2026届广东省广州三校高三适应性调研考试数学试题含解析
展开 这是一份2026届广东省广州三校高三适应性调研考试数学试题含解析,共9页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知函数等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.已知为一条直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是( )
A.若,则B.若,则
C.若,则D.若,则
2.已知直三棱柱中,,,,则异面直线与所成的角的正弦值为( ).
A.B.C.D.
3.定义在R上的偶函数满足,且在区间上单调递减,已知是锐角三角形的两个内角,则的大小关系是( )
A.B.
C.D.以上情况均有可能
4.运行如图所示的程序框图,若输出的值为300,则判断框中可以填( )
A.B.C.D.
5.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
6.己知函数若函数的图象上关于原点对称的点有2对,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.已知函数是定义在R上的奇函数,且满足,当时,(其中e是自然对数的底数),若,则实数a的值为( )
A.B.3C.D.
8.函数在上单调递减,且是偶函数,若 ,则 的取值范围是( )
A.(2,+∞)B.(﹣∞,1)∪(2,+∞)
C.(1,2)D.(﹣∞,1)
9.双曲线的左右焦点为,一条渐近线方程为,过点且与垂直的直线分别交双曲线的左支及右支于,满足,则该双曲线的离心率为( )
A.B.3C.D.2
10.1777年,法国科学家蒲丰在宴请客人时,在地上铺了一张白纸,上面画着一条条等距离的平行线,而他给每个客人发许多等质量的,长度等于相邻两平行线距离的一半的针,让他们随意投放.事后,蒲丰对针落地的位置进行统计,发现共投针2212枚,与直线相交的有704枚.根据这次统计数据,若客人随意向这张白纸上投放一根这样的针,则针落地后与直线相交的概率约为( )
A.B.C.D.
11.已知命题:任意,都有;命题:,则有.则下列命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
12.已知椭圆的短轴长为2,焦距为分别是椭圆的左、右焦点,若点为上的任意一点,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.某部队在训练之余,由同一场地训练的甲、乙、丙三队各出三人,组成小方阵开展游戏,则来自同一队的战士既不在同一行,也不在同一列的概率为______.
14.设函数,若在上的最大值为,则________.
15.已知函数.若在区间上恒成立.则实数的取值范围是__________.
16.在中,角,,的对边分别是,,,若,,则的面积的最大值为______.
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)求函数的最大值.
18.(12分)已知各项均为正数的数列的前项和为,且是与的等差中项.
(1)证明:为等差数列,并求;
(2)设,数列的前项和为,求满足的最小正整数的值.
19.(12分)已知椭圆:的离心率为,直线:与以原点为圆心,以椭圆的短半轴长为半径的圆相切.为左顶点,过点的直线交椭圆于,两点,直线,分别交直线于,两点.
(1)求椭圆的方程;
(2)以线段为直径的圆是否过定点?若是,写出所有定点的坐标;若不是,请说明理由.
20.(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.
21.(12分)直线与抛物线相交于,两点,且,若,到轴距离的乘积为.
(1)求的方程;
(2)设点为抛物线的焦点,当面积最小时,求直线的方程.
22.(10分)如图,在四棱锥中,底面是矩形,是的中点,平面,且,.
()求与平面所成角的正弦.
()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、D
【解析】
A. 若,则或,故A错误;
B. 若,则或故B错误;
C. 若,则或,或与相交;
D. 若,则,正确.
故选D.
2、C
【解析】
设M,N,P分别为和的中点,得出的夹角为MN和NP夹角或其补角,根据中位线定理,结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可.
【详解】
根据题意画出图形:
设M,N,P分别为和的中点,
则的夹角为MN和NP夹角或其补角
可知,.
作BC中点Q,则为直角三角形;
中,由余弦定理得
,
在中,
在中,由余弦定理得
所以
故选:C
【点睛】
此题考查异面直线夹角,关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角,属于较易题目.
3、B
【解析】
由已知可求得函数的周期,根据周期及偶函数的对称性可求在上的单调性,结合三角函数的性质即可比较.
【详解】
由可得,即函数的周期,
因为在区间上单调递减,故函数在区间上单调递减,
根据偶函数的对称性可知,在上单调递增,
因为,是锐角三角形的两个内角,
所以且即,
所以即,
.
