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      2026届贵州省铜仁第一中学高三下学期第六次检测数学试卷含解析

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      • 2026-05-19 23:51:07
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      2026届贵州省铜仁第一中学高三下学期第六次检测数学试卷含解析

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      这是一份2026届贵州省铜仁第一中学高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,函数的图象大致是,已知命题,那么为等内容,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.函数的图象在点处的切线为,则在轴上的截距为( )
      A.B.C.D.
      2.若P是的充分不必要条件,则p是q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
      3.我国宋代数学家秦九韶(1202-1261)在《数书九章》(1247)一书中提出“三斜求积术”,即:以少广求之,以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上;以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实;一为从隅,开平方得积. 其实质是根据三角形的三边长,,求三角形面积,即. 若的面积,,,则等于( )
      A.B.C.或D.或
      4.已知类产品共两件,类产品共三件,混放在一起,现需要通过检测将其区分开来,每次随机检测一件产品,检测后不放回,直到检测出2件类产品或者检测出3件类产品时,检测结束,则第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为( )
      A.B.C.D.
      5.将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,如果在区间上单调递减,那么实数的最大值为( )
      A.B.C.D.
      6.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      7.如图是函数在区间上的图象,为了得到这个函数的图象,只需将的图象上的所有的点( )
      A.向左平移个长度单位,再把所得各点的横坐标变为原来的,纵坐标不变
      B.向左平移个长度单位,再把所得各点的横坐标变为原来的2倍,纵坐标不变
      C.向左平移个长度单位,再把所得各点的横坐标变为原来的,纵坐标不变
      D.向左平移个长度单位,再把所得各点的横坐标变为原来的2倍,纵坐标不变
      8.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.
      9.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      10.已知命题,那么为( )
      A.B.
      C.D.
      11.已知等差数列的前项和为,若,则等差数列公差( )
      A.2B.C.3D.4
      12.已知函数的图象的一条对称轴为,将函数的图象向右平行移动个单位长度后得到函数图象,则函数的解析式为( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.的展开式中项的系数为_______.
      14.已知函数在上单调递增,则实数a值范围为_________.
      15.已知中,点是边的中点,的面积为,则线段的取值范围是__________.
      16.已知两个单位向量满足,则向量与的夹角为_____________.
      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f(x)=|x +3|-|x-2|
      (1)求函数f(x)的最大值m;
      (2)正数a,b,c满足a +2b +3c=m,求证:
      18.(12分)已知函数,函数.
      (Ⅰ)判断函数的单调性;
      (Ⅱ)若时,对任意,不等式恒成立,求实数的最小值.
      19.(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.
      (1)当时,证明:对;
      (2)若函数在上存在极值,求实数的取值范围。
      20.(12分)已知抛物线与直线.
      (1)求抛物线C上的点到直线l距离的最小值;
      (2)设点是直线l上的动点,是定点,过点P作抛物线C的两条切线,切点为A,B,求证A,Q,B共线;并在时求点P坐标.
      21.(12分)已知关于的不等式有解.
      (1)求实数的最大值;
      (2)若,,均为正实数,且满足.证明:.
      22.(10分)已知函数
      (1)若,试讨论的单调性;
      (2)若,实数为方程的两不等实根,求证:.
      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、A
      【解析】
      求出函数在处的导数后可得曲线在处的切线方程,从而可求切线的纵截距.
      【详解】
      ,故,
      所以曲线在处的切线方程为:.
      令,则,故切线的纵截距为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查导数的几何意义以及直线的截距,注意直线的纵截距指直线与轴交点的纵坐标,因此截距有正有负,本题属于基础题.
      2、B
      【解析】
      试题分析:通过逆否命题的同真同假,结合充要条件的判断方法判定即可.
      由p是的充分不必要条件知“若p则”为真,“若则p”为假,根据互为逆否命题的等价性知,“若q则”为真,“若则q”为假,故选B.
      考点:逻辑命题
      3、C
      【解析】
      将,,,代入,解得,再分类讨论,利用余弦弦定理求,再用平方关系求解.
      【详解】
      已知,,,
      代入,
      得,
      即 ,
      解得,
      当时,由余弦弦定理得: ,.
      当时,由余弦弦定理得: , .
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查余弦定理和平方关系,还考查了对数学史的理解能力,属于基础题.
      4、D
      【解析】
      根据分步计数原理,由古典概型概率公式可得第一次检测出类产品的概率,不放回情况下第二次检测出类产品的概率,即可得解.
      【详解】
      类产品共两件,类产品共三件,
      则第一次检测出类产品的概率为;
      不放回情况下,剩余4件产品,则第二次检测出类产品的概率为;
      故第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为;
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了分步乘法计数原理的应用,古典概型概率计算公式的应用,属于基础题.
      5、B
      【解析】
      根据条件先求出的解析式,结合三角函数的单调性进行求解即可.
      【详解】
      将函数图象上所有点向左平移个单位长度后得到函数的图象,
      则,
      设,
      则当时,,,
      即,
      要使在区间上单调递减,
      则得,得,
      即实数的最大值为,
      故选:B.
      【点睛】
      本小题主要考查三角函数图象变换,考查根据三角函数的单调性求参数,属于中档题.
      6、B
      【解析】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      【点睛】
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      由函数的最大值求出,根据周期求出,由五点画法中的点坐标求出,进而求出的解析式,与对比结合坐标变换关系,即可求出结论.
      【详解】
      由图可知,,
      又,,
      又,,,
      为了得到这个函数的图象,
      只需将的图象上的所有向左平移个长度单位,
      得到的图象,
      再将的图象上各点的横坐标变为原来的(纵坐标不变)即可.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查函数的图象求解析式,考查函数图象间的变换关系,属于中档题.
      8、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.
      9、C
      【解析】
      根据函数奇偶性可排除AB选项;结合特殊值,即可排除D选项.
      【详解】
      ∵,

