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      2026届广西柳州市融水中学高三第三次测评数学试卷含解析

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      • 2026-05-22 03:54:50
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      2026届广西柳州市融水中学高三第三次测评数学试卷含解析

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      这是一份2026届广西柳州市融水中学高三第三次测评数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了已知集合,集合,则,已知双曲线等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.在平面直角坐标系中,经过点,渐近线方程为的双曲线的标准方程为( )
      A.B.C.D.
      2.已知函数,的图象与直线的两个相邻交点的距离等于,则的一条对称轴是( )
      A.B.C.D.
      3.如图,将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形,将平行四边形沿对角线折起,使平面平面,则直线与所成角余弦值为( )
      A.B.C.D.
      4.已知三棱锥P﹣ABC的顶点都在球O的球面上,PA,PB,AB=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,则球O的表面积为( )
      A.B.C.D.
      5.已知集合,集合,则( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数的一条切线为,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点(设点位于第一象限),过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为点,,抛物线的准线交轴于点,若,则直线的斜率为
      A.1B.C.D.
      8.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为3,则可输入的实数值的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      9.已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()
      A.B.C.D.
      10.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      11.阅读如图的程序框图,运行相应的程序,则输出的的值为( )
      A.B.C.D.
      12.下列结论中正确的个数是( )
      ①已知函数是一次函数,若数列通项公式为,则该数列是等差数列;
      ②若直线上有两个不同的点到平面的距离相等,则;
      ③在中,“”是“”的必要不充分条件;
      ④若,则的最大值为2.
      A.1B.2C.3D.0
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数,令,,若,表示不超过实数的最大整数,记数列的前项和为,则_________
      14.某中学数学竞赛培训班共有10人,分为甲、乙两个小组,在一次阶段测试中两个小组成绩的茎叶图如图所示,若甲组5名同学成绩的平均数为81,乙组5名同学成绩的中位数为73,则x- y的值为________.
      15.如图,在三棱锥中,平面,,已知,,则当最大时,三棱锥的体积为__________.
      16.设为椭圆在第一象限上的点,则的最小值为________.
      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)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角.
      (Ⅰ)证明:;
      (Ⅱ)求二面角的余弦值.
      18.(12分)如图,在四棱锥中,四边形是直角梯形, 底面 ,是的中点.
      (1).求证:平面平面;
      (2).若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.
      19.(12分)已知函数.
      (1)设,若存在两个极值点,,且,求证:;
      (2)设,在不单调,且恒成立,求的取值范围.(为自然对数的底数).
      20.(12分)如图,在正四棱锥中,,,为上的四等分点,即.
      (1)证明:平面平面;
      (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若函数在上单调递减,求实数的取值范围;
      (2)若,求的最大值.
      22.(10分)如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面BCC1B1是菱形,AC=BC=2,∠CBB1=,点A在平面BCC1B1上的投影为棱BB1的中点E.
      (1)求证:四边形ACC1A1为矩形;
      (2)求二面角E-B1C-A1的平面角的余弦值.
      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】
      根据所求双曲线的渐近线方程为,可设所求双曲线的标准方程为k.再把点代入,求得 k的值,可得要求的双曲线的方程.
      【详解】
      ∵双曲线的渐近线方程为设所求双曲线的标准方程为k.又在双曲线上,则k=16-2=14,即双曲线的方程为∴双曲线的标准方程为
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查用待定系数法求双曲线的方程,双曲线的定义和标准方程,以及双曲线的简单性质的应用,属于基础题.
      2、D
      【解析】
      由题,得,由的图象与直线的两个相邻交点的距离等于,可得最小正周期,从而求得,得到函数的解析式,又因为当时,,由此即可得到本题答案.
      【详解】
      由题,得,
      因为的图象与直线的两个相邻交点的距离等于,
      所以函数的最小正周期,则,
      所以,
      当时,,
      所以是函数的一条对称轴,
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查利用和差公式恒等变形,以及考查三角函数的周期性和对称性.
      3、C
      【解析】
      利用建系,假设长度,表示向量与,利用向量的夹角公式,可得结果.
      【详解】
      由平面平面,
      平面平面,平面
      所以平面,又平面
      所以,又
      所以作轴//,建立空间直角坐标系
      如图
      设,所以

