,求解即可.
      【详解】
      ,且(且)有最小值,

      的取值范围为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查对数型复合函数的性质,熟练掌握基本初等函数的性质是解题关键,属于基础题.
      15、
      【解析】
      由已知利用正弦定理,二倍角的正弦函数公式即可计算求值得解.
      【详解】
      解:∵a=3,,B=2A,
      ∴由正弦定理可得:,
      ∴csA.
      故答案为.
      【点睛】
      本题主要考查了正弦定理,二倍角的正弦函数公式在解三角形中的应用,属于基础题.
      16、
      【解析】
      设桶的底面半径为,用表示出桶的总造价,利用基本不等式得出最小值.
      【详解】
      设桶的底面半径为,高为,则,
      故,
      圆通的造价为
      解法一:
      当且仅当,即时取等号.
      解法二:,则,
      令,即,解得,此函数在单调递增;
      令,即,解得,此函数在上单调递减;
      令,即,解得,
      即当时,圆桶的造价最低.
      所以
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了基本不等式的应用,注意验证等号成立的条件,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)4
      【解析】
      (1)分类讨论,求解x的范围,取并集,得到绝对值不等式的解集,即得解;
      (2)转化原不等式为:,利用均值不等式即得解.
      【详解】
      (1)当时不等式可化为
      当时,不等式可化为;
      当时,不等式可化为;
      综上不等式的解集为.
      (2)由(1)有,,




      当且仅当:,即,即时等号成立
      ∴,综上实数最大值为4.
      【点睛】
      本题考查了绝对值不等式的求解与不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      18、 (1);(2)是,
      【解析】
      (1)根据及可得,再将点代入椭圆的方程与联立解出,即可求出椭圆的方程;
      (2) 可设所在直线的方程为,,,,将直线的方程与椭圆的方程联立,用根与系数的关系求出,然后将直线、、的斜率、、分别用表示,利用可求出,从而可确定点恒在一条直线上,结合图形即可求出的面积.
      【详解】
      (1)因为椭圆的离心率为,所以,即,
      又,所以,①
      因为点在椭圆上,所以,②
      由①②解得,所以椭圆C的方程为.
      (1)可知,,可设所在直线的方程为,
      由,得,
      设,,,则,,
      设直线、、的斜率分别为、、,
      因为三点共线,所以,即,
      所以,
      又,
      因为直线、、的斜率成等差数列,所以,
      即,化简得,即点恒在一条直线上,
      又因为直线方程为,且,
      所以是定值.
      【点睛】
      本题主要考查椭圆的方程,直线与椭圆的位置关系及椭圆中的定值问题,属于中档题.
      19、(1)(2);
      【解析】
      (1)由代入中计算即可;
      (2)由余弦定理可得,所以,由,变形即可得到答案.
      【详解】
      (1)因为,可得:,
      ∴,或(舍),∵,
      ∴.
      (2)由余弦定理,

      所以,
      故,
      又,
      所以,
      所以.
      【点睛】
      本题考查二倍角公式以及正余弦定理解三角形,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.
      20、(1),();(2).
      【解析】
      (1)根据是等差数列,,、、成等比数列,列两个方程即可求出,从而求得,代入化简即可求得;(2)化简后求和为裂项相消求和,分组求和即可,注意讨论公比是否为1.
      【详解】
      (1)由题意知,,,
      由得

      解得.
      又,得,
      解得或(舍).
      ,.
      又(),
      ().
      (2),
      ①当时,
      .
      ②当时,
      .
      【点睛】
      此题等差数列的通项公式的求解,裂项相消求和等知识点,考查了化归和转化思想,属于一般性题目.
      21、(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围;
      (Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可;
      【详解】
      解:(Ⅰ)由题意可知,,
      在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,
      由可得,,令,
      则,令,
      可得,当时,,
      所以在上单调递减,且
      当时,单调递增;
      当时,单调递减;
      所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0,
      要使在有两个根,则,
      所以的取值范围为;
      (Ⅱ)由题解得,,要证成立,
      只需证:
      即:,
      只需证:
      设,即证:
      要证,只需证:
      令,则
      在上为增函数
      ,即成立;
      要证,只需证明:
      令,则
      在上为减函数,,即成立
      成立,所以成立.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题;
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)利用正弦定理边化角,再利用余弦定理求解即可.
      (2) 为为的中线,所以再平方后利用向量的数量积公式进行求解,再代入可解得,再代入面积公式求解即可.
      【详解】
      (1)由,
      可得,
      由余弦定理可得,
      故.
      (2)因为为的中线,所以,
      两边同时平方可得,
      故.
      因为,所以.
      所以的面积.
      【点睛】
      本题主要考查了利用正余弦定理与面积公式求解三角形的问题,同时也考查了向量在解三角形中的运用,属于中档题.

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