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      2026届广东汕头潮阳区高三下学期联合考试数学试题含解析

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      • 2026-05-19 05:03:25
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      2026届广东汕头潮阳区高三下学期联合考试数学试题含解析

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      这是一份2026届广东汕头潮阳区高三下学期联合考试数学试题含解析,共4页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知满足,则,党的十九大报告明确提出,设过定点的直线与椭圆,已知集合,集合,若,则,已知,,则等内容,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.某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为( )
      A.B.1C.D.
      2.函数的对称轴不可能为( )
      A.B.C.D.
      3.过双曲线 的左焦点作直线交双曲线的两天渐近线于,两点,若为线段的中点,且(为坐标原点),则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      4.已知满足,则( )
      A.B.C.D.
      5.党的十九大报告明确提出:在共享经济等领域培育增长点、形成新动能.共享经济是公众将闲置资源通过社会化平台与他人共享,进而获得收入的经济现象.为考察共享经济对企业经济活跃度的影响,在四个不同的企业各取两个部门进行共享经济对比试验,根据四个企业得到的试验数据画出如下四个等高条形图,最能体现共享经济对该部门的发展有显著效果的图形是( )
      A.B.
      C.D.
      6.设过定点的直线与椭圆:交于不同的两点,,若原点在以为直径的圆的外部,则直线的斜率的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      7.已知,则“m⊥n”是“m⊥l”的
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      8.已知集合,集合,若,则( )
      A.B.C.D.
      9.已知,,则( )
      A.B.C.3D.4
      10.已知函数,若关于的不等式恰有1个整数解,则实数的最大值为( )
      A.2B.3C.5D.8
      11.若的展开式中的系数为-45,则实数的值为( )
      A.B.2C.D.
      12.设复数,则=( )
      A.1B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习,每个企业两人,则“甲、乙两人恰好在同一企业”的概率为_________.
      14.设直线过双曲线的一个焦点,且与的一条对称轴垂直,与交于两点,为的实轴长的2倍,则双曲线的离心率为 .
      15.已知数列满足,,若,则数列的前n项和______.
      16.从4名男生和3名女生中选出4名去参加一项活动,要求男生中的甲和乙不能同时参加,女生中的丙和丁至少有一名参加,则不同的选法种数为______.(用数字作答)
      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)在平面直角坐标系中,以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线:.过点的直线:(为参数)与曲线相交于,两点.
      (1)求曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)若,求实数的值.
      18.(12分)如图,在斜三棱柱中,已知为正三角形,D,E分别是,的中点,平面平面,.
      (1)求证:平面;
      (2)求证:平面.
      19.(12分)己知点,分别是椭圆的上顶点和左焦点,若与圆相切于点,且点是线段靠近点的三等分点.
      求椭圆的标准方程;
      直线与椭圆只有一个公共点,且点在第二象限,过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于,两点,求面积的取值范围.
      20.(12分)有最大值,且最大值大于.
      (1)求的取值范围;
      (2)当时,有两个零点,证明:.
      (参考数据:)
      21.(12分)如图,四棱锥的底面ABCD是正方形,为等边三角形,M,N分别是AB,AD的中点,且平面平面ABCD.
      (1)证明:平面PNB;
      (2)问棱PA上是否存在一点E,使平面DEM,求的值
      22.(10分)已知圆:和抛物线:,为坐标原点.
      (1)已知直线和圆相切,与抛物线交于两点,且满足,求直线的方程;
      (2)过抛物线上一点作两直线和圆相切,且分别交抛物线于两点,若直线的斜率为,求点的坐标.
      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】
      该几何体为三棱锥,其直观图如图所示,体积.故选.
      2、D
      【解析】
      由条件利用余弦函数的图象的对称性,得出结论.
      【详解】
      对于函数,令,解得,
      当时,函数的对称轴为,,.
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查余弦函数的图象的对称性,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      由题意可得双曲线的渐近线的方程为.
      ∵为线段的中点,
      ∴,则为等腰三角形.

      由双曲线的的渐近线的性质可得

      ∴,即.
      ∴双曲线的离心率为
      故选C.
      点睛:本题考查了椭圆和双曲线的定义和性质,考查了离心率的求解,同时涉及到椭圆的定义和双曲线的定义及三角形的三边的关系应用,对于求解曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出 ,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,然后转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式),即可得(的取值范围).
      4、A
      【解析】
      利用两角和与差的余弦公式展开计算可得结果.
      【详解】
      ,.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三角求值,涉及两角和与差的余弦公式的应用,考查计算能力,属于基础题.
      5、D
      【解析】
      根据四个列联表中的等高条形图可知,
      图中D中共享与不共享的企业经济活跃度的差异最大,
      它最能体现共享经济对该部门的发展有显著效果,故选D.
      6、D
      【解析】
      设直线:,,,由原点在以为直径的圆的外部,可得,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可求得答案.
      【详解】
      显然直线不满足条件,故可设直线:,
      ,,由,得,

