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      2026届广西钦州市第二中学高三第二次调研数学试卷含解析

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      2026届广西钦州市第二中学高三第二次调研数学试卷含解析

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      这是一份2026届广西钦州市第二中学高三第二次调研数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,是的,函数等内容,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.双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.
      C.D.
      2.某个命题与自然数有关,且已证得“假设时该命题成立,则时该命题也成立”.现已知当时,该命题不成立,那么( )
      A.当时,该命题不成立B.当时,该命题成立
      C.当时,该命题不成立D.当时,该命题成立
      3.若复数()在复平面内的对应点在直线上,则等于( )
      A.B.C.D.
      4.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      5.是的( )
      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.函数()的图象的大致形状是( )
      A.B.C.D.
      7.在各项均为正数的等比数列中,若,则( )
      A.B.6C.4D.5
      8.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是( ).
      A.B.C.D.
      9.已知函数在区间上恰有四个不同的零点,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.如图是计算值的一个程序框图,其中判断框内应填入的条件是( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      11.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为( )
      A.B.6C.D.
      12.马林●梅森是17世纪法国著名的数学家和修道士,也是当时欧洲科学界一位独特的中心人物,梅森在欧几里得、费马等人研究的基础上对2p﹣1作了大量的计算、验证工作,人们为了纪念梅森在数论方面的这一贡献,将形如2P﹣1(其中p是素数)的素数,称为梅森素数.若执行如图所示的程序框图,则输出的梅森素数的个数是( )
      A.3B.4C.5D.6
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知正四棱柱的底面边长为,侧面的对角线长是,则这个正四棱柱的体积是____.
      14.假设10公里长跑,甲跑出优秀的概率为,乙跑出优秀的概率为,丙跑出优秀的概率为,则甲、乙、丙三人同时参加10公里长跑,刚好有2人跑出优秀的概率为________.
      15.已知二面角α﹣l﹣β为60°,在其内部取点A,在半平面α,β内分别取点B,C.若点A到棱l的距离为1,则△ABC的周长的最小值为_____.
      16.已知是抛物线的焦点,是上一点,的延长线交轴于点.若为的中点,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)某工厂生产某种电子产品,每件产品不合格的概率均为,现工厂为提高产品声誉,要求在交付用户前每件产品都通过合格检验,已知该工厂的检验仪器一次最多可检验件该产品,且每 件产品检验合格与否相互独立.若每件产品均检验一次,所需检验费用较多,该工厂提出以下检 验方案:将产品每个一组进行分组检验,如果某一组产品检验合格,则说明该组内产品均合格,若检验不合格,则说明该组内有不合格产品,再对该组内每一件产品单独进行检验,如此,每一组产品只需检验次或次.设该工厂生产件该产品,记每件产品的平均检验次 数为.
      (1)求的分布列及其期望;
      (2)(i)试说明,当越小时,该方案越合理,即所需平均检验次数越少;
      (ii)当时,求使该方案最合理时的值及件该产品的平均检验次数.
      18.(12分)已知抛物线的准线过椭圆C:(a>b>0)的左焦点F,且点F到直线l:(c为椭圆焦距的一半)的距离为4.
      (1)求椭圆C的标准方程;
      (2)过点F做直线与椭圆C交于A,B两点,P是AB的中点,线段AB的中垂线交直线l于点Q.若,求直线AB的方程.
      19.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,,为等边三角形,平面平面ABCD,M,N分别是线段PD和BC的中点.
      (1)求直线CM与平面PAB所成角的正弦值;
      (2)求二面角D-AP-B的余弦值;
      (3)试判断直线MN与平面PAB的位置关系,并给出证明.
      20.(12分)己知,函数.
      (1)若,解不等式;
      (2)若函数,且存在使得成立,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,三棱柱中,侧面为菱形,.
      (1)求证:平面;
      (2)若,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、A
      【解析】
      将双曲线方程化为标准方程为,其渐近线方程为,化简整理即得渐近线方程.
      【详解】
      双曲线得,则其渐近线方程为,
      整理得.
      故选:A
      【点睛】
      本题主要考查了双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用.
      2、C
      【解析】
      写出命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题,结合原命题与逆否命题的真假性一致进行判断.
      【详解】
      由逆否命题可知,命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题为“假设当时该命题不成立,则当时该命题也不成立”,
      由于当时,该命题不成立,则当时,该命题也不成立,故选:C.
      【点睛】
      本题考查逆否命题与原命题等价性的应用,解题时要写出原命题的逆否命题,结合逆否命题的等价性进行判断,考查逻辑推理能力,属于中等题.
      3、C
      【解析】
      由题意得,可求得,再根据共轭复数的定义可得选项.
      【详解】
      由题意得,解得,所以,所以,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查复数的几何表示和共轭复数的定义,属于基础题.
      4、B
      【解析】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      【点睛】
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
      5、B
      【解析】
      分别判断充分性和必要性得到答案.
      【详解】
      所以 (逆否命题)必要性成立
      当,不充分
      故是必要不充分条件,答案选B
      【点睛】
      本题考查了充分必要条件,属于简单题.
      6、C
      【解析】
      对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.
      【详解】

