2026届广西贺州市平桂区平桂高级中学高三第二次联考数学试卷含解析
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这是一份2026届广西贺州市平桂区平桂高级中学高三第二次联考数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了已知抛物线,函数 的部分图象如图所示,则,在中,为边上的中点,且,则等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
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.执行如图所示的程序框图,则输出的( )
A.2B.3C.D.
2.设a,b,c为正数,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.既不充分也不修要条件
3.甲乙丙丁四人中,甲说:我年纪最大,乙说:我年纪最大,丙说:乙年纪最大,丁说:我不是年纪最大的,若这四人中只有一个人说的是真话,则年纪最大的是( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
4.在中,,则=( )
A.B.
C.D.
5.已知抛物线:的焦点为,准线为,是上一点,直线与抛物线交于,两点,若,则为( )
A.B.40C.16D.
6.已知类产品共两件,类产品共三件,混放在一起,现需要通过检测将其区分开来,每次随机检测一件产品,检测后不放回,直到检测出2件类产品或者检测出3件类产品时,检测结束,则第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为( )
A.B.C.D.
7.阅读下侧程序框图,为使输出的数据为,则①处应填的数字为
A.B.C.D.
8.四人并排坐在连号的四个座位上,其中与不相邻的所有不同的坐法种数是( )
A.12B.16C.20D.8
9.函数 的部分图象如图所示,则 ( )
A.6B.5C.4D.3
10.在中,为边上的中点,且,则( )
A.B.C.D.
11.某地区高考改革,实行“3+2+1”模式,即“3”指语文、数学、外语三门必考科目,“1”指在物理、历史两门科目中必选一门,“2”指在化学、生物、政治、地理以及除了必选一门以外的历史或物理这五门学科中任意选择两门学科,则一名学生的不同选科组合有( )
A.8种B.12种C.16种D.20种
12.在中,角的对边分别为,,若,,且,则的面积为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,已知,则的最小值是________.
14.某大学、、、四个不同的专业人数占本校总人数的比例依次为、、、,现欲采用分层抽样的方法从这四个专业的总人数中抽取人调查毕业后的就业情况,则专业应抽取_________人.
15.记实数中的最大数为,最小数为.已知实数且三数能构成三角形的三边长,若,则的取值范围是 .
16.已知函数,在区间上随机取一个数,则使得≥0的概率为 .
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)已知函数.
(Ⅰ)若是第二象限角,且,求的值;
(Ⅱ)求函数的定义域和值域.
18.(12分)已知直线:与抛物线切于点,直线:过定点Q,且抛物线上的点到点Q的距离与其到准线距离之和的最小值为.
(1)求抛物线的方程及点的坐标;
(2)设直线与抛物线交于(异于点P)两个不同的点A、B,直线PA,PB的斜率分别为,那么是否存在实数,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
19.(12分)已知△ABC的两个顶点A,B的坐标分别为(,0),(,0),圆E是△ABC的内切圆,在边AC,BC,AB上的切点分别为P,Q,R,|CP|=2,动点C的轨迹为曲线G.
(1)求曲线G的方程;
(2)设直线l与曲线G交于M,N两点,点D在曲线G上,是坐标原点,判断四边形OMDN的面积是否为定值?若为定值,求出该定值;如果不是,请说明理由.
20.(12分)已知在四棱锥中,平面,,在四边形中,,,,为的中点,连接,为的中点,连接.
(1)求证:.
(2)求二面角的余弦值.
21.(12分)选修4-5:不等式选讲
已知函数的最大值为3,其中.
(1)求的值;
(2)若,,,求证:
22.(10分)对于正整数,如果个整数满足,
且,则称数组为的一个“正整数分拆”.记均为偶数的“正整数分拆”的个数为均为奇数的“正整数分拆”的个数为.
(Ⅰ)写出整数4的所有“正整数分拆”;
(Ⅱ)对于给定的整数,设是的一个“正整数分拆”,且,求的最大值;
(Ⅲ)对所有的正整数,证明:;并求出使得等号成立的的值.
