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      2026届河北省泊头市第一中学高三第三次测评数学试卷含解析

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      • 2026-05-25 11:11:44
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      2026届河北省泊头市第一中学高三第三次测评数学试卷含解析

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      这是一份2026届河北省泊头市第一中学高三第三次测评数学试卷含解析,共53页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若命题,函数的图象大致为,若复数等内容,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.已知等差数列的公差为,前项和为,,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,若对任意的恒成立,则实数( ).
      A.6B.5C.4D.3
      2.已知全集,集合,则( )
      A.B.C.D.
      3.已知点P不在直线l、m上,则“过点P可以作无数个平面,使得直线l、m都与这些平面平行”是“直线l、m互相平行”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      4.甲、乙两名学生的六次数学测验成绩(百分制)的茎叶图如图所示.
      ①甲同学成绩的中位数大于乙同学成绩的中位数;
      ②甲同学的平均分比乙同学的平均分高;
      ③甲同学的平均分比乙同学的平均分低;
      ④甲同学成绩的方差小于乙同学成绩的方差.
      以上说法正确的是( )
      A.③④B.①②C.②④D.①③④
      5.的展开式中的系数是-10,则实数( )
      A.2B.1C.-1D.-2
      6.已知函数,其中表示不超过的最大正整数,则下列结论正确的是( )
      A.的值域是B.是奇函数
      C.是周期函数D.是增函数
      7.若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方形内任取一点,则的概率为,则下列命题是真命题的是( )
      A. B. C. D.
      8.欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”.根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      9.函数的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      10.若复数(为虚数单位),则( )
      A.B.C.D.
      11.要排出高三某班一天中,语文、数学、英语各节,自习课节的功课表,其中上午节,下午节,若要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻(注意:上午第五节和下午第一节不算相邻),则不同的排法种数是( )
      A.B.C.D.
      12.设函数,若在上有且仅有5个零点,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数,则关于的不等式的解集为_______.
      14.已知函数.若在区间上恒成立.则实数的取值范围是__________.
      15.已知是抛物线上一点,是圆关于直线对称的曲线上任意一点,则的最小值为________.
      16.甲、乙、丙、丁四名同学报名参加淮南文明城市创建志愿服务活动,服务活动共有“走进社区”、“环境监测”、“爱心义演”、“交通宣传”等四个项目,每人限报其中一项,记事件为“4名同学所报项目各不相同”,事件为“只有甲同学一人报走进社区项目”,则的值为______.
      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)设抛物线的焦点为,准线为,为过焦点且垂直于轴的抛物线的弦,已知以为直径的圆经过点.
      (1)求的值及该圆的方程;
      (2)设为上任意一点,过点作的切线,切点为,证明:.
      18.(12分)设数阵,其中、、、.设,其中,且.定义变换为“对于数阵的每一行,若其中有或,则将这一行中每个数都乘以;若其中没有且没有,则这一行中所有数均保持不变”(、、、).表示“将经过变换得到,再将经过变换得到、 ,以此类推,最后将经过变换得到”,记数阵中四个数的和为.
      (1)若,写出经过变换后得到的数阵;
      (2)若,,求的值;
      (3)对任意确定的一个数阵,证明:的所有可能取值的和不超过.
      19.(12分)已知椭圆的离心率为,椭圆C的长轴长为4.
      (1)求椭圆C的方程;
      (2)已知直线与椭圆C交于两点,是否存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由.
      20.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的中心为坐标原点焦点在轴上,右顶点到右焦点的距离与它到右准线的距离之比为.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)若是椭圆上关于轴对称的任意两点,设,连接交椭圆于另一点.求证:直线过定点并求出点的坐标;
      (3)在(2)的条件下,过点的直线交椭圆于两点,求的取值范围.
      21.(12分)记无穷数列的前项中最大值为,最小值为,令,则称是“极差数列”.
      (1)若,求的前项和;
      (2)证明:的“极差数列”仍是;
      (3)求证:若数列是等差数列,则数列也是等差数列.
      22.(10分)如图,三棱锥中,,,,,.
      (1)求证:;
      (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、C
      【解析】
      若对任意的恒成立,则为的最大值,所以由已知,只需求出取得最大值时的n即可.
      【详解】
      由已知,,又三角形有一个内角为,所以,
      ,解得或(舍),
      故,当时,取得最大值,所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查等差数列前n项和的最值问题,考查学生的计算能力,是一道基础题.
      2、D
      【解析】
      根据函数定义域的求解方法可分别求得集合,由补集和交集定义可求得结果.
      【详解】
      ,,,
