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      2026届广东省佛山市石门中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析

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      • 2026-05-16 10:56:03
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      2026届广东省佛山市石门中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析

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      这是一份2026届广东省佛山市石门中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析,共9页。试卷主要包含了已知复数,,则,设集合,,则集合,下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.已知随机变量的分布列是
      则( )
      A.B.C.D.
      2.定义在上函数满足,且对任意的不相等的实数有成立,若关于x的不等式在上恒成立,则实数m的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      3.已知,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      4.已知复数,,则( )
      A.B.C.D.
      5.已知函数,其图象关于直线对称,为了得到函数的图象,只需将函数的图象上的所有点( )
      A.先向左平移个单位长度,再把所得各点横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标保持不变
      B.先向右平移个单位长度,再把所得各点横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变
      C.先向右平移个单位长度,再把所得各点横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标保持不变
      D.先向左平移个单位长度,再把所得各点横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变
      6.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,D是AB的中点,若,且,则面积的最大值是( )
      A.B.C.D.
      7.关于的不等式的解集是,则关于的不等式的解集是( )
      A.B.
      C.D.
      8.已知双曲线的一个焦点为,且与双曲线的渐近线相同,则双曲线的标准方程为( )
      A.B.C.D.
      9.设集合,,则集合
      A.B.C.D.
      10.下列说法正确的是( )
      A.“若,则”的否命题是“若,则”
      B.在中,“”是“”成立的必要不充分条件
      C.“若,则”是真命题
      D.存在,使得成立
      11.已知变量x,y间存在线性相关关系,其数据如下表,回归直线方程为,则表中数据m的值为( )
      A.0.9B.0.85C.0.75D.0.5
      12.已知复数,则( )
      A.B.C.D.2
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知是夹角为的两个单位向量,若,,则与的夹角为______.
      14.设的内角的对边分别为,,.若,,,则_____________
      15.在数列中,,,曲线在点处的切线经过点,下列四个结论:①;②;③;④数列是等比数列;其中所有正确结论的编号是______.
      16.展开式中的系数为________.
      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,在直三棱柱中,,,为的中点,点在线段上,且平面.
      (1)求证:;
      (2)求平面与平面所成二面角的正弦值.
      18.(12分)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,是的中点.
      (1)证明:平面;
      (2)设是直线上的动点,当点到平面距离最大时,求面与面所成二面角的正弦值.
      19.(12分)在平面直角坐标系中,点是直线上的动点,为定点,点为的中点,动点满足,且,设点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)过点的直线交曲线于,两点,为曲线上异于,的任意一点,直线,分别交直线于,两点.问是否为定值?若是,求的值;若不是,请说明理由.
      20.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程:在平面直角坐标系中,曲线:(为参数),在以平面直角坐标系的原点为极点、轴的正半轴为极轴,且与平面直角坐标系取相同单位长度的极坐标系中,曲线:.
      (1)求曲线的普通方程以及曲线的平面直角坐标方程;
      (2)若曲线上恰好存在三个不同的点到曲线的距离相等,求这三个点的极坐标.
      21.(12分)已知函数.
      (1)当a=2时,求不等式的解集;
      (2)设函数.当时,,求的取值范围.
      22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为 (φ为参数),在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2是圆心为(2,),半径为1的圆.
      (1)求曲线C1的普通方程和C2的直角坐标方程;
      (2)设M为曲线C1上的点,N为曲线C2上的点,求|MN|的取值范围.
      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】
      利用分布列求出,求出期望,再利用期望的性质可求得结果.
      【详解】
      由分布列的性质可得,得,所以,,
      因此,.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查离散型随机变量的分布列以及期望的求法,是基本知识的考查.
      2、B
      【解析】
      结合题意可知是偶函数,且在单调递减,化简题目所给式子,建立不等式,结合导函数与原函数的单调性关系,构造新函数,计算最值,即可.
      【详解】
      结合题意可知为偶函数,且在单调递减,故
      可以转换为
      对应于恒成立,即
      即对恒成立
      即对恒成立
      令,则上递增,在上递减,
      所以
      令,在上递减
      所以.故,故选B.
      【点睛】
      本道题考查了函数的基本性质和导函数与原函数单调性关系,计算范围,可以转化为函数,结合导函数,计算最值,即可得出答案.
      3、A
      【解析】
      由及得到、,进一步得到,再利用两角差的正切公式计算即可.
      【详解】
      因为,所以,又,所以,
      ,所以.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三角函数诱导公式、二倍角公式以及两角差的正切公式的应用,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.
      4、B
      【解析】
      分析:利用的恒等式,将分子、分母同时乘以 ,化简整理得
      详解: ,故选B
      点睛:复数问题是高考数学中的常考问题,属于得分题,主要考查的方面有:复数的分类、复数的几何意义、复数的模、共轭复数以及复数的乘除运算,在运算时注意符号的正、负问题.
      5、D
