搜索
      上传资料 赚现金
      点击图片退出全屏预览

      2026届河北省保定市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析

      • 2.07 MB
      • 2026-05-25 11:11:47
      • 4
      • 0
      • 教习网用户4821646
      加入资料篮
      立即下载
      18355481第1页
      点击全屏预览
      1/20
      18355481第2页
      点击全屏预览
      2/20
      18355481第3页
      点击全屏预览
      3/20
      还剩17页未读, 继续阅读

      2026届河北省保定市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析

      展开

      这是一份2026届河北省保定市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析,共53页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,在中,,,,则边上的高为,已知命题等内容,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。
      1.一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )
      A.3B.4C.5D.6
      2.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的值为( )
      A.0B.1C.D.
      3.若,则, , , 的大小关系为( )
      A.B.
      C.D.
      4.已知函数,对任意的,,当时,,则下列判断正确的是( )
      A.B.函数在上递增
      C.函数的一条对称轴是D.函数的一个对称中心是
      5.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点( )
      A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度
      C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
      6.在中,,,,则边上的高为( )
      A.B.2C.D.
      7.某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香,盆盆栽,现将这盆盆栽摆成一排,要求郁金香不在两边,任两盆锦紫苏不相邻的摆法共( )种
      A.B.C.D.
      8.已知等比数列的前项和为,且满足,则的值是( )
      A.B.C.D.
      9.已知命题:“关于的方程有实根”,若为真命题的充分不必要条件为,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.执行如图所示的程序框图,则输出的的值是( )
      A.8B.32C.64D.128
      11.若函数有两个极值点,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      12.港珠澳大桥于2018年10月2刻日正式通车,它是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程,桥隧全长55千米.桥面为双向六车道高速公路,大桥通行限速100km/h,现对大桥某路段上1000辆汽车的行驶速度进行抽样调查.画出频率分布直方图(如图),根据直方图估计在此路段上汽车行驶速度在区间[85,90)的车辆数和行驶速度超过90km/h的频率分别为( )
      A.300,B.300,C.60,D.60,
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.某学习小组有名男生和名女生.若从中随机选出名同学代表该小组参加知识竞赛,则选出的名同学中恰好名男生名女生的概率为___________.
      14.已知函数,曲线与直线相交,若存在相邻两个交点间的距离为,则可取到的最大值为__________.
      15.已知单位向量的夹角为,则=_________.
      16.已知均为非负实数,且,则的取值范围为______.
      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)如图,在平面直角坐标系中,以轴正半轴为始边的锐角的终边与单位圆交于点,且点的纵坐标是.
      (1)求的值:
      (2)若以轴正半轴为始边的钝角的终边与单位圆交于点,且点的横坐标为,求的值.
      18.(12分)已知函数,为的导数,函数在处取得最小值.
      (1)求证:;
      (2)若时,恒成立,求的取值范围.
      19.(12分)在中,角、、所对的边分别为、、,角、、的度数成等差数列,.
      (1)若,求的值;
      (2)求的最大值.
      20.(12分)已知数列和满足,,,,.
      (Ⅰ)求与;
      (Ⅱ)记数列的前项和为,且,若对,恒成立,求正整数的值.
      21.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且过点. 为椭圆的右焦点, 为椭圆上关于原点对称的两点,连接分别交椭圆于两点.
      ⑴求椭圆的标准方程;
      ⑵若,求的值;
      ⑶设直线, 的斜率分别为, ,是否存在实数,使得,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.
      22.(10分)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
      (1)证明:;
      (2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
      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】
      根据定义,表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数.
      【详解】
      由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,
      则,
      因为,
      当的值可以为;
      即有3个这种超级斐波那契数列,
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了数列新定义的应用,注意自变量的取值范围,对题意理解要准确,属于中档题.
      2、A
      【解析】
      根据输入的值大小关系,代入程序框图即可求解.
      【详解】
      输入,,
      因为,所以由程序框图知,
      输出的值为.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查了对数式大小比较,条件程序框图的简单应用,属于基础题.
      3、D
      【解析】
      因为,所以,
      因为,,所以,.
      综上;故选D.
      4、D
      【解析】
      利用辅助角公式将正弦函数化简,然后通过题目已知条件求出函数的周期,从而得到,即可求出解析式,然后利用函数的性质即可判断.
      【详解】

