2026届广西省贺州市桂梧高中高三第二次诊断性检测数学试卷含解析
展开 这是一份2026届广西省贺州市桂梧高中高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,共19页。试卷主要包含了设,满足约束条件,则的最大值是,设,则,若实数、满足,则的最小值是等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.已知等差数列中,,,则数列的前10项和( )
A.100B.210C.380D.400
2.若(1+2ai)i=1-bi,其中a,b∈R,则|a+bi|=( ).
A.B.C.D.5
3.已知函数,其中,,其图象关于直线对称,对满足的,,有,将函数的图象向左平移个单位长度得到函数的图象,则函数的单调递减区间是()
A.B.
C.D.
4.已知边长为4的菱形,,为的中点,为平面内一点,若,则( )
A.16B.14C.12D.8
5.设,满足约束条件,则的最大值是( )
A.B.C.D.
6.洛书,古称龟书,是阴阳五行术数之源,在古代传说中有神龟出于洛水,其甲壳上心有此图象,结构是戴九履一,左三右七,二四为肩,六八为足,以五居中,五方白圈皆阳数,四角黑点为阴数.如图,若从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数,则其和等于11的概率是( ).
A.B.C.D.
7.设,则( )
A.B.C.D.
8.如图网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的所有棱中最长棱的长度为( )
A.B.C.D.
9.运行如图所示的程序框图,若输出的的值为99,则判断框中可以填( )
A.B.C.D.
10.若实数、满足,则的最小值是( )
A.B.C.D.
11.已知集合,则的值域为( )
A.B.C.D.
12.已知实数满足约束条件,则的最小值是
A.B.C.1D.4
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知数列的各项均为正数,满足,.,若是等比数列,数列的通项公式_______.
14.从甲、乙等8名志愿者中选5人参加周一到周五的社区服务,每天安排一人,每人只参加一天.若要求甲、乙两人至少选一人参加,且当甲、乙两人都参加时,他们参加社区服务的日期不相邻,那么不同的安排种数
为______________.(用数字作答)
15.已知双曲线的左右焦点为,过作轴的垂线与相交于两点,与轴相交于.若,则双曲线的离心率为_________.
16.在四面体中,与都是边长为2的等边三角形,且平面平面,则该四面体外接球的体积为_______.
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)已知椭圆的左、右焦点分别为直线垂直于轴,垂足为,与抛物线交于不同的两点,且过的直线与椭圆交于两点,设且 .
(1)求点的坐标;
(2)求的取值范围.
18.(12分)如图,在四棱锥中,底面,底面是直角梯形,为侧棱上一点,已知.
(Ⅰ)证明:平面平面;
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
19.(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.
(1)当时,求函数的极值;
(2)设函数的导函数为,求证:函数有且仅有一个零点.
20.(12分)已知函数.
(1)当时,解不等式;
(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,),点.以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的直角坐标方程,并指出其形状;
(2)曲线与曲线交于,两点,若,求的值.
22.(10分)如图所示,四棱柱中,底面为梯形,,,,,,.
(1)求证:;
(2)若平面平面,求二面角的余弦值.
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】
设公差为,由已知可得,进而求出的通项公式,即可求解.
【详解】
设公差为,,,
,
.
故选:B.
【点睛】
本题考查等差数列的基本量计算以及前项和,属于基础题.
2、C
【解析】
试题分析:由已知,-2a+i=1-bi,根据复数相等的充要条件,有a=-,b=-1
所以|a+bi|=,选C
考点:复数的代数运算,复数相等的充要条件,复数的模
3、B
【解析】
根据已知得到函数两个对称轴的距离也即是半周期,由此求得的值,结合其对称轴,求得的值,进而求得解析式.根据图像变换的知识求得的解析式,再利用三角函数求单调区间的方法,求得的单调递减区间.
【详解】
解:已知函数,其中,,其图像关于直线对称,
对满足的,,有,∴.
再根据其图像关于直线对称,可得,.
∴,∴.
将函数的图像向左平移个单位长度得到函数的图像.
令,求得,
则函数的单调递减区间是,,
故选B.
【点睛】
本小题主要考查三角函数图像与性质求函数解析式,考查三角函数图像变换,考查三角函数单调区间的求法,属于中档题.
4、B
【解析】
取中点,可确定;根据平面向量线性运算和数量积的运算法则可求得,利用可求得结果.