      【解析】
      由函数的图象关于直线对称,得,进而得再利用图像变换求解即可
      【详解】
      由函数的图象关于直线对称,得,即,解得,所以,,故只需将函数的图象上的所有点“先向左平移个单位长度,得再将横坐标缩短为原来的,纵坐标保持不变,得”即可.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查三角函数的图象与性质,考查图像变换,考查运算求解能力,是中档题
      6、A
      【解析】
      根据正弦定理可得,求出,根据平方关系求出.由两端平方,求的最大值,根据三角形面积公式,求出面积的最大值.
      【详解】
      中,,
      由正弦定理可得,整理得,
      由余弦定理,得.
      D是AB的中点,且,
      ,即,
      即,
      ,当且仅当时,等号成立.
      的面积,
      所以面积的最大值为.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查正、余弦定理、不等式、三角形面积公式和向量的数量积运算,属于中档题.
      7、A
      【解析】
      由的解集,可知及,进而可求出方程的解,从而可求出的解集.
      【详解】
      由的解集为,可知且,
      令,解得,,
      因为,所以的解集为,
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      根据焦点所在坐标轴和渐近线方程设出双曲线的标准方程,结合焦点坐标求解.
      【详解】
      ∵双曲线与的渐近线相同,且焦点在轴上,
      ∴可设双曲线的方程为,一个焦点为,
      ∴,∴,故的标准方程为.
      故选:B
      【点睛】
      此题考查根据双曲线的渐近线和焦点求解双曲线的标准方程,易错点在于漏掉考虑焦点所在坐标轴导致方程形式出错.
      9、B
      【解析】
      先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.
      【详解】
      对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B.
      【点睛】
      本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集.
      10、C
      【解析】
      A:否命题既否条件又否结论,故A错.
      B:由正弦定理和边角关系可判断B错.
      C:可判断其逆否命题的真假,C正确.
      D:根据幂函数的性质判断D错.
      【详解】
      解:A:“若,则”的否命题是“若,则”,故 A错.
      B:在中,,故“”是“”成立的必要充分条件,故B错.
      C:“若,则”“若,则”,故C正确.
      D:由幂函数在递减,故D错.
      故选:C
      【点睛】
      考查判断命题的真假,是基础题.
      11、A
      【解析】
      计算,代入回归方程可得.
      【详解】
      由题意,,
      ∴,解得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查线性回归直线方程,解题关键是掌握性质:线性回归直线一定过中心点.
      12、C
      【解析】
      根据复数模的性质即可求解.
      【详解】
      ,
      ,
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查了复数模的性质,属于容易题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      依题意可得,再根据求模,求数量积,最后根据夹角公式计算可得;
      【详解】
      解:因为是夹角为的两个单位向量
      所以,
      又,
      所以,,
      所以,
      因为所以;
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查平面向量的数量积的运算律,以及夹角的计算,属于基础题.
      14、或
      【解析】
      试题分析:由,则可运用同角三角函数的平方关系:,
      已知两边及其对角,求角.用正弦定理;,
      则;可得.
      考点:运用正弦定理解三角形.(注意多解的情况判断)
      15、①③④
      【解析】
      先利用导数求得曲线在点处的切线方程,由此求得与的递推关系式,进而证得数列是等比数列,由此判断出四个结论中正确的结论编号.
      【详解】
      ∵,∴曲线在点处的切线方程为,
      则.
      ∵,∴,
      则是首项为1,公比为的等比数列,
      从而,,.
      故所有正确结论的编号是①③④.
      故答案为:①③④
      【点睛】
      本小题主要考查曲线的切线方程的求法,考查根据递推关系式证明等比数列,考查等比数列通项公式和前项和公式,属于基础题.
      16、30
      【解析】
      先将问题转化为二项式的系数问题,利用二项展开式的通项公式求出展开式的第项,令的指数分别等于2,4,求出特定项的系数.
      【详解】
      由题可得:展开式中的系数等于二项式展开式中的指数为2和4时的系数之和,
      由于二项式的通项公式为,
      令,得展开式的的系数为,
      令,得展开式的的系数为,
      所以展开式中的系数,
      故答案为30.
      【点睛】
      本题考查利用二项式展开式的通项公式解决二项展开式的特定项的问题,考查学生的转化能力,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、见解析
      【解析】
      (1)如图,连接,交于点,连接,,则为的中点,
      因为为的中点,所以,
      又,所以,从而,,,四点共面.
      因为平面,平面,平面平面,所以.
      又,所以四边形为平行四边形,
      所以,所以
      (2)因为,为的中点,所以,
      又三棱柱是直三棱柱,,
      所以,,互相垂直,分别以,,的方向为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
      因为,,所以,,,,
      所以,,.
      设平面的法向量为,则,即,
      令,可得,,所以平面的一个法向量为.
      设平面的法向量为,则,即,
      令,可得,,所以平面的一个法向量为,
      所以,
      所以平面与平面所成二面角的正弦值为.
      18、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)取中点,连接,根据菱形的性质,结合线面垂直的判定定理和性质进行证明即可;
      (2)根据面面垂直的判定定理和性质定理,可以确定点到直线的距离即为点到平面的距离,结合垂线段的性质可以确定点到平面的距离最大,最大值为1.
      以为坐标原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系.利用空间向量夹角公式,结合同角的三角函数关系式进行求解即可.
      【详解】
      (1)证明:取中点,连接,
      因为四边形为菱形且.
      所以,
      因为,所以,
      又,
      所以平面,因为平面,
      所以.
      同理可证,
      因为,
      所以平面.
      (2)解:由(1)得平面,
      所以平面平面,平面平面.
      所以点到直线的距离即为点到平面的距离.
      过作的垂线段,在所有的垂线段中长度最大的为,此时必过的中点,
      因为为中点,所以此时,点到平面的距离最大,最大值为1.
      以为坐标原点,直线分别为轴建立空间直角坐标系.

