2026届广东省湛江市第一中学高三下学期联考数学试题含解析
展开 这是一份2026届广东省湛江市第一中学高三下学期联考数学试题含解析,共14页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,在复平面内,复数,在中,角所对的边分别为,已知,,已知复数,等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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.山东烟台苹果因“果形端正、色泽艳丽、果肉甜脆、香气浓郁”享誉国内外.据统计,烟台苹果(把苹果近似看成球体)的直径(单位:)服从正态分布,则直径在内的概率为( )
附:若,则,.
A.0.6826B.0.8413C.0.8185D.0.9544
2.函数的图像大致为( )
A.B.
C.D.
3.函数在的图象大致为( )
A.B.
C.D.
4.设复数,则=( )
A.1B.C.D.
5.设,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.既不充分也不必要条件
6.在复平面内,复数(为虚数单位)对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
7.在中,角所对的边分别为,已知,.当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为
A.B.C.D.
8.曲线上任意一点处的切线斜率的最小值为( )
A.3B.2C.D.1
9.已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数,则( )
A.B.2C.D.
10.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( )
A.B.16C.D.
11.单位正方体ABCD-,黑、白两蚂蚁从点A出发沿棱向前爬行,每走完一条棱称为“走完一段”.白蚂蚁爬地的路线是AA1→A1D1→‥,黑蚂蚁爬行的路线是AB→BB1→‥,它们都遵循如下规则:所爬行的第i+2段与第i段所在直线必须是异面直线(iN*).设白、黑蚂蚁都走完2020段后各自停止在正方体的某个顶点处,这时黑、白两蚂蚁的距离是( )
A.1B.C.D.0
12.已知不重合的平面 和直线 ,则“ ”的充分不必要条件是( )
A.内有无数条直线与平行B. 且
C. 且D.内的任何直线都与平行
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知等边三角形的边长为1.,点、分别为线段、上的动点,则取值的集合为__________.
14.已知复数满足(为虚数单位),则复数的实部为____________.
15.已知复数(为虚数单位)为纯虚数,则实数的值为_____.
16.利用等面积法可以推导出在边长为a的正三角形内任意一点到三边的距离之和为定值,类比上述结论,利用等体积法进行推导,在棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和也为定值,则这个定值是______
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)设为实数,在极坐标系中,已知圆()与直线相切,求的值.
18.(12分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,,,,是棱的中点.
(1)求证:平面;
(2)若,点是线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)分别为的内角的对边.已知.
(1)若,求;
(2)已知,当的面积取得最大值时,求的周长.
20.(12分)如图所示,已知平面,,为等边三角形,为边上的中点,且.
(Ⅰ)求证:面;
(Ⅱ)求证:平面平面;
(Ⅲ)求该几何体的体积.
21.(12分)已知函数.
(Ⅰ)当时,求不等式的解集;
(Ⅱ)若不等式对任意实数恒成立,求实数的取值范围.
22.(10分)在中,角的对边分别为,若.
(1)求角的大小;
(2)若,为外一点,,求四边形面积的最大值.
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、C
【解析】
根据服从的正态分布可得,,将所求概率转化为,结合正态分布曲线的性质可求得结果.
【详解】
由题意,,,则,,
所以,.
故果实直径在内的概率为0.8185.
故选:C
【点睛】
本题考查根据正态分布求解待定区间的概率问题,考查了正态曲线的对称性,属于基础题.
2、A
【解析】
根据排除,,利用极限思想进行排除即可.
【详解】
解:函数的定义域为,恒成立,排除,,
当时,,当,,排除,
故选:.
【点睛】
本题主要考查函数图象的识别和判断,利用函数值的符号以及极限思想是解决本题的关键,属于基础题.
3、B
【解析】
先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.
【详解】
是奇函数,排除C,D;,排除A.
故选:B.
【点睛】
本题考查函数图象的判断,属于常考题.
4、A
【解析】
根据复数的除法运算,代入化简即可求解.
【详解】
复数,
则
故选:A.
【点睛】
本题考查了复数的除法运算与化简求值,属于基础题.
5、A
【解析】
根据题意得到充分性,验证得出不必要,得到答案.
【详解】
,当时,,充分性;
当,取,验证成立,故不必要.
故选:.
【点睛】
本题考查了充分不必要条件,意在考查学生的计算能力和推断能力.
6、C
【解析】
化简复数为、的形式,可以确定对应的点位于的象限.
【详解】
解:复数
故复数对应的坐标为位于第三象限
故选:.
【点睛】
本题考查复数代数形式的运算,复数和复平面内点的对应关系,属于基础题.
7、C
【解析】
因为,,所以根据正弦定理可得,所以,,所以
,其中,,
因为存在最大值,所以由,可得,
所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C.
8、A
【解析】
根据题意,求导后结合基本不等式,即可求出切线斜率,即可得出答案.
【详解】
解:由于,根据导数的几何意义得:
,
即切线斜率,
当且仅当等号成立,
所以上任意一点处的切线斜率的最小值为3.
故选:A.
【点睛】
本题考查导数的几何意义的应用以及运用基本不等式求最值,考查计算能力.
9、C
【解析】
把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0求解即可.
【详解】
∵,
∴,
∵为纯虚数,
∴,解得.
故选C.
【点睛】
本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题.
10、C
【解析】
根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度.
【详解】
由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
11、B
【解析】
根据规则,观察黑蚂蚁与白蚂蚁经过几段后又回到起点,得到每爬1步回到起点,周期为1.计算黑蚂蚁爬完2020段后实质是到达哪个点以及计算白蚂蚁爬完2020段后实质是到达哪个点,即可计算出它们的距离.
