2026届广西贺州市平桂区高级中学高三一诊考试数学试卷含解析
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这是一份2026届广西贺州市平桂区高级中学高三一诊考试数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,设,,则“”是“”的,设全集,集合,则=,已知集合,则=,已知,,,若,则正数可以为,在中,为中点,且,若,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. “角谷猜想”的内容是:对于任意一个大于1的整数,如果为偶数就除以2,如果是奇数,就将其乘3再加1,执行如图所示的程序框图,若输入,则输出的( )
A.6B.7C.8D.9
2.“是函数在区间内单调递增”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
3.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
A.240B.264C.274D.282
4.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的值为( )
A.0B.1C.D.
5.设,,则“”是“”的
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
6.设全集,集合,则=( )
A.B.C.D.
7.已知集合,则=( )
A.B.C.D.
8.已知,,,若,则正数可以为( )
A.4B.23C.8D.17
9.已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )
A.2B.C.4D.
10.在中,为中点,且,若,则( )
A.B.C.D.
11.已知双曲线的焦距为,若的渐近线上存在点,使得经过点所作的圆的两条切线互相垂直,则双曲线的离心率的取值范围是( )
A.B.C.D.
12.设全集,集合,.则集合等于( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知双曲线C:()的左、右焦点为,,为双曲线C上一点,且,若线段与双曲线C交于另一点A,则的面积为______.
14.在如图所示的三角形数阵中,用表示第行第个数,已知,且当时,每行中的其他各数均等于其“肩膀”上的两个数之和,即,若,则正整数的最小值为______.
15.已知集合,则____________.
16.过点,且圆心在直线上的圆的半径为__________.
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)已知是各项都为正数的数列,其前项和为,且为与的等差中项.
(1)求证:数列为等差数列;
(2)设,求的前100项和.
18.(12分)在三角形ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,角为钝角,
(1)求的值;
(2)求边的长.
19.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线l的参数方程为(t为参数),在以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴,且与直角坐标系长度单位相同的极坐标系中,曲线C的极坐标方程是.
(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
(2)若直线l与曲线C相交于两点A,B,求线段的长.
20.(12分)设点分别是椭圆的左,右焦点,为椭圆上任意一点,且的最小值为1.
(1)求椭圆的方程;
(2)如图,直线与轴交于点,过点且斜率的直线与椭圆交于两点,为线段的中点,直线交直线于点,证明:直线.
21.(12分)在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.已知直线的参数方程为(为参数),曲线的极坐标方程为;
(1)求直线的直角坐标方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交点分别为,,点,求的值.
22.(10分)在极坐标系中,曲线的极坐标方程为,直线的极坐标方程为,设与交于、两点,中点为,的垂直平分线交于、.以为坐标原点,极轴为轴的正半轴建立直角坐标系.
(1)求的直角坐标方程与点的直角坐标;
(2)求证:.
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】
模拟程序运行,观察变量值可得结论.
【详解】
循环前,循环时:,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,不满足条件;,满足条件,退出循环,输出.
故选:B.
【点睛】
本题考查程序框图,考查循环结构,解题时可模拟程序运行,观察变量值,从而得出结论.
2、C
【解析】
,令解得
当,的图像如下图
当,的图像如下图
由上两图可知,是充要条件
【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念,以及函数图像的画法.
3、B
【解析】
将三视图还原成几何体,然后分别求出各个面的面积,得到答案.
【详解】
由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,
延长交于点,
其中,,,
所以表面积.
故选B项.
【点睛】
本题考查三视图还原几何体,求组合体的表面积,属于中档题
4、A
【解析】
根据输入的值大小关系,代入程序框图即可求解.
【详解】
输入,,
因为,所以由程序框图知,
输出的值为.
故选:A
【点睛】
本题考查了对数式大小比较,条件程序框图的简单应用,属于基础题.
5、A
【解析】
根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可.
【详解】
若, ,则,可得;
若,可得,无法得到,
所以“”是“”的充分而不必要条件.
所以本题答案为A.
【点睛】
本题考查充要条件的定义,判断充要条件的方法是:
① 若为真命题且为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;
② 若为假命题且为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;
③ 若为真命题且为真命题,则命题p是命题q的充要条件;
④ 若为假命题且为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件.
⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.
6、A
【解析】
先求得全集包含的元素,由此求得集合的补集.
【详解】
由解得,故,所以,故选A.
【点睛】
本小题主要考查补集的概念及运算,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.
7、D
【解析】
先求出集合A,B,再求集合B的补集,然后求
【详解】
,所以 .
故选:D
【点睛】
此题考查的是集合的并集、补集运算,属于基础题.
8、C
【解析】
首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;
【详解】
解:∵,∴当时,满足,∴实数可以为8.
故选:C
【点睛】
本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.
9、A
【解析】
对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.
【详解】
因为,所以z 的虚部为2.
【点睛】
本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.
10、B
【解析】
选取向量,为基底,由向量线性运算,求出,即可求得结果.
【详解】
, ,
,
,,.
故选:B.
【点睛】
本题考查了平面向量的线性运算,平面向量基本定理,属于基础题.
11、B
【解析】
由可得;由过点所作的圆的两条切线互相垂直可得,又焦点到双曲线渐近线的距离为,则,进而求解.
【详解】
,所以离心率,
又圆是以为圆心,半径的圆,要使得经过点所作的圆的两条切线互相垂直,必有,
而焦点到双曲线渐近线的距离为,所以,即,
所以,所以双曲线的离心率的取值范围是.