故选:.
【点睛】
本题主要考查函数值的大小比较,根据函数奇偶性和单调性之间的关系是解决本题的关键.
4、B
【解析】
由,则输出为300,即可得出判断框的答案
【详解】
由,则输出的值为300,,故判断框中应填?
故选:.
【点睛】
本题考查了程序框图的应用问题,解题时应模拟程序框图的运行过程,以便得出正确的结论,是基础题.
5、A
【解析】
分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
【详解】
作出和,的图像如下所示:
函数有三个零点,
等价于与有三个交点,
又因为,且由图可知,
当时与有两个交点,
故只需当时,与有一个交点即可.
若当时,
时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
时,显然与有一个交点,故满足题意.
综上所述,要满足题意,只需.
故选:A.
【点睛】
本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
6、B
【解析】
考虑当时,有两个不同的实数解,令,则有两个不同的零点,利用导数和零点存在定理可得实数的取值范围.
【详解】
因为的图象上关于原点对称的点有2对,
所以时,有两个不同的实数解.
令,则在有两个不同的零点.
又,
当时,,故在上为增函数,
在上至多一个零点,舍.
当时,
若,则,在上为增函数;
若,则,在上为减函数;
故,
因为有两个不同的零点,所以,解得.
又当时,且,故在上存在一个零点.
又,其中.
令,则,
当时,,故为减函数,
所以即.
因为,所以在上也存在一个零点.
综上,当时,有两个不同的零点.
故选:B.
【点睛】
本题考查函数的零点,一般地,较为复杂的函数的零点,必须先利用导数研究函数的单调性,再结合零点存在定理说明零点的存在性,本题属于难题.
7、B
【解析】
根据题意,求得函数周期,利用周期性和函数值,即可求得.
【详解】
由已知可知,,所以函数是一个以4为周期的周期函数,
所以,
解得,
故选:B.
【点睛】
本题考查函数周期的求解,涉及对数运算,属综合基础题.
8、B
【解析】
根据题意分析的图像关于直线对称,即可得到的单调区间,利用对称性以及单调性即可得到的取值范围。
【详解】
根据题意,函数 满足是偶函数,则函数的图像关于直线对称,
若函数在上单调递减,则在上递增,
所以要使,则有,变形可得,
解可得:或,即的取值范围为;
故选:B.
【点睛】
本题考查偶函数的性质,以及函数单调性的应用,有一定综合性,属于中档题。
9、A
【解析】
设,直线的方程为,联立方程得到,,根据向量关系化简到,得到离心率.
【详解】
设,直线的方程为.
联立整理得,
则.
因为,所以为线段的中点,所以,,整理得,
故该双曲线的离心率.
故选:.
【点睛】
本题考查了双曲线的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
10、D
【解析】
根据统计数据,求出频率,用以估计概率.
【详解】
.
故选:D.
【点睛】
本题以数学文化为背景,考查利用频率估计概率,属于基础题.
11、B
【解析】
先分别判断命题真假,再由复合命题的真假性,即可得出结论.
【详解】
为真命题;命题是假命题,比如当,
或时,则 不成立.
则,,均为假.
故选:B
【点睛】
本题考查复合命题的真假性,判断简单命题的真假是解题的关键,属于基础题.
12、D
【解析】
先求出椭圆方程,再利用椭圆的定义得到,利用二次函数的性质可求,从而可得的取值范围.
【详解】
由题设有,故,故椭圆,
因为点为上的任意一点,故.
又,
因为,故,
所以.
故选:D.
【点睛】
本题考查椭圆的几何性质,一般地,如果椭圆的左、右焦点分别是,点为上的任意一点,则有,我们常用这个性质来考虑与焦点三角形有关的问题,本题属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
分两步进行:首先,先排第一行,再排第二行,最后排第三行;其次,对每一行选人;最后,利用计算出概率即可.
【详解】
首先,第一行队伍的排法有种;第二行队伍的排法有2种;第三行队伍的排法有1种;然后,第一行的每个位置的人员安排有种;第二行的每个位置的人员安排有种;第三行的每个位置的人员安排有种.所以来自同一队的战士既不在同一行,也不在同一列的概率.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了分步计数原理,排列与组合知识,考查了转化能力,属于中档题.
