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      2026届广东省新兴县第一中学高三一诊考试数学试卷含解析

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      2026届广东省新兴县第一中学高三一诊考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届广东省新兴县第一中学高三一诊考试数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了向量,,且,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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.已知函数在上有两个零点,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      2.已知集合,,则为( )
      A.B.C.D.
      3.已知为非零向量,“”为“”的( )
      A.充分不必要条件B.充分必要条件
      C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
      4.《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有刍甍,下广三丈,袤四丈,上袤二丈,无广,高二丈,问:积几何?”其意思为:“今有底面为矩形的屋脊状的楔体,下底面宽3丈,长4丈,上棱长2丈,高2丈,问:它的体积是多少?”已知l丈为10尺,该楔体的三视图如图所示,其中网格纸上小正方形边长为1,则该楔体的体积为( )
      A.10000立方尺 B.11000立方尺
      C.12000立方尺 D.13000立方尺
      5.设点,P为曲线上动点,若点A,P间距离的最小值为,则实数t的值为( )
      A.B.C.D.
      6.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为( )
      A.B.C.D.2
      7.已知m,n是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出四个命题:
      ①若,,,则;②若,,则;
      ③若,,,则;④若,,,则
      其中正确的是( )
      A.①②B.③④C.①④D.②④
      8.向量,,且,则( )
      A.B.C.D.
      9.已知不等式组表示的平面区域的面积为9,若点, 则的最大值为( )
      A.3B.6C.9D.12
      10.已知四棱锥的底面为矩形,底面,点在线段上,以为直径的圆过点.若,则的面积的最小值为( )
      A.9B.7C.D.
      11.在天文学中,天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述.两颗星的星等与亮度满足,其中星等为mk的星的亮度为Ek(k=1,2).已知太阳的星等是–26.7,天狼星的星等是–1.45,则太阳与天狼星的亮度的比值为( )
      A.1010.1B.10.1C.lg10.1D.10–10.1
      12.下列说法正确的是( )
      A.“若,则”的否命题是“若,则”
      B.“若,则”的逆命题为真命题
      C.,使成立
      D.“若,则”是真命题
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知实数,满足约束条件,则的最大值是__________.
      14.过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,,则的最小值是______.
      15.的展开式中的系数为____.
      16.连续掷两次骰子,分别得到的点数作为点的坐标,则点落在圆内的概率为______________.
      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(),不等式的解集为.
      (1)求的值;
      (2)若,,,且,求的最大值.
      18.(12分)如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,∠ABC=∠BAD=90°,AD=AP=4,AB=BC=2,M为PC的中点.
      (1)求异面直线AP,BM所成角的余弦值;
      (2)点N在线段AD上,且AN=λ,若直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,求λ的值.
      19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(m为参数),以坐标点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为ρcs(θ+)=1.
      (1)求直线l的直角坐标方程和曲线C的普通方程;
      (2)已知点M (2,0),若直线l与曲线C相交于P、Q两点,求的值.
      20.(12分)已知函数.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若关于的不等式的解集包含,求实数的取值范围.
      21.(12分)已知函数(是自然对数的底数,).
      (1)求函数的图象在处的切线方程;
      (2)若函数在区间上单调递增,求实数的取值范围;
      (3)若函数在区间上有两个极值点,且恒成立,求满足条件的的最小值(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值).
      22.(10分)如图,内接于圆O,AB是圆O的直径,四边形DCBE为平行四边形,平面ABC,,.
      (1)求证:平面ACD;
      (2)设,表示三棱锥B-ACE的体积,求函数的解析式及最大值.
      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】
      对函数求导,对a分类讨论,分别求得函数的单调性及极值,结合端点处的函数值进行判断求解.
      【详解】
      ∵ ,.
      当时,,在上单调递增,不合题意.
      当时,,在上单调递减,也不合题意.
      当时,则时,,在上单调递减,时,,在上单调递增,又,所以在上有两个零点,只需即可,解得.
