2026届广东省鹤山一中度高三冲刺模拟数学试卷含解析
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这是一份2026届广东省鹤山一中度高三冲刺模拟数学试卷含解析,共6页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,的展开式中有理项有,已知函数,关于x的方程f等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.若函数(其中,图象的一个对称中心为,,其相邻一条对称轴方程为,该对称轴处所对应的函数值为,为了得到的图象,则只要将的图象( )
A.向右平移个单位长度B.向左平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
2.某医院拟派2名内科医生、3名外科医生和3名护士共8人组成两个医疗分队,平均分到甲、乙两个村进行义务巡诊,其中每个分队都必须有内科医生、外科医生和护士,则不同的分配方案有
A.72种B.36种C.24种D.18种
3.已知双曲线的一条渐近线方程为,,分别是双曲线C的左、右焦点,点P在双曲线C上,且,则( )
A.9B.5C.2或9D.1或5
4.已知双曲线的左焦点为,直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直,直线与双曲线的左支交于不同的两点,,若,则该双曲线的离心率为( ).
A.B.C.D.
5.已知三棱锥中,是等边三角形,,则三棱锥的外接球的表面积为( )
A.B.C.D.
6.的展开式中有理项有( )
A.项B.项C.项D.项
7.已知正方体的棱长为,,,分别是棱,,的中点,给出下列四个命题:
①;
② 直线与直线所成角为;
③ 过,,三点的平面截该正方体所得的截面为六边形;
④ 三棱锥的体积为.
其中,正确命题的个数为( )
A.B.C.D.
8.已知函数,关于x的方程f(x)=a存在四个不同实数根,则实数a的取值范围是( )
A.(0,1)∪(1,e)B.
C.D.(0,1)
9.在区间上随机取一个数,使得成立的概率为等差数列的公差,且,若,则的最小值为( )
A.8B.9C.10D.11
10.在中,内角所对的边分别为,若依次成等差数列,则( )
A.依次成等差数列B.依次成等差数列
C.依次成等差数列D.依次成等差数列
11.直角坐标系中,双曲线()与抛物线相交于、两点,若△是等边三角形,则该双曲线的离心率( )
A.B.C.D.
12.从5名学生中选出4名分别参加数学,物理,化学,生物四科竞赛,其中甲不能参加生物竞赛,则不同的参赛方案种数为
A.48B.72C.90D.96
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设集合,,则____________.
14.若实数x,y满足约束条件,则的最大值为________.
15.已知正方形边长为,空间中的动点满足,,则三棱锥体积的最大值是______.
16.利用等面积法可以推导出在边长为a的正三角形内任意一点到三边的距离之和为定值,类比上述结论,利用等体积法进行推导,在棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和也为定值,则这个定值是______
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)已知函数.
(1)若在上单调递增,求实数的取值范围;
(2)若,对,恒有成立,求实数的最小值.
18.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线的参数方程为(为参数)和曲线(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
(1)求直线和曲线的极坐标方程;
(2)在极坐标系中,已知点是射线与直线的公共点,点是与曲线的公共点,求的最大值.
19.(12分)已知,,,.
(1)求的值;
(2)求的值.
20.(12分)在数列中,已知,且,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,数列的前项和为,证明:.
21.(12分)的内角、、所对的边长分别为、、,已知.
(1)求的值;
(2)若,点是线段的中点,,求的面积.
22.(10分)已知等差数列和等比数列满足:
(I)求数列和的通项公式;
(II)求数列的前项和.
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、B
【解析】
由函数的图象的顶点坐标求出A,由周期求出,由五点法作图求出的值,可得的解析式,再根据函数的图象变换规律,诱导公式,得出结论.
【详解】
根据已知函数
其中,的图象过点,,
可得,,
解得:.
再根据五点法作图可得,
可得:,
可得函数解析式为:
故把的图象向左平移个单位长度,
可得的图象,
故选B.
【点睛】
本题主要考查由函数的部分图象求解析式,由函数的图象的顶点坐标求出A,由周期求出,由五点法作图求出的值,函数的图象变换规律,诱导公式的应用,属于中档题.
2、B
【解析】
根据条件2名内科医生,每个村一名,3名外科医生和3名护士,平均分成两组,则分1名外科,2名护士和2名外科医生和1名护士,根据排列组合进行计算即可.
【详解】
2名内科医生,每个村一名,有2种方法,
3名外科医生和3名护士,平均分成两组,要求外科医生和护士都有,则分1名外科,2名护士和2名外科医生和1名护士,
若甲村有1外科,2名护士,则有,其余的分到乙村,
若甲村有2外科,1名护士,则有,其余的分到乙村,
则总共的分配方案为2×(9+9)=2×18=36种,
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了分组分配问题,解决这类问题的关键是先分组再分配,属于常考题型.
3、B
【解析】
根据渐近线方程求得,再利用双曲线定义即可求得.
