2026届广西南宁市第三十六中学高考数学四模试卷含解析
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这是一份2026届广西南宁市第三十六中学高考数学四模试卷含解析,共5页。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知,是函数图像上不同的两点,若曲线在点,处的切线重合,则实数的最小值是( )
A.B.C.D.1
2.记等差数列的公差为,前项和为.若,,则( )
A.B.C.D.
3.已知函数的定义域为,且,当时,.若,则函数在上的最大值为( )
A.4B.6C.3D.8
4.已知平面,,直线满足,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.即不充分也不必要条件
5.已知a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,且a⊂α,b⊂β,aβ,bα,则“ab“是“αβ”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
6.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.
7.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020B.20l9C.2018D.2017
8.已知各项都为正的等差数列中,,若,,成等比数列,则( )
A.B.C.D.
9.复数的共轭复数记作,已知复数对应复平面上的点,复数:满足.则等于( )
A.B.C.D.
10.若为虚数单位,则复数在复平面上对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
11.一物体作变速直线运动,其曲线如图所示,则该物体在间的运动路程为( )m.
A.1B.C.D.2
12.函数的对称轴不可能为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.记为数列的前项和,若,则__________.
14.的展开式中所有项的系数和为______,常数项为______.
15.中,角的对边分别为,且成等差数列,若,,则的面积为__________.
16.已知函数,则的值为 ____
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)选修4-4:坐标系与参数方程
已知曲线的参数方程是(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是.
(1)写出的极坐标方程和的直角坐标方程;
(2)已知点、的极坐标分别为和,直线与曲线相交于,两点,射线与曲线相交于点,射线与曲线相交于点,求的值.
18.(12分)已知函数,
(Ⅰ)当时,证明;
(Ⅱ)已知点,点,设函数,当时,试判断的零点个数.
19.(12分)如图,点是以为直径的圆上异于、的一点,直角梯形所在平面与圆所在平面垂直,且,.
(1)证明:平面;
(2)求点到平面的距离.
20.(12分)已知.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若时不等式成立,求的取值范围.
21.(12分)市民小张计划贷款60万元用于购买一套商品住房,银行给小张提供了两种贷款方式.①等额本金:每月的还款额呈递减趋势,且从第二个还款月开始,每月还款额与上月还款额的差均相同;②等额本息:每个月的还款额均相同.银行规定,在贷款到账日的次月当天开始首次还款(若2019年7月7日贷款到账,则2019年8月7日首次还款).
已知小张该笔贷款年限为20年,月利率为0.004.
(1)若小张采取等额本金的还款方式,现已得知第一个还款月应还4900元,最后一个还款月应还2510元,试计算小张该笔贷款的总利息;
(2)若小张采取等额本息的还款方式,银行规定,每月还款额不得超过家庭平均月收入的一半,已知小张家庭平均月收入为1万元,判断小张该笔贷款是否能够获批(不考虑其他因素);
(3)对比两种还款方式,从经济利益的角度来考虑,小张应选择哪种还款方式.
参考数据:.
22.(10分)已知函数.
当时,求不等式的解集;
,,求a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、B
【解析】
先根据导数的几何意义写出 在 两点处的切线方程,再利用两直线斜率相等且纵截距相等,列出关系树,从而得出,令函数 ,结合导数求出最小值,即可选出正确答案.
【详解】
解:当 时,,则;当时,
则.设 为函数图像上的两点,
当 或时,,不符合题意,故.
则在 处的切线方程为;
在 处的切线方程为.由两切线重合可知
,整理得.不妨设
则 ,由 可得
则当时, 的最大值为.
则在 上单调递减,则.
故选:B.
【点睛】
本题考查了导数的几何意义,考查了推理论证能力,考查了函数与方程、分类与整合、转化与化归等思想方法.本题的难点是求出 和 的函数关系式.本题的易错点是计算.
2、C
【解析】
由,和,可求得,从而求得和,再验证选项.
【详解】
因为,,
所以解得,
所以,
所以,,,
故选:C.
【点睛】
本题考查等差数列的通项公式、前项和公式,还考查运算求解能力,属于中档题.
3、A
【解析】
根据所给函数解析式满足的等量关系及指数幂运算,可得;利用定义可证明函数的单调性,由赋值法即可求得函数在上的最大值.
