2026届广东省惠州一中高三适应性调研考试数学试题含解析
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这是一份2026届广东省惠州一中高三适应性调研考试数学试题含解析,共6页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知数列满足,一个组合体的三视图如图所示,若为纯虚数,则z=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.在区间上随机取一个数,使直线与圆相交的概率为( )
A.B.C.D.
2.在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( )
A.平面B.
C.当时,平面D.当m变化时,直线l的位置不变
3.已知集合,,,则集合( )
A.B.C.D.
4.若执行如图所示的程序框图,则输出的值是( )
A.B.C.D.4
5.已知数列满足:)若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
6.某几何体的三视图如图所示,图中圆的半径为1,等腰三角形的腰长为3,则该几何体表面积为( )
A.B.C.D.
7.阅读如图的程序框图,运行相应的程序,则输出的的值为( )
A.B.C.D.
8.一个组合体的三视图如图所示(图中网格小正方形的边长为1),则该几何体的体积是( )
A.B.C.D.
9.若为纯虚数,则z=( )
A.B.6iC.D.20
10.已知函数,若对于任意的,函数在内都有两个不同的零点,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
11.设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
12.已知Sn为等比数列{an}的前n项和,a5=16,a3a4=﹣32,则S8=( )
A.﹣21B.﹣24C.85D.﹣85
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若实数满足不等式组,则的最小值是___
14.设数列为等差数列,其前项和为,已知,,若对任意都有成立,则的值为__________.
15.已知一组数据1.6,1.8,2,2.2,2.4,则该组数据的方差是_______.
16.已知 ,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)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.
18.(12分)已知数列中,(实数为常数),是其前项和,且数列是等比数列,恰为与的等比中项.
(1)证明:数列是等差数列;
(2)求数列的通项公式;
(3)若,当时,的前项和为,求证:对任意,都有.
19.(12分)已知椭圆,直线不过原点且不平行于坐标轴,与有两个交点,,线段的中点为.
(Ⅰ)证明:直线的斜率与的斜率的乘积为定值;
(Ⅱ)若过点,延长线段与交于点,四边形能否为平行四边形?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由.
20.(12分)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.
(1)证明:平面平面;
(2)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.
21.(12分)已知函数.
(1)当时,求函数的值域.
(2)设函数,若,且的最小值为,求实数的取值范围.
22.(10分)已知函数.
(1)设,若存在两个极值点,,且,求证:;
(2)设,在不单调,且恒成立,求的取值范围.(为自然对数的底数).
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】
根据直线与圆相交,可求出k的取值范围,根据几何概型可求出相交的概率.
【详解】
因为圆心,半径,直线与圆相交,所以
,解得
所以相交的概率,故选C.
【点睛】
本题主要考查了直线与圆的位置关系,几何概型,属于中档题.
2、C
【解析】
根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可.
【详解】
因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立;
因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立;
易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立.
故选:C
【点睛】
本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题.
3、D
【解析】
根据集合的混合运算,即可容易求得结果.
【详解】
,故可得.
故选:D.
【点睛】
本题考查集合的混合运算,属基础题.
4、D
【解析】
模拟程序运行,观察变量值的变化,得出的变化以4为周期出现,由此可得结论.
【详解】
;如此循环下去,当时,,此时不满足,循环结束,输出的值是4.
故选:D.
【点睛】
本题考查程序框图,考查循环结构.解题时模拟程序运行,观察变量值的变化,确定程序功能,可得结论.
5、B
【解析】
计算,故,解得答案.
【详解】
当时,,即,且.
故,
,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了数列的相关计算,意在考查学生的计算能力和对于数列公式方法的综合应用.
6、C
【解析】
几何体是由一个圆锥和半球组成,其中半球的半径为1,圆锥的母线长为3,底面半径为1,计算得到答案.
【详解】
几何体是由一个圆锥和半球组成,其中半球的半径为1,圆锥的母线长为3,底面半径为1,故几何体的表面积为.
故选:.
【点睛】
本题考查了根据三视图求表面积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
7、C
【解析】
根据给定的程序框图,计算前几次的运算规律,得出运算的周期性,确定跳出循环时的n的值,进而求解的值,得到答案.
