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      2026届福建省三明二中高三压轴卷数学试卷含解析

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      • 2026-05-18 10:04:52
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      2026届福建省三明二中高三压轴卷数学试卷含解析

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      这是一份2026届福建省三明二中高三压轴卷数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了给出下列三个命题,已知集合,,则,设全集,集合,.则集合等于等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.已知数列对任意的有成立,若,则等于( )
      A.B.C.D.
      2.( )
      A.B.C.D.
      3.在边长为的菱形中,,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( )
      A.B.
      C.D.
      4.小王因上班繁忙,来不及做午饭,所以叫了外卖.假设小王和外卖小哥都在12:00~12:10之间随机到达小王所居住的楼下,则小王在楼下等候外卖小哥的时间不超过5分钟的概率是( )
      A.B.C.D.
      5.给出下列三个命题:
      ①“”的否定;
      ②在中,“”是“”的充要条件;
      ③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
      其中假命题的个数是( )
      A.0B.1C.2D.3
      6.已知集合,,则
      A.B.
      C.D.
      7.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为( )
      A.B.C.D.
      8.如图,圆锥底面半径为,体积为,、是底面圆的两条互相垂直的直径,是母线的中点,已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一部分,则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于( )
      A.B.1C.D.
      9.设全集,集合,.则集合等于( )
      A.B.C.D.
      10.已知函数,,若总有恒成立.记的最小值为,则的最大值为( )
      A.1B.C.D.
      11.下列命题是真命题的是( )
      A.若平面,,,满足,,则;
      B.命题:,,则:,;
      C.“命题为真”是“命题为真”的充分不必要条件;
      D.命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”.
      12.已知单位向量,的夹角为,若向量,,且,则( )
      A.2B.2C.4D.6
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在疫情防控过程中,某医院一次性收治患者127人.在医护人员的精心治疗下,第15天开始有患者治愈出院,并且恰有其中的1名患者治愈出院.如果从第16天开始,每天出院的人数是前一天出院人数的2倍,那么第19天治愈出院患者的人数为_______________,第_______________天该医院本次收治的所有患者能全部治愈出院.
      14.(5分)已知函数,则不等式的解集为____________.
      15.已知点是抛物线的焦点,,是该抛物线上的两点,若,则线段中点的纵坐标为__________.
      16.已知实数,且由的最大值是_________
      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)如图,三棱柱中,侧面为菱形,.
      (1)求证:平面;
      (2)若,求二面角的余弦值.
      18.(12分)已知,求的最小值.
      19.(12分)如图,四棱锥中,底面为直角梯形,,,,,在锐角中,E是边PD上一点,且.
      (1)求证:平面ACE;
      (2)当PA的长为何值时,AC与平面PCD所成的角为?
      20.(12分)在四棱锥中,底面为直角梯形,,,,,,,分别为,的中点.
      (1)求证:.
      (2)若,求二面角的余弦值.
      21.(12分)已知数列满足,,,且.
      (1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      22.(10分)已知曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)写出曲线的极坐标方程;
      (2)点是曲线上的一点,试判断点与曲线的位置关系.
      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】
      观察已知条件,对进行化简,运用累加法和裂项法求出结果.
      【详解】
      已知,则,所以有,



      ,两边同时相加得,又因为,所以.
      故选:
      【点睛】
      本题考查了求数列某一项的值,运用了累加法和裂项法,遇到形如时就可以采用裂项法进行求和,需要掌握数列中的方法,并能熟练运用对应方法求解.
      2、A
      【解析】
      分子分母同乘,即根据复数的除法法则求解即可.
      【详解】
      解:,
      故选:A
      【点睛】
      本题考查复数的除法运算,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积;
      【详解】
      如图,取的中点M,和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为.
      法一:四边形的外接圆直径,,

      法二:,,;
      法三:作出的外接圆直径,则,,,
      ,,,
      ,,,.
      故选:A
      【点睛】
      此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目.
      4、C
      【解析】
      设出两人到达小王的时间,根据题意列出不等式组,利用几何概型计算公式进行求解即可.
      【详解】
      设小王和外卖小哥到达小王所居住的楼下的时间分别为,以12:00点为开始算起,则有,在平面直角坐标系内,如图所示:图中阴影部分表示该不等式组的所表示的平面区域,
      所以小王在楼下等候外卖小哥的时间不超过5分钟的概率为:
      .
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了几何概型中的面积型公式,考查了不等式组表示的平面区域,考查了数学运算能力.
      5、C
      【解析】
      结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
      【详解】
      对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
      对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
      对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
      故假命题有①③.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
      6、D
      【解析】
      因为,,
      所以,,故选D.
      7、C
      【解析】
      设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论.
      【详解】
      设分别是的中点
      平面
      是等边三角形

