2026届河北省唐山二中教育集团迁西县第一中学高三下学期第六次检测数学试卷含解析
展开 这是一份2026届河北省唐山二中教育集团迁西县第一中学高三下学期第六次检测数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知为等差数列,若,,则,阿波罗尼斯等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.已知函数,若,则等于( )
A.-3B.-1C.3D.0
2.已知是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于两点,若,则的内切圆半径为( )
A.B.C.D.
3.如果,那么下列不等式成立的是( )
A.B.
C.D.
4.我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题:在下雨时,用一个圆台形的天池盆接雨水.天池盆盆口直径为二尺八寸,盆底直径为一尺二寸,盆深一尺八寸.若盆中积水深九寸,则平地降雨量是(注:①平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积;②一尺等于十寸;③台体的体积公式).
A.2寸B.3寸C.4寸D.5寸
5.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
6.如图是甲、乙两位同学在六次数学小测试(满分100分)中得分情况的茎叶图,则下列说法错误的是( )
A.甲得分的平均数比乙大B.甲得分的极差比乙大
C.甲得分的方差比乙小D.甲得分的中位数和乙相等
7.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )
A.B.
C.D.
8.已知为等差数列,若,,则( )
A.1B.2C.3D.6
9.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
A.B.C.D.
10.是虚数单位,复数在复平面上对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
11.记为数列的前项和数列对任意的满足.若,则当取最小值时,等于( )
A.6B.7C.8D.9
12.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
A.4B.5C.6D.7
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.函数在的零点个数为_________.
14.已知抛物线的焦点为,其准线与坐标轴交于点,过的直线与抛物线交于两点,若,则直线的斜率________.
15.已知为正实数,且,则的最小值为____________.
16.在四棱锥中,底面为正方形,面分别是棱的中点,过的平面交棱于点,则四边形面积为__________.
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)已知动点到定点的距离比到轴的距离多.
(1)求动点的轨迹的方程;
(2)设,是轨迹在上异于原点的两个不同点,直线和的倾斜角分别为和,当,变化且时,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标.
18.(12分)已知,其中.
(1)当时,设函数,求函数的极值.
(2)若函数在区间上递增,求的取值范围;
(3)证明:.
19.(12分)已知函数
(1)当时,若恒成立,求的最大值;
(2)记的解集为集合A,若,求实数的取值范围.
20.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),直线的参数方程为,(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(Ⅰ)求的极坐标方程和的直角坐标方程;
(Ⅱ)设分别交于两点(与原点不重合),求的最小值.
21.(12分)已知,.
(1)解;
(2)若,证明:.
22.(10分)在三棱柱中,,,,且.
(1)求证:平面平面;
(2)设二面角的大小为,求的值.
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】
分析:因为题设中给出了的值,要求的值,故应考虑两者之间满足的关系.
详解:由题设有,
故有,所以,
从而,故选D.
点睛:本题考查函数的表示方法,解题时注意根据问题的条件和求解的结论之间的关系去寻找函数的解析式要满足的关系.
2、B
【解析】
首先由求得双曲线的方程,进而求得三角形的面积,再由三角形的面积等于周长乘以内切圆的半径即可求解.
【详解】
由题意将代入双曲线的方程,得则,由,得的周长为
,
设的内切圆的半径为,则,
故选:B
【点睛】
本题考查双曲线的定义、方程和性质,考查三角形的内心的概念,考查了转化的思想,属于中档题.
3、D
【解析】
利用函数的单调性、不等式的基本性质即可得出.
【详解】
∵,∴,,,.
故选:D.
【点睛】
本小题主要考查利用函数的单调性比较大小,考查不等式的性质,属于基础题.
4、B
【解析】
试题分析:根据题意可得平地降雨量,故选B.
考点:1.实际应用问题;2.圆台的体积.
5、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
6、B
【解析】
由平均数、方差公式和极差、中位数概念,可得所求结论.
【详解】
对于甲,;
对于乙,,
故正确;
甲的极差为,乙的极差为,故错误;
对于甲,方差.5,
对于乙,方差,故正确;
甲得分的中位数为,乙得分的中位数为,故正确.
故选:.
【点睛】
本题考查茎叶图的应用,考查平均数和方差等概念,培养计算能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.
7、D
【解析】
设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.
【详解】
设,在中,由余弦定理得,
则,从而,
由正弦定理得,即,
从而,
在中,由余弦定理得:,
则.
故选:D
【点睛】
本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
8、B
【解析】
利用等差数列的通项公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出.
【详解】
∵{an}为等差数列,,
∴,
解得=﹣10,d=3,
∴=+4d=﹣10+11=1.
故选:B.
【点睛】
本题考查等差数列通项公式求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
9、A
【解析】
根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
【详解】
如图所示:
设,,,则,
化简得,
当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
∴面积的最大值是.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
10、D
【解析】
求出复数在复平面内对应的点的坐标,即可得出结论.
【详解】
复数在复平面上对应的点的坐标为,该点位于第四象限.
故选:D.
【点睛】
本题考查复数对应的点的位置的判断,属于基础题.
11、A
【解析】
先令,找出的关系,再令,得到的关系,从而可求出,然后令,可得,得出数列为等差数列,得,可求出取最小值.
【详解】
解法一:由,所以,由条件可得,对任意的,所以是等差数列,,要使最小,由解得,则.
解法二:由赋值法易求得,可知当时,取最小值.
故选:A
【点睛】
此题考查的是由数列的递推式求数列的通项,采用了赋值法,属于中档题.