      故选C.
      【点睛】
      识图常用的方法
      (1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;
      (2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;
      (3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题.
      7、D
      【解析】
      由对数运算法则和等比数列的性质计算.
      【详解】
      由题意

      故选:D.
      【点睛】
      本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法则.掌握等比数列的性质是解题关键.
      8、B
      【解析】
      求出在的解析式,作出函数图象,数形结合即可得到答案.
      【详解】
      当时,,,
      ,又,所以至少小于7,此时,
      令,得,解得或,结合图象,故.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查不等式恒成立求参数的范围,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.
      9、A
      【解析】
      函数的零点就是方程的解,设,方程可化为,即或,求出的导数,利用导数得出函数的单调性和最值,由此可根据方程解的个数得出的范围.
      【详解】
      由题意得有四个大于的不等实根,记,则上述方程转化为,
      即,所以或.
      因为,当时,,单调递减;当时,,单调递增;所以在处取得最小值,最小值为.因为,所以有两个符合条件的实数解,故在区间上恰有四个不相等的零点,需且.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查复合函数的零点.考查转化与化归思想,函数零点转化为方程的解,方程的解再转化为研究函数的性质,本题考查了学生分析问题解决问题的能力.
      10、B
      【解析】
      根据计算结果,可知该循环结构循环了5次;输出S前循环体的n的值为12,k的值为6,进而可得判断框内的不等式.
      【详解】
      因为该程序图是计算值的一个程序框圈
      所以共循环了5次
      所以输出S前循环体的n的值为12,k的值为6,
      即判断框内的不等式应为或
      所以选C
      【点睛】
      本题考查了程序框图的简单应用,根据结果填写判断框,属于基础题.
      11、D
      【解析】
      用列举法,通过循环过程直接得出与的值,得到时退出循环,即可求得.
      【详解】
      执行程序框图,可得,,满足条件,,,满足条件,,,满足条件,,,由题意,此时应该不满足条件,退出循环,输出S的值为.
      故选D.
      【点睛】
      本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到的与的值是解题的关键,难度较易.
      12、C
      【解析】
      模拟程序的运行即可求出答案.
      【详解】
      解:模拟程序的运行,可得:
      p=1,
      S=1,输出S的值为1,
      满足条件p≤7,执行循环体,p=3,S=7,输出S的值为7,
      满足条件p≤7,执行循环体,p=5,S=31,输出S的值为31,
      满足条件p≤7,执行循环体,p=7,S=127,输出S的值为127,
      满足条件p≤7,执行循环体,p=9,S=511,输出S的值为511,
      此时,不满足条件p≤7,退出循环,结束,
      故若执行如图所示的程序框图,则输出的梅森素数的个数是5,
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查程序框图,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】
      Aa设正四棱柱的高为h得到故得到正四棱柱的体积为
      故答案为54.
      14、
      【解析】
      分跑出优秀的人为:甲、乙和甲、丙和乙、丙三种情况分别计算再求和即可.
      【详解】
      刚好有2人跑出优秀有三种情况:其一是只有甲、乙两人跑出优秀的概率为;其二是只有甲、丙两人跑出优秀的概率为;其三是只有乙、丙两人跑出优秀的概率为,三种情况相加得.即刚好有2人跑出优秀的概率为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了分类方法求解事件概率的问题,属于基础题.
      15、
      【解析】
      作A关于平面α和β的对称点M,N,交α和β与D,E,连接MN,AM,AN,DE,根据对称性三角形ADC的周长为AB+AC+BC=MB+BC+CN,当四点共线时长度最短,结合对称性和余弦定理求解.
      【详解】
      作A关于平面α和β的对称点M,N,交α和β与D,E,
      连接MN,AM,AN,DE,
      根据对称性三角形ABC的周长为AB+AC+BC=MB+BC+CN,
      当M,B,C,N共线时,周长最小为MN设平面ADE交l于,O,连接OD,OE,
      显然OD⊥l,OE⊥l,
      ∠DOE=60°,∠MOA+∠AON=240°,OA=1,
      ∠MON=120°,且OM=ON=OA=1,根据余弦定理,
      故MN2=1+1﹣2×1×1×cs120°=3,
      故MN.
      故答案为:.
      【点睛】
      此题考查求空间三角形边长的最值,关键在于根据几何性质找出对称关系,结合解三角形知识求解.
      16、
      【解析】
      由题意可得,又由于为的中点,且点在轴上,所以可得点的横坐标,代入抛物线方程中可求点的纵坐标,从而可求出点的坐标,再利用两点间的距离公式可求得结果.
      【详解】
      解:因为是抛物线的焦点,所以,
      设点的坐标为,
      因为为的中点,而点的横坐标为0,
      所以,所以,解得,
      所以点的坐标为
      所以,
      故答案为:
      【点睛】
      此题考查抛物线的性质,中点坐标公式,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)见解析,(2)(i)见解析(ii)时平均检验次数最少,约为594次.
      【解析】
      (1)由题意可得,的可能取值为和,分别求出其概率即可求出分布列,进而可求出期望.
      (2)(i)由记,根据函数的单调性即可证出;记,当且取最小值时,该方案最合理,对进行赋值即可求解.
      【详解】
      (1)由题,的可能取值为 和
      ,故的分布列为
      由记,因为,
      所以 在上单调递增 ,
      故越小,越小,即所需平均检验次数越少,该方案越合理

