2026届福建省厦门二中高三下学期第六次检测数学试卷含解析
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这是一份2026届福建省厦门二中高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共2页。试卷主要包含了已知,则的取值范围是,设,则关于的方程所表示的曲线是,若集合,,则等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.已知集合,,若AB,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
2.一个封闭的棱长为2的正方体容器,当水平放置时,如图,水面的高度正好为棱长的一半.若将该正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,则容器里水面的最大高度为( )
A.B.C.D.
3.当输入的实数时,执行如图所示的程序框图,则输出的不小于103的概率是( )
A.B.C.D.
4.如图,在中,点,分别为,的中点,若,,且满足,则等于( )
A.2B.C.D.
5.已知函数是定义在上的奇函数,函数满足,且时,,则( )
A.2B.C.1D.
6.已知,则的取值范围是( )
A.[0,1]B.C.[1,2]D.[0,2]
7.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
8.设,则关于的方程所表示的曲线是( )
A.长轴在轴上的椭圆B.长轴在轴上的椭圆
C.实轴在轴上的双曲线D.实轴在轴上的双曲线
9.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,但是逐项差数之差或者高次差成等差数列对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有高阶等差数列,其前7项分别为1,4,8,14,23,36,54,则该数列的第19项为( )(注:)
A.1624B.1024C.1198D.1560
10.若集合,,则
A.B.C.D.
11.已知向量,则向量在向量方向上的投影为( )
A.B.C.D.
12.下图为一个正四面体的侧面展开图,为的中点,则在原正四面体中,直线与直线所成角的余弦值为( )
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,满足,则的展开式中的系数为______.
14.在直角坐标系中,某等腰直角三角形的两个顶点坐标分别为,函数的图象经过该三角形的三个顶点,则的解析式为___________.
15. “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______.
16.在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且,,,则_______.
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,,使得对任意两个不等的正实数,都有恒成立.
(1)求的解析式;
(2)若方程有两个实根,且,求证:.
18.(12分)已知二阶矩阵,矩阵属于特征值的一个特征向量为,属于特征值的一个特征向量为.求矩阵.
19.(12分)已知直线是曲线的切线.
(1)求函数的解析式,
(2)若,证明:对于任意,有且仅有一个零点.
20.(12分)在直角坐标系xOy中,直线的参数方程为(t为参数).以原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆C的极坐标方程为.
(1)写出圆C的直角坐标方程;
(2)设直线l与圆C交于A,B两点,,求的值.
21.(12分)已知函数.
(1)当时,求函数的图象在处的切线方程;
(2)讨论函数的单调性;
(3)当时,若方程有两个不相等的实数根,求证:.
22.(10分)已知矩阵的一个特征值为3,求另一个特征值及其对应的一个特征向量.
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】
先化简,再根据,且AB求解.
【详解】
因为,
又因为,且AB,
所以.
故选:D
【点睛】
本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
2、B
【解析】
根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半,由此得到结论.
【详解】
正方体的面对角线长为,又水的体积是正方体体积的一半,
且正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,
所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半,
即最大水面高度为,故选B.
【点睛】
本题考查了正方体的几何特征,考查了空间想象能力,属于基础题.
3、A
【解析】
根据循环结构的运行,直至不满足条件退出循环体,求出的范围,利用几何概型概率公式,即可求出结论.
【详解】
程序框图共运行3次,输出的的范围是,
所以输出的不小于103的概率为.
故选:A.
【点睛】
本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.
4、D
【解析】
选取为基底,其他向量都用基底表示后进行运算.
【详解】
由题意是的重心,
,
∴,,
∴,
故选:D.
【点睛】
本题考查向量的数量积,解题关键是选取两个不共线向量作为基底,其他向量都用基底表示参与运算,这样做目标明确,易于操作.
5、D
【解析】
说明函数是周期函数,由周期性把自变量的值变小,再结合奇偶性计算函数值.
【详解】
由知函数的周期为4,又是奇函数,
,又,∴,
∴.
故选:D.
【点睛】
本题考查函数的奇偶性与周期性,掌握周期性与奇偶性的概念是解题基础.
6、D
【解析】
设,可得,构造()22,结合,可得,根据向量减法的模长不等式可得解.
【详解】
设,则,
,
∴()2•2
||22=4,所以可得:,
配方可得,
所以,
又
则[0,2].
故选:D.
【点睛】
本题考查了向量的运算综合,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.
7、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.
8、C
【解析】
根据条件,方程.即,结合双曲线的标准方程的特征判断曲线的类型.
【详解】
解:∵k>1,∴1+k>0,k2-1>0,
方程,即,表示实轴在y轴上的双曲线,
故选C.
【点睛】
本题考查双曲线的标准方程的特征,依据条件把已知的曲线方程化为是关键.
9、B
【解析】
根据高阶等差数列的定义,求得等差数列的通项公式和前项和,利用累加法求得数列的通项公式,进而求得.
【详解】
依题意
:1,4,8,14,23,36,54,……
两两作差得
:3,4,6,9,13,18,……
两两作差得
:1,2,3,4,5,……
设该数列为,令,设的前项和为,又令,设的前项和为.
易,,进而得,所以,则,所以,所以.
故选:B
【点睛】
本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查累加法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
10、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.
11、A
【解析】
投影即为,利用数量积运算即可得到结论.
【详解】
设向量与向量的夹角为,
由题意,得,,
所以,向量在向量方向上的投影为.
故选:A.
【点睛】
本题主要考察了向量的数量积运算,难度不大,属于基础题.
12、C
【解析】
将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得.
