2026届海南省临高县第二中学高考适应性考试数学试卷含解析
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这是一份2026届海南省临高县第二中学高考适应性考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知集合,,则,下列四个结论中正确的个数是,已知实数满足则的最大值为等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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.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.
2.一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为,则( )
A.,B.,
C.,D.,
3.如图,正方形网格纸中的实线图形是一个多面体的三视图,则该多面体各表面所在平面互相垂直的有( )
A.2对B.3对
C.4对D.5对
4.设M是边BC上任意一点,N为AM的中点,若,则的值为( )
A.1B.C.D.
5.已知集合,,则( )
A.B.
C.D.
6.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.
7.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
8.下列四个结论中正确的个数是
(1)对于命题使得,则都有;
(2)已知,则
(3)已知回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),则回归直线方程为;
(4)“”是“”的充分不必要条件.
A.1B.2C.3D.4
9.已知抛物线的焦点为,是抛物线上两个不同的点,若,则线段的中点到轴的距离为( )
A.5B.3C.D.2
10.已知实数满足则的最大值为( )
A.2B.C.1D.0
11.一个四面体所有棱长都是4,四个顶点在同一个球上,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
12.如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( )
A.3B.C.4D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知各棱长都相等的直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱称为直棱柱)所有顶点都在球的表面上.若球的表面积为则该三棱柱的侧面积为___________.
14.已知平面向量,的夹角为,且,则=____
15.连续2次抛掷一颗质地均匀的骰子(六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6的正方体),观察向上的点数,则事件“点数之积是3的倍数”的概率为____.
16.根据如图所示的伪代码,输出的值为______.
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,,,.
(1)若的最小值为4,求的值;
(2)若,证明:或.
18.(12分)已知椭圆的焦点在轴上,且顺次连接四个顶点恰好构成了一个边长为且面积为的菱形.
(1)求椭圆的方程;
(2)设,过椭圆右焦点的直线交于、两点,若对满足条件的任意直线,不等式恒成立,求的最小值.
19.(12分)已知函数
(1)若对任意恒成立,求实数的取值范围;
(2)求证:
20.(12分)设函数,().
(1)若曲线在点处的切线方程为,求实数a、m的值;
(2)若对任意恒成立,求实数a的取值范围;
(3)关于x的方程能否有三个不同的实根?证明你的结论.
21.(12分)移动支付(支付宝及微信支付)已经渐渐成为人们购物消费的一种支付方式,为调查市民使用移动支付的年龄结构,随机对100位市民做问卷调查得到列联表如下:
(1)将上列联表补充完整,并请说明在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄是否有关?
(2)在使用移动支付的人群中采用分层抽样的方式抽取10人做进一步的问卷调查,从这10人随机中选出3人颁发参与奖励,设年龄都低于35岁(含35岁)的人数为,求的分布列及期望.
(参考公式:(其中)
22.(10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.
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.
2、B
【解析】
分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系.
【详解】
可能的取值为;可能的取值为,
,,,
故,.
,,
故,,
故,.故选B.
【点睛】
离散型随机变量的分布列的计算,应先确定随机变量所有可能的取值,再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率,然后利用公式计算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别.
3、C
【解析】
画出该几何体的直观图,易证平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,从而可选出答案.
【详解】
该几何体是一个四棱锥,直观图如下图所示,易知平面平面,
作PO⊥AD于O,则有PO⊥平面ABCD,PO⊥CD,
又AD⊥CD,所以,CD⊥平面PAD,
所以平面平面,
同理可证:平面平面,
由三视图可知:PO=AO=OD,所以,AP⊥PD,又AP⊥CD,
所以,AP⊥平面PCD,所以,平面平面,
所以该多面体各表面所在平面互相垂直的有4对.
【点睛】
本题考查了空间几何体的三视图,考查了四棱锥的结构特征,考查了面面垂直的证明,属于中档题.
4、B
【解析】
设,通过,再利用向量的加减运算可得,结合条件即可得解.
【详解】
设,
则有.
又,
所以,有.
故选B.