      当且取最小值时,该方案最合理,
      因为,,
      所以时平均检验次数最少,约为次.
      【点睛】
      本题考查了离散型随机变量的分布列、数学期望,考查了分析问题、解决问题的能力,属于中档题.
      18、(1);(2)或.
      【解析】
      (1)由抛物线的准线方程求出的值,确定左焦点坐标,再由点F到直线l:的距离为4,求出即可;
      (2)设直线方程,与椭圆方程联立,运用根与系数关系和弦长公式,以及两直线垂直的条件和中点坐标公式,即可得到所求直线的方程.
      【详解】
      (1)抛物线的准线方程为,
      ,直线,点F到直线l的距离为,

      所以椭圆的标准方程为;
      (2)依题意斜率不为0,又过点,设方程为,
      联立,消去得,,
      ,设,



      线段AB的中垂线交直线l于点Q,所以横坐标为3,
      ,,
      ,平方整理得,
      解得或(舍去),,
      所求的直线方程为或.
      【点睛】
      本题考查椭圆的方程以及直线与椭圆的位置关系,要熟练应用根与系数关系、相交弦长公式,合理运用两点间的距离公式,考查计算求解能力,属于中档题.
      19、(1)(2)(3)直线平面,证明见解析
      【解析】
      取中点,连接,则,再由已知证明平面,以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量.
      (1)求出的坐标,由与所成角的余弦值可得直线与平面所成角的正弦值;
      (2)求出平面的一个法向量,再由两平面法向量所成角的余弦值可得二面角的余弦值;
      (3)求出的坐标,由,结合平面,可得直线平面.
      【详解】
      底面是边长为2的菱形,,
      为等边三角形.
      取中点,连接,则,
      为等边三角形,

      又平面平面,且平面平面,
      平面.
      以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系.
      则,,,,1,,,0,,,,,,0,,
      ,,,,,.
      ,,设平面的一个法向量为.
      由,取,得.
      (1)证明:设直线与平面所成角为,

      则,
      即直线与平面所成角的正弦值为;
      (2)设平面的一个法向量为,
      由,
      得二面角的余弦值为;
      (3),

      又平面,
      直线平面.
      【点睛】
      本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,属于中档题.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)零点分段解不等式即可(2)等价于,由,得不等式即可求解
      【详解】
      (1)当时,,
      当时,由,解得;
      当时,由,解得;
      当时,由,解得.
      综上可知,原不等式的解集为.
      (2).
      存在使得成立,等价于.
      又因为,所以,即.
      解得,结合,所以实数的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式的解法,考查不等式恒成立及最值,考查转化思想,是中档题
      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)见解析(2)
      【解析】
      (1)根据菱形性质可知,结合可得,进而可证明,即,即可由线面垂直的判定定理证明平面;
      (2)结合(1)可证明两两互相垂直.即以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,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,即可求得二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:设,连接,如下图所示:
      ∵侧面为菱形,
      ∴,且为及的中点,
      又,则为直角三角形,

      又,
      ,即,
      而为平面内的两条相交直线,
      平面.
      (2)
      平面,
      平面,
      ,即,
      从而两两互相垂直.
      以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长度,建立如图的空间直角坐标系

      为等边三角形,



      设平面的法向量为,则,即,
      ∴可取,
      设平面的法向量为,则.
      同理可取

      由图示可知二面角为锐二面角,
      ∴二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的判定方法,利用空间向量方法求二面角夹角的余弦值,注意建系时先证明三条两两垂直的直线,属于中档题.

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      这是一份广西壮族自治区钦州市2025-2026学年高考数学二模试卷(含答案解析),文件包含和平区2025-2026学年度高三年级第一次质量检测物理pdf、和平区2025-2026学年度高三年级第一次质量检测物理答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。

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