故选:B
【点睛】
本题考查双曲线的离心率的范围,考查双曲线的性质的应用.
12、A
【解析】
先算出集合,再与集合B求交集即可.
【详解】
因为或.所以,又因为.
所以.
故选:A.
【点睛】
本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
由已知得即,,可解得,由在双曲线C上,代入即可求得双曲线方程,然后求得直线的方程与双曲线方程联立求得点A坐标,借助,即可解得所求.
【详解】
由已知得,又,,所以,解得或,由在双曲线C上,所以或,所以或(舍去),因此双曲线C的方程为.又,所以线段的方程为,与双曲线C的方程联立消去x整理得,所以,,所以点A坐标为,所以.
【点睛】
本题主要考查直线与双曲线的位置关系,考查双曲线方程的求解,考查求三角形面积,考查学生的计算能力,难度较难.
14、2022
【解析】
根据条件先求出数列的通项,利用累加法进行求解即可.
【详解】
,,,
下面求数列的通项,
由题意知,,,
,,
,
数列是递增数列,且,
的最小值为.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查归纳推理的应用,结合数列的性质求出数列的通项是解决本题的关键.综合性较强,属于难题.
15、
【解析】
根据并集的定义计算即可.
【详解】
由集合的并集,知.
故答案为:
【点睛】
本题考查集合的并集运算,属于容易题.
16、
【解析】
根据弦的垂直平分线经过圆心,结合圆心所在直线方程,即可求得圆心坐标.由两点间距离公式,即可得半径.
【详解】
因为圆经过点
则直线的斜率为
所以与直线垂直的方程斜率为
点的中点坐标为
所以由点斜式可得直线垂直平分线的方程为,化简可得
而弦的垂直平分线经过圆心,且圆心在直线上,设圆心
所以圆心满足解得
所以圆心坐标为
则圆的半径为
故答案为:
【点睛】
本题考查了直线垂直时的斜率关系,直线与直线交点的求法,直线与圆的位置关系,圆的半径的求法,属于基础题.
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)证明见解析; (2).
【解析】
(1)利用已知条件化简出,当时,,当时,再利用进行化简,得出,即可证明出为等差数列;
(2)根据(1)中,求出数列的通项公式,再化简出,可直接求出的前100项和.
【详解】
解:(1)由题意知,即,①
当时,由①式可得;
又时,有,
代入①式得,
整理得,
∴是首项为1,公差为1的等差数列.
(2)由(1)可得,
∵是各项都为正数,∴,
∴,
又,
∴,
则,
,
即:.
∴的前100项和.
【点睛】
本题考查数列递推关系的应用,通项公式的求法以及裂项相消法求和,考查分析解题能力和计算能力.
18、(1) (2)
【解析】
(1)由,分别求得,得到答案;(2)利用正弦定理得到,利用余弦定理解出.
【详解】
(1)因为角 为钝角, ,所以 ,
又 ,所以 ,
且 ,
所以
.
(2)因为 ,且 ,所以 ,
又 ,
则 ,
所以 .
19、(1)l:,C:;(2)
【解析】
(1)直接利用转换关系,把参数方程直角坐标方程和极坐标方程之间进行转换;
(2)由(1)可得曲线是圆,求出圆心坐标及半径,再求得圆心到直线的距离,即可求得的长.
【详解】
(1)由题意可得直线:,由,得,即,所以曲线C:.
(2)由(1)知,圆,半径.
∴圆心到直线的距离为:.
∴
【点睛】
本题考查直线的普通坐标方程、曲线的直角坐标方程的求法,考查弦长的求法、运算求解能力,是中档题.
20、(1)(2)见解析
【解析】
(1)设,求出后由二次函数知识得最小值,从而得,即得椭圆方程;
(2)设直线的方程为,代入椭圆方程整理,设,由韦达定理得,设,利用三点共线,求得,
然后验证即可.
【详解】
解:(1)设,则,
所以,
因为.
所以当时,值最小,
所以,解得,(舍负)
所以,
所以椭圆的方程为,
(2)设直线的方程为,
联立,得.
设,则,
设,因为三点共线,又
所以,解得.
而所以直线轴,即.
【点睛】
本题考查求椭圆方程,考查直线与椭圆相交问题.直线与椭圆相交问题,采取设而不求思想,设,设直线方程,应用韦达定理,得出,再代入题中需要计算可证明的式子参与化简变形.
21、(Ⅰ),曲线 (Ⅱ)
【解析】
试题分析:(1)消去参数可得直线的直角坐标系方程,由可得曲线的直角坐标方程;
(2)将(为参数)代入曲线的方程得:,,利用韦达定理求解即可.
试题解析:
(1),曲线,
(2)将(为参数)代入曲线的方程得:.
所以.
所以.
22、(1),;(2)见解析.
【解析】
(1)将曲线的极坐标方程变形为,再由可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,将直线的方程与曲线的方程联立,求出点、的坐标,即可得出线段的中点的坐标;
(2)求得,写出直线的参数方程,将直线的参数方程与曲线的普通方程联立,利用韦达定理求得的值,进而可得出结论.
【详解】
(1)曲线的极坐标方程可化为,即,
将代入曲线的方程得,
所以,曲线的直角坐标方程为.
将直线的极坐标方程化为普通方程得,
联立,得或,则点、,
因此,线段的中点为;
(2)由(1)得,,
易知的垂直平分线的参数方程为(为参数),
代入的普通方程得,,
因此,.
【点睛】
本题考查曲线的极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线参数几何意义的应用,涉及韦达定理的应用,考查计算能力,属于中等题.
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