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查集合运算中的补集和交集运算问题,涉及到函数定义域的求解,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      根据直线和平面平行的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
      【详解】
      点不在直线、上,
      若直线、互相平行,则过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行,即必要性成立,
      若过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行,则直线、互相平行成立,反证法证明如下:
      若直线、互相不平行,则,异面或相交,则过点只能作一个平面同时和两条直线平行,则与条件矛盾,即充分性成立
      则“过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行”是“直线、互相平行”的充要条件,
      故选:.
      【点睛】
      本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合空间直线和平面平行的性质是解决本题的关键.
      4、A
      【解析】
      由茎叶图中数据可求得中位数和平均数,即可判断①②③,再根据数据集中程度判断④.
      【详解】
      由茎叶图可得甲同学成绩的中位数为,乙同学成绩的中位数为,故①错误;
      ,,则,故②错误,③正确;
      显然甲同学的成绩更集中,即波动性更小,所以方差更小,故④正确,
      故选:A
      【点睛】
      本题考查由茎叶图分析数据特征,考查由茎叶图求中位数、平均数.
      5、C
      【解析】
      利用通项公式找到的系数,令其等于-10即可.
      【详解】
      二项式展开式的通项为,令,得,
      则,所以,解得.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查求二项展开式中特定项的系数,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.
      6、C
      【解析】
      根据表示不超过的最大正整数,可构建函数图象,即可分别判断值域、奇偶性、周期性、单调性,进而下结论.
      【详解】
      由表示不超过的最大正整数,其函数图象为
      选项A,函数,故错误;
      选项B,函数为非奇非偶函数,故错误;
      选项C,函数是以1为周期的周期函数,故正确;
      选项D,函数在区间上是增函数,但在整个定义域范围上不具备单调性,故错误.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查对题干的理解,属于函数新定义问题,可作出图象分析性质,属于较难题.
      7、B
      【解析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为,即命题是错误,则是正确的;在边长为4的正方形内任取一点,若的概率为,即命题是正确的,故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的,应选答案B。
      点睛:本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假(含或、且、非等连接词)的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起,旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用,以及分析问题 解决问题的能力。
      8、A
      【解析】
      计算,得到答案.
      【详解】
      根据题意,故,表示的复数在第一象限.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了复数的计算, 意在考查学生的计算能力和理解能力.
      9、A
      【解析】
      确定函数在定义域内的单调性,计算时的函数值可排除三个选项.
      【详解】
      时,函数为减函数,排除B,时,函数也是减函数,排除D,又时,,排除C,只有A可满足.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查由函数解析式选择函数图象,可通过解析式研究函数的性质,如奇偶性、单调性、对称性等等排除,可通过特殊的函数值,函数值的正负,函数值的变化趋势排除,最后剩下的一个即为正确选项.
      10、B
      【解析】
      根据复数的除法法则计算,由共轭复数的概念写出.
      【详解】
      ,
      ,
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查了复数的除法计算,共轭复数的概念,属于容易题.
      11、C
      【解析】
      根据题意,分两种情况进行讨论:①语文和数学都安排在上午;②语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午.分别求出每一种情况的安排方法数目,由分类加法计数原理可得答案.
      【详解】
      根据题意,分两种情况进行讨论:
      ①语文和数学都安排在上午,要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻,将节语文课和节数学课分别捆绑,然后在剩余节课中选节到上午,由于节英语课不加以区分,此时,排法种数为种;
      ②语文和数学都一个安排在上午,一个安排在下午.
      语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午,但节语文课不加以区分,节数学课不加以区分,节英语课也不加以区分,此时,排法种数为种.
      综上所述,共有种不同的排法.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查排列、组合的应用,涉及分类计数原理的应用,属于中等题.
      12、A
      【解析】
      由求出范围,结合正弦函数的图象零点特征,建立不等量关系,即可求解.
      【详解】
      当时,,
      ∵在上有且仅有5个零点,
      ∴,∴.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查正弦型函数的性质,整体代换是解题的关键,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      判断的奇偶性和单调性,原不等式转化为,运用单调性,可得到所求解集.
      【详解】
      令,易知函数为奇函数,在R上单调递增,