      所以
      平面的一个法向量为,
      设平面的法向量为,
      则即
      取,则,

      所以,
      所以面与面所成二面角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的判定定理和性质的应用,考查了二面角的向量求法,考查了推理论证能力和数学运算能力.
      19、(1);(2)是定值,.
      【解析】
      (1)设出M的坐标为,采用直接法求曲线的方程;
      (2)设AB的方程为,,,,求出AT方程,联立直线方程得D点的坐标,同理可得E点的坐标,最后利用向量数量积算即可.
      【详解】
      (1)设动点M的坐标为,由知∥,又在直线上,
      所以P点坐标为,又,点为的中点,所以,,,
      由得,即;
      (2)
      设直线AB的方程为,代入得,设,,
      则,,设,则,
      所以AT的直线方程为即,令,则
      ,所以D点的坐标为,同理E点的坐标为,于是,
      ,所以
      ,从而,
      所以是定值.
      【点睛】
      本题考查了直接法求抛物线的轨迹方程、直线与抛物线位置关系中的定值问题,在处理此类问题一般要涉及根与系数的关系,本题思路简单,但计算量比较大,是一道有一定难度的题.
      20、(1),;(2),,.
      【解析】
      (1)把曲线 的参数方程与曲线 的极坐标方程分别转化为直角坐标方程;(2)利用图象求出三个点的极径与极角.
      【详解】
      解:(1)由消去参数得,
      即曲线的普通方程为,
      又由得
      即为,即曲线的平面直角坐标方程为
      (2)∵圆心到曲线:的距离,
      如图所示,所以直线与圆的切点以及直线与圆的两个交点,即为所求.
      ∵,则,直线的倾斜角为,
      即点的极角为,所以点的极角为,点的极角为,
      所以三个点的极坐标为,,.
      【点睛】
      本题考查圆的参数方程和普通方程的转化、直线极坐标方程和直角坐标方程的转化,消去参数方程中的参数,就可把参数方程化为普通方程,消去参数的常用方法有:①代入消元法;②加减消元法;③乘除消元法;④三角恒等式消元法,极坐标方程化为直角坐标方程,只要将和换成和即可.
      21、(1);(2).
      【解析】
      试题分析:(1)当时;(2)由
      等价于
      ,解之得.
      试题解析: (1)当时,.
      解不等式,得.
      因此,的解集为.
      (2)当时,,
      当时等号成立,
      所以当时,等价于. ①
      当时,①等价于,无解.
      当时,①等价于,解得.
      所以的取值范围是.
      考点:不等式选讲.
      22、(1)C1:y2=1,C2 :x2+(y﹣2)2=1;(2)[0,1]
      【解析】
      (Ⅰ)消去参数φ可得C1的直角坐标方程,易得曲线C2的圆心的直角坐标为(0,2),可得C2的直角坐标方程;(Ⅱ)设M(3csφ,sinφ),由三角函数和二次函数可得|MC2|的取值范围,结合圆的知识可得答案.
      【详解】
      (1)消去参数φ可得C1 的普通方程为y2=1,
      ∵曲线C2 是圆心为(2,),半径为1 的圆,曲线C2 的圆心的直角坐标为(0,2),
      ∴C2 的直角坐标方程为x2+(y﹣2)2=1;
      (2)设M(3csφ,sinφ),则|MC2|


      ∵﹣1≤sinφ≤1,∴1≤|MC2|,
      由题意结合图象可得|MN|的最小值为1﹣1=0,最大值为1,
      ∴|MN|的取值范围为[0,1].
      【点睛】
      本题考查椭圆的参数方程,涉及圆的知识和极坐标方程,属中档题.
      变量x
      0
      1
      2
      3
      变量y
      3
      5.5
      7

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