      又,即,
      有且仅有满足条件;
      又,则,
      ,函数,
      对于A,,故A错误;
      对于B,由,
      解得,故B错误;
      对于C,当时,,故C错误;
      对于D,由,故D正确.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了简单三角恒等变换以及三角函数的性质,熟记性质是解题的关键,属于基础题.
      5、D
      【解析】
      通过变形,通过“左加右减”即可得到答案.
      【详解】
      根据题意,故只需把函数的图象
      上所有的点向右平移个单位长度可得到函数的图象,故答案为D.
      【点睛】
      本题主要考查三角函数的平移变换,难度不大.
      6、C
      【解析】
      结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高.
      【详解】
      过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为.
      故选:C
      【点睛】
      本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属于中档题.
      7、B
      【解析】
      间接法求解,两盆锦紫苏不相邻,被另3盆隔开有,扣除郁金香在两边有,即可求出结论.
      【详解】
      使用插空法,先排盆虞美人、盆郁金香有种,
      然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种,
      根据分步乘法计数原理有,扣除郁金香在两边,
      排盆虞美人、盆郁金香有种,
      再将盆锦紫苏放入到3个位置中有,
      根据分步计数原理有,
      所以共有种.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理,不相邻问题插空法是解题的关键,属于中档题.
      8、C
      【解析】
      利用先求出,然后计算出结果.
      【详解】
      根据题意,当时,,,
      故当时,,
      数列是等比数列,
      则,故,
      解得,
      故选.
      【点睛】
      本题主要考查了等比数列前项和的表达形式,只要求出数列中的项即可得到结果,较为基础.
      9、B
      【解析】
      命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
      10、C
      【解析】
      根据给定的程序框图,逐次计算,结合判断条件,即可求解.
      【详解】
      由题意,执行上述程序框图,可得
      第1次循环,满足判断条件,;
      第2次循环,满足判断条件,;
      第3次循环,满足判断条件,;
      第4次循环,满足判断条件,;
      不满足判断条件,输出.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出,其中解答中认真审题,逐次计算,结合判断条件求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      11、A
      【解析】
      试题分析:由题意得有两个不相等的实数根,所以必有解,则,且,∴.
      考点:利用导数研究函数极值点
      【方法点睛】函数极值问题的常见类型及解题策略
      (1)知图判断函数极值的情况.先找导数为0的点,再判断导数为0的点的左、右两侧的导数符号.
      (2)已知函数求极值.求f′(x)―→求方程f′(x)=0的根―→列表检验f′(x)在f′(x)=0的根的附近两侧的符号―→下结论.
      (3)已知极值求参数.若函数f(x)在点(x0,y0)处取得极值,则f′(x0)=0,且在该点左、右两侧的导数值符号相反.
      12、B
      【解析】
      由频率分布直方图求出在此路段上汽车行驶速度在区间的频率即可得到车辆数,同时利用频率分布直方图能求行驶速度超过的频率.
      【详解】
      由频率分布直方图得:
      在此路段上汽车行驶速度在区间的频率为,
      ∴在此路段上汽车行驶速度在区间的车辆数为:,
      行驶速度超过的频率为:.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查频数、频率的求法,考查频率分布直方图的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      从7人中选出2人则总数有,符合条件数有,后者除以前者即得结果
      【详解】
      从7人中随机选出2人的总数有,则记选出的名同学中恰好名男生名女生的概率为事件,