      即,

      ∴,即x>
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查函数的奇偶性和单调性的运用:解不等式,考查转化思想和运算能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      首先解不等式,再由在区间上恒成立,即得到不等组,解得即可.
      【详解】
      解:且,即解得,即
      因为在区间上恒成立,
      解得即
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查一元二次不等式及函数的综合问题,属于基础题.
      15、
      【解析】
      由题意求出圆的对称圆的圆心坐标,求出对称圆的圆坐标到抛物线上的点的距离的最小值,减去半径即可得到的最小值.
      【详解】
      假设圆心关于直线对称的点为,
      则有,解方程组可得,
      所以曲线的方程为,圆心为,
      设,则,
      又,所以,
      ,即,所以,
      故答案为:.
      【点睛】
      该题考查的是有关动点距离的最小值问题,涉及到的知识点有点关于直线的对称点,点与圆上点的距离的最小值为到圆心的距离减半径,属于中档题目.
      16、
      【解析】
      根据条件概率的求法,分别求得,再代入条件概率公式求解.
      【详解】
      根据题意得
      所以
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查条件概率的求法,还考查了理解辨析的能力,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),圆的方程为:.(2)答案见解析
      【解析】
      (1)根据题意,可知点的坐标为,即可求出的值,即可求出该圆的方程;
      (2)由题易知,直线的斜率存在且不为0,设的方程为,与抛物线联立方程组,根据,求得,化简解得,进而求得点的坐标为,分别求出,,利用向量的数量积为0,即可证出.
      【详解】
      解:(1)易知点的坐标为,
      所以,解得.
      又圆的圆心为,
      所以圆的方程为.
      (2)证明易知,直线的斜率存在且不为0,
      设的方程为,
      代入的方程,得.
      令,得,
      所以,解得.
      将代入的方程,得,即点的坐标为.
      所以,,
      .
      故.
      【点睛】
      本题考查抛物线的标准方程和圆的方程,考查直线和抛物线的位置关系,利用联立方程组、求交点坐标以及向量的数量积,考查解题能力和计算能力.
      18、(1);(2);(3)见解析.
      【解析】
      (1)由,能求出经过变换后得到的数阵;
      (2)由,,求出数阵经过变化后的矩阵,进而可求得的值;
      (3)分和两种情况讨论,推导出变换后数阵的第一行和第二行的数字之和,由此能证明的所有可能取值的和不超过.
      【详解】
      (1),经过变换后得到的数阵;
      (2)经变换后得,故;
      (3)若,在的所有非空子集中,含有且不含的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
      含有且不含的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
      同时含有和的子集共个,经过变换后第一行仍为、;
      不含也不含的子集共个,经过变换后第一行仍为、.
      所以经过变换后所有的第一行的所有数的和为
      .
      若,则的所有非空子集中,含有的子集共个,经过变换后第一行均变为、;
      不含有的子集共个,经过变换后第一行仍为、.
      所以经过变换后所有的第一行的所有数的和为.
      同理,经过变换后所有的第二行的所有数的和为.
      所以的所有可能取值的和为,
      又因为、、、,所以的所有可能取值的和不超过.
      【点睛】
      本题考查数阵变换的求法,考查数阵中四个数的和不超过的证明,考查类比推理、数阵变换等基础知识,考查运算求解能力,综合性强,难度大.
      19、(1);(2)存在,当时,以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O.
      【解析】
      (1)设椭圆的焦半距为,利用离心率为,椭圆的长轴长为1.列出方程组求解,推出,即可得到椭圆的方程.
      (2)存在实数使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点.设点,,,,将直线的方程代入,化简,利用韦达定理,结合向量的数量积为0,转化为:.求解即可.
      【详解】
      解:(1)设椭圆的焦半距为c,则由题设,得,解得,
      所以,故所求椭圆C的方程为
      (2)存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O.理由如下:
      设点,,将直线的方程代入,
      并整理,得.(*)
      则,
      因为以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O,所以,即.
      又,于是,
      解得,
      经检验知:此时(*)式的,符合题意.
      所以当时,以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O
      【点睛】
      本题考查椭圆方程的求法,椭圆的简单性质,直线与椭圆位置关系的综合应用,考查计算能力以及转化思想的应用,属于中档题.
      20、(1);(2)证明详见解析,;(3).
      【解析】
      (1)根据题意列出关于的等式求解即可.
      (2)先根据对称性,直线过的定点一定在轴上,再设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程, 进而求得的方程,并代入,化简分析即可.
      (3)先分析过点的直线斜率不存在时的值,再分析存在时,设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程,得出韦达定理再代入求解出关于的解析式,再求解范围即可.
      【详解】
      解:设椭圆的标准方程焦距为,
      由题意得,
      由,可得
      则,
      所以椭圆的标准方程为;
      证明:根据对称性,直线过的定点一定在轴上,
      由题意可知直线的斜率存在,
      设直线的方程为,
      联立,消去得到,
      设点,
      则.
      所以,
      所以的方程为,
      令得,
      将,代入上式并整理,
      ,
      整理得,
      所以,直线与轴相交于定点.
      当过点的直线的斜率不存在时,直线的方程为,
      此时,
      当过点的直线斜率存在时,
      设直线的方程为,且在椭圆上,
      联立方程组,
      消去,整理得,
      则.
      所以
      所以,
      所以,
      由得,
      综上可得,的取值范围是.
      【点睛】
      本题主要考查了椭圆的基本量求解以及定值和范围的问题,需要分析直线的斜率是否存在的情况,再联立直线与椭圆的方程,根据韦达定理以及所求的解析式,结合参数的范围进行求解.属于难题.
      21、(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
      【解析】
      (1)由是递增数列,得,由此能求出的前项和.
      (2)推导出,,由此能证明的“极差数列”仍是.
      (3)证当数列是等差数列时,设其公差为,,是一个单调递增数列,从而,,由,,,分类讨论,能证明若数列是等差数列,则数列也是等差数列.
      【详解】
      (1)解:∵无穷数列的前项中最大值为,最小值为,,,
      是递增数列,∴,
      ∴的前项和.
      (2)证明:∵,