【详解】
取中点,连接,
,,即.
,,
,
则.
故选:.
【点睛】
本题考查平面向量数量积的求解问题,涉及到平面向量的线性运算,关键是能够将所求向量进行拆解,进而利用平面向量数量积的运算性质进行求解.
5、D
【解析】
作出不等式对应的平面区域,由目标函数的几何意义,通过平移即可求z的最大值.
【详解】
作出不等式组的可行域,如图阴影部分,作直线:在可行域内平移当过点时,取得最大值.
由得:,
故选:D
【点睛】
本题主要考查线性规划的应用,利用数形结合是解决线性规划题目的常用方法,属于基础题.
6、A
【解析】
基本事件总数,利用列举法求出其和等于11包含的基本事件有4个,由此能求出其和等于11的概率.
【详解】
解:从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数,
基本事件总数,
其和等于11包含的基本事件有:,,,,共4个,
其和等于的概率.
故选:.
【点睛】
本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.
7、C
【解析】
试题分析:,.故C正确.
考点:复合函数求值.
8、C
【解析】
利用正方体将三视图还原,观察可得最长棱为AD,算出长度.
【详解】
几何体的直观图如图所示,易得最长的棱长为
故选:C.
【点睛】
本题考查了三视图还原几何体的问题,其中利用正方体作衬托是关键,属于基础题.
9、C
【解析】
模拟执行程序框图,即可容易求得结果.
【详解】
运行该程序:
第一次,,;
第二次,,;
第三次,,,
…;
第九十八次,,;
第九十九次,,,
此时要输出的值为99.
此时.
故选:C.
【点睛】
本题考查算法与程序框图,考查推理论证能力以及化归转化思想,涉及判断条件的选择,属基础题.
10、D
【解析】
根据约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,求出最优解的坐标,代入目标函数得答案
【详解】
作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
联立,得,可得点,
由得,平移直线,
当该直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,
此时取最小值,即.
故选:D.
【点睛】
本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是基础题.
11、A
【解析】
先求出集合,化简=,令,得由二次函数的性质即可得值域.
【详解】
由,得 ,,令, ,,所以得 , 在 上递增,在上递减, ,所以,即 的值域为
故选A
【点睛】
本题考查了二次不等式的解法、二次函数最值的求法,换元法要注意新变量的范围,属于中档题
12、B
【解析】
作出该不等式组表示的平面区域,如下图中阴影部分所示,
设,则,易知当直线经过点时,z取得最小值,
由,解得,所以,所以,故选B.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用递推关系,等比数列的通项公式即可求得结果.
【详解】
因为,所以,
因为是等比数列,所以数列的公比为1.
又,
所以当时,有.
这说明在已知条件下,可以得到唯一的等比数列,所以,
故答案为:.
【点睛】
该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有根据递推公式求数列的通项公式,属于简单题目.
14、5040.
【解析】
分两类,一类是甲乙都参加,另一类是甲乙中选一人,方法数为。填5040.
【点睛】
利用排列组合计数时,关键是正确进行分类和分步,分类时要注意不重不漏.在本题中,甲与乙是两个特殊元素,对于特殊元素“优先法”,所以有了分类。本题还涉及不相邻问题,采用“插空法”。
15、
【解析】
由已知可得,结合双曲线的定义可知,结合 ,从而可求出离心率.
【详解】
解:,,又,则.
,,,即
解得,即.
故答案为: .
【点睛】
本题考查了双曲线的定义,考查了双曲线的性质.本题的关键是根据几何关系,分析出.关于圆锥曲线的问题,一般如果能结合几何性质,可大大减少计算量.
16、
【解析】
先确定球心的位置,结合勾股定理可求球的半径,进而可得球的面积.
【详解】
取的外心为,设为球心,连接,则平面,取的中点,连接,,过做于点,易知四边形为矩形,连接,,设,.连接,则,,三点共线,易知,所以,.在和中,,,即,,所以,,得.所以.
【点睛】
本题主要考查几何体的外接球问题,外接球的半径的求解一般有两个思路:一是确定球心位置,利用勾股定理求解半径;二是利用熟悉的模型求解半径,比如长方体外接球半径是其对角线的一半.
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)设出的坐标,代入,结合在抛物线上,求得两点的横坐标,进而求得点的坐标.
