2026届贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市第八中学高三第二次调研数学试卷含解析
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这是一份2026届贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市第八中学高三第二次调研数学试卷含解析,文件包含26届高考作文考前预测主题07人生选择与职业方向原卷版pdf、26届高考作文考前预测主题07人生选择与职业方向解析版pdf等2份学案配套教学资源,其中学案共37页, 欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.设,,,则、、的大小关系为( )
A.B.C.D.
2.已知函数满足=1,则等于( )
A.-B.C.-D.
3.新闻出版业不断推进供给侧结构性改革,深入推动优化升级和融合发展,持续提高优质出口产品供给,实现了行业的良性发展.下面是2012年至2016年我国新闻出版业和数字出版业营收增长情况,则下列说法错误的是( )
A.2012年至2016年我国新闻出版业和数字出版业营收均逐年增加
B.2016年我国数字出版业营收超过2012年我国数字出版业营收的2倍
C.2016年我国新闻出版业营收超过2012年我国新闻出版业营收的1.5倍
D.2016年我国数字出版营收占新闻出版营收的比例未超过三分之一
4.已知函数,满足对任意的实数,都有成立,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
5.已知函数,,若,对任意恒有,在区间上有且只有一个使,则的最大值为( )
A.B.C.D.
6.设,为非零向量,则“存在正数,使得”是“”的( )
A.既不充分也不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.充分不必要条件
7.如图,在平面四边形ABCD中,
若点E为边CD上的动点,则的最小值为 ( )
A.B.C.D.
8.已知椭圆(a>b>0)与双曲线(a>0,b>0)的焦点相同,则双曲线渐近线方程为( )
A.B.
C.D.
9.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )
A.B.
C.D.
10.中国铁路总公司相关负责人表示,到2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里,其中高铁营业里程2.9万公里,超过世界高铁总里程的三分之二,下图是2014年到2018年铁路和高铁运营里程(单位:万公里)的折线图,以下结论不正确的是( )
A.每相邻两年相比较,2014年到2015年铁路运营里程增加最显著
B.从2014年到2018年这5年,高铁运营里程与年价正相关
C.2018年高铁运营里程比2014年高铁运营里程增长80%以上
D.从2014年到2018年这5年,高铁运营里程数依次成等差数列
11.由曲线y=x2与曲线y2=x所围成的平面图形的面积为( )
A.1B.C.D.
12.已知直四棱柱的所有棱长相等,,则直线与平面所成角的正切值等于( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在平面直角坐标系中,若函数在处的切线与圆存在公共点,则实数的取值范围为_____.
14.已知函数,若的最小值为,则实数的取值范围是_________
15.在平面直角坐标系中,点P在直线上,过点P作圆C:的一条切线,切点为T.若,则的长是______.
16.展开式中项的系数是__________
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)已知函数,.
(1)若时,解不等式;
(2)若关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.
18.(12分)在平面直角坐标系xOy中,以O为极点,x轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为;直线l的参数方程为(t为参数).直线l与曲线C分别交于M,N两点.
(1)写出曲线C的直角坐标方程和直线l的普通方程;
(2)若点P的极坐标为,,求的值.
19.(12分)已知函数,.
(1)讨论的单调性;
(2)若存在两个极值点,,证明:.
20.(12分)已知椭圆,左、右焦点为,点为上任意一点,若的最大值为3,最小值为1.
(1)求椭圆的方程;
(2)动直线过点与交于两点,在轴上是否存在定点,使成立,说明理由.
21.(12分)已知函数 .
(1)若在 处导数相等,证明: ;
(2)若对于任意 ,直线 与曲线都有唯一公共点,求实数的取值范围.
22.(10分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,是正三角形,,是的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
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、D
【解析】
因为,,
所以且在上单调递减,且
所以,所以,
又因为,,所以,
所以.
故选:D.
【点睛】
本题考查利用指对数函数的单调性比较指对数的大小,难度一般.除了可以直接利用单调性比较大小,还可以根据中间值“”比较大小.
2、C
【解析】
设的最小正周期为,可得,则,再根据得,又,则可求出,进而可得.
【详解】
解:设的最小正周期为,因为,
所以,所以,
所以,
又,所以当时,,
,因为
,
整理得,因为,
,
,则
所以
.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角形函数的周期性和对称性,考查学生分析能力和计算能力,是一道难度较大的题目.
3、C
【解析】
通过图表所给数据,逐个选项验证.
【详解】
根据图示数据可知选项A正确;对于选项B:,正确;对于选项C:,故C不正确;对于选项D:,正确.选C.
【点睛】
本题主要考查柱状图是识别和数据分析,题目较为简单.
4、B
【解析】
由题意可知函数为上为减函数,可知函数为减函数,且,由此可解得实数的取值范围.