【详解】
由于,所以,
又且,
故选:B.
【点睛】
本题考查由渐近线方程求双曲线方程,涉及双曲线的定义,属基础题.
4、A
【解析】
直线的方程为,令和双曲线方程联立,再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可.
【详解】
由题意可知直线的方程为,不妨设.
则,且
将代入双曲线方程中,得到
设
则
由,可得,故
则,解得
则
所以双曲线离心率
故选:A
【点睛】
此题考查双曲线和直线相交问题,联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解,属于一般性题目.
5、D
【解析】
根据底面为等边三角形,取中点,可证明平面,从而,即可证明三棱锥为正三棱锥.取底面等边的重心为,可求得到平面的距离,画出几何关系,设球心为,即可由球的性质和勾股定理求得球的半径,进而得球的表面积.
【详解】
设为中点,是等边三角形,
所以,
又因为,且,
所以平面,则,
由三线合一性质可知
所以三棱锥为正三棱锥,
设底面等边的重心为,
可得,,
所以三棱锥的外接球球心在面下方,设为,如下图所示:
由球的性质可知,平面,且在同一直线上,设球的半径为,
在中,,
即,
解得,
所以三棱锥的外接球表面积为,
故选:D.
【点睛】
本题考查了三棱锥的结构特征和相关计算,正三棱锥的外接球半径求法,球的表面积求法,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
6、B
【解析】
由二项展开式定理求出通项,求出的指数为整数时的个数,即可求解.
【详解】
,,
当,,,时,为有理项,共项.
故选:B.
【点睛】
本题考查二项展开式项的特征,熟练掌握二项展开式的通项公式是解题的关键,属于基础题.
7、C
【解析】
画出几何体的图形,然后转化判断四个命题的真假即可.
【详解】
如图;
连接相关点的线段,为的中点,连接,因为是中点,可知,,可知平面,即可证明,所以①正确;
直线与直线所成角就是直线与直线所成角为;正确;
过,,三点的平面截该正方体所得的截面为五边形;如图:
是五边形.所以③不正确;
如图:
三棱锥的体积为:
由条件易知F是GM中点,
所以,
而,
.所以三棱锥的体积为,④正确;
故选:.
【点睛】
本题考查命题的真假的判断与应用,涉及空间几何体的体积,直线与平面的位置关系的应用,平面的基本性质,是中档题.
8、D
【解析】
原问题转化为有四个不同的实根,换元处理令t,对g(t)进行零点个数讨论.
【详解】
由题意,a>2,令t,
则f(x)=a⇔⇔
⇔⇔.
记g(t).
当t<2时,g(t)=2ln(﹣t)(t)单调递减,且g(﹣2)=2,
又g(2)=2,∴只需g(t)=2在(2,+∞)上有两个不等于2的不等根.
则⇔,
记h(t)(t>2且t≠2),
则h′(t).
令φ(t),则φ′(t)2.
∵φ(2)=2,∴φ(t)在(2,2)大于2,在(2,+∞)上小于2.
∴h′(t)在(2,2)上大于2,在(2,+∞)上小于2,
则h(t)在(2,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.
由,可得,即a<2.
∴实数a的取值范围是(2,2).
故选:D.
【点睛】
此题考查方程的根与函数零点问题,关键在于等价转化,将问题转化为通过导函数讨论函数单调性解决问题.
9、D
【解析】
由题意,本题符合几何概型,只要求出区间的长度以及使不等式成立的的范围区间长度,利用几何概型公式可得概率,即等差数列的公差,利用条件,求得,从而求得,解不等式求得结果.
【详解】
由题意,本题符合几何概型,区间长度为6,
使得成立的的范围为,区间长度为2,
故使得成立的概率为,
又,,,
令,则有,故的最小值为11,
故选:D.
【点睛】
该题考查的是有关几何概型与等差数列的综合题,涉及到的知识点有长度型几何概型概率公式,等差数列的通项公式,属于基础题目.
10、C
【解析】
由等差数列的性质、同角三角函数的关系以及两角和的正弦公式可得,由正弦定理可得,再由余弦定理可得,从而可得结果.
【详解】
依次成等差数列,,
正弦定理得,
由余弦定理得 ,,即依次成等差数列,故选C.
【点睛】
本题主要考查等差数列的定义、正弦定理、余弦定理,属于难题. 解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷.如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.
11、D
【解析】
根据题干得到点A坐标为,代入抛物线得到坐标为,再将点代入双曲线得到离心率.
【详解】
因为三角形OAB是等边三角形,设直线OA为,设点A坐标为,代入抛物线得到x=2b,故点A的坐标为,代入双曲线得到
故答案为:D.
【点睛】
求双曲线的离心率(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,结合转化为的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以或转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式)即可得 (的取值范围).