【详解】
由题意,,
第1次循环,,满足判断条件;
第2次循环,,满足判断条件;
第3次循环,,满足判断条件;
可得的值满足以3项为周期的计算规律,
所以当时,跳出循环,此时和时的值对应的相同,即.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出问题,其中解答中认真审题,得出程序运行时的计算规律是解答的关键,着重考查了推理与计算能力.
8、C
【解析】
根据组合几何体的三视图还原出几何体,几何体是圆柱中挖去一个三棱柱,从而解得几何体的体积.
【详解】
由几何体的三视图可得,
几何体的结构是在一个底面半径为1的圆、高为2的圆柱中挖去一个底面腰长为的等腰直角三角形、高为2的棱柱,
故此几何体的体积为圆柱的体积减去三棱柱的体积,
即,
故选C.
【点睛】
本题考查了几何体的三视图问题、组合几何体的体积问题,解题的关键是要能由三视图还原出组合几何体,然后根据几何体的结构求出其体积.
9、C
【解析】
根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念,可得结果.
【详解】
∵为纯虚数,
∴且
得,此时
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的概念与运算,属基础题.
10、D
【解析】
将原题等价转化为方程在内都有两个不同的根,先求导,可判断时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此,再令,求导得,结合韦达定理可知,要满足题意,只能是存在零点,使得在有解,通过导数可判断当时,在上是增函数;当时,在上是减函数;则应满足,再结合,构造函数,求导即可求解;
【详解】
函数在内都有两个不同的零点,
等价于方程在内都有两个不同的根.
,所以当时,,是增函数;
当时,,是减函数.因此.
设,,
若在无解,则在上是单调函数,不合题意;所以在有解,且易知只能有一个解.
设其解为,当时,在上是增函数;
当时,在上是减函数.
因为,方程在内有两个不同的根,
所以,且.由,即,解得.
由,即,所以.
因为,所以,代入,得.
设,,所以在上是增函数,
而,由可得,得.
由在上是增函数,得.
综上所述,
故选:D.
【点睛】
本题考查由函数零点个数求解参数取值范围问题,构造函数法,导数法研究函数增减性与最值关系,转化与化归能力,属于难题
11、C
【解析】
根据等比数列的前项和公式,判断出正确选项.
【详解】
由于数列是等比数列,所以,由于,所以
,故“”是“”的充分必要条件.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查充分、必要条件的判断,考查等比数列前项和公式,属于基础题.
12、D
【解析】
由等比数列的性质求得a1q4=16,a12q5=﹣32,通过解该方程求得它们的值,求首项和公比,根据等比数列的前n项和公式解答即可.
【详解】
设等比数列{an}的公比为q,
∵a5=16,a3a4=﹣32,
∴a1q4=16,a12q5=﹣32,
∴q=﹣2,则,
则,
故选:D.
【点睛】
本题主要考查等比数列的前n项和,根据等比数列建立条件关系求出公比是解决本题的关键,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、-1
【解析】
作出可行域,如图:
由得,由图可知当直线经过A点时目标函数取得最小值,A(1,0)
所以-1
故答案为-1
14、
【解析】
由已知条件得出关于首项和公差的方程组,解出这两个量,计算出,利用二次函数的基本性质求出的最大值及其对应的值,即可得解.
【详解】
设等差数列的公差为,由,解得,
.
所以,当时,取得最大值,
对任意都有成立,则为数列的最大值,因此,.
故答案为:.
【点睛】
本题考查等差数列前项和最值的计算,一般利用二次函数的基本性质求解,考查计算能力,属于中等题.
15、0.08
【解析】
先求解这组数据的平均数,然后利用方差的公式可得结果.
【详解】
首先求得,
.
故答案为:0.08.
【点睛】
本题主要考查数据的方差,明确方差的计算公式是求解的关键,侧重考查数据分析的核心素养.
16、
【解析】
对原方程两边求导,然后令求得表达式的值.
【详解】
对等式两边求导,得,令,则.
【点睛】
本小题主要考查二项式展开式,考查利用导数转化已知条件,考查赋值法,属于中档题.
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)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.