      ∴函数为奇函数,
      ∴排除选项A,B;
      又∵当时,,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了依据函数解析式选择函数图象,注意奇偶性及特殊值的用法,属于基础题.
      10、B
      【解析】
      利用特称命题的否定分析解答得解.
      【详解】
      已知命题,,那么是.
      故选:.
      【点睛】
      本题主要考查特称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.
      11、C
      【解析】
      根据等差数列的求和公式即可得出.
      【详解】
      ∵a1=12,S5=90,
      ∴5×12+ d=90,
      解得d=1.
      故选C.
      【点睛】
      本题主要考查了等差数列的求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      12、C
      【解析】
      根据辅助角公式化简三角函数式,结合为函数的一条对称轴可求得,代入辅助角公式得的解析式.根据三角函数图像平移变换,即可求得函数的解析式.
      【详解】
      函数,
      由辅助角公式化简可得,
      因为为函数图象的一条对称轴,
      代入可得,
      即,化简可解得,
      即,
      所以
      将函数的图象向右平行移动个单位长度可得,
      则,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了辅助角化简三角函数式的应用,三角函数对称轴的应用,三角函数图像平移变换的应用,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、40
      【解析】
      根据二项定理展开式,求得r的值,进而求得系数.
      【详解】
      根据二项定理展开式的通项式得
      所以 ,解得
      所以系数
      【点睛】
      本题考查了二项式定理的简单应用,属于基础题.
      14、
      【解析】
      由在上恒成立可求解.
      【详解】

      令,∵,∴,
      又,,从而,令,
      问题等价于在时恒成立,∴,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查函数的单调性,解题关键是问题转化为恒成立,利用换元法和二次函数的性质易求解.
      15、
      【解析】
      设,利用正弦定理,根据,得到①,再利用余弦定理得②,①②平方相加得:,转化为 有解问题求解.
      【详解】
      设,
      所以, 即①
      由余弦定理得,
      即 ②,
      ①②平方相加得:,
      即 ,
      令,设 ,在上有解,
      所以 ,
      解得,即 ,
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查正弦定理和余弦定理在平面几何中的应用,还考查了运算求解的能力,属于难题.
      16、
      【解析】
      由得,即得解.
      【详解】
      由题意可知,则.
      解得,所以,
      向量与的夹角为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查平面向量的数量积的计算和夹角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      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)见解析
      【解析】
      (1)利用绝对值三角不等式求得的最大值.
      (2)由(1)得.方法一,利用柯西不等式证得不等式成立;方法二,利用“的代换”的方法,结合基本不等式证得不等式成立.
      【详解】
      (1)由绝对值不等式性质得
      当且仅当即时等号成立,所以
      (2)由(1)得.
      法1:由柯西不等式得
      当且仅当时等号成立,
      即,所以 .
      法2:由得,

      当且仅当时“=”成立.
      【点睛】
      本小题主要考查绝对值三角不等式,考查利用柯西不等式、基本不等式证明不等式,属于中档题.
      18、 (1) 故函数在上单调递增,在上单调递减;(2).
      【解析】
      试题分析:
      (Ⅰ)根据题意得到的解析式和定义域,求导后根据导函数的符号判断单调性.(Ⅱ)分析题意可得对任意,恒成立,构造函数,则有对任意,恒成立,然后通过求函数的最值可得所求.
      试题解析:
      (I)由题意得,, ∴ .
      当时,,函数在上单调递增;
      当时,令,解得;令,解得.
      故函数在上单调递增,在上单调递减.
      综上,当时,函数在上单调递增;
      当时,函数在上单调递增,在上单调递减.
      (II)由题意知.

