2026年宁夏回族自治区石嘴山市高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2026年宁夏回族自治区石嘴山市高三第五次模拟考试数学试卷(含答案解析),共4页。试卷主要包含了已知,则p是q的,当时,函数的图象大致是等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.点是单位圆上不同的三点,线段与线段交于圆内一点M,若,则的最小值为( )
A.B.C.D.
2.( )
A.B.C.D.
3.已知,函数在区间上恰有个极值点,则正实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
4.已知函数,,则的极大值点为( )
A.B.C.D.
5.已知x,y满足不等式,且目标函数z=9x+6y最大值的变化范围[20,22],则t的取值范围( )
A.[2,4]B.[4,6]C.[5,8]D.[6,7]
6.已知函数满足,设,则“”是“”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
7.已知,则p是q的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
8.当时,函数的图象大致是( )
A.B.
C.D.
9.已知数列为等差数列,为其前项和,,则( )
A.7B.14C.28D.84
10.盒子中有编号为1,2,3,4,5,6,7的7个相同的球,从中任取3个编号不同的球,则取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率是( )
A.B.C.D.
11.我国古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有蒲生一日,长三尺莞生一日,长一尺蒲生日自半,莞生日自倍.问几何日而长倍?”意思是:“今有蒲草第天长高尺,芜草第天长高尺以后,蒲草每天长高前一天的一半,芜草每天长高前一天的倍.问第几天莞草是蒲草的二倍?”你认为莞草是蒲草的二倍长所需要的天数是( )
(结果采取“只入不舍”的原则取整数,相关数据:,)
A.B.C.D.
12.正项等比数列中的、是函数的极值点,则( )
A.B.1C.D.2
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.如图,若四棱锥为阳马,侧棱底面,且,,设该阳马的外接球半径为,内切球半径为,则__________.
14.已知向量,,若,则实数______.
15.若函数的图像向左平移个单位得到函数的图像.则在区间上的最小值为________.
16.已知为双曲线:的左焦点,直线经过点,若点,关于直线对称,则双曲线的离心率为__________.
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)已知首项为2的数列满足.
(1)证明:数列是等差数列.
(2)令,求数列的前项和.
18.(12分)已知抛物线E:y2=2px(p>0),焦点F到准线的距离为3,抛物线E上的两个动点A(x1,y1)和B(x2,y2),其中x1≠x2且x1+x2=1.线段AB的垂直平分线与x轴交于点 C.
(1)求抛物线E的方程;
(2)求△ABC面积的最大值.
19.(12分)已知的三个内角所对的边分别为,向量,,且.
(1)求角的大小;
(2)若,求的值
20.(12分)2019年春节期间,某超市准备举办一次有奖促销活动,若顾客一次消费达到400元则可参加一次抽奖活动,超市设计了两种抽奖方案.
方案一:一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球,其中10个红球,20个白球,搅拌均匀后,顾客从中随机抽取一个球,若抽到红球则顾客获得60元的返金券,若抽到白球则获得20元的返金券,且顾客有放回地抽取3次.
方案二:一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球,其中10个红球,20个白球,搅拌均匀后,顾客从中随机抽取一个球,若抽到红球则顾客获得80元的返金券,若抽到白球则未中奖,且顾客有放回地抽取3次.
(1)现有两位顾客均获得抽奖机会,且都按方案一抽奖,试求这两位顾客均获得180元返金券的概率;
(2)若某顾客获得抽奖机会.
①试分别计算他选择两种抽奖方案最终获得返金券的数学期望;
②为了吸引顾客消费,让顾客获得更多金额的返金券,该超市应选择哪一种抽奖方案进行促销活动?
21.(12分)已知抛物线与直线.
(1)求抛物线C上的点到直线l距离的最小值;
(2)设点是直线l上的动点,是定点,过点P作抛物线C的两条切线,切点为A,B,求证A,Q,B共线;并在时求点P坐标.
22.(10分)设函数,是函数的导数.
(1)若,证明在区间上没有零点;
(2)在上恒成立,求的取值范围.
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.D
【解析】
由题意得,再利用基本不等式即可求解.
【详解】
将平方得,
(当且仅当时等号成立),
,
的最小值为,
故选:D.
本题主要考查平面向量数量积的应用,考查基本不等式的应用,属于中档题.
2.D
【解析】
利用,根据诱导公式进行化简,可得,然后利用两角差的正弦定理,可得结果.
【详解】
由
所以
,
所以原式
所以原式
故
故选:D
本题考查诱导公式以及两角差的正弦公式,关键在于掌握公式,属基础题.
3.B
【解析】
先利用向量数量积和三角恒等变换求出 ,函数在区间上恰有个极值点即为三个最值点,解出,,再建立不等式求出的范围,进而求得的范围.
【详解】
解:
令,解得对称轴,,
又函数在区间恰有个极值点,只需
解得.
故选:.
本题考查利用向量的数量积运算和三角恒等变换与三角函数性质的综合问题.
(1)利用三角恒等变换及辅助角公式把三角函数关系式化成或 的形式; (2)根据自变量的范围确定的范围,根据相应的正弦曲线或余弦曲线求值域或最值或参数范围.