      所以
      所以
      故选:C
      【点睛】
      本题考查异面直线所成成角的余弦值,一般采用这两种方法:(1)将两条异面直线作辅助线放到同一个平面,然后利用解三角形知识求解;(2)建系,利用空间向量,属基础题.
      4、D
      【解析】
      由题意画出图形,找出△PAB外接圆的圆心及三棱锥P﹣BCD的外接球心O,通过求解三角形求出三棱锥P﹣BCD的外接球的半径,则答案可求.
      【详解】
      如图;设AB的中点为D;
      ∵PA,PB,AB=4,
      ∴△PAB为直角三角形,且斜边为AB,故其外接圆半径为:rAB=AD=2;
      设外接球球心为O;
      ∵CA=CB,面PAB⊥面ABC,
      ∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC.
      ∴O在CD上;
      故有:AO2=OD2+AD2⇒R2=(R)2+r2⇒R;
      ∴球O的表面积为:4πR2=4π.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查多面体外接球表面积的求法,考查数形结合的解题思想方法,考查思维能力与计算能力,属于中档题.
      5、D
      【解析】
      可求出集合,,然后进行并集的运算即可.
      【详解】
      解:,;

      故选.
      【点睛】
      考查描述法、区间的定义,对数函数的单调性,以及并集的运算.
      6、A
      【解析】
      求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案.
      【详解】
      ,则,取,,故,.
      故,故,.
      设,,取,解得.
      故函数在上单调递减,在上单调递增,故.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      7、C
      【解析】
      根据抛物线定义,可得,,
      又,所以,所以,
      设,则,则,
      所以,所以直线的斜率.故选C.
      8、C
      【解析】
      试题分析:根据题意,当时,令,得;当时,令,得
      ,故输入的实数值的个数为1.
      考点:程序框图.
      9、A
      【解析】
      利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程.
      【详解】
      双曲线:的焦点到渐近线的距离为,
      可得:,可得,,则的渐近线方程为.
      故选A.
      【点睛】
      本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.
      10、A
      【解析】
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.
      【详解】
      由,,可知平面.
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同.
      由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,
      记的外心为,由为等边三角形,
      可得.又,故在中,,
      此即为外接球半径,从而外接球表面积为.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题.
      11、C
      【解析】
      根据给定的程序框图,计算前几次的运算规律,得出运算的周期性,确定跳出循环时的n的值,进而求解的值,得到答案.
      【详解】
      由题意,,
      第1次循环,,满足判断条件;
      第2次循环,,满足判断条件;
      第3次循环,,满足判断条件;

      可得的值满足以3项为周期的计算规律,
      所以当时,跳出循环,此时和时的值对应的相同,即.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出问题,其中解答中认真审题,得出程序运行时的计算规律是解答的关键,着重考查了推理与计算能力.
      12、B
      【解析】
      根据等差数列的定义,线面关系,余弦函数以及基本不等式一一判断即可;
      【详解】
      解:①已知函数是一次函数,若数列的通项公式为,
      可得为一次项系数),则该数列是等差数列,故①正确;
      ②若直线上有两个不同的点到平面的距离相等,则与可以相交或平行,故②错误;
      ③在中,,而余弦函数在区间上单调递减,故 “”可得“”,由“”可得“”,故“”是“”的充要条件,故③错误;
      ④若,则,所以,当且仅当时取等号,故④正确;
      综上可得正确的有①④共2个;
      故选:B
      【点睛】
      本题考查命题的真假判断,主要是正弦定理的运用和等比数列的求和公式、等差数列的定义和不等式的性质,考查运算能力和推理能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、4
      【解析】
      根据导数的运算,结合数列的通项公式的求法,求得,,,进而得到,再利用放缩法和取整函数的定义,即可求解.
      【详解】
      由题意,函数,且,,
      可得,

      又由,可得为常数列,且,
      数列表示首项为4,公差为2的等差数列,所以,
      其中数列满足,
      所以,
      所以,
      又由,
      可得数列的前n项和为,
      数列的前n项和为,
      所以数列的前项和为,满足,
      所以,即,
      又由表示不超过实数的最大整数,所以.
      故答案为:4.
      【点睛】
      本题主要考查了函数的导数的计算,以及等差数列的通项公式,累加法求解数列的通项公式,以及裂项法求数列的和的综合应用,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.
      14、
      【解析】
      根据茎叶图中的数据,结合平均数与中位数的概念,求出x、y的值.
      【详解】
      根据茎叶图中的数据,得:
      甲班5名同学成绩的平均数为,
      解得;
      又乙班5名同学的中位数为73,则;
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查茎叶图及根据茎叶图计算中位数、平均数,考查数据分析能力,属于简单题.
      15、4
      【解析】
      设,则,,,
      ,当且仅当,即时,等号成立.
      ,
      故答案为4
      16、
      【解析】
      利用椭圆的参数方程,将所求代数式的最值问题转化为求三角函数最值问题,利用两角和的正弦公式和三角函数的性质,以及求导数、单调性和极值,即可得到所求最小值.
      【详解】
      解:设点,,其中,

      由,,,
      可设

      导数为,
      由,可得

      可得或,

      ,,
      可得,即,可得,
      由可得函数递减;由,可得函数递增,
      可得时,函数取得最小值,且为,
      则的最小值为1.
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查椭圆参数方程的应用,利用三角函数的恒等变换和导数法求函数最值的方法,考查化简变形能力和运算能力,属于难题.
      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、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.
      (Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结
      因为为菱形,所以.
      因为,所以.
      因为二面角为直二面角,所以平面平面,
      且平面平面,所以平面所以
      因为
      所以是平行四边形,所以.
      所以,所以,所以平面,
      又平面,所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴
      建立如图所示的空间直角坐标系.