(注:对于的两个“正整数分拆”与,当且仅当且时,称这两个“正整数分拆”是相同的.)
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】
运行程序,依次进行循环,结合判断框,可得输出值.
【详解】
起始阶段有,,
第一次循环后,,
第二次循环后,,
第三次循环后,,
第四次循环后,,
所有后面的循环具有周期性,周期为3,
当时,再次循环输出的,,此时,循环结束,输出,
故选:B
【点睛】
本题主要考查程序框图的相关知识,经过几次循环找出规律是关键,属于基础题型.
2、B
【解析】
根据不等式的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
【详解】
解:,,为正数,
当,,时,满足,但不成立,即充分性不成立,
若,则,即,
即,即,成立,即必要性成立,
则“”是“”的必要不充分条件,
故选:.
【点睛】
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合不等式的性质是解决本题的关键.
3、C
【解析】
分别假设甲乙丙丁说的是真话,结合其他人的说法,看是否只有一个说的是真话,即可求得年纪最大者,即可求得答案.
【详解】
①假设甲说的是真话,则年纪最大的是甲,那么乙说谎,丙也说谎,而丁说的是真话,而已知只有一个人说的是真话,故甲说的不是真话,年纪最大的不是甲;
②假设乙说的是真话,则年纪最大的是乙,那么甲说谎,丙说真话,丁也说真话,而已知只有一个人说的是真话,故乙说谎,年纪最大的也不是乙;
③假设丙说的是真话,则年纪最大的是乙,所以乙说真话,甲说谎,丁说的是真话,而已知只有一个人说的是真话,故丙在说谎,年纪最大的也不是乙;
④假设丁说的是真话,则年纪最大的不是丁,而已知只有一个人说的是真话,那么甲也说谎,说明甲也不是年纪最大的,同时乙也说谎,说明乙也不是年纪最大的,年纪最大的只有一人,所以只有丙才是年纪最大的,故假设成立,年纪最大的是丙.
综上所述,年纪最大的是丙
故选:C.
【点睛】
本题考查合情推理,解题时可从一种情形出发,推理出矛盾的结论,说明这种情形不会发生,考查了分析能力和推理能力,属于中档题.
4、B
【解析】
在上分别取点,使得,
可知为平行四边形,从而可得到,即可得到答案.
【详解】
如下图,,在上分别取点,使得,
则为平行四边形,故,故答案为B.
【点睛】
本题考查了平面向量的线性运算,考查了学生逻辑推理能力,属于基础题.
5、D
【解析】
如图所示,过分别作于,于,利用和,联立方程组计算得到答案.
【详解】
如图所示:过分别作于,于.
,则,
根据得到:,即,
根据得到:,即,
解得,,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了抛物线中弦长问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.
6、D
【解析】
根据分步计数原理,由古典概型概率公式可得第一次检测出类产品的概率,不放回情况下第二次检测出类产品的概率,即可得解.
【详解】
类产品共两件,类产品共三件,
则第一次检测出类产品的概率为;
不放回情况下,剩余4件产品,则第二次检测出类产品的概率为;
故第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为;
故选:D.
【点睛】
本题考查了分步乘法计数原理的应用,古典概型概率计算公式的应用,属于基础题.
7、B
【解析】
考点:程序框图.
分析:分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是利用循环求S的值,我们用表格列出程序运行过程中各变量的值的变化情况,不难给出答案.
解:程序在运行过程中各变量的值如下表示:
S i 是否继续循环
循环前 1 1/
第一圈3 2 是
第二圈7 3 是
第三圈15 4 是
第四圈31 5 否
故最后当i<5时退出,
故选B.
8、A
【解析】
先将除A,B以外的两人先排,再将A,B在3个空位置里进行插空,再相乘得答案.
【详解】
先将除A,B以外的两人先排,有种;再将A,B在3个空位置里进行插空,有种,所以共有种.
故选:A
【点睛】
本题考查排列中不相邻问题,常用插空法,属于基础题.
9、A
【解析】
根据正切函数的图象求出A、B两点的坐标,再求出向量的坐标,根据向量数量积的坐标运算求出结果.