      综上,的取值范围是.
      故选C.
      【点睛】
      本题考查了利用导数解决函数零点的问题,考查了函数的单调性及极值问题,属于中档题.
      2、C
      【解析】
      分别求解出集合的具体范围,由集合的交集运算即可求得答案.
      【详解】
      因为集合,,
      所以
      故选:C
      【点睛】
      本题考查对数函数的定义域求法、一元二次不等式的解法及集合的交集运算,考查基本运算能力.
      3、B
      【解析】
      由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系.
      【详解】
      若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以;
      若,则向量与的方向相同,且,从而,所以.
      所以“”为“”的充分必要条件.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用.
      4、A
      【解析】
      由题意,将楔体分割为三棱柱与两个四棱锥的组合体,作出几何体的直观图如图所示:
      沿上棱两端向底面作垂面,且使垂面与上棱垂直,
      则将几何体分成两个四棱锥和1个直三棱柱,
      则三棱柱的
      四棱锥的体积
      由三视图可知两个四棱锥大小相等,立方丈立方尺.
      故选A.
      【点睛】本题考查三视图及几何体体积的计算,其中正确还原几何体,利用方格数据分割与计算是解题的关键.
      5、C
      【解析】
      设,求,作为的函数,其最小值是6,利用导数知识求的最小值.
      【详解】
      设,则,记,
      ,易知是增函数,且的值域是,
      ∴的唯一解,且时,,时,,即,
      由题意,而,,
      ∴,解得,.
      ∴.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查导数的应用,考查用导数求最值.解题时对和的关系的处理是解题关键.
      6、B
      【解析】
      首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.
      【详解】
      根据圆柱的三视图以及其本身的特征,
      将圆柱的侧面展开图平铺,
      可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,
      所以所求的最短路径的长度为,故选B.
      点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.
      7、D
      【解析】
      根据面面垂直的判定定理可判断①;根据空间面面平行的判定定理可判断②;根据线面平行的判定定理可判断③;根据面面垂直的判定定理可判断④.
      【详解】
      对于①,若,,,,两平面相交,但不一定垂直,故①错误;
      对于②,若,,则,故②正确;
      对于③,若,,,当,则与不平行,故③错误;
      对于④,若,,,则,故④正确;
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了线面平行的判定定理、面面平行的判定定理以及面面垂直的判定定理,属于基础题.
      8、D
      【解析】
      根据向量平行的坐标运算以及诱导公式,即可得出答案.
      【详解】
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查了由向量平行求参数以及诱导公式的应用,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      分析:先画出满足约束条件对应的平面区域,利用平面区域的面积为9求出,然后分析平面区域多边形的各个顶点,即求出边界线的交点坐标,代入目标函数求得最大值.
      详解:作出不等式组对应的平面区域如图所示:
      则,所以平面区域的面积,
      解得,此时,
      由图可得当过点时,取得最大值9,故选C.
      点睛:该题考查的是有关线性规划的问题,在求解的过程中,首先需要正确画出约束条件对应的可行域,之后根据目标函数的形式,判断z的几何意义,之后画出一条直线,上下平移,判断哪个点是最优解,从而联立方程组,求得最优解的坐标,代入求值,要明确目标函数的形式大体上有三种:斜率型、截距型、距离型;根据不同的形式,应用相应的方法求解.
      10、C
      【解析】
      根据线面垂直的性质以及线面垂直的判定,根据勾股定理,得到之间的等量关系,再用表示出的面积,利用均值不等式即可容易求得.
      【详解】
      设,,则.
      因为平面,平面,所以.
      又,,所以平面,则.
      易知,.
      在中,,
      即,化简得.
      在中,,.
      所以.
      因为,
      当且仅当,时等号成立,所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查空间几何体的线面位置关系及基本不等式的应用,考查空间想象能力以及数形结合思想,涉及线面垂直的判定和性质,属中档题.