【详解】
函数的定义域为,且,
则;
任取,且,则,
故,
令,,则,
即,
故函数在上单调递增,
故,
令,,
故,
故函数在上的最大值为4.
故选:A.
【点睛】
本题考查了指数幂的运算及化简,利用定义证明抽象函数的单调性,赋值法在抽象函数求值中的应用,属于中档题.
4、A
【解析】
,是相交平面,直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或//或平面,即可判断出结论.
【详解】
解:已知直线平面,则“” “”,
反之,直线满足,则或//或平面,
“”是“”的充分不必要条件.
故选:A.
【点睛】
本题考查了线面和面面垂直的判定与性质定理、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力.
5、D
【解析】
根据面面平行的判定及性质求解即可.
【详解】
解:a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α,
由a∥b,不一定有α∥β,α与β可能相交;
反之,由α∥β,可得a∥b或a与b异面,
∴a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,且a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α,
则“a∥b“是“α∥β”的既不充分也不必要条件.
故选:D.
【点睛】
本题主要考查充分条件与必要条件的判断,考查面面平行的判定与性质,属于基础题.
6、C
【解析】
该几何体为三棱锥,其直观图如图所示,体积.故选.
7、B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
【点睛】
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
8、A
【解析】
试题分析:设公差为
或(舍),故选A.
考点:等差数列及其性质.
9、A
【解析】
根据复数的几何意义得出复数,进而得出,由得出可计算出,由此可计算出.
【详解】
由于复数对应复平面上的点,,则,
,,因此,.
故选:A.
【点睛】
本题考查复数模的计算,考查了复数的坐标表示、共轭复数以及复数的除法,考查计算能力,属于基础题.
10、D
【解析】
根据复数的运算,化简得到,再结合复数的表示,即可求解,得到答案.
【详解】
由题意,根据复数的运算,可得,
所对应的点为位于第四象限.
故选D.
【点睛】
本题主要考查了复数的运算,以及复数的几何意义,其中解答中熟记复数的运算法则,准确化简复数为代数形式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
11、C
【解析】
由图像用分段函数表示,该物体在间的运动路程可用定积分表示,计算即得解
【详解】
由题中图像可得,
由变速直线运动的路程公式,可得
.
所以物体在间的运动路程是.
故选:C
【点睛】
本题考查了定积分的实际应用,考查了学生转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于中档题.
12、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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、-254
【解析】
利用代入即可得到,即是等比数列,再利用等比数列的通项公式计算即可.
【详解】
由已知,得,即,所以
又,即,,所以是以-4为首项,2为公比的等比数
列,所以,即,所以。
故答案为:
【点睛】
本题考查已知与的关系求,考查学生的数学运算求解能力,是一道中档题.
14、3 -260
【解析】
(1)令求得所有项的系数和; (2)先求出展开式中的常数项与含的系数,再求展开式中的常数项.
【详解】
将代入,得所有项的系数和为3.
因为的展开式中含的项为,的展开式中含常数项,所以的展开式中的常数项为.
故答案为:3; -260
【点睛】
本题考查利用二项展开式的通项公式解决二项展开式的特殊项问题,属于基础题.
15、.
【解析】
由A,B,C成等差数列得出B=60°,利用正弦定理得进而得代入三角形的面积公式即可得出.
【详解】
∵A,B,C成等差数列,∴A+C=2B,
又A+B+C=180°,∴3B=180°,B=60°.
故由正弦定理 ,故
所以S△ABC,
故答案为:
【点睛】
本题考查了等差数列的性质,三角形的面积公式,考查正弦定理的应用,属于基础题.
16、4
【解析】
根据的正负值,代入对应的函数解析式求解即可.
【详解】
解:
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查分段函数函数值的求解,是基础题.
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)线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为;(2).
【解析】
试题分析:(1)(1)利用cs2θ+sin2θ=1,即可曲线C1的参数方程化为普通方程,进而利用即可化为极坐标方程,同理可得曲线C2的直角坐标方程;
(2)由过的圆心,得得,设,,代入中即可得解.