【详解】
由图象得,令=0,即=kπ,
k=0时解得x=2,
令=1,即,解得x=3,
∴A(2,0),B(3,1),
∴,
∴.
故选:A.
【点睛】
本题考查正切函数的图象,平面向量数量积的运算,属于综合题,但是难度不大,解题关键是利用图象与正切函数图象求出坐标,再根据向量数量积的坐标运算可得结果,属于简单题.
10、A
【解析】
由为边上的中点,表示出,然后用向量模的计算公式求模.
【详解】
解:为边上的中点,
,
故选:A
【点睛】
在三角形中,考查中点向量公式和向量模的求法,是基础题.
11、C
【解析】
分两类进行讨论:物理和历史只选一门;物理和历史都选,分别求出两种情况对应的组合数,即可求出结果.
【详解】
若一名学生只选物理和历史中的一门,则有种组合;
若一名学生物理和历史都选,则有种组合;
因此共有种组合.
故选C
【点睛】
本题主要考查两个计数原理,熟记其计数原理的概念,即可求出结果,属于常考题型.
12、C
【解析】
由,可得,化简利用余弦定理可得,解得.即可得出三角形面积.
【详解】
解:,,且,
,化为:.
,解得.
.
故选:.
【点睛】
本题考查了向量共线定理、余弦定理、三角形面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
分析:可先用向量的数量积公式将原式变形为:,然后再结合余弦定理整理为,再由csC的余弦定理得到a,b的关系式,最后利用基本不等式求解即可.
详解:已知,可得,将角A,B,C的余弦定理代入得,由,当a=b时取到等号,故csC的最小值为.
点睛:考查向量的数量积、余弦定理、基本不等式的综合运用,能正确转化是解题关键.属于中档题.
14、
【解析】
求出专业人数在、、、四个专业总人数的比例后可得.
【详解】
由题意、、、四个不同的专业人数的比例为,故专业应抽取的人数为.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查分层抽样,根据分层抽样的定义,在各层抽取样本数量是按比例抽取的.
15、
【解析】
试题分析:显然,又,
①当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
②当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
综上所述,的取值范围是.
考点:不等式、简单线性规划.
16、
【解析】
试题分析:可以得出,所以在区间上使的范围为,所以使得≥0的概率为
考点:本小题主要考查与长度有关的几何概型的概率计算.
点评:几何概型适用于解决一切均匀分布的问题,包括“长度”、“角度”、“面积”、“体积”等,但要注意求概率时做比的上下“测度”要一致.
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、(Ⅰ)(Ⅱ)函数的定义域为,值域为
【解析】
(1)由为第二象限角及的值,利用同角三角函数间的基本关系求出及的值,再代入中即可得到结果.
(2)函数解析式利用二倍角和辅助角公式将化为一个角的正弦函数,根据的范围,即可得到函数值域.
【详解】
解:(1)因为是第二象限角,且,
所以.
所以,
所以.
(2)函数的定义域为.
化简,得
,
因为,且,,
所以,
所以.
所以函数的值域为.
(注:或许有人会认为“因为,所以”,其实不然,因为.)
【点睛】
本题考查同角三角函数的基本关系式,三角函数函数值求解以及定义域和值域的求解问题,涉及到利用二倍角公式和辅助角公式整理三角函数关系式的问题,意在考查学生的转化能力和计算求解能力,属于常考题型.
18、(1),(1,2);(2)存在,
【解析】
(1)由直线恒过点点及抛物线C上的点到点Q的距离与到准线的距离之和的最小值为,求出抛物线的方程,再由直线与抛物线相切,即可求得切点的坐标;
(2)直线与抛物线方程联立,利用根与系数的关系,求得直线PA,PB的斜率,求出斜率之和为定值,即存在实数使得斜率之和为定值.