      平面 为与平面所成的角
      是边长为的等边三角形
      ,且为所在截面圆的圆心
      球的表面积为 球的半径
      平面
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题.
      8、D
      【解析】
      建立平面直角坐标系,求得抛物线的轨迹方程,解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离.
      【详解】
      将抛物线放入坐标系,如图所示,
      ∵,,,
      ∴,设抛物线,代入点,
      可得
      ∴焦点为,
      即焦点为中点,设焦点为,
      ,,∴.
      故选:D
      【点睛】
      本小题考查圆锥曲线的概念,抛物线的性质,两点间的距离等基础知识;考查运算求解能力,空间想象能力,推理论证能力,应用意识.
      9、A
      【解析】
      先算出集合,再与集合B求交集即可.
      【详解】
      因为或.所以,又因为.
      所以.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.
      10、C
      【解析】
      根据总有恒成立可构造函数,求导后分情况讨论的最大值可得最大值最大值,
      即.根据题意化简可得,求得,再换元求导分析最大值即可.
      【详解】
      由题, 总有即恒成立.
      设,则的最大值小于等于0.
      又,
      若则,在上单调递增, 无最大值.
      若,则当时,,在上单调递减,
      当时,,在上单调递增.
      故在处取得最大值.
      故,化简得.
      故,令,可令,
      故,当时, ,在递减;
      当时, ,在递增.
      故在处取得极大值,为.
      故的最大值为.
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查了根据导数求解函数的最值问题,需要根据题意分析导数中参数的范围,再分析函数的最值,进而求导构造函数求解的最大值.属于难题.
      11、D
      【解析】
      根据面面关系判断A;根据否定的定义判断B;根据充分条件,必要条件的定义判断C;根据逆否命题的定义判断D.
      【详解】
      若平面,,,满足,,则可能相交,故A错误;
      命题“:,”的否定为:,,故B错误;
      为真,说明至少一个为真命题,则不能推出为真;为真,说明都为真命题,则为真,所以“命题为真”是“命题为真”的必要不充分条件,故C错误;
      命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”,故D正确;
      故选D
      【点睛】
      本题主要考查了判断必要不充分条件,写出命题的逆否命题等,属于中档题.
      12、C
      【解析】
      根据列方程,由此求得的值,进而求得.
      【详解】
      由于,所以,即

      解得.
      所以
      所以
      .
      故选:C
      【点睛】
      本小题主要考查向量垂直的表示,考查向量数量积的运算,考查向量模的求法,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、16 1
      【解析】
      由题意可知出院人数构成一个首项为1,公比为2的等比数列,由此可求结果.
      【详解】
      某医院一次性收治患者127人.
      第15天开始有患者治愈出院,并且恰有其中的1名患者治愈出院.
      且从第16天开始,每天出院的人数是前一天出院人数的2倍,
      从第15天开始,每天出院人数构成以1为首项,2为公比的等比数列,
      则第19天治愈出院患者的人数为,

      解得,
      第天该医院本次收治的所有患者能全部治愈出院.
      故答案为:16,1.
      【点睛】
      本题主要考查了等比数列在实际问题中的应用,考查等比数列的性质等基础知识,考查推理能力与计算能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      易知函数的定义域为,且,则是上的偶函数.由于在上单调递增,而在上也单调递增,由复合函数的单调性知在上单调递增,又在上单调递增,故知在上单调递增.令,知,则不等式可化为,即,可得,又,是偶函数,可得,由在上单调递增,可得,则,解得,故不等式的解集为.
      15、2
      【解析】
      运用抛物线的定义将抛物线上的点到焦点距离等于到准线距离,然后求解结果.
      【详解】
      抛物线的标准方程为:,则抛物线的准线方程为,设,,则,所以,则线段中点的纵坐标为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了抛物线的定义,由抛物线定义将点到焦点距离转化为点到准线距离,需要熟练掌握定义,并能灵活运用,本题较为基础.
      16、
      【解析】
      将其转化为几何意义,然后根据最值的条件求出最大值
      【详解】
      由化简得,又实数,图形为圆,如图:
      ,可得,

