2026届广西柳州市融安县高级中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析
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这是一份2026届广西柳州市融安县高级中学高三下学期第五次调研考试数学试题含解析,共15页。试卷主要包含了函数的图象可能为,已知函数,,且,则,已知,若则实数的取值范围是,若、满足约束条件,则的最大值为等内容,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.已知全集,则集合的子集个数为( )
A.B.C.D.
2.已知单位向量,的夹角为,若向量,,且,则( )
A.2B.2C.4D.6
3.复数( )
A.B.C.0D.
4.若复数满足,则( )
A.B.C.2D.
5.函数的图象可能为( )
A.B.
C.D.
6.某几何体的三视图如图所示,若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形,则该几何体的体积为
A.B.C.D.
7.已知函数,,且,则( )
A.3B.3或7C.5D.5或8
8.已知,若则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
9.若、满足约束条件,则的最大值为( )
A.B.C.D.
10.为研究语文成绩和英语成绩之间是否具有线性相关关系,统计两科成绩得到如图所示的散点图(两坐标轴单位长度相同),用回归直线近似地刻画其相关关系,根据图形,以下结论最有可能成立的是( )
A.线性相关关系较强,b的值为1.25
B.线性相关关系较强,b的值为0.83
C.线性相关关系较强,b的值为-0.87
D.线性相关关系太弱,无研究价值
11.已知命题,;命题若,则,下列命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若x,y均为正数,且,则的最小值为________.
14.已知等差数列的前n项和为,,,则=_______.
15.某陶瓷厂准备烧制甲、乙、丙三件不同的工艺品,制作过程必须先后经过两次烧制,当第一次烧制合格后方可进入第二次烧制,再次烧制过程相互独立.根据该厂现有的技术水平,经过第一次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.5、0.6、0.4,经过第二次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.6、0.5、0.75;则第一次烧制后恰有一件产品合格的概率为________;经过前后两次烧制后,合格工艺品的件数为,则随机变量的期望为________.
16.已知向量,,若向量与向量平行,则实数___________.
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)在中,角,,所对的边分别为,,,且.
求的值;
设的平分线与边交于点,已知,,求的值.
18.(12分)有甲、乙两家外卖公司,其送餐员的日工资方案如下:甲公司底薪元,送餐员每单制成元;乙公司无底薪,单以内(含单)的部分送餐员每单抽成元,超过单的部分送餐员每单抽成元.现从这两家公司各随机选取一名送餐员,分别记录其天的送餐单数,得到如下频数分布表:
(1)从记录甲公司的天送餐单数中随机抽取天,求这天的送餐单数都不小于单的概率;
(2)假设同一公司的送餐员一天的送餐单数相同,将频率视为概率,回答下列两个问题:
①求乙公司送餐员日工资的分布列和数学期望;
②小张打算到甲、乙两家公司中的一家应聘送餐员,如果仅从日工资的角度考虑,小张应选择哪家公司应聘?说明你的理由.
19.(12分)已知.
(1)若,求函数的单调区间;
(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围.
20.(12分)设函数.
(1)当时,解不等式;
(2)若的解集为,,求证:.
21.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且过点. 为椭圆的右焦点, 为椭圆上关于原点对称的两点,连接分别交椭圆于两点.
⑴求椭圆的标准方程;
⑵若,求的值;
⑶设直线, 的斜率分别为, ,是否存在实数,使得,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
22.(10分)在平面直角坐标系中,已知抛物线C:()的焦点F在直线上,平行于x轴的两条直线,分别交抛物线C于A,B两点,交该抛物线的准线于D,E两点.
(1)求抛物线C的方程;
(2)若F在线段上,P是的中点,证明:.
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、C
【解析】
先求B.再求,求得则子集个数可求
【详解】
由题=, 则集合,故其子集个数为
故选C
【点睛】
此题考查了交、并、补集的混合运算及子集个数,熟练掌握各自的定义是解本题的关键,是基础题
2、C
【解析】
根据列方程,由此求得的值,进而求得.
【详解】
由于,所以,即
,
解得.
所以
所以
.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查向量垂直的表示,考查向量数量积的运算,考查向量模的求法,属于基础题.