【详解】
(1)由题意,直线变为2x+1-m(2y+1)=0,所以定点Q的坐标为
抛物线的焦点坐标,
由抛物线C上的点到点Q的距离与到其焦点F的距离之和的最小值为,
可得,解得或(舍去),
故抛物线C的方程为
又由消去y得,
因为直线与抛物线C相切,所以,解得,
此时,所以点P坐标为(1,2)
(2)设存在满足条件的实数,点,
联立,消去x得,
则,
依题意,可得,解得m|AB|
所以点C的轨迹为以点A和点B为焦点的椭圆(点不在轴上),
所以c,a=2,b,
所以曲线G的方程为,
(2)因为,故四边形为平行四边形.
当直线l的斜率不存在时,则四边形为为菱形,
故直线MN的方程为x=﹣1或x=1,
此时可求得四边形OMDN的面积为.
当直线l的斜率存在时,设直线l方程是y=kx+m,
代入到,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2﹣4=0,
∴x1+x2,x1x2,△=8(4k2+2﹣m2)>0,
∴y1+y2=k(x1+x2)+2m,|MN|
点O到直线MN的距离d,
由,得xD,yD,
∵点D在曲线C上,所以将D点坐标代入椭圆方程得1+2k2=2m2,
由题意四边形OMDN为平行四边形,
∴OMDN的面积为S,
由1+2k2=2m2得S,
故四边形OMDN的面积是定值,其定值为.
【点睛】
本小题主要考查用定义法求轨迹方程,考查椭圆中四边形面积的计算,考查椭圆中的定值问题,考查运算求解能力,属于中档题.
20、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)连接,证明,得到面,得到证明.
(2)以,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,为平面的法向量,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
【详解】
(1)连接,在四边形中,,平面,
面,,,面,
又面,,
又在直角三角形中,,为的中点,,,面,面,.
(2)以,,所在直线分别为,,轴建立空间直角坐标系,
,,,,,,
设为平面的法向量,,,,,令,则,,,
同理可得平面的一个法向量为.
设向量与的所成的角为,,
由图形知,二面角为锐二面角,所以余弦值为.
【点睛】
本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
21、(1)(2)见解析
【解析】
(1)分三种情况去绝对值,求出最大值与已知最大值相等列式可解得;(2)将所证不等式转化为2ab≥1,再构造函数利用导数判断单调性求出最小值可证.
【详解】
(1)∵,
∴.
∴当时,取得最大值.
∴.
(2)由(Ⅰ),得,
.
∵,当且仅当时等号成立,
∴.
令,.
则在上单调递减.∴.
∴当时,.
∴.
【点睛】
本题考查了绝对值不等式的解法,属中档题.本题主要考查了绝对值不等式的求解,以及不等式的恒成立问题,其中解答中根据绝对值的定义,合理去掉绝对值号,及合理转化恒成立问题是解答本题的关键,着重考查分析问题和解答问题的能力,以及转化思想的应用.
22、 (Ⅰ) ,,,,;(Ⅱ) 为偶数时,,为奇数时,;(Ⅲ)证明见解析,,
【解析】
(Ⅰ)根据题意直接写出答案.
(Ⅱ)讨论当为偶数时,最大为,当为奇数时,最大为,得到答案.
(Ⅲ) 讨论当为奇数时,,至少存在一个全为1的拆分,故,当为偶数时,
根据对应关系得到,再计算,,得到答案.
【详解】
(Ⅰ)整数4的所有“正整数分拆”为:,,,,.
(Ⅱ)当为偶数时,时,最大为;
当为奇数时,时,最大为;
综上所述:为偶数,最大为,为奇数时,最大为.
(Ⅲ)当为奇数时,,至少存在一个全为1的拆分,故;
当为偶数时,设是每个数均为偶数的“正整数分拆”,
则它至少对应了和的均为奇数的“正整数分拆”,
故.
综上所述:.
当时,偶数“正整数分拆”为,奇数“正整数分拆”为,;
当时,偶数“正整数分拆”为,,奇数“正整数分拆”为,
故;
当时,对于偶数“正整数分拆”,除了各项不全为的奇数拆分外,至少多出一项各项均为的“正整数分拆”,故.
综上所述:使成立的为:或.
【点睛】
本土考查了数列的新定义问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
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