试题解析:
(1)曲线的普通方程为,化成极坐标方程为
曲线的直角坐标方程为
(2)在直角坐标系下,,,
恰好过的圆心,
∴由得 ,是椭圆上的两点,
在极坐标下,设,分别代入中,
有和
∴,
则,即
18、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)1.
【解析】
(Ⅰ)令,;则.易得,.即可证明;
(Ⅱ),分①,② ,③ 当时,讨论的零点个数即可.
【详解】
解:(Ⅰ )令,;
则.
令,
,
易得在递减,在递增,
∴ ,∴在恒成立.
∵ 在递减,在递增.
∴ .
∵;
(Ⅱ )∵ 点,点,
∴ ,
.
① 当时,可知,∴
∴ ,,
∴ .
∴ 在单调递增,,.
∴ 在上有一个零点,
② 当时,,,
∴ ,∴在恒成立,
∴ 在无零点.
③ 当时,,
.
∴ 在单调递减,,.
∴ 在存在一个零点.
综上,的零点个数为1..
【点睛】
本题考查了利用导数解决函数零点问题,考查了分类讨论思想,属于压轴题.
19、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,证明,则平面平面,则可证平面.
(2)利用,是平面的高,容易求.,再求,则点到平面的距离可求.
【详解】
解:(1)如图:
取的中点,连接、.
在中,是的中点,是的中点,
平面平面,故平面
在直角梯形中, ,且,
∴四边形是平行四边形,,同理平面
又,故平面平面,
又平面平面.
(2)是圆的直径,点是圆上异于、的一点,
又∵平面平面,平面平面
平面,
可得是三棱锥的高线.
在直角梯形中,.
设到平面的距离为,则,即
由已知得,
由余弦定理易知:,则
解得,即点到平面的距离为
故答案为:.
【点睛】
考查线面平行的判定和利用等体积法求距离的方法,是中档题.
20、(1);(2)
【解析】
分析:(1)将代入函数解析式,求得,利用零点分段将解析式化为,然后利用分段函数,分情况讨论求得不等式的解集为;
(2)根据题中所给的,其中一个绝对值符号可以去掉,不等式可以化为时,分情况讨论即可求得结果.
详解:(1)当时,,即
故不等式的解集为.
(2)当时成立等价于当时成立.
若,则当时;
若,的解集为,所以,故.
综上,的取值范围为.
点睛:该题考查的是有关绝对值不等式的解法,以及含参的绝对值的式子在某个区间上恒成立求参数的取值范围的问题,在解题的过程中,需要会用零点分段法将其化为分段函数,从而将不等式转化为多个不等式组来解决,关于第二问求参数的取值范围时,可以应用题中所给的自变量的范围,去掉一个绝对值符号,之后进行分类讨论,求得结果.
21、(1)289200元;(2)能够获批;(3)应选择等额本金还款方式
【解析】
(1)由题意可知,等额本金还款方式中,每月的还款额构成一个等差数列,即可由等差数列的前n项和公式求得其还款总额,减去本金即为还款的利息;
(2)根据题意,采取等额本息的还款方式,每月还款额为一等比数列,设小张每月还款额为元,由等比数列求和公式及参考数据,即可求得其还款额,与收入的一半比较即可判断;
(3)计算出等额本息还款方式时所付出的总利息,两个利息比较即可判断.
【详解】
(1)由题意可知,等额本金还款方式中,每月的还款额构成一个等差数列,记为,
表示数列的前项和,则,,
则,
故小张该笔贷款的总利息为元.
(2)设小张每月还款额为元,采取等额本息的还款方式,每月还款额为一等比数列,
则,
所以,
即,
因为,
所以小张该笔贷款能够获批.
(3)小张采取等额本息贷款方式的总利息为:
,
因为,
所以从经济利益的角度来考虑,小张应选择等额本金还款方式.
【点睛】
本题考查了等差数列与等比数列求和公式的综合应用,数列在实际问题中的应用,理解题意是解决问题的关键,属于中档题.
22、(1); (2).
【解析】
(1)当时,,
①当时,,
令,即,解得,
②当时,,显然成立,所以,
③当时,,
令,即,解得,
综上所述,不等式的解集为.
(2)因为,
因为,有成立,
所以只需,
解得,
所以a的取值范围为.
【点睛】
绝对值不等式的解法:
法一:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;
法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;
法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想.
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