3、C
【解析】略
4、D
【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式计算.
【详解】
解:由题意知,,
,
∴,
故选:D.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法.
5、C
【解析】
先根据是奇函数,排除A,B,再取特殊值验证求解.
【详解】
因为,
所以是奇函数,故排除A,B,
又,
故选:C
【点睛】
本题主要考查函数的图象,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
6、C
【解析】
由三视图可知,该几何体是三棱锥,底面是边长为的等边三角形,三棱锥的高为,所以该几何体的体积,故选C.
7、B
【解析】
根据函数的对称轴以及函数值,可得结果.
【详解】
函数,
若,则的图象关于对称,
又,所以或,
所以的值是7或3.
故选:B.
【点睛】
本题考查的是三角函数的概念及性质和函数的对称性问题,属基础题
8、C
【解析】
根据,得到有解,则,得,,得到,再根据,有,即,可化为,根据,则的解集包含求解,
【详解】
因为,
所以有解,
即有解,
所以,得,,
所以,
又因为,
所以,
即,
可化为,
因为,
所以的解集包含,
所以或,
解得,
故选:C
【点睛】
本题主要考查一元二次不等式的解法及集合的关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题,
9、C
【解析】
作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
【详解】
作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.
由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,
即.
故选:C.
【点睛】
本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
10、B
【解析】
根据散点图呈现的特点可以看出,二者具有相关关系,且斜率小于1.
【详解】
散点图里变量的对应点分布在一条直线附近,且比较密集,
故可判断语文成绩和英语成绩之间具有较强的线性相关关系,
且直线斜率小于1,故选B.
【点睛】
本题主要考查散点图的理解,侧重考查读图识图能力和逻辑推理的核心素养.
11、B
【解析】
解:命题p:∀x>0,ln(x+1)>0,则命题p为真命题,则¬p为假命题;
取a=﹣1,b=﹣2,a>b,但a2<b2,则命题q是假命题,则¬q是真命题.
∴p∧q是假命题,p∧¬q是真命题,¬p∧q是假命题,¬p∧¬q是假命题.
故选B.
12、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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、4
【解析】
由基本不等式可得,则,即可解得.
【详解】
方法一:,当且仅当时取等.
方法二:因为,所以,
所以,当且仅当时取等.
故答案为:.
【点睛】
本题考查基本不等式在求最小值中的应用,考查学生对基本不等式的灵活使用,难度较易.
14、
【解析】
利用求出公差,结合等差数列的通项公式可求.
【详解】
设公差为,因为,所以,即.
所以.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查等差数列通项公式的求解,利用等差数列的基本量是求解这类问题的通性通法,侧重考查数学运算的核心素养.
15、0.38 0.9
【解析】
考虑恰有一件的三种情况直接计算得到概率,随机变量的可能取值为,计算得到概率,再计算数学期望得到答案.
【详解】
第一次烧制后恰有一件产品合格的概率为:
.
甲、乙、丙三件产品合格的概率分别为:
,,.
故随机变量的可能取值为,
故;;
;.
故.
故答案为:0.38 ;0.9.
【点睛】
本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
16、
【解析】
由题可得,因为向量与向量平行,所以,解得.
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、;.
【解析】
利用正弦定理化简求值即可;
利用两角和差的正弦函数的化简公式,结合正弦定理求出的值.
【详解】
解:,由正弦定理得:,
,
,
,
,
又,为三角形内角,故,,
则,故,;
(2)平分,设,则,,
,,则,
,又,
则
在中,由正弦定理:,.
【点睛】
本题考查正弦定理和两角和差的正弦函数的化简公式,二倍角公式,考查运算能力,属于基础题.
18、(1);(2)①分布列见解析,;②小张应选择甲公司应聘.
【解析】
(1)记抽取的3天送餐单数都不小于40为事件,可得(A)的值.
(2)①设乙公司送餐员送餐单数为,可得当时,,以此类推可得:当时,当时,的值.当时,的值,同理可得:当时,.的所有可能取值.可得的分布列及其数学期望.