      11、A
      【解析】
      由题意得到关于的等式,结合对数的运算法则可得亮度的比值.
      【详解】
      两颗星的星等与亮度满足,令,
      .
      故选A.
      【点睛】
      本题以天文学问题为背景,考查考生的数学应用意识、信息处理能力、阅读理解能力以及指数对数运算.
      12、D
      【解析】
      选项A,否命题为“若,则”,故A不正确.
      选项B,逆命题为“若,则”,为假命题,故B不正确.
      选项C,由题意知对,都有,故C不正确.
      选项D,命题的逆否命题“若,则”为真命题,故“若,则”是真命题,所以D正确.
      选D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      令,所求问题的最大值为,只需求出即可,作出可行域,利用几何意义即可解决.
      【详解】
      作出可行域,如图
      令,则,显然当直线经过时,最大,且,
      故的最大值为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查线性规划中非线性目标函数的最值问题,要做好此类题,前提是正确画出可行域,本题是一道基础题.
      14、
      【解析】
      由切线的性质,可知,切由直角三角形PAO,PBO,即可设,进而表示,由图像观察可知进而求出x的范围,再用的式子表示,整理后利用换元法与双勾函数求出最小值.
      【详解】
      由题可知,,设,由切线的性质可知,则
      显然,则或(舍去)
      因为
      令,则,由双勾函数单调性可知其在区间上单调递增,所以
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查在以直线与圆的位置关系为背景下求向量数量积的最值问题,应用函数形式表示所求式子,进而利用分析函数单调性或基本不等式求得最值,属于较难题.
      15、28
      【解析】
      将已知式转化为,则的展开式中的系数中的系数,根据二项式展开式可求得其值.
      【详解】
      ,所以的展开式中的系数就是中的系数,而中的系数为,
      展开式中的系数为
      故答案为:28.
      【点睛】
      本题考查二项式展开式中的某特定项的系数,关键在于将原表达式化简将三项的幂的形式转化为可求的二项式的形式,属于基础题.
      16、
      【解析】
      连续掷两次骰子共有种结果,列出满足条件的结果有11种,利用古典概型即得解
      【详解】
      由题意知,连续掷两次骰子共有种结果,
      而满足条件的结果为:
      共有11种结果,根据古典概型概率公式,
      可得所求概率.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,数学运算的能力,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)(2)32
      【解析】
      利用绝对值不等式的解法求出不等式的解集,得到关于的方程,求出的值即可;
      由知可得,,利用三个正数的基本不等式,构造和是定值即可求出的最大值.
      【详解】
      (1)∵,

      所以不等式的解集为,
      即为不等式的解集为,
      ∴的解集为,
      即不等式的解集为,
      化简可得,不等式的解集为,
      所以,即.
      (2)∵,∴.
      又∵,,,


      当且仅当,等号成立,
      即,,时,等号成立,
      ∴的最大值为32.
      【点睛】
      本题主要考查含有两个绝对值不等式的解法和三个正数的基本不等式的灵活运用;其中利用构造出和为定值即为定值是求解本题的关键;基本不等式取最值的条件:一正二定三相等是本题的易错点;
      属于中档题.
      18、(1).(2)1
      【解析】
      (1)先根据题意建立空间直角坐标系,求得向量和向量的坐标,再利用线线角的向量方法求解.
      (2,由AN=λ,设N(0,λ,0)(0≤λ≤4),则=(-1,λ-1,-2),再求得平面PBC的一个法向量,利用直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,由|cs〈,〉|===求解.
      【详解】
      (1) 因为PA⊥平面ABCD,且AB,AD⊂平面ABCD,所以PA⊥AB,PA⊥AD.
      又因为∠BAD=90°,所以PA,AB,AD两两互相垂直.
      分别以AB,AD,AP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
      则由AD=2AB=2BC=4,PA=4可得
      A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,4,0),P(0,0,4).
      又因为M为PC的中点,所以M(1,1,2).