【点睛】
本题考查了向量共线及向量运算知识,利用向量共线及向量运算知识,用基底向量向量来表示所求向量,利用平面向量表示法唯一来解决问题.
5、A
【解析】
根据对数性质可知,再根据集合的交集运算即可求解.
【详解】
∵,
集合,
∴由交集运算可得.
故选:A.
【点睛】
本题考查由对数的性质比较大小,集合交集的简单运算,属于基础题.
6、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.
7、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.
8、C
【解析】
由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,即可判定是正确的;(2)中,根据正态分布曲线的性质,即可判定是正确的;(3)中,由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,即可判定是正确;(4)中,基本不等式和充要条件的判定方法,即可判定.
【详解】
由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,可知命题使得,则都有,是错误的;
(2)中,已知,正态分布曲线的性质,可知其对称轴的方程为,所以 是正确的;
(3)中,回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,可得回归直线方程为是正确;
(4)中,当时,可得成立,当时,只需满足,所以“”是“”成立的充分不必要条件.
【点睛】
本题主要考查了命题的真假判定及应用,其中解答中熟记含有量词的否定、正态分布曲线的性质、回归直线方程的性质,以及基本不等式的应用等知识点的应用,逐项判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.
9、D
【解析】
由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离.
【详解】
解:由抛物线方程可知,,即,.设
则,即,所以.
所以线段的中点到轴的距离为.
故选:D.
【点睛】
本题考查了抛物线的定义,考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和.
10、B
【解析】
作出可行域,平移目标直线即可求解.
【详解】
解:作出可行域:
由得,
由图形知,经过点时,其截距最大,此时最大
得,
当时,
故选:B
【点睛】
考查线性规划,是基础题.
11、A
【解析】
将正四面体补成正方体,通过正方体的对角线与球的半径关系,求解即可.
【详解】
解:如图,将正四面体补形成一个正方体,正四面体的外接球与正方体的外接球相同,
∵四面体所有棱长都是4,
∴正方体的棱长为,
设球的半径为,
则,解得,
所以,
故选:A.
【点睛】
本题主要考查多面体外接球问题,解决本题的关键在于,巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线,从而将问题巧妙转化,属于中档题.
12、B
【解析】
先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可.
【详解】
由题意可知:,
所以,,
所以,所以,
又因为,所以,
所以.
故选:B.
【点睛】
本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
只要算出直三棱柱的棱长即可,在中,利用即可得到关于x的方程,解方程即可解决.
【详解】
由已知,,解得,如图所示,设底面等边三角形中心为,
直三棱柱的棱长为x,则,,故,
即,解得,故三棱柱的侧面积为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查特殊柱体的外接球问题,考查学生的空间想象能力,是一道中档题.
14、1
【解析】
根据平面向量模的定义先由坐标求得,再根据平面向量数量积定义求得;将化简并代入即可求得.
【详解】
,则,
平面向量,的夹角为,则由平面向量数量积定义可得,
根据平面向量模的求法可知,
代入可得,
解得,
故答案为:1.
【点睛】
本题考查了平面向量模的求法及简单应用,平面向量数量积的定义及运算,属于基础题.
15、
【解析】
总事件数为,
目标事件:当第一颗骰子为1,2,4,6,具体事件有
,共8种;
当第一颗骰子为3,6,则第二颗骰子随便都可以,则有种;
所以目标事件共20中,所以。
16、7
【解析】
表示初值S=1,i=1,分三次循环计算得S=10>0,输出i=7.
【详解】
S=1,i=1
第一次循环:S=1+1=2,i=1+2=3;
第二次循环:S=2+3=5,i=3+2=5;
第三次循环:S=5+5=10,i=5+2=7;
S=10>9,循环结束,输出:i=7.
故答案为:7
【点睛】
本题考查在程序语句的背景下已知输入的循环结构求输出值问题,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;(2)见解析
【解析】
(1)将化简为,再利用基本不等式即可求出最小值为4,便可得出的值;
(2)根据,即,得出,利用基本不等式求出最值,便可得出的取值范围.