      由几何意义得,则,为求最大值则当过点或点时取最小值,可得
      所以的最大值是
      【点睛】
      本题考查了二元最值问题,将其转化为几何意义,得到圆的方程及斜率问题,对要求的二元二次表达式进行化简,然后求出最值问题,本题有一定难度。
      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)
      【解析】
      (1)根据菱形性质可知,结合可得,进而可证明,即,即可由线面垂直的判定定理证明平面;
      (2)结合(1)可证明两两互相垂直.即以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可求得二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:设,连接,如下图所示:
      ∵侧面为菱形,
      ∴,且为及的中点,
      又,则为直角三角形,

      又,
      ,即,
      而为平面内的两条相交直线,
      平面.
      (2)
      平面,
      平面,
      ,即,
      从而两两互相垂直.
      以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立如图的空间直角坐标系

      为等边三角形,



      设平面的法向量为,则,即,
      ∴可取,
      设平面的法向量为,则.
      同理可取

      由图示可知二面角为锐二面角,
      ∴二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的判定方法,利用空间向量方法求二面角夹角的余弦值,注意建系时先证明三条两两垂直的直线,属于中档题.
      18、
      【解析】
      讨论和的情况,然后再分对称轴和区间之间的关系,最后求出最小值
      【详解】
      当时,,它在上是减函数
      故函数的最小值为
      当时,函数的图象思维对称轴方程为
      当时,,函数的最小值为
      当时,,函数的最小值为
      当时,,函数的最小值为
      综上,
      【点睛】
      本题主要考查了二次函数在闭区间上的最值,二次函数的性质的应用,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题。
      19、(1)证明见解析;(2)当时,AC与平面PCD所成的角为.
      【解析】
      (1)连接交于,由相似三角形可得,结合得出,故而平面;
      (2)过作,可证平面,根据计算,得出的大小,再计算的长.
      【详解】
      (1)证明:连接BD交AC于点O,连接OE,
      ,,
      又平面ACE,平面ACE,
      平面ACE.
      (2),,
      平面PAD
      作,F为垂足,连接CF
      平面PAD,平面PAD.
      ,有,,平面
      就是AC与平面PCD所成的角,,
      ,,


      时,AC与平面PCD所成的角为.
      【点睛】
      本题考查了线面平行的判定,线面垂直的判定与线面角的计算,属于中档题.
      20、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)由已知可证明平面,从而得证面面垂直,再由,得线面垂直,从而得,由直角三角形得结论;
      (2)以为轴建立空间直角坐标系,用空间向量法示二面角.
      【详解】
      (1)证明:连接,,.
      ,,平面.
      平面,平面平面.
      ,为的中点,.
      平面平面,平面.
      平面,.
      为斜边的中点,,
      (2),由(1)可知,为等腰直角三角形,
      则.以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,,
      则,记平面的法向量为
      由得到,
      取,可得,则.
      易知平面的法向量为.
      记二面角的平面角为,且由图可知为锐角,
      则,所以二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查用面面垂直的性质定理证明线面垂直,从而得线线垂直,考查用空间向量法求二面角.在立体几何中求异面直线成的角、直线与平面所成的角、二面角等空间角时,可以建立空间直角坐标系,用空间向量法求解空间角,可避免空间角的作证过程,通过计算求解.
      21、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.
      (2)利用错位相减求和法求得数列的前项和
      【详解】
      (1)已知,
      则,
      且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,
      所以,.
      (2)由(1)得:,
      ,①
      ,②
      ①-②可得,

      即.
      【点睛】
      本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.
      22、(1)(2)点在曲线外.
      【解析】
      (1)先消参化曲线的参数方程为普通方程,再化为极坐标方程;
      (2)由点是曲线上的一点,利用的范围判断的范围,即可判断位置关系.
      【详解】
      (1)由曲线的参数方程为可得曲线的普通方程为,则曲线的极坐标方程为,即
      (2)由题,点是曲线上的一点,
      因为,所以,即,
      所以点在曲线外.
      【点睛】
      本题考查参数方程与普通方程的转化,考查直角坐标方程与极坐标方程的转化,考查点与圆的位置关系.

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