【详解】
由题意知函数是上的减函数,于是有,解得,
因此,实数的取值范围是.
故选:B.
【点睛】
本题考查利用分段函数的单调性求参数,一般要分析每支函数的单调性,同时还要考虑分段点处函数值的大小关系,考查运算求解能力,属于中等题.
5、C
【解析】
根据的零点和最值点列方程组,求得的表达式(用表示),根据在上有且只有一个最大值,求得的取值范围,求得对应的取值范围,由为整数对的取值进行验证,由此求得的最大值.
【详解】
由题意知,则其中,.
又在上有且只有一个最大值,所以,得,即,所以,又,因此.
①当时,,此时取可使成立,当时,,所以当或时,都成立,舍去;
②当时,,此时取可使成立,当时,,所以当或时,都成立,舍去;
③当时,,此时取可使成立,当时,,所以当时,成立;
综上所得的最大值为.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查三角函数的零点和最值,考查三角函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.
6、D
【解析】
充分性中,由向量数乘的几何意义得,再由数量积运算即可说明成立;必要性中,由数量积运算可得,不一定有正数,使得,所以不成立,即可得答案.
【详解】
充分性:若存在正数,使得,则,,得证;
必要性:若,则,不一定有正数,使得,故不成立;
所以是充分不必要条件
故选:D
【点睛】
本题考查平面向量数量积的运算,向量数乘的几何意义,还考查了充分必要条件的判定,属于简单题.
7、A
【解析】
分析:由题意可得为等腰三角形,为等边三角形,把数量积分拆,设,数量积转化为关于t的函数,用函数可求得最小值。
详解:连接BD,取AD中点为O,可知为等腰三角形,而,所以为等边三角形,。设
=
所以当时,上式取最小值 ,选A.
点睛:本题考查的是平面向量基本定理与向量的拆分,需要选择合适的基底,再把其它向量都用基底表示。同时利用向量共线转化为函数求最值。
8、A
【解析】
由题意可得,即,代入双曲线的渐近线方程可得答案.
【详解】
依题意椭圆与双曲线即的焦点相同,可得:,
即,∴,可得,
双曲线的渐近线方程为:,
故选:A.
【点睛】
本题考查椭圆和双曲线的方程和性质,考查渐近线方程的求法,考查方程思想和运算能力,属于基础题.
9、A
【解析】
由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.
【详解】
由图像可知,即,
所以,解得,
又,
所以,由,
所以或,
又,
所以,,
所以,,
即,
因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,
所以.
故选:A
【点睛】
本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.
10、D
【解析】
由折线图逐项分析即可求解
【详解】
选项,显然正确;
对于,,选项正确;
1.6,1.9,2.2,2.5,2.9不是等差数列,故错.
故选:D
【点睛】
本题考查统计的知识,考查数据处理能力和应用意识,是基础题
11、B
【解析】
首先求得两曲线的交点坐标,据此可确定积分区间,然后利用定积分的几何意义求解面积值即可.
【详解】
联立方程:可得:,,
结合定积分的几何意义可知曲线y=x2与曲线y2=x所围成的平面图形的面积为:
.
本题选择B选项.
【点睛】
本题主要考查定积分的概念与计算,属于中等题.
12、D
【解析】
以为坐标原点,所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴,
建立空间直角坐标系.求解平面的法向量,利用线面角的向量公式即得解.
【详解】
如图所示的直四棱柱,,取中点,
以为坐标原点,所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴,
建立空间直角坐标系.
设,则,
.
设平面的法向量为,
则取,
得.
设直线与平面所成角为,
则,
,
∴直线与平面所成角的正切值等于
故选:D
【点睛】
本题考查了向量法求解线面角,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用导数的几何意义可求得函数在处的切线,再根据切线与圆存在公共点,利用圆心到直线的距离满足的条件列式求解即可.
【详解】
解:由条件得到
又
所以函数在处的切线为,
即
圆方程整理可得:
即有圆心且
所以圆心到直线的距离,
即.解得或,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查了导数的几何意义求解切线方程的问题,同时也考查了根据直线与圆的位置关系求解参数范围的问题,属于基础题.
14、
【解析】
,可得在时,最小值为,
时,要使得最小值为,则对称轴在1的右边,
且,求解出即满足最小值为.
【详解】
当,,当且仅当时,等号成立.
当时,为二次函数,要想在处取最小,则对称轴要满足
并且,即,解得.
【点睛】
本题考查分段函数的最值问题,对每段函数先进行分类讨论,找到每段的最小值,然后再对两段函数的最小值进行比较,得到结果,题目较综合,属于中档题.
15、
【解析】
作出图像,设点,根据已知可得,,且,可解出,计算即得.