      当时,函数单调递增.
      不妨设 ,又函数单调递减,
      所以原问题等价于:当时,对任意,不等式 恒成立,
      即对任意,恒成立.
      记,
      由题意得在上单调递减.
      所以对任意,恒成立.
      令,,
      则在上恒成立.
      故,
      而在上单调递增,
      所以函数在上的最大值为.
      由,解得.
      故实数的最小值为.
      19、 (1)见证明;(2)
      【解析】
      (1)利用导数说明函数的单调性,进而求得函数的最小值,得到要证明的结论;
      (2)问题转化为导函数在区间上有解,法一:对a分类讨论,分别研究a的不同取值下,导函数的单调性及值域,从而得到结论.法二:构造函数,利用函数的导数判断函数的单调性求得函数的值域,再利用零点存在定理说明函数存在极值.
      【详解】
      (1)当时,,于是,.
      又因为,当时,且.
      故当时,,即.
      所以,函数为上的增函数,于是,.
      因此,对,;
      (2) 方法一:由题意在上存在极值,则在上存在零点,
      ①当时,为上的增函数,
      注意到,,
      所以,存在唯一实数,使得成立.
      于是,当时,,为上的减函数;
      当时,,为上的增函数;
      所以为函数的极小值点;
      ②当时,在上成立,
      所以在上单调递增,所以在上没有极值;
      ③当时,在上成立,
      所以在上单调递减,所以在上没有极值,
      综上所述,使在上存在极值的的取值范围是.
      方法二:由题意,函数在上存在极值,则在上存在零点.
      即在上存在零点.
      设,,则由单调性的性质可得为上的减函数.
      即的值域为,所以,当实数时,在上存在零点.
      下面证明,当时,函数在上存在极值.
      事实上,当时,为上的增函数,
      注意到,,所以,存在唯一实数,
      使得成立.于是,当时,,为上的减函数;
      当时,,为上的增函数;
      即为函数的极小值点.
      综上所述,当时,函数在上存在极值.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的最值,涉及函数的单调性,导数的应用,函数的最值的求法,考查构造法的应用,是一道综合题.
      20、(1);(2)证明见解析,或
      【解析】
      (1)根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出;(2)设,,,,表示出直线,的方程,利用表示出,,即可求定点的坐标.
      【详解】
      (1)设抛物线上点的坐标为,
      则,时取等号),
      则抛物线上的点到直线距离的最小值;
      (2)设,,,,


      直线,的方程为分别为,,
      由两条直线都经过点点得,为方程的两根,,
      直线的方程为,,

      ,,共线.
      又,


      解,,
      点,是直线上的动点,
      时,,时,,
      ,或.
      【点睛】
      本题考查抛物线的方程的求法,考查直线方程的求法,考查直线过定点的解法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
      21、(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)由题意,只需找到的最大值即可;
      (2),构造并利用基本不等式可得,即.
      【详解】
      (1),
      ∴的最大值为4.
      关于的不等式有解等价于,
      (ⅰ)当时,上述不等式转化为,解得,
      (ⅱ)当时,上述不等式转化为,解得,
      综上所述,实数的取值范围为,则实数的最大值为3,即.
      (2)证明:根据(1)求解知,所以,
      又∵,,,,
      ,当且仅当时,等号成立,
      即,∴,
      所以,.
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式中的能成立问题以及综合法证明不等式问题,是一道中档题.
      22、(1)答案不唯一,具体见解析(2)证明见解析
      【解析】
      (1)根据题意得,分与讨论即可得到函数的单调性;
      (2)根据题意构造函数,得,参变分离得,
      分析不等式,即转化为,设,再构造函数,利用导数得单调性,进而得证.
      【详解】
      (1)依题意,当时,,
      ①当时,恒成立,此时在定义域上单调递增;
      ②当时,若,;若,;
      故此时的单调递增区间为,单调递减区间为.
      (2)方法1:由得
      令,则,
      依题意有,即,
      要证,只需证(不妨设),
      即证,
      令,设,则,
      在单调递减,即,从而有.
      方法2:由得
      令,则,
      当时,时,
      故在上单调递增,在上单调递减,
      不妨设,则,
      要证,只需证,易知,
      故只需证,即证
      令,(),

      ==,
      (也可代入后再求导)
      在上单调递减,,
      故对于时,总有.由此得
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.

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      2026届贵州省贵阳市普通高中高三下学期第六次检测数学试卷含解析:

      这是一份2026届贵州省贵阳市普通高中高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了等比数列若则等内容,欢迎下载使用。

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