②依题意,甲公司送餐员日平均送餐单数.可得甲公司送餐员日平均工资,与乙数学期望比较即可得出.
【详解】
解:(1)由表知,50天送餐单数中有30天的送餐单数不小于40单,
记抽取的3天送餐单数都不小于40为事件,
则.
(2)①设乙公司送餐员的送餐单数为,日工资为元,则
当时,;当时,;当时,;
当时,;当时,.
所以的分布列为
.
②依题意,甲公司送餐员的日平均送餐单数为
,
所以甲公司送餐员的日平均工资为元,
因为,所以小张应选择甲公司应聘.
【点睛】
本题考查了随机变量的分布列与数学期望、古典概率计算公式、组合计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
19、(1)答案不唯一,具体见解析(2)
【解析】
(1)分类讨论,利用导数的正负,可得函数的单调区间.
(2)分离出参数后,转化为函数的最值问题解决,注意函数定义域.
【详解】
(1)
由得或
①当时,由,得.
由,得或
此时的单调递减区间为,单调递增区间为和.
②当时,由,得
由,得或
此时的单调递减区间为,单调递增区间为和
综上:当时,单调递减区间为,单调递增区间为和
当时,的单调递减区间为,单调递增区间为和.
(2)依题意,不等式恒成立
等价于在上恒成立,
可得,在上恒成立,
设,则
令,得,(舍)
当时,;当时,
当变化时,,变化情况如下表:
∴当时,取得最大值,,∴.
∴的取值范围是.
【点睛】
本题主要考查了利用导数证明函数的单调性以及利用导数研究不等式的恒成立问题,属于中档题.
20、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)当时,将所求不等式变形为,然后分、、三段解不等式,综合可得出原不等式的解集;
(2)先由不等式的解集求得实数,可得出,将代数式变形为,将与相乘,展开后利用基本不等式可求得的最小值,进而可证得结论.
【详解】
(1)当时,不等式为,且.
当时,由得,解得,此时;
当时,由得,该不等式不成立,此时;
当时,由得,解得,此时.
综上所述,不等式的解集为;
(2)由,得,即或,
不等式的解集为,故,解得,,
, ,,
当且仅当,时取等号,.
【点睛】
本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用基本不等式证明不等式,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
21、(1)(2) (3)
【解析】
试题分析:(1);(2)由椭圆对称性,知,所以,此时直线方程为,故. (3)设,则,通过直线和椭圆方程,解得,,所以,即存在.
试题解析:
(1)设椭圆方程为,由题意知:
解之得:,所以椭圆方程为:
(2)若,由椭圆对称性,知,所以,
此时直线方程为,
由,得,解得(舍去),
故.
(3)设,则,
直线的方程为,代入椭圆方程,得
,
因为是该方程的一个解,所以点的横坐标,
又在直线上,所以,
同理,点坐标为,,
所以,
即存在,使得.
22、(1);(2)见解析
【解析】
(1)根据抛物线的焦点在直线上,可求得的值,从而求得抛物线的方程;
(2)法一:设直线,的方程分别为和且,,,可得,,,的坐标,进而可得直线的方程,根据在直线上,可得,再分别求得,,即可得证;法二:设,,则,根据直线的斜率不为0,设出直线的方程为,联立直线和抛物线的方程,结合韦达定理,分别求出,,化简,即可得证.
【详解】
(1)抛物线C的焦点坐标为,且该点在直线上,
所以,解得,故所求抛物线C的方程为
(2)法一:由点F在线段上,可设直线,的方程分别为和且,,,则,,,.
∴直线的方程为,即.
又点在线段上,∴.
∵P是的中点,∴
∴,.
由于,不重合,所以
法二:设,,则
当直线的斜率为0时,不符合题意,故可设直线的方程为
联立直线和抛物线的方程,得
又,为该方程两根,所以,,,.
,
由于,不重合,所以
【点睛】
本题考查抛物线的标准方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线的位置关系,属于中档题.
送餐单数
38
39
40
41
42
甲公司天数
10
10
15
10
5
乙公司天数
10
15
10
10
5
228
234
240
247
254
1
0
单调递增
单调递减
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