【详解】
如图,设,圆心坐标为,可得,
,,
,,解得,,
即的长是.
故答案为:
【点睛】
本题考查直线与圆的位置关系,以及求平面两点间的距离,运用了数形结合的思想.
16、-20
【解析】
根据二项式定理的通项公式,再分情况考虑即可求解.
【详解】
解:展开式中项的系数:
二项式由通项公式
当时,项的系数是,
当时,项的系数是,
故的系数为;
故答案为:
【点睛】
本题主要考查二项式定理的应用,注意分情况考虑,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)
【解析】
(1)零点分段法,分,,讨论即可;
(2)当时,原问题可转化为:存在,使不等式成立,即.
【详解】
解:(1)若时,,
当时,原不等式可化为,解得,所以,
当时,原不等式可化为,解得,所以,
当时,原不等式可化为,解得,所以,
综上述:不等式的解集为;
(2)当时,由得,
即,
故得,
又由题意知:,
即,
故的范围为.
【点睛】
本题考查解绝对值不等式以及不等式能成立求参数,考查学生的运算能力,是一道容易题.
18、(1),;(2)2.
【解析】
(1)由得,求出曲线的直角坐标方程.由直线的参数方程消去参数,即求直线的普通方程;
(2)将直线的参数方程化为标准式(为参数),代入曲线的直角坐标方程,韦达定理得,点在直线上,则,即可求出的值.
【详解】
(1)由可得,
即,即,
曲线的直角坐标方程为,
由直线的参数方程(t为参数),消去得,
即直线的普通方程为.
(Ⅱ)点的直角坐标为,则点在直线上.
将直线的参数方程化为标准式(为参数),代入曲线的直角坐标方程,整理得,
直线与曲线交于两点,
,即.
设点所对应的参数分别为,
由韦达定理可得,
.
点在直线上,,
.
【点睛】
本题考查参数方程、极坐标方程和普通方程的互化及应用,属于中档题.
19、(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)求得的导函数,对分成两种情况,讨论的单调性.
(2)由(1)判断出的取值范围,根据韦达定理求得的关系式,利用差比较法,计算,通过构造函数,利用导数证得,由此证得,进而证得不等式成立.
【详解】
(1).
当时,,此时在上单调递减;
当时,由解得或,∵是增函数,∴此时在和单调递减,在单调递增.
(2)由(1)知.,,,
不妨设,∴,
,
令,
∴,
∴在上是减函数,,
∴,即.
【点睛】
本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
20、(1)(2)存在;详见解析
【解析】
(1)由椭圆的性质得,解得后可得,从而得椭圆方程;
(2)设,当直线斜率存在时,设为,代入椭圆方程,整理后应用韦达定理得,代入=0由恒成立问题可求得.验证斜率不存在时也适合即得.
【详解】
解:(1)由题易知解得,
所以椭圆方程为
(2)设
当直线斜率存在时,设为与椭圆方程联立得
,显然
所以
因为
化简
解得即
所以此时存在定点满足题意
当直线斜率不存在时,显然也满足
综上所述,存在定点,使成立
【点睛】
本题考查求椭圆的标准方程,考查直线与椭圆相交问题中的定点问题,解题方法是设而不求的思想方法.设而不求思想方法是直线与圆锥曲线相交问题中常用方法,只要涉及交点坐标,一般就用此法.
21、(I)见解析(II)
【解析】
(1)由题x>0,,由f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,得到,得,
由韦达定理得,由基本不等式得,得,由题意得,令,则,令,,利用导数性质能证明.
(2)由得,令,
利用反证法可证明证明恒成立.
由对任意,只有一个解,得为上的递增函数,得,令,由此可求的取值范围..
【详解】
(I)
令,得,
由韦达定理得
即,得
令,则,令,
则,得
(II)由得
令,
则,,
下面先证明恒成立.
若存在,使得,,,且当自变量充分大时,,所以存在,,使得,,取,则与至少有两个交点,矛盾.
由对任意,只有一个解,得为上的递增函数,
得,令,则,
得
【点睛】
本题考查函数的单调性,导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力属难题.
22、(1)见证明;(2)
【解析】
(1)设是的中点,连接、,先证明是平行四边形,再证明平面,即
(2)以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建空间直角坐标系,分别计算各个点坐标,计算平面法向量,利用向量的夹角公式得到直线与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)证明:设是的中点,连接、,
是的中点,,,
,,, ,
是平行四边形,,
,,,
,,,
由余弦定理得,
,,
,平面,,
;
(2)由(1)得平面,,平面平面,
过点作,垂足为,平面,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立如图的空间直角坐标系,
则,,,
,
设是平面的一个法向量,则,,
令,则,,
,
直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查了线面垂直,线线垂直,利用空间直角坐标系解决线面夹角问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
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