【详解】
解:(1)由题可知,,,,
,
∴.
(2)∵,
∴,
∴,
∴,即:或.
【点睛】
本题考查基本不等式的应用,利用基本不等式和放缩法求最值,考查化简计算能力.
18、(1) (2)
【解析】
(1)由已知条件列出关于和的方程,并计算出和的值,jike 得到椭圆的方程.
(2)设出点和点坐标,运用点坐标计算出,分类讨论直线的斜率存在和不存在两种情况,求解出的最小值.
【详解】
(1)由己知得:,解得,
所以,椭圆的方程
(2)设,.
当直线垂直于轴时,,且
此时,,
当直线不垂直于轴时,设直线
由,得.
,
.
要使恒成立,只需,即最小值为
【点睛】
本题考查了求解椭圆方程以及直线与椭圆的位置关系,求解过程中需要分类讨论直线的斜率存在和不存在两种情况,并运用根与系数的关系转化为只含一个变量的表达式进行求解,需要掌握解题方法,并且有一定的计算量.
19、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)将问题转化为对任意恒成立,换元构造新函数即可得解;
(2)结合(1)可得,令,求导后证明其导函数单调递增,结合,即可得函数的单调区间和最小值,即可得证.
【详解】
(1)对任意恒成立等价于对任意恒成立,
令,,则,
当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
有最大值,
.
(2)证明:由(1)知,当时,即,
,,
令,则,
令,则,
在上是增函数,又,
当时,;当时,,
在上是减函数,在上是增函数,
,即,
.
【点睛】
本题考查了利用导数解决恒成立问题,考查了利用导数证明不等式,考查了计算能力和转化化归思想,属于中档题.
20、(1),;(2);(3)不能,证明见解析
【解析】
(1)求出,结合导数的几何意义即可求解;
(2)构造,则原题等价于对任意恒成立,即时,,利用导数求最值即可,值得注意的是,可以通过代特殊值,由求出的范围,再研究该范围下单调性;
(3)构造并进行求导,研究单调性,结合函数零点存在性定理证明即可.
【详解】
(1),
,
曲线在点处的切线方程为,
,
解得.
(2)记,
整理得,
由题知,对任意恒成立,
对任意恒成立,即时,,
,解得,
当时,
对任意,,,
,
,即在单调递增,此时,
实数的取值范围为.
(3)关于的方程不可能有三个不同的实根,以下给出证明:
记,,
则关于的方程有三个不同的实根,等价于函数有三个零点,
,
当时,,
记,则,
在单调递增,
,即,
,
在单调递增,至多有一个零点;
当时,
记,
则,
在单调递增,即在单调递增,
至多有一个零点,则至多有两个单调区间,至多有两个零点.
因此,不可能有三个零点.
关于的方程不可能有三个不同的实根.
【点睛】
本题考查了导数几何意义的应用、利用导数研究函数单调性以及函数的零点存在性定理,考查了转化与化归的数学思想,属于难题.
21、(1)列联表见解析,在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄有关;(2)分布列见解析,期望为.
【解析】
(1)根据题中所给的条件补全列联表,根据列联表求出观测值,把观测值同临界值进行比较,得到能在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄有关.
(2)首先确定的取值,求出相应的概率,可得分布列和数学期望.
【详解】
(1)根据题意及列联表可得完整的列联表如下:
根据公式可得,
所以在犯错误的概率不超过0.01的前提下,认为支付方式与年龄有关.
(2)根据分层抽样,可知35岁以下(含35岁)的人数为8人,35岁以上的有2人,
所以获得奖励的35岁以下(含35岁)的人数为,
则的可能为1,2,3,且
,,,
其分布列为
.
【点睛】
独立性检验依据的值结合附表数据进行判断,另外,离散型随机变量的分布列,在求解的过程中,注意变量的取值以及对应的概率要计算正确,注意离散型随机变量的期望公式的使用,属于中档题目.
22、(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.
35岁以下(含35岁)
35岁以上
合计
使用移动支付
40
10
50
不使用移动支付
10
40
50
合计
50
50
100
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