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      2026届广东省吴川一中高三第三次模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-22 03:44:21
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      2026届广东省吴川一中高三第三次模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届广东省吴川一中高三第三次模拟考试数学试卷含解析,共9页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知函数,若,则的取值范围是,设,则“ “是“”的,已知且,函数,若,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.的展开式中,项的系数为( )
      A.-23B.17C.20D.63
      2.( )
      A.B.C.1D.
      3.甲、乙、丙三人参加某公司的面试,最终只有一人能够被该公司录用,得到面试结果以后甲说:丙被录用了;乙说:甲被录用了;丙说:我没被录用.若这三人中仅有一人说法错误,则下列结论正确的是( )
      A.丙被录用了B.乙被录用了C.甲被录用了D.无法确定谁被录用了
      4.某歌手大赛进行电视直播,比赛现场有名特约嘉宾给每位参赛选手评分,场内外的观众可以通过网络平台给每位参赛选手评分.某选手参加比赛后,现场嘉宾的评分情况如下表,场内外共有数万名观众参与了评分,组织方将观众评分按照,,分组,绘成频率分布直方图如下:
      嘉宾评分的平均数为,场内外的观众评分的平均数为,所有嘉宾与场内外的观众评分的平均数为,则下列选项正确的是( )
      A.B.C.D.
      5.如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( )
      A.等于4B.大于4C.小于4D.不确定
      6.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
      A.2020B.20l9C.2018D.2017
      7.已知函数,当时,恒成立,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      8.已知函数,若,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.设,则“ “是“”的( )
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必条件
      10.已知且,函数,若,则( )
      A.2B.C.D.
      11.函数且的图象是( )
      A.B.
      C.D.
      12.执行如图所示的程序框图后,输出的值为5,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.在数列中,,,曲线在点处的切线经过点,下列四个结论:①;②;③;④数列是等比数列;其中所有正确结论的编号是______.
      14.若双曲线C:(,)的顶点到渐近线的距离为,则的最小值________.
      15.将含有甲、乙、丙的6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料,则甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一个组的概率为__________.
      16.如图,的外接圆半径为,为边上一点,且,,则的面积为______.
      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)设等比数列的前项和为,若
      (Ⅰ)求数列的通项公式;
      (Ⅱ)在和之间插入个实数,使得这个数依次组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,求证:.
      18.(12分)已知函数.
      (1)当时,试求曲线在点处的切线;
      (2)试讨论函数的单调区间.
      19.(12分)如图所示,三棱柱中,平面,点,分别在线段,上,且,,是线段的中点.
      (Ⅰ)求证:平面;
      (Ⅱ)若,,,求直线与平面所成角的正弦值.
      20.(12分)设函数.
      (1)若,求实数的取值范围;
      (2)证明:,恒成立.
      21.(12分)已知函数.
      (1)当a=2时,求不等式的解集;
      (2)设函数.当时,,求的取值范围.
      22.(10分)已知,.
      (1)求函数的单调递增区间;
      (2)的三个内角、、所对边分别为、、,若且,求面积的取值范围.
      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】
      根据二项式展开式的通项公式,结合乘法分配律,求得的系数.
      【详解】
      的展开式的通项公式为.则
      ①出,则出,该项为:;
      ②出,则出,该项为:;
      ③出,则出,该项为:;
      综上所述:合并后的项的系数为17.
      故选:B
      【点睛】
      本小题考查二项式定理及展开式系数的求解方法等基础知识,考查理解能力,计算能力,分类讨论和应用意识.
      2、A
      【解析】
      利用复数的乘方和除法法则将复数化为一般形式,结合复数的模长公式可求得结果.
      【详解】
      ,,
      因此,.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查复数模长的计算,同时也考查了复数的乘方和除法法则的应用,考查计算能力,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      假设若甲被录用了,若乙被录用了,若丙被录用了,再逐一判断即可.
      【详解】
      解:若甲被录用了,则甲的说法错误,乙,丙的说法正确,满足题意,
      若乙被录用了,则甲、乙的说法错误,丙的说法正确,不符合题意,
      若丙被录用了,则乙、丙的说法错误,甲的说法正确,不符合题意,
      综上可得甲被录用了,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了逻辑推理能力,属基础题.