4.A
【解析】
求出函数的导函数,令导数为零,根据函数单调性,求得极大值点即可.
【详解】
因为,
故可得,
令,因为,
故可得或,
则在区间单调递增,
在单调递减,在单调递增,
故的极大值点为.
故选:A.
本题考查利用导数求函数的极值点,属基础题.
5.B
【解析】
作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解.
【详解】
画出不等式组所表示的可行域如图△AOB
当t≤2时,可行域即为如图中的△OAM,此时目标函数z=9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z=18不符合题意
t>2时可知目标函数Z=9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Z=t+16
由题意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6
故选:B.
此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法.
6.B
【解析】
结合函数的对应性,利用充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
【详解】
解:若,则,即成立,
若,则由,得,
则“”是“”的必要不充分条件,
故选:B.
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合函数的对应性是解决本题的关键,属于基础题.
7.B
【解析】
根据诱导公式化简再分析即可.
【详解】
因为,所以q成立可以推出p成立,但p成立得不到q成立,例如,而,所以p是q的必要而不充分条件.
故选:B
本题考查充分与必要条件的判定以及诱导公式的运用,属于基础题.
8.B
【解析】
由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B.
【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除.
9.D
【解析】
利用等差数列的通项公式,可求解得到,利用求和公式和等差中项的性质,即得解
【详解】
,
解得.
.
故选:D
本题考查了等差数列的通项公式、求和公式和等差中项,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.
10.B
【解析】
由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种,由古典概型的概率公式即得解.
【详解】
由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种
由古典概型,取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率为:
故选:B
本题考查了排列组合在古典概型中的应用,考查了学生综合分析,概念理解,数学运算的能力,属于中档题.
11.C
【解析】
由题意可利用等比数列的求和公式得莞草与蒲草n天后长度,进而可得:,解出即可得出.
【详解】
由题意可得莞草与蒲草第n天的长度分别为
据题意得:, 解得2n=12,
∴n21.
故选:C.
本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
12.B
【解析】
根据可导函数在极值点处的导数值为,得出,再由等比数列的性质可得.
【详解】
解:依题意、是函数的极值点,也就是的两个根
∴
又是正项等比数列,所以
∴.
故选:B
本题主要考查了等比数列下标和性质以应用,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,由此能求出,内切球在侧面内的正视图是的内切圆,从而内切球半径为,由此能求出.
【详解】
四棱锥为阳马,侧棱底面,
且,,设该阳马的外接球半径为,
该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,
,
,
侧棱底面,且底面为正方形,
内切球在侧面内的正视图是的内切圆,
内切球半径为,
故.
故答案为.
本题考查了几何体外接球和内切球的相关问题,补形法的运用,以及数学文化,考查了空间想象能力,是中档题.解决球与其他几何体的切、接问题,关键是能够确定球心位置,以及选择恰当的角度做出截面.球心位置的确定的方法有很多,主要有两种:(1)补形法(构造法),通过补形为长方体(正方体),球心位置即为体对角线的中点;(2)外心垂线法,先找出几何体中不共线三点构成的三角形的外心,再找出过外心且与不共线三点确定的平面垂直的垂线,则球心一定在垂线上.
14.-2
【解析】
根据向量坐标运算可求得,根据平行关系可构造方程求得结果.
【详解】
由题意得:
,解得:
本题正确结果:
本题考查向量的坐标运算,关键是能够利用平行关系构造出方程.
15.
【解析】
注意平移是针对自变量x,所以,再利用整体换元法求值域(最值)即可.
【详解】
由已知,,
,又,故,
,所以的最小值为.
故答案为:.
本题考查正弦型函数在给定区间上的最值问题,涉及到图象的平移变换、辅助角公式的应用,是一道基础题.
16.
【解析】
由点,关于直线对称,得到直线的斜率,再根据直线过点,可求出直线方程,又,中点在直线上,代入直线的方程,化简整理,即可求出结果.
【详解】
因为为双曲线:的左焦点,所以,又点,关于直线对称,,所以可得直线的方程为,又,中点在直线上,所以,整理得,又,所以,
故,解得,因为,所以.
故答案为
本题主要考查双曲线的简单性质,先由两点对称,求出直线斜率,再由焦点坐标求出直线方程,根据中点在直线上,即可求出结果,属于常考题型.
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)由原式可得,等式两端同时除以,可得到,即可证明结论;
(2)由(1)可求得的表达式,进而可求得的表达式,然后求出的前项和即可.
【详解】
(1)证明:因为,所以,
所以,从而,因为,所以,
故数列是首项为1,公差为1的等差数列.
(2)由(1)可知,则,因为,所以,
则
.
本题考查了等差数列的证明,考查了等差数列及等比数列的前项和公式的应用,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.
18.(1)y2=6x(2).
【解析】
(1)根据抛物线定义,写出焦点坐标和准线方程,列方程即可得解;
(2)根据中点坐标表示出|AB|和点到直线的距离,得出面积,利用均值不等式求解最大值.