      解得或,
      ,,



      解得,
      直线的斜率的取值范围为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
      7、B
      【解析】
      构造长方体ABCD﹣A1B1C1D1,令平面α为面ADD1A1,底面ABCD为β,然后再在这两个面中根据题意恰当的选取直线为m,n即可进行判断.
      【详解】
      如图,取长方体ABCD﹣A1B1C1D1,令平面α为面ADD1A1,底面ABCD为β,直线=直线。
      若令AD1=m,AB=n,则m⊥n,但m不垂直于
      若m⊥,由平面平面可知,直线m垂直于平面β,所以m垂直于平面β内的任意一条直线
      ∴m⊥n是m⊥的必要不充分条件.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考点有两个:①考查了充分必要条件的判断,在确定好大前提的条件下,从m⊥n⇒m⊥?和m⊥⇒m⊥n?两方面进行判断;②是空间的垂直关系,一般利用长方体为载体进行分析.
      8、A
      【解析】
      根据或,验证交集后求得的值.
      【详解】
      因为,所以或.当时,,不符合题意,当时,.故选A.
      【点睛】
      本小题主要考查集合的交集概念及运算,属于基础题.
      9、A
      【解析】
      根据复数相等的特征,求出和,再利用复数的模公式,即可得出结果.
      【详解】
      因为,所以,
      解得
      则.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查相等复数的特征和复数的模,属于基础题.
      10、D
      【解析】
      画出函数的图象,利用一元二次不等式解法可得解集,再利用数形结合即可得出.
      【详解】
      解:函数,如图所示
      当时,,
      由于关于的不等式恰有1个整数解
      因此其整数解为3,又
      ∴,,则
      当时,,则不满足题意;
      当时,
      当时,,没有整数解
      当时,,至少有两个整数解
      综上,实数的最大值为
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查了根据函数零点的个数求参数范围,属于较难题.
      11、D
      【解析】
      将多项式的乘法式展开,结合二项式定理展开式通项,即可求得的值.
      【详解】

      所以展开式中的系数为,
      ∴解得.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了二项式定理展开式通项的简单应用,指定项系数的求法,属于基础题.
      12、A
      【解析】
      根据复数的除法运算,代入化简即可求解.
      【详解】
      复数,

      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了复数的除法运算与化简求值,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】
      求出所有可能,找出符合可能的情况,代入概率计算公式.
      【详解】
      解:甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习,每个企业两人,共有种,甲乙在同一个公司有两种可能,
      故概率为,
      故答案为.
      【点睛】
      本题考查古典概型及其概率计算公式,属于基础题
      14、
      【解析】
      不妨设双曲线,焦点,令,由的长为实轴的二倍能够推导出的离心率.
      【详解】
      不妨设双曲线,
      焦点,对称轴,
      由题设知,
      因为的长为实轴的二倍,


      ,故答案为.
      【点睛】
      本题主要考查利用双曲线的简单性质求双曲线的离心率,属于中档题.求解与双曲线性质有关的问题时要结合图形进行分析,既使不画出图形,思考时也要联想到图形,当涉及顶点、焦点、实轴、虚轴、渐近线等双曲线的基本量时,要理清它们之间的关系,挖掘出它们之间的内在联系.求离心率问题应先将 用有关的一些量表示出来,再利用其中的一些关系构造出关于的等式,从而求出的值.
      15、
      【解析】
      ,求得的通项,进而求得,得通项公式,利用等比数列求和即可.
      【详解】
      由题为等差数列,∴,∴,∴,∴,故答案为
      【点睛】
      本题考查求等差数列数列通项,等比数列求和,熟记等差等比性质,熟练运算是关键,是基础题.
      16、1
      【解析】
      由排列组合及分类讨论思想分别讨论:①设甲参加,乙不参加,②设乙参加,甲不参加,③设甲,乙都不参加,可得不同的选法种数为9+9+5=1,得解.
      【详解】
      ①设甲参加,乙不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为9,
      ②设乙参加,甲不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为9,
      ③设甲,乙都不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为5,
      综合①②③得:不同的选法种数为9+9+5=1,
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查了排列组合及分类讨论思想,准确分类及计算是关键,属中档题.
      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).
      【解析】
      (1)将代入求解,由(为参数)消去即可.
      (2)将(为参数)与联立得,设,两点对应的参数为,,则,,再根据,即,利用韦达定理求解.
      【详解】
      (1)把代入,
      得,
      由(为参数),
      消去得,
      ∴曲线的直角坐标方程和直线的普通方程分别是,.
      (2)将(为参数)代入得,
      设,两点对应的参数为,,则,,
      由得,
      所以,即,
      所以,而,
      解得.
      【点睛】
      本题主要考查参数方程、极坐标方程、直角坐标方程的转化和直线参数方程的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      18、(1)见解析;(2)见解析
      【解析】
      (1)根据,分别是,的中点,即可证明,从而可证平面;
      (2)先根据为正三角形,且D是的中点,证出,再根据平面平面,得到平面,从而得到,结合,即可得证.
      【详解】
      (1)∵,分别是,的中点