      4、C
      【解析】
      计算出、,进而可得出结论.
      【详解】
      由表格中的数据可知,,
      由频率分布直方图可知,,则,
      由于场外有数万名观众,所以,.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查平均数的大小比较,涉及平均数公式以及频率分布直方图中平均数的计算,考查计算能力,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可
      【详解】
      据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以.
      【点睛】
      本题考查直线与抛物线的相交问题,解题核心在于联立直线与抛物线的方程,属于基础题
      6、B
      【解析】
      根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
      【详解】
      是等差数列的前项和,若,
      故,,,,故,
      当时,,,,

      当时,,故前项和最大.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
      7、A
      【解析】
      分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,,然后构造函数,结合的单调性,不等式等价于,进而求得的取值范围即可.
      【详解】
      由题意,若,显然不是恒大于零,故.
      ,则在上恒成立;
      当时,等价于,
      因为,所以.
      设,由,显然在上单调递增,
      因为,所以等价于,即,则.
      设,则.
      令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减,
      从而,故.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      对分类讨论,代入解析式求出,解不等式,即可求解.
      【详解】
      函数,由
      得或
      解得.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查利用分段函数性质解不等式,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      解出两个不等式的解集,根据充分条件和必要条件的定义,即可得到本题答案.
      【详解】
      由,得,又由,得,
      因为集合,
      所以“”是“”的必要不充分条件.
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查必要不充分条件的判断,其中涉及到绝对值不等式和一元二次不等式的解法.
      10、C
      【解析】
      根据分段函数的解析式,知当时,且,由于,则,即可求出.
      【详解】
      由题意知:
      当时,且
      由于,则可知:,
      则,
      ∴,则,
      则.
      即.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查分段函数的应用,由分段函数解析式求自变量.
      11、B
      【解析】
      先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.
      【详解】
      由题可知定义域为,

      是偶函数,关于轴对称,
      排除C,D.
      又,,
      在必有零点,排除A.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.
      12、C
      【解析】
      框图的功能是求等比数列的和,直到和不满足给定的值时,退出循环,输出n.
      【详解】
      第一次循环:;第二次循环:;
      第三次循环:;第四次循环:;
      此时满足输出结果,故.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查程序框图的应用,建议数据比较小时,可以一步一步的书写,防止错误,是一道容易题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、①③④
      【解析】
      先利用导数求得曲线在点处的切线方程,由此求得与的递推关系式,进而证得数列是等比数列,由此判断出四个结论中正确的结论编号.
      【详解】
      ∵,∴曲线在点处的切线方程为,
      则.
      ∵,∴,
      则是首项为1,公比为的等比数列,
      从而,,.
      故所有正确结论的编号是①③④.
      故答案为:①③④
      【点睛】
      本小题主要考查曲线的切线方程的求法,考查根据递推关系式证明等比数列,考查等比数列通项公式和前项和公式,属于基础题.
      14、
      【解析】
      根据双曲线的方程求出其中一条渐近线,顶点,再利用点到直线的距离公式可得,由,利用基本不等式即可求解.
      【详解】
      由双曲线C:(,,
      可得一条渐近线,一个顶点,
      所以,解得,
      则,
      当且仅当时,取等号,
      所以的最小值为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了双曲线的几何性质、点到直线的距离公式、基本不等式求最值,注意验证等号成立的条件,属于基础题.
      15、
      【解析】
      先求出总的基本事件数,再求出甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件数,然后根据古典概型求解.
      【详解】
      6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料的基本事件总数共有个,
      甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件个数有:个,
      所以甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
      16、
      【解析】
      先由正弦定理得到,再在三角形ABD、ADC中分别由正弦定理进一步得到B=C,最后利用面积公式计算即可.
      【详解】
      依题意可得,由正弦定理得,即,由图可
      知是钝角,所以,,在三角形ABD中,,
      ,在三角形ADC中,由正弦定理得即,
      所以,,故,,,故的面积为
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查正弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,要灵活运用正弦定理公式及三角形面积公式,本题属于中档题.
      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);(Ⅱ)详见解析.