      设平面的法向量为,由,
      取.
      平面的法向量为 .
      所以二面角余弦值为.
      【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.
      18、(1)见解析;(2).
      【解析】试题分析:(1)根据平面有,利用勾股定理可证明,故平面,再由面面垂直的判定定理可证得结论;(2)在点建立空间直角坐标系,利用二面角的余弦值为建立方程求得,在利用法向量求得和平面所成角的正弦值.
      试题解析:(Ⅰ) 平面平面
      因为,所以,所以,所以,又,所以平面.因为平面,所以平面平面.
      (Ⅱ)如图,
      以点为原点, 分别为轴、轴、轴正方向,建立空间直角坐标系,则.设,则
      取,则为面法向量.
      设为面的法向量,则,
      即,取,则
      依题意,则.于是.
      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.
      19、(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)先求出,又由可判断出在上单调递减,故,令,记, 利用导数求出的最小值即可;
      (2)由在上不单调转化为在上有解,可得,令,分类讨论求的最大值,再求解即可.
      【详解】
      (1)已知,

      由可得,
      又由,知
      在上单调递减,
      令,记,则
      在上单调递增;
      ,在上单调递增;

      (2),,
      在上不单调,
      在上有正有负,在上有解,
      ,,
      恒成立,
      记,则,
      记,,
      在上单调增,在上单调减.

      于是知
      (i)当即时,恒成立,在上单调增,

      ,.
      (ii)当时,
      ,故不满足题意.
      综上所述,
      【点睛】
      本题主要考查了导数的综合应用,考查了分类讨论,转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.
      20、(1)答案见解析.(2)
      【解析】
      (1)根据题意可得,在中,利用余弦定理可得,然后同理可得,利用面面垂直的判定定理即可求解.
      (2)以为原点建立直角坐标系,求出面的法向量为,的法向量为,利用空间向量的数量积即可求解.
      【详解】
      (1)由

      因为是正四棱锥,故
      于是,
      由余弦定理,在中,设
      再用余弦定理,在中,
      ∴是直角,
      同理,而在平面上,
      ∴平面平面
      (2)以为原点建立直角坐标系,如图:

      设面的法向量为,的法向量为

      ,取
      于是,二面角的余弦值为:
      【点睛】
      本题考查了面面垂直的判定定理、空间向量法求二面角,属于基础题.
      21、(1)(2)
      【解析】
      (1)根据单调递减可知导函数恒小于等于,采用参变分离的方法分离出,并将的部分构造成新函数,分析与最值之间的关系;
      (2)通过对的导函数分析,确定有唯一零点,则就是的极大值点也是最大值点,计算的值并利用进行化简,从而确定.
      【详解】
      (1)由题意知, 在上恒成立,所以在上恒成立.
      令,则,
      所以在上单调递增,所以,
      所以.
      (2)当时,.
      则,
      令,则,
      所以在上单调递减.
      由于,,所以存在满足,即.
      当时,,;当时,,.
      所以在上单调递增,在上单调递减.
      所以,
      因为,所以,所以,
      所以.
      【点睛】
      (1)求函数中字母的范围时,常用的方法有两种:参变分离法、分类讨论法;
      (2)当导函数不易求零点时,需要将导函数中某些部分拿出作单独分析,以便先确定导函数的单调性从而确定导函数的零点所在区间,再分析整个函数的单调性,最后确定出函数的最值.
      22、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)通过勾股定理得出,又,进而可得平面,则可得到,问题得证;
      (2)如图,以为原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴,求出平面的法向量和平面的法向量,利用空间向量的夹角公式可得答案.
      【详解】
      (1)因为平面,所以,
      又因为,,,所以,
      因此,所以,
      因此平面,所以,
      从而,又四边形为平行四边形,
      则四边形为矩形;
      (2)如图,以为原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴,所以,
      平面的法向量,设平面的法向量,
      由,
      由,
      令,即,
      所以,,
      所以,所求二面角的余弦值是.
      【点睛】
      本题考查空间垂直关系的证明,考查向量法求二面角的大小,考查学生计算能力,是中档题.

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      2026届广西柳州市融安县高级中学高三第三次模拟考试数学试卷含解析:

      这是一份2026届广西柳州市融安县高级中学高三第三次模拟考试数学试卷含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,设双曲线,已知复数等内容,欢迎下载使用。

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