(2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,写出韦达定理,结合,求得的表达式,结合二次函数的性质求得的取值范围.
【详解】
(1)可知,
设
则,
又,
所以
解得
所以.
(2)据题意,直线的斜率必不为
所以设将直线方程代入椭圆的方程中,
整理得,
设
则①
②
因为
所以且
将①式平方除以②式得
所以
又解得
又,
所以
令,
则
所以
【点睛】
本小题主要考查直线和抛物线的位置关系,考查直线和椭圆的位置关系,考查向量数量积的坐标运算,考查向量模的坐标运算,考查化归与转化的数学思想方法,考查运算求解能力,属于难题.
18、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ) 先证明 ,再证明平面,利用面面垂直的判定定理,即可求证所求证;
(Ⅱ)根据题意以为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,求出平面和平面的向量,利用公式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)证:由已知得
又 平面,平面,,
而故,平面
平面,平面平面
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,推理知梯形中,,,
有,又,故
所以相似,故有,即
所以,以为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则
,,,设平面的法向量为,则
令,则,是平面的一个法向量
设平面的一个法向量为
令,则
是平面的一个法向量
=
又二面角为钝二面角,其余弦值为.
【点睛】
本题考查线面、面面垂直的判定定理与性质定理,考查向量法求二面角的余弦值,考查直观想象能力与运算求解能力,属于中档题.
19、见解析
【解析】
(1)当时,函数,其定义域为,
则,设,,
易知函数在上单调递增,且,
所以当时,,即;当时,,即,
所以函数在上单调递减,在上单调递增,
所以函数在处取得极小值,为,无极大值.
(2)由题可得函数的定义域为,,
设,,显然函数在上单调递增,
当时,,,
所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
当时,,,
所以函数有且仅有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
当时,,,因为,所以,,
又,所以函数在内有一个零点,
所以函数有且仅有一个零点.
综上,函数有且仅有一个零点.
20、(1); (2).
【解析】
(1)分类讨论去绝对值,得到每段的解集,然后取并集得到答案.(2)先得到的取值范围,判断,为正,去掉绝对值,转化为在时恒成立,得到,,在恒成立,从而得到的取值范围.
【详解】
(1)当时,,
由,得,即,
或,即,
或,即,
综上:或,
所以不等式的解集为.
(2),,
因为,,
所以,
又,,,
得.
不等式恒成立,即在时恒成立,
不等式恒成立必须,,
解得.
所以,
解得,
结合,
所以,
即的取值范围为.
【点睛】
本题考查分类讨论解绝对值不等式,含有绝对值的不等式的恒成立问题.属于中档题.
21、(1),以为圆心,为半径的圆;(2)
【解析】
(1)根据极坐标与直角坐标的互化公式,直接得到的直角坐标方程并判断形状;
(2)联立直线参数方程与的直角坐标方程,根据直线参数方程中的几何意义结合求解出的值.
【详解】
解:(1)由,得,所以,
即,.
所以曲线是以为圆心,为半径的圆.
(2)将代入,
整理得.
设点,所对应的参数分别为,,
则,.
,
解得,则.
【点睛】
本题考查极坐标与直角坐标的互化以及根据直线参数方程中的几何意义求值,难度一般.(1)极坐标与直角坐标的互化公式:;(2)若要使用直线参数方程中的几何意义,要注意将直线的标准参数方程代入到对应曲线的直角坐标方程中,构成关于的一元二次方程并结合韦达定理形式进行分析求解.
22、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)取中点为,连接,,,,根据线段关系可证明为等边三角形,即可得;由为等边三角形,可得,从而由线面垂直判断定理可证明平面,即可证明.
(2)以为原点,,,为,,轴建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可由法向量法求得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:取中点为,连接,,,如下图所示:
因为,,,
所以,故为等边三角形,则.
连接,因为,,
所以为等边三角形,则.
又,所以平面.
因为平面,
所以.
(2)由(1)知,
因为平面平面,平面,
所以平面,
以为原点,,,为,,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
易求,则,,,,
则,,.
设平面的法向量,
则即令,则,,
故.
设平面的法向量,
则则
令,则,,故,
所以.
由图可知,二面角为钝二面角角,
所以二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查线面垂直的判定,由线面垂直判定线线垂直,由空间向量法求平面与平面形成二面角的大小,属于中档题.
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