【详解】
将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图所示,其中三点重合,记作:
则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为,
由中位线定理可得且,
所以即为与直线所成的角,
,
由余弦定理可得
,
所以直线与直线所成角的余弦值为,
故选:C.
【点睛】
本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数.
【详解】
由题意,.
∴的展开式中的系数为.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键.
14、
【解析】
结合题意先画出直角坐标系,点出所有可能组成等腰直角三角形的点,采用排除法最终可确定为点,再由函数性质进一步求解参数即可
【详解】
等腰直角三角形的第三个顶点可能的位置如下图中的点,其中点与已有的两个顶点横坐标重复,舍去;若为点则点与点的中间位置的点的纵坐标必然大于或小于,不可能为,因此点也舍去,只有点满足题意.此时点为最大值点,所以,又,则,所以点,之间的图像单调,将,代入的表达式有
由知,因此.
故答案为:
【点睛】
本题考查由三角函数图像求解解析式,数形结合思想,属于中档题
15、
【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.
16、9
【解析】
已知由余弦定理即可求得,由可求得,即可求得,利用正弦定理即可求得结果.
【详解】
由余弦定理和,可得,得,由,,,由正弦定理,得.
故答案为:.
【点睛】
本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,难度一般.
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)证明见解析.
【解析】
(1)根据题意,在上单调递减,求导得,分类讨论的单调性,结合题意,得出的解析式;
(2)由为方程的两个实根,得出,,两式相减,分别算出和,利用换元法令和构造函数,根据导数研究单调性,求出,即可证出结论.
【详解】
(1)根据题意,对任意两个不等的正实数,都有恒成立.
则在上单调递减,
因为,
当时,在内单调递减.,
当时,由,有,
此时,当时,单调递减,
当时,单调递增,
综上,,所以.
(2)由为方程的两个实根,
得,
两式相减,可得,
因此,
令,由,得,
则,
构造函数.
则,
所以函数在上单调递增,
故,
即, 可知,
故,命题得证.
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的单调性求函数的解析式、以及利用构造函数法证明不等式,考查转化思想、解题分析能力和计算能力.
18、
【解析】
运用矩阵定义列出方程组求解矩阵
【详解】
由特征值、特征向量定义可知,,
即,得
同理可得解得,,,.因此矩阵
【点睛】
本题考查了由矩阵特征值和特征向量求矩阵,只需运用定义得出方程组即可求出结果,较为简单
19、(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)对函数求导,并设切点,利用点既在曲线上、又在切线上,列出方程组,解得,即可得答案;
(2)当x充分小时,当x充分大时,可得至少有一个零点. 再证明零点的唯一性,即对函数求导得,对分和两种情况讨论,即可得答案.
【详解】
(1)根据题意,,设直线与曲线相切于点.
根据题意,可得,解之得,
所以.
(2)由(1)可知,
则当x充分小时,当x充分大时,∴至少有一个零点.
∵,
①若,则,在上单调递增,∴有唯一零点.
②若令,得有两个极值点,
∵,∴,∴.
∴在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.
∴极大值为.,又,
∴在(0,16)上单调递增,
∴,
∴有唯一零点.
综上可知,对于任意,有且仅有一个零点.
【点睛】
本题考查导数的几何意义的运用、利用导数证明函数的零点个数,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意零点存在定理的运用.
20、(1);(2)20
【解析】
(1)利用即可得到答案;
(2)利用直线参数方程的几何意义,.
【详解】
解:(1)由,得圆C的直角坐标方程为
,即.
(2)将直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程,
得,
即,设两交点A,B所对应的参数分别为,,
从而,
则.
【点睛】
本题考查了极坐标方程与普通方程的互化、直线参数方程的几何意义等知识,考查学生的计算能力,是一道容易题.
21、(1);(2)当时,在上是减函数;当时,在上是增函数;(3)证明见解析.
【解析】
(1)当时,,求得其导函数 ,,可求得函数的图象在处的切线方程;
(2)由已知得,得出导函数,并得出导函数取得正负的区间,可得出函数的单调性;
(3)当时,,,由(2)得的单调区间,以当方程有两个不相等的实数根,不妨设,且有,,构造函数,分析其导函数的正负得出函数的单调性,得出其最值,所证的不等式可得证.
【详解】
(1)当时,,
所以 ,,
所以函数的图象在处的切线方程为,即;
(2)由已知得,,令,得,
所以当时,,当时,,
所以在上是减函数,在上是增函数;
(3)当时,,,由(2)得在上单调递减,在单调递增,
所以,且时,,当时,,,
所以当方程有两个不相等的实数根,不妨设,且有,,
构造函数,则,
当时,所以,
在上单调递减,且,,
由 ,在上单调递增,
.
所以.
【点睛】
本题考查运用导函数求函数在某点的切线方程,讨论函数的单调性,以及证明不等式,关键在于构造适当的函数,得出其导函数的正负,得出所构造的函数的单调性,属于难度题.
22、另一个特征值为,对应的一个特征向量
【解析】
根据特征多项式的一个零点为3,可得,再回代到方程即可解出另一个特征值为,最后利用求特征向量的一般步骤,可求出其对应的一个特征向量.
【详解】
矩阵的特征多项式为:
,
是方程的一个根,
,解得,即
方程即,,
可得另一个特征值为:,
设对应的一个特征向量为:
则由,得得,
令,则,
所以矩阵另一个特征值为,
对应的一个特征向量
【点睛】
本题考查了矩阵的特征值以及特征向量,需掌握特征多项式的计算形式,属于基础题.
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