12、D
【解析】
因甲不参加生物竞赛,则安排甲参加另外3场比赛或甲学生不参加任何比赛
①当甲参加另外3场比赛时,共有•=72种选择方案;②当甲学生不参加任何比赛时,共有=24种选择方案.综上所述,所有参赛方案有72+24=96种
故答案为:96
点睛:本题以选择学生参加比赛为载体,考查了分类计数原理、排列数与组合数公式等知识,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】
先解不等式,再求交集的定义求解即可.
【详解】
由题,因为,解得,即,
则,
故答案为:
【点睛】
本题考查集合的交集运算,考查解一元二次不等式.
14、3
【解析】
作出可行域,可得当直线经过点时,取得最大值,求解即可.
【详解】
作出可行域(如下图阴影部分),联立,可求得点,
当直线经过点时,.
故答案为:3.
【点睛】
本题考查线性规划,考查数形结合的数学思想,属于基础题.
15、
【解析】
以为原点,为轴,为轴,过作平面的垂线为轴建立空间直角坐标系,设点,根据题中条件得出,进而可求出的最大值,由此能求出三棱锥体积的最大值.
【详解】
以为原点,为轴,为轴,过作平面的垂线为轴建立空间直角坐标系,
则,,,设点,
空间中的动点满足,,
所以,整理得,
,
当,时,取最大值,
所以,三棱锥的体积为.
因此,三棱锥体积的最大值为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查三棱锥体积的最大值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
16、
【解析】
计算正四面体的高,并计算该正四面体的体积,利用等体积法,可得结果.
【详解】
作平面,为的重心
如图
则,
所以
设正四面体内任意一点到四个面的距离之和为
则
故答案为:
【点睛】
本题考查类比推理的应用,还考查等体积法,考验理解能力以及计算能力,属基础题.
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、(1)(2)
【解析】
(1)求得,根据已知条件得到在恒成立,由此得到在恒成立,利用分离常数法求得的取值范围.
(2)构造函数设,利用求二阶导数的方法,结合恒成立,求得的取值范围,由此求得的最小值.
【详解】
(1)
因为在上单调递增,所以在恒成立,
即在恒成立,
当时,上式成立,
当,有,需,
而,,,,故
综上,实数的取值范围是
(2)设,,则,
令,
,在单调递增,也就是在单调递增,
所以.
当即时,,不符合;
当即时,,符合
当即时,根据零点存在定理,,使,有时,,在单调递减,时,,在单调递增,成立,故只需即可,有,得,符合
综上得,,实数的最小值为
【点睛】
本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究不等式恒成立问题,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于难题.
18、(1),;(2)
【解析】
(1)先将直线l和圆C的参数方程化成普通方程,再分别求出极坐标方程;
(2)写出点M和点N的极坐标,根据极径的定义分别表示出和,利用三角函数的性质求出的最大值.
【详解】
解:(1),,
即极坐标方程为,
,极坐标方程.
(2)由题可知,
,
当时,.
【点睛】
本题考查了参数方程、普通方程和极坐标方程的互化问题,极径的定义,以及三角函数的恒等变换,属于中档题.
19、(1)(2)
【解析】
(1)先利用同角的三角函数关系解得和,再由,利用正弦的差角公式求解即可;
(2)由(1)可得和,利用余弦的二倍角公式求得,再由正切的和角公式求解即可.
【详解】
解:(1)因为,
所以
又,故,
所以,
所以
(2)由(1)得,,,
所以,
所以,
因为且,
即,解得,
因为,所以,所以,
所以,
所以
【点睛】
本题考查已知三角函数值求值,考查三角函数的化简,考查和角公式,二倍角公式,同角的三角函数关系的应用,考查运算能力.
20、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)由已知变形得到,从而是等差数列,然后利用等差数列的通项公式计算即可;
(2)先求出数列的通项,再利用裂项相消法求出即可.
【详解】
(1)由已知,,即,又,则数列是以1为首项3
为公差的等差数列,所以,即.
(2)因为,则,
所以,又
是递增数列,所以,综上,.
【点睛】
本题考查由递推公式求数列通项公式、裂项相消法求数列的和,考查学生的计算能力,是一道基础题.
21、(1)(2)
【解析】
(1)利用正弦定理的边化角公式,结合两角和的正弦公式,即可得出的值;
(2)由题意得出,两边平方,化简得出,根据三角形面积公式,即可得出结论.
【详解】
(1)
由正弦定理得
即
即
在中,,所以
(2)因为点是线段的中点,所以
两边平方得
由得
整理得,解得或(舍)
所以的面积
【点睛】
本题主要考查了正弦定理的边化角公式,三角形的面积公式,属于中档题.
22、 (I) ,;(II)
【解析】
(I)直接利用等差数列,等比数列公式联立方程计算得到答案.
(II) ,利用裂项相消法计算得到答案.
【详解】
(I) ,故,
解得,故,.
(II)
,故.
【点睛】
本题考查了等差数列,等比数列,裂项求和,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
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