      所以=(-1,1,2),=(0,0,4),
      所以cs〈,〉=
      ==,
      所以异面直线AP,BM所成角的余弦值为.
      (2) 因为AN=λ,所以N(0,λ,0)(0≤λ≤4),
      则=(-1,λ-1,-2),=(0,2,0),=(2,0,-4).
      设平面PBC的法向量为=(x,y,z),
      则即
      令x=2,解得y=0,z=1,
      所以=(2,0,1)是平面PBC的一个法向量.
      因为直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,
      所以|cs〈,〉|===,
      解得λ=1∈[0,4],
      所以λ的值为1.
      【点睛】
      本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角,线面角的求法及应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      19、(1)l: ,C方程为 ;(2)=
      【解析】
      (1)直接利用转换关系,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换.
      (2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果.
      【详解】
      (1)曲线C的参数方程为(m为参数),
      两式相加得到,进一步转换为.
      直线l的极坐标方程为ρcs(θ+)=1,则
      转换为直角坐标方程为.
      (2)将直线的方程转换为参数方程为(t为参数),
      代入得到(t1和t2为P、Q对应的参数),
      所以,,
      所以=.
      【点睛】
      本题考查参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,一元二次方程根和系数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型.
      20、(1)(2)
      【解析】
      (1)按进行分类,得到等价不等式组,分别解出解集,再取并集,得到答案;(2)将问题转化为在时恒成立,按和分类讨论,分别得到不等式恒成立时对应的的范围,再取交集,得到答案.
      【详解】
      解:(1)当时,等价于
      或或,
      解得或或,
      所以不等式的解集为:.
      (2)依题意即在时恒成立,
      当时,,即,
      所以对恒成立
      ∴,得;
      当时,,
      即,
      所以对任意恒成立,
      ∴,得∴,
      综上,.
      【点睛】
      本题考查分类讨论解绝对值不等式,分类讨论研究不等式恒成立问题,属于中档题.
      21、(1);(2);(3).
      【解析】
      (1)利用导数的几何意义计算即可;
      (2)在上恒成立,只需,注意到;
      (3)在上有两根,令,求导可得在上单调递减,在上单调递增,所以且,,,求出的范围即可.
      【详解】
      (1)因为,所以,
      当时,,
      所以切线方程为,即.
      (2),.
      因为函数在区间上单调递增,所以,且恒成立,
      即,
      所以,即,又,
      故,所以实数的取值范围是.
      (3).
      因为函数在区间上有两个极值点,
      所以方程在上有两不等实根,即.
      令,则,由,得,
      所以在上单调递减,在上单调递增,
      所以,解得且.
      又由,所以,
      且当和时,单调递增,
      当时,单调递减,是极值点,
      此时
      令,则,
      所以在上单调递减,所以.
      因为恒成立,所以.
      若,取,则,
      所以.
      令,则,.
      当时,;当时,.
      所以,
      所以在上单调递增,所以,
      即存在使得,不合题意.
      满足条件的的最小值为-4.
      【点睛】
      本题考查导数的综合应用,涉及到导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性、极值点,不等式恒成立等知识,是一道难题.
      22、(1)见解析(2),最大值.
      【解析】
      (1)先证明,,故平面ADC.由,即得证;
      (2)可证明平面ABC,结合条件表示出,利用均值不等式,即得解.
      【详解】
      (1)证明:∵四边形DCBE为平行四边形,
      ∴,.
      ∵平面ABC,平面ABC,∴.
      ∵AB是圆O的直径,∴,
      且,平面ADC,
      ∴平面ADC.
      ∵,∴平面ADC.
      (2)解∵平面ABC,,
      ∴平面ABC.
      在中,,.
      在中,∵,∴,
      ∴,
      ∴.
      ∵,
      当且仅当,即时取等号,
      ∴当时,体积有最大值.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的证明和三棱锥的体积,考查了学生逻辑推理,空间想象,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.

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