      故答案为:
      【点睛】
      组合数与概率的基本运用,熟悉组合数公式
      14、4
      【解析】
      由于曲线与直线相交,存在相邻两个交点间的距离为,所以函数的周期,可得到的取值范围,再由解出的两类不同的值,然后列方程求出,再结合的取值范围可得的最大值.
      【详解】
      ,可得,由,则或,即或,由题意得,所以,则或,所以可取到的最大值为4.
      故答案为:4
      【点睛】
      此题考查正弦函数的图像和性质的应用及三角方程的求解,熟练应用三角函数的图像和性质是解题的关键,考查了推理能力和计算能力,属于中档题.
      15、
      【解析】
      因为单位向量的夹角为,所以,所以==.
      16、
      【解析】
      设,可得的取值范围,分别利用基本不等式和,把用代换,结合的取值范围求关于的二次函数的最值即可求解.
      【详解】
      因为,,令,则 ,
      因为,当且仅当时等号成立,
      所以 ,,
      即,
      令则函数的对称轴为,
      所以当时函数有最大值为,
      即.
      当且,即,或,时取等号;
      因为,当且仅当时等号成立,
      所以,
      令,则函数的对称轴为,
      所以当时,函数有最小值为,
      即,
      当,且时取等号,
      所以.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查基本不等式与二次函数求最值相结合求代数式的取值范围;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;基本不等式:和的灵活运用是求解本题的关键;属于综合型、难度大型试题.
      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)依题意,任意角的三角函数的定义可知,,进而求出.
      在利用余弦的和差公式即可求出.
      (2)根据钝角的终边与单位圆交于点,且点的横坐标是,得出,进而得出,利用正弦的和差公式即可求出,结合为锐角,为钝角,即可得出的值.
      【详解】
      解:因为锐角的终边与单位圆交于点,点的纵坐标是,
      所以由任意角的三角函数的定义可知,.
      从而.
      (1)于是

      (2)因为钝角的终边与单位圆交于点,且点的横坐标是,
      所以,从而.
      于是

      因为为锐角,为钝角,所以
      从而.
      【点睛】
      本题本题考查正弦函数余弦函数的定义,考查正弦余弦的两角和差公式,是基础题.
      18、(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)对求导,令,求导研究单调性,分析可得存在使得,即,即得证;
      (2)分,两种情况讨论,当时,转化利用均值不等式即得证;当,有两个不同的零点,,分析可得的最小值为,分,讨论即得解.
      【详解】
      (1)由题意,
      令,则,知为的增函数,
      因为,,
      所以,存在使得,即.
      所以,当时,为减函数,
      当时,为增函数,
      故当时,取得最小值,也就是取得最小值.
      故,于是有,即,
      所以有,证毕.
      (2)由(1)知,的最小值为,
      ①当,即时,为的增函数,
      所以,

      由(1)中,得,即.
      故满足题意.
      ②当,即时,有两个不同的零点,,
      且,即,
      若时,为减函数,(*)
      若时,为增函数,
      所以的最小值为.
      注意到时,,且此时,
      (ⅰ)当时,,
      所以,即,