      【解析】
      (Ⅰ),,两式相减化简整理利用等比数列的通项公式即可得出.
      (Ⅱ)由题设可得,可得,利用错位相减法即可得出.
      【详解】
      解:(Ⅰ)因为,故,两式相减可得,
      ,故,
      因为是等比数列,∴,又,所以,
      故,所以;
      (Ⅱ)由题设可得,所以,
      所以,①
      则,②
      ①-②得:,
      所以,得证.
      【点睛】
      本题考查了数列递推关系、等比数列的通项公式求和公式、错位相减法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      18、(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)对函数进行求导,可以求出曲线在点处的切线,利用直线的斜截式方程可以求出曲线的切线方程;
      (2)对函数进行求导,对实数进行分类讨论,可以求出函数的单调区间.
      【详解】
      (1)当时,函数定义域为,,
      所以切线方程为;
      (2)
      当时,函数定义域为,在上单调递增
      当时,恒成立,函数定义域为,又在单调递增,单调递减,单调递增
      当时,函数定义域为,在单调递增,单调递减,单调递增
      当时,设的两个根为且,由韦达定理易知两根均为正根,且,所以函数的定义域为,又对称轴,且,
      在单调递增,单调递减,单调递增
      【点睛】
      本题考查了曲线切线方程的求法,考查了利用函数的导数讨论函数的单调性问题,考查了分类思想.
      19、(Ⅰ)证明见详解;(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)取中点为,根据几何关系,求证四边形为平行四边形,即可由线线平行推证线面平行;
      (Ⅱ)以为坐标原点,建立空间直角坐标系,求得直线的方向向量和平面的法向量,即可求得线面角的正弦值.
      【详解】
      (Ⅰ)取的中点,连接,.如下图所示:
      因为,分别是线段和的中点,
      所以是梯形的中位线,所以.
      又,所以.
      因为,,
      所以四边形为平行四边形,所以.
      所以,.
      所以四边形为平行四边形,所以.
      又平面,平面,
      所以平面.
      (Ⅱ)因为,且平面,
      故可以为原点,的方向为轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系,
      如下图所示:
      不妨设,则,
      所以,,,,.
      所以,,.
      设平面的法向量为,
      则所以
      可取.
      设直线与平面所成的角为,
      则.
      故可得直线与平面所成的角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查由线线平行推证线面平行,以及用向量法求解线面角,属综合中档题.
      20、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)将不等式化为,利用零点分段法,求得不等式的解集.
      (2)将要证明的不等式转化为证,恒成立,由的最小值为,得到只要证,即证,利用绝对值不等式和基本不等式,证得上式成立.
      【详解】
      (1)∵,∴,即
      当时,不等式化为,∴
      当时,不等式化为,此时无解
      当时,不等式化为,∴
      综上,原不等式的解集为
      (2)要证,恒成立
      即证,恒成立
      ∵的最小值为-2,∴只需证,即证

      ∴成立,∴原题得证
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式的性质、解法,基本不等式等知识;考查推理论证能力、运算求解能力;考查化归与转化,分类与整合思想.
      21、(1);(2).
      【解析】
      试题分析:(1)当时;(2)由
      等价于
      ,解之得.
      试题解析: (1)当时,.
      解不等式,得.
      因此,的解集为.
      (2)当时,,
      当时等号成立,
      所以当时,等价于. ①
      当时,①等价于,无解.
      当时,①等价于,解得.
      所以的取值范围是.
      考点:不等式选讲.
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)利用三角恒等变换思想化简函数的解析式为,然后解不等式,可求得函数的单调递增区间;
      (2)由求得,利用余弦定理结合基本不等式求出的取值范围,再结合三角形的面积公式可求得面积的取值范围.
      【详解】
      (1),
      解不等式,解得.
      因此,函数的单调递增区间为;
      (2)由题意,则,
      ,,,解得.
      由余弦定理得,又,,
      当且仅当时取等号,
      所以,的面积.
      【点睛】
      本题考查正弦型函数单调区间的求解,同时也考查了三角形面积取值范围的计算,涉及余弦定理和基本不等式的应用,考查计算能力,属于中等题.
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