14、
【解析】
求出函数的导数,由在上,可得在上单调递增,则函数最大值为,即可求出参数的值.
【详解】
解:定义域为
,
在上单调递增,
故在上的最大值为
故答案为:
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的单调性与最值,属于基础题.
15、
【解析】
首先解不等式,再由在区间上恒成立,即得到不等组,解得即可.
【详解】
解:且,即解得,即
因为在区间上恒成立,
解得即
故答案为:
【点睛】
本题考查一元二次不等式及函数的综合问题,属于基础题.
16、
【解析】
化简得到,,根据余弦定理和均值不等式得到,根据面积公式计算得到答案.
【详解】
,即,,故.
根据余弦定理:,即.
当时等号成立,故.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了三角恒等变换,余弦定理,均值不等式,面积公式,意在考查学生的综合应用能力和计算能力.
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、
【解析】
试题分析:由柯西不等式得
试题解析:因为
,
所以.
等号当且仅当,即时成立.
所以的最大值为.
考点:柯西不等式求最值
18、(1)见解析,(2)最小正整数的值为35.
【解析】
(1)由等差中项可知,当时,得,整理后可得,从而证明为等差数列,继而可求.
(2),则可求出,令,即可求出 的取值范围,进而求出最小值.
【详解】
解析:(1)由题意可得,当时,,∴,,
当时,,整理可得,
∴是首项为1,公差为1的等差数列,∴,.
(2)由(1)可得,
∴,解得,
∴最小正整数的值为35.
【点睛】
本题考查了等差中项,考查了等差数列的定义,考查了 与 的关系,考查了裂项相消求和.当已知有 与 的递推关系时,常代入 进行整理.证明数列是等差数列时,一般借助数列,即后一项与前一项的差为常数.
19、(1);(2)是,定点坐标为或
【解析】
(1)根据相切得到,根据离心率得到,得到椭圆方程.
(2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,,联立方程得到,,计算点的坐标为,点的坐标为,圆的方程可化为,得到答案.
【详解】
(1)根据题意:,因为,所以,
所以椭圆的方程为.
(2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,,
把直线的方程代入椭圆方程化简得到,
所以,,
所以,,
因为直线的斜率,所以直线的方程,
所以点的坐标为,同理,点的坐标为,
故以为直径的圆的方程为,
又因为,,
所以圆的方程可化为,令,则有,
所以定点坐标为或.
【点睛】
本题考查了椭圆方程,圆过定点问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
20、(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.
21、(1);(2)
【解析】
(1)设出两点的坐标,由距离之积为16,可得.利用向量的数量积坐标运算,将转化为.再利用两点均在抛物线上,即可求得p的值,从而求出抛物线的方程;
(2)设出直线l的方程,代入抛物线方程,由韦达定理发现直线l恒过定点,将面积用参数t表示,求出其最值,并得出此时的直线方程.
【详解】
解:(1)由题设,
因为,到轴的距离的积为,所以,
又因为,,
,
所以抛物线的方程为.
(2)因为直线与抛物线两个公共点,所以的斜率不为,
所以设
联立,得,
即,,
即直线恒过定点,
所以,
当时,面积取得最小值,此时.
【点睛】
本题考查了抛物线的标准方程的求法,直线与抛物线相交的问题,其中垂直条件的转化,直线过定点均为该题的关键,属于综合性较强的题.
22、 (1) .
(2) .
【解析】
分析:(1)直接建立空间直角坐标系,然后求出面的法向量和已知线的向量,再结合向量的夹角公式求解即可;(2)先分别得出两个面的法向量,然后根据向量交角公式求解即可.
详解:
()∵是矩形,
∴,
又∵平面,
∴,,即,,两两垂直,
∴以为原点,,,分别为轴,轴,轴建立如图空间直角坐标系,
由,,得,,,,,,
则,,,
设平面的一个法向量为,
则,即,令,得,,
∴,
∴,
故与平面所成角的正弦值为.
()由()可得,
设平面的一个法向量为,
则,即,令,得,,
∴,
∴,
故二面角的余弦值为.
点睛:考查空间立体几何的线面角,二面角问题,一般直接建立坐标系,结合向量夹角公式求解即可,但要注意坐标的正确性,坐标错则结果必错,务必细心,属于中档题.
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