18、(1)见解析(2)(3)见解析
【解析】
(1)令可得,即.得到,再利用通项公式和前n项和的关系求解,
(2)由(1)知,.设等比数列的公比为,所以,再根据恰为与的等比中项求解,
(3)由(2)得到时,,
,求得,再代入证明。
【详解】
(1)解:令可得,即.所以.
时,可得,
当时,所以.
显然当时,满足上式.所以.
,所以数列是等差数列,
(2)由(1)知,.
设等比数列的公比为,所以
,
恰为与的等比中项,
所以,
解得,所以
(3)时,,,而时,,
,
所以当时,.
当时,,
∴对任意,都有,
【点睛】
本题主要考查数列的通项公式和前n项和的关系,等差数列,等比数列的定义和性质以及数列放缩的方法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题,
19、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)能,或.
【解析】
试题分析:(1)设直线,直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求根与系数的关系,并表示直线的斜率,再表示;
(2)第一步由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为,直线与椭圆方程联立求点的坐标,第二步再整理点的坐标,如果能构成平行四边形,只需,如果有值,并且满足,的条件就说明存在,否则不存在.
试题解析:解:(1)设直线,,,.
∴由得,
∴,.
∴直线的斜率,即.
即直线的斜率与的斜率的乘积为定值.
(2)四边形能为平行四边形.
∵直线过点,∴不过原点且与有两个交点的充要条件是,
由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为.
∴由得,即
将点的坐标代入直线的方程得,因此.
四边形为平行四边形当且仅当线段与线段互相平分,即
∴.解得,.
∵,,,
∴当的斜率为或时,四边形为平行四边形.
考点:直线与椭圆的位置关系的综合应用
【一题多解】第一问涉及中点弦,当直线与圆锥曲线相交时,点是弦的中点,(1)知道中点坐标,求直线的斜率,或知道直线斜率求中点坐标的关系,或知道求直线斜率与直线斜率的关系时,也可以选择点差法,设,,代入椭圆方程,两式相减,化简为,两边同时除以得,而,,即得到结果,
(2)对于用坐标法来解决几何性质问题,那么就要求首先看出几何关系满足什么条件,其次用坐标表示这些几何关系,本题的关键就是如果是平行四边形那么对角线互相平分,即,分别用方程联立求两个坐标,最后求斜率.
20、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可.
由为菱形可得,连接和与的交点,
由等腰三角形性质可得,即能证得平面;
(2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值.
【详解】
(1)如图,设与相交于点,连接,
又为菱形,故,为的中点.
又,故.
又平面,平面,且,
故平面,又平面,
所以平面平面.
(2)由是等边三角形,可得,故平面,
所以,,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.
不妨设,则,,
则,,,,,,
设为平面的法向量,
则即可取,
设为平面的法向量,
则即可取,
所以.
所以二面角的余弦值为0.
【点睛】
本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题.
21、(1);(2).
【解析】
(1)令,求出的范围,再由指数函数的单调性,即可求出结论;
(2)对分类讨论,分别求出以及的最小值或范围,与的最小值建立方程关系,求出的值,进而求出的取值关系.
【详解】
(1)当时,,
令,
∵∴,
而是增函数,∴,
∴函数的值域是.
(2)当时,则在上单调递减,
在上单调递增,所以的最小值为,
在上单调递增,最小值为,
而的最小值为,所以这种情况不可能.
当时,则在上单调递减且没有最小值,
在上单调递增最小值为,
所以的最小值为,解得(满足题意),
所以,解得.
所以实数的取值范围是.
【点睛】
本题考查复合函数的值域与分段函数的最值,熟练掌握二次函数图像和性质是解题的关键,属于中档题.
22、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)先求出,又由可判断出在上单调递减,故,令,记, 利用导数求出的最小值即可;
(2)由在上不单调转化为在上有解,可得,令,分类讨论求的最大值,再求解即可.
【详解】
(1)已知,
,
由可得,
又由,知
在上单调递减,
令,记,则
在上单调递增;
,在上单调递增;
,
(2),,
在上不单调,
在上有正有负,在上有解,
,,
恒成立,
记,则,
记,,
在上单调增,在上单调减.
于是知
(i)当即时,恒成立,在上单调增,
,
,.
(ii)当时,
,故不满足题意.
综上所述,
【点睛】
本题主要考查了导数的综合应用,考查了分类讨论,转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.
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