【详解】
(1)抛物线E:y2=2px(p>0),焦点F(,0)到准线x的距离为3,可得p=3,即有抛物线方程为y2=6x;
(2)设线段AB的中点为M(x0,y0),则,
y0,kAB,
则线段AB的垂直平分线方程为y﹣y0(x﹣2),①
可得x=5,y=0是①的一个解,所以AB的垂直平分线与x轴的交点C为定点,
且点C(5,0),由①可得直线AB的方程为y﹣y0(x﹣2),即x(y﹣y0)+2 ②
代入y2=6x可得y2=2y0(y﹣y0)+12,即y2﹣2y0y+2y02=0 ③,
由题意y1,y2是方程③的两个实根,且y1≠y2,
所以△=1y02﹣1(2y02﹣12)=﹣1y02+18>0,解得﹣2y0<2,
|AB|
,
又C(5,0)到线段AB的距离h=|CM|,
所以S△ABC|AB|h•
,
当且仅当9+y02=21﹣2y02,即y0=±,A(,),B(,),
或A(,),B(,)时等号成立,
所以S△ABC的最大值为.
此题考查根据焦点和准线关系求抛物线方程,根据直线与抛物线位置关系求解三角形面积的最值,表示三角形的面积关系常涉及韦达定理整体代入,抛物线中需要考虑设点坐标的技巧,处理最值问题常用函数单调性求解或均值不等式求最值.
19.(1)(2)
【解析】
利用平面向量数量积的坐标表示和二倍角的余弦公式得到关于的方程,解方程即可求解;
由知,在中利用余弦定理得到关于的方程,与方程联立求出,进而求出,利用两角差的正弦公式求解即可.
【详解】
由题意得,,
由二倍角的余弦公式可得,
,
又因为,所以,
解得或,
∵,∴.
在中,由余弦定理得,
即①
又因为,把代入①整理得,
,解得,,
所以为等边三角形,,
∴,
即.
本题考查利用平面向量数量积的坐标表示和余弦定理及二倍角的余弦公式解三角形;熟练掌握余弦的二倍角公式和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
20. (1) (2)①②第一种抽奖方案.
【解析】
(1)方案一中每一次摸到红球的概率为,每名顾客有放回的抽3次获180元返金劵的概率为,根据相互独立事件的概率可知两顾客都获得180元返金劵的概率
(2)①分别计算方案一,方案二顾客获返金卷的期望,方案一列出分布列计算即可,方案二根据二项分布计算期望即可 ②根据①得出结论.
【详解】
(1)选择方案一,则每一次摸到红球的概率为
设“每位顾客获得180元返金劵”为事件A,则
所以两位顾客均获得180元返金劵的概率
(2)①若选择抽奖方案一,则每一次摸到红球的概率为,每一次摸到白球的概率为.
设获得返金劵金额为元,则可能的取值为60,100,140,180.
则;
;
;
.
所以选择抽奖方案一,该顾客获得返金劵金额的数学期望为
(元)
若选择抽奖方案二,设三次摸球的过程中,摸到红球的次数为,最终获得返金劵的金额为元,则,故
所以选择抽奖方案二,该顾客获得返金劵金额的
数学期望为(元).
②即,所以该超市应选择第一种抽奖方案
本题主要考查了古典概型,相互独立事件的概率,二项分布,期望,及概率知识在实际问题中的应用,属于中档题.
21.(1);(2)证明见解析,或
【解析】
(1)根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出;(2)设,,,,表示出直线,的方程,利用表示出,,即可求定点的坐标.
【详解】
(1)设抛物线上点的坐标为,
则,时取等号),
则抛物线上的点到直线距离的最小值;
(2)设,,,,
,
,
直线,的方程为分别为,,
由两条直线都经过点点得,为方程的两根,,
直线的方程为,,
,
,,共线.
又,
,
,
解,,
点,是直线上的动点,
时,,时,,
,或.
本题考查抛物线的方程的求法,考查直线方程的求法,考查直线过定点的解法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
22.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)先利用导数的四则运算法则和导数公式求出,再由函数的导数可知,
函数在上单调递增,在上单调递减,而,,可知在区间上恒成立,即在区间上没有零点;
(2)由题意可将转化为,构造函数,
利用导数讨论研究其在上的单调性,由,即可求出的取值范围.
【详解】
(1)若,则,,
设,则,,
,故函数是奇函数.
当时,,,这时,
又函数是奇函数,所以当时,.
综上,当时,函数单调递增;当时,函数单调递减.
又,,
故在区间上恒成立,所以在区间上没有零点.
(2),由,所以恒成立,
若,则,设,
.
故当时,,又,所以当时,,满足题意;
当时,有,与条件矛盾,舍去;
当时,令,则,
又,故在区间上有无穷多个零点,
设最小的零点为,
则当时,,因此在上单调递增.
,所以.
于是,当时,,得,与条件矛盾.
故的取值范围是.
本题主要考查导数的四则运算法则和导数公式的应用,以及利用导数研究函数的单调性和最值,涉及分类讨论思想和放缩法的应用,难度较大,意在考查学生的数学建模能力,数学运算能力和逻辑推理能力,属于较难题.
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