      而,所以,即.
      由于在下,恒有,所以.
      (ⅱ)当时,,
      所以,
      所以由(*)知时,为减函数,
      所以,不满足时,恒成立,故舍去.
      故满足条件.
      综上所述:的取值范围是.
      【点睛】
      本题考查了函数与导数综合,考查了利用导数研究函数的最值和不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,分类讨论,数学运算能力,属于较难题.
      19、 (1);(2).
      【解析】
      (1) 由角的度数成等差数列,得.
      又.
      由正弦定理,得,即.
      由余弦定理,得,即,解得.
      (2) 由正弦定理,得
      .
      由,得.
      所以当,即时,.
      【方法点睛】
      解三角形问题基本思想方法:从条件出发,利用正弦定理(或余弦定理)进行代换、转化.逐步化为纯粹的边与边或角与角的关系,即考虑如下两条途径:①统一成角进行判断,常用正弦定理及三角恒等变换;②统一成边进行判断,常用余弦定理、面积公式等.
      20、(Ⅰ),;(Ⅱ)1
      【解析】
      (Ⅰ)易得为等比数列,再利用前项和与通项的关系求解的通项公式即可.
      (Ⅱ)由题可知要求的最小值,再分析的正负即可得随的增大而增大再判定可知即可.
      【详解】
      (Ⅰ)因为,故是以为首项,2为公比的等比数列,故.
      又当时, ,解得.
      当时, …①
      …②
      ①-②有,即.当时也满足.故为常数列,
      所以.即.
      故,
      (Ⅱ)因为对,恒成立.故只需求的最小值即可.
      设,则,
      又,
      又当时,时.
      当时,因为
      .
      故.
      综上可知.故随着的增大而增大,故,故
      【点睛】
      本题主要考查了根据数列的递推公式求解通项公式的方法,同时也考查了根据数列的增减性判断最值的问题,需要根据题意求解的通项,并根据二项式定理分析其正负,从而得到最小项.属于难题.
      21、(1)(2) (3)
      【解析】
      试题分析:(1);(2)由椭圆对称性,知,所以,此时直线方程为,故. (3)设,则,通过直线和椭圆方程,解得,,所以,即存在.
      试题解析:
      (1)设椭圆方程为,由题意知:
      解之得:,所以椭圆方程为:
      (2)若,由椭圆对称性,知,所以,
      此时直线方程为,
      由,得,解得(舍去),
      故.
      (3)设,则,
      直线的方程为,代入椭圆方程,得

      因为是该方程的一个解,所以点的横坐标,
      又在直线上,所以,
      同理,点坐标为,,
      所以,
      即存在,使得.
      22、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)要证明,只需证明平面即可;
      (2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
      【详解】
      (1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
      ,则②,由①②知平面,所以.
      (2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,
      ,所以,,,设,
      ,则,所以
      ,设,则
      ,所以当,即时,取最大值,
      从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
      则,因为,,则平面,从而M到平面的
      距离,所以.
      【点睛】
      本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.

      相关试卷

      2026届河北省保定市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析:

      这是一份2026届河北省保定市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,在中,,,,则边上的高为,已知命题等内容,欢迎下载使用。

      2026届河北省唐山市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析:

      这是一份2026届河北省唐山市唐县第一中学高三下学期联合考试数学试题含解析,共21页。试卷主要包含了下列说法正确的是等内容,欢迎下载使用。

      2026届河北省唐山开滦一中高三下学期联合考试数学试题含解析:

      这是一份2026届河北省唐山开滦一中高三下学期联合考试数学试题含解析,文件包含2026届辽宁锦州高三质量检测二数学试题pdf、2026届辽宁锦州高三质量检测二数学答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。

      资料下载及使用帮助
      版权申诉
      • 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
      • 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
      • 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
      版权申诉
      若您为此资料的原创作者,认为该资料内容侵犯了您的知识产权,请扫码添加我们的相关工作人员,我们尽可能的保护您的合法权益。
      入驻教习网,可获得资源免费推广曝光,还可获得多重现金奖励,申请 精品资源制作, 工作室入驻。
      版权申诉二维码
      欢迎来到教习网
      • 900万优选资源,让备课更轻松
      • 600万优选试题,支持自由组卷
      • 高质量可编辑,日均更新2000+
      • 百万教师选择,专业更值得信赖
      微信扫码注册
      手机号注册
      手机号码

      手机号格式错误

      手机验证码 获取验证码 获取验证码

      手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

      设置密码

      6-20个字符,数字、字母或符号

      注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
      QQ注册
      手机号注册
      微信注册

      注册成功

      返回
      顶部
      添加客服微信 获取1对1服务
      微信扫描添加客服
      Baidu
      map