      ∵平面,平面
      ∴平面.
      (2)∵为正三角形,且D是的中点

      ∵平面平面,且平面平面,平面
      ∴平面
      ∵平面

      ∵且

      ∵,平面,且
      ∴平面.
      【点睛】
      本题考查直线与平面平行的判定,面面垂直的性质等,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,中档题.
      19、;.
      【解析】
      连接,由三角形相似得,,进而得出,,写出椭圆的标准方程;
      由得,,因为直线与椭圆相切于点,,解得,,因为点在第二象限,所以,,所以,设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,设直线的方程为,则,求出面积的取值范围.
      【详解】
      解:连接,由可得,
      ,,
      椭圆的标准方程;
      由得,,
      因为直线与椭圆相切于点,
      所以,即,
      解得,,
      即点的坐标为,
      因为点在第二象限,所以,,
      所以,
      所以点的坐标为,
      设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,
      设直线的方程为,


      当且仅当,即时,有最大值,
      所以,即面积的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查直线和椭圆位置关系的应用,利用基本不等式,属于难题.
      20、(1);(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)求出函数的定义域为,,分和两种情况讨论,分析函数的单调性,求出函数的最大值,即可得出关于实数的不等式,进而可求得实数的取值范围;
      (2)利用导数分析出函数在上递增,在上递减,可得出,由,构造函数,证明出,进而得出,再由函数在区间上的单调性可证得结论.
      【详解】
      (1)函数的定义域为,且.
      当时,对任意的,,
      此时函数在上为增函数,函数为最大值;
      当时,令,得.
      当时,,此时函数单调递增;
      当时,,此时函数单调递减.
      所以,函数在处取得极大值,亦即最大值,
      即,解得.
      综上所述,实数的取值范围是;
      (2)当时,,定义域为,
      ,当时,;当时,.
      所以,函数的单调递增区间为,单调递减区间为.
      由于函数有两个零点、且,,

      构造函数,其中,

      令,,当时,,
      所以,函数在区间上单调递减,则,则.
      所以,函数在区间上单调递减,
      ,,
      即,即,
      ,且,而函数在上为减函数,
      所以,,因此,.
      【点睛】
      本题考查利用函数的最值求参数,同时也考查了利用导数证明函数不等式,利用所证不等式的结构构造新函数是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于难题.
      21、(1)证明见解析;(2)存在,.
      【解析】
      (1)根据题意证出,,再由线面垂直的判定定理即可证出.
      (2)连接AC交DM于点Q,连接EQ,利用线面平行的性质定理可得,从而可得,在正方形ABCD中,由即可求解.
      【详解】
      (1)证明:在正方形ABCD中,M,N分别是AB,AD的中点,
      ∴,,.
      ∴.
      ∴.
      又,
      ∴,∴.
      ∵为等边三角形,N是AD的中点,
      ∴.
      又平面平面ABCD,平面PAD,
      平面平面,
      ∴平面ABCD.
      又平面ABCD,∴.
      ∵平面PNB,,
      ∴平面PNB.
      (2)解:存在.如图,连接AC交DM于点Q,连接EQ.
      ∵平面DEM,平面PAC,平面平面,
      ∴.∴.
      在正方形ABCD中,,且.
      ∴,∴.故.
      所以棱PA上存在点E,使平面DEM,此时,E是棱A的靠近点A的三等分点.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的判定定理、线面平行的性质定理,考查了学生的推理能力以及空间想象能力,属于空间几何中的基础题.
      22、(1);(2)或.
      【解析】
      试题分析: 直线与圆相切只需圆心到直线的距离等于圆的半径,直线与曲线相交于两点,且满足,只需数量积为0,要联立方程组设而不求,利用坐标关系及根与系数关系解题,这是解析几何常用解题方法,第二步利用直线的斜率找出坐标满足的要求,再利用两直线与圆相切,求出点的坐标.
      试题解析:(1)解:设,,,由和圆相切,得.
      ∴.
      由消去,并整理得,
      ∴,.
      由,得,即.
      ∴.
      ∴,
      ∴,
      ∴.
      ∴.
      ∴或(舍).
      当时,,故直线的方程为.
      (2)设,,,则.
      ∴.
      设,由直线和圆相切,得,
      即.
      设,同理可得:.
      故是方程的两根,故.
      由得,故.
      同理,则,即.
      ∴,解或.
      当时,;当时,.
      故或.

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