      ∴,
      ∴,
      ∵,
      ∴,
      ∴的“极差数列”仍是
      (3)证明:当数列是等差数列时,设其公差为,

      根据,的定义,得:
      ,,且两个不等式中至少有一个取等号,
      当时,必有,∴,
      ∴是一个单调递增数列,∴,,
      ∴,
      ∴,∴是等差数列,
      当时,则必有,∴,
      ∴是一个单调递减数列,∴,,
      ∴,
      ∴.∴是等差数列,
      当时,,
      ∵,中必有一个为0,
      根据上式,一个为0,为一个必为0,
      ∴,,
      ∴数列是常数数列,则数列是等差数列.
      综上,若数列是等差数列,则数列也是等差数列.
      【点睛】
      本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查等差数列的证明,考查数列的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
      22、(1)证明见详解;(2)
      【解析】
      (1)取中点,根据,利用线面垂直的判定定理,可得平面,最后可得结果.
      (2)利用建系,假设长度, 可得,以及平面的一个法向量,然后利用向量的夹角公式,可得结果.
      【详解】
      (1)取中点,连接,如图
      由,
      所以
      由,平面
      所以平面,又平面
      所以
      (2)假设,
      由,,.
      所以
      则,所以
      又,平面
      所以平面,所以,
      又,故建立空间直角坐标系,如图
      设平面的一个法向量为

      令,所以
      则直线与平面所成角的正弦值为
      【点睛】
      本题考查线面垂直、线线垂直的应用,还考查线面角,学会使用建系的方法来解决立体几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题.

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