【详解】
由题意,白蚂蚁爬行路线为AA1→A1D1→D1C1→C1C→CB→BA,
即过1段后又回到起点,
可以看作以1为周期,
由,
白蚂蚁爬完2020段后到回到C点;
同理,黑蚂蚁爬行路线为AB→BB1→B1C1→C1D1→D1D→DA,
黑蚂蚁爬完2020段后回到D1点,
所以它们此时的距离为.
故选B.
【点睛】
本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题,考查空间想象与推理能力,属于中等题.
12、B
【解析】
根据充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,依次判断每个选项得到答案.
【详解】
A. 内有无数条直线与平行,则相交或,排除;
B. 且,故,当,不能得到 且,满足;
C. 且,,则相交或,排除;
D. 内的任何直线都与平行,故,若,则内的任何直线都与平行,充要条件,排除.
故选:.
【点睛】
本题考查了充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的综合应用能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
根据题意建立平面直角坐标系,设三角形各点的坐标,依题意求出,,,的表达式,再进行数量积的运算,最后求和即可得出结果.
【详解】
解: 以的中点为坐标原点,所在直线为轴,线段的垂直平分线为轴建立平面直角坐标系,如图所示,
则,,,,
则,,,
设, ,
,
即点的坐标为,
则,,,
所以
故答案为:
【点睛】
本题考查平面向量的坐标表示和线性运算,以及平面向量基本定理和数量积的运算,是中档题.
14、
【解析】
利用复数的概念与复数的除法运算计算即可得到答案.
【详解】
,所以复数的实部为2.
故答案为:2
【点睛】
本题考查复数的除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.
15、
【解析】
利用复数的乘法求解再根据纯虚数的定义求解即可.
【详解】
解:复数为纯虚数,
解得.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了根据复数为纯虚数求解参数的问题,属于基础题.
16、
【解析】
计算正四面体的高,并计算该正四面体的体积,利用等体积法,可得结果.
【详解】
作平面,为的重心
如图
则,
所以
设正四面体内任意一点到四个面的距离之和为
则
故答案为:
【点睛】
本题考查类比推理的应用,还考查等体积法,考验理解能力以及计算能力,属基础题.
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、
【解析】
将圆和直线化成普通方程.再根据相切,圆心到直线的距离等于半径,列等式方程,解方程即可.
【详解】
解:将圆化成普通方程为,整理得.
将直线化成普通方程为.
因为相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即
解得.
【点睛】
本题考查极坐标方程与普通方程的互化,考查直线与圆的位置关系,是基础题.
18、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)的中点,连接,,证明四边形是平行四边形可得,故而平面;
(2)以为原点建立空间坐标系,求出平面的法向量,计算与的夹角的余弦值得出答案.
【详解】
(1)证明:取的中点,连接,,
,分别是,的中点,
,,
又,,
,,
四边形是平行四边形,,
又平面,平面,
平面.
(2)解:,,
又,故,
以为原点,以,,为坐标轴建立空间直角坐标系,
则,0,,,0,,,2,,,0,,,2,,
是的中点,是的三等分点,
,1,,,,,
,,,,0,,,2,,
设平面的法向量为,,,则,即,
令可得,,,
,
,
直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查了线面平行的判定,空间向量与直线与平面所成角的计算,属于中档题.
19、(1)(2)
【解析】
(1)根据正弦定理,将,化角为边,即可求出,再利用正弦定理即可求出;
(2)根据,选择,所以当的面积取得最大值时,最大,
结合(1)中条件,即可求出最大时,对应的的值,再根据余弦定理求出边,进而得到的周长.
【详解】
(1)由,得,
即.
因为,所以.
由,得.
(2)因为,
所以,当且仅当时,等号成立.
因为的面积.
所以当时,的面积取得最大值,
此时,则,
所以的周长为.
【点睛】
本题主要考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,涉及到基本不等式的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力.
20、(Ⅰ)见解析; (Ⅱ)见解析; (Ⅲ).
【解析】
(I)取的中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得平面.(II)利用,证得平面,从而得到平面,由此证得平面平面.(III)作交于点,易得面,利用棱锥的体积公式,计算出棱锥的体积.
【详解】
(Ⅰ)取的中点,连接,则,,
故四边形为平行四边形.
故.
又面,平面,所以面.
(Ⅱ)为等边三角形,为中点,所以.又,
所以面.
又,故面,所以面平面.
(Ⅲ)几何体是四棱锥,作交于点,即面,
.
【点睛】
本小题主要考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,考查四棱锥体积的求法,考查空间想象能力,所以中档题.
21、(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
试题分析:(Ⅰ)分三种情况讨论,分别求解不等式组,然后求并集即可得不等式的解集;(Ⅱ)根据绝对值不等式的性质可得,不等式对任意实数恒成立,等价于,解不等式即可求的取值范围.
试题解析:(Ⅰ)当时,即,
①当时,得,所以;
②当时,得,即,所以;
③当时,得成立,所以.
故不等式的解集为.
(Ⅱ)因为,
由题意得,则,
解得,
故的取值范围是.
22、(1)(2)
【解析】
(1)根据正弦定理化简等式可得,即;
(2)根据题意,利用余弦定理可得,再表示出,表示出四边形,进而可得最值.
【详解】
(1),由正弦定理得:
在中,,则,
即,
,即
.
(2)在中,
又,则为等边三角形,
又,
-
当时,四边形的面积取最大值,最大值为.
【点睛】
本题主要考查了正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,属于基础题.
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