12、B
【解析】
先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
【详解】
的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
【点睛】
本题考查二项展开式问题,属于基础题
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
本问题转化为曲线交点个数问题,在同一直角坐标系内,画出函数的图象,利用数形结合思想进行求解即可.
【详解】
问题函数在的零点个数,可以转化为曲线交点个数问题.
在同一直角坐标系内,画出函数的图象,如下图所示:
由图象可知:当时,两个函数只有一个交点.
故答案为:1
【点睛】
本题考查了求函数的零点个数问题,考查了转化思想和数形结合思想.
14、
【解析】
求出抛物线焦点坐标,由,结合向量的坐标运算得,直线方程为,代入抛物线方程后应用韦达定理得,,从而可求得,得斜率.
【详解】
由得,即
联立得
解得或,∴.
故答案为:.
【点睛】
本题考查直线与抛物线相交,考查向量的线性运算的坐标表示.直线方程与抛物线方程联立后消元,应用韦达定理是解决直线与抛物线相交问题的常用方法.
15、
【解析】
,所以有,再利用基本不等式求最值即可.
【详解】
由已知,,所以,
当且仅当,即时,等号成立.
故答案为:
【点睛】
本题考查利用基本不等式求和的最小值问题,采用的是“1”的替换,也可以消元等,是一道中档题.
16、
【解析】
设是中点,由于分别是棱的中点,所以,所以,所以四边形是平行四边形.由于平面,所以,而,,所以平面,所以.由于,所以,也即,所以四边形是矩形.
而.
从而.
故答案为:.
【点睛】
本小题主要考查空间平面图形面积的计算,考查线面垂直的判定,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
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)或;(2)证明见解析,定点
【解析】
(1)设,由题意可知,对的正负分情况讨论,从而求得动点的轨迹的方程;
(2)设其方程为,与抛物线方程联立,利用韦达定理得到,所以,所以直线的方程可表示为,即,所以直线恒过定点.
【详解】
(1)设,
动点到定点的距离比到轴的距离多,
,时,解得,
时,解得.
动点的轨迹的方程为或
(2)证明:如图,设,,
由题意得(否则)且,
所以直线的斜率存在,设其方程为,
将与联立消去,得,
由韦达定理知,,①
显然,,
,,
将①式代入上式整理化简可得:,
所以,
此时,直线的方程可表示为,
即,
所以直线恒过定点.
【点睛】
本题主要考查了动点轨迹,考查了直线与抛物线的综合,是中档题.
18、(1)极大值,无极小值;(2).(3)见解析
【解析】
(1)先求导,根据导数和函数极值的关系即可求出;
(2)先求导,再函数在区间上递增,分离参数,构造函数,求出函数的最值,问题得以解决;
(3)取得到,取,可得
,累加和根据对数的运算性和放缩法即可证明.
【详解】
解:(1)当时,设函数,则
令,解得
当时,,当时,
所以在上单调递增,在上单调递减
所以当时,函数取得极大值,即极大值为,无极小值;
(2)因为,
所以,
因为在区间上递增,
所以在上恒成立,
所以在区间上恒成立.
当时,在区间上恒成立,
当时,,
设,则在区间上恒成立.
所以在单调递增,则,
所以,即
综上所述.
(3)由(2)可知当时,函数在区间上递增,
所以,即,
取,则
.
所以
所以
【点睛】
此题考查了参数的取值范围以及恒成立的问题,以及不等式的证明,构造函数是关键,属于较难题.
19、(1);(2)
【解析】
(1)当时,由题意得到,令,分类讨论求得函数的最小值,即可求得的最大值.
(2)由时,不等式恒成立,转化为在上恒成立,得到,即可求解.
【详解】
(1)由题意,当时,由,可得,
令,则只需,
当时,;
当时,;
当时,;
故当时,取得最小值,即的最大值为.
(2)依题意,当时,不等式恒成立,
即在上恒成立,
所以,即,即,
解得在上恒成立,
则,所以,
所示实数的取值范围是.
【点睛】
本题主要考查了含绝对值的不等式的解法,以及不等式的恒成立问题的求解与应用,着重考查了转化思想,以及推理与计算能力.
20、(Ⅰ)直线的极坐标方程为,直线的极坐标方程为,的直角坐标方程为;(Ⅱ)2.
【解析】
(Ⅰ)由定义可直接写出直线的极坐标方程,对曲线同乘可得:,转化成直角坐标为;
(Ⅱ)分别联立两直线和曲线的方程,由得,由得,
则,结合三角函数即可求解;
【详解】
(Ⅰ)直线的极坐标方程为,
直线的极坐标方程为
由曲线的极坐标方程得,
所以的直角坐标方程为.
(Ⅱ)与的极坐标方程联立得所以.
与的极坐标方程联立得所以.
所以.
所以当时,取最小值2.
【点睛】
本题考查参数方程与极坐标方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,极坐标中的几何意义,属于中档题
21、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)在不等式两边平方化简转化为二次不等式,解此二次不等式即可得出结果;
(2)利用绝对值三角不等式可证得成立.
【详解】
(1),,由得,
不等式两边平方得,即,解得或.
因此,不等式的解集为;
(2),,
由绝对值三角不等式可得.
因此,.
【点睛】
本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用绝对值三角不等式证明不等式,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题.
22、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)要证明平面平面,只需证明平面即可;
(2)取的中点D,连接BD,以B为原点,以,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立空间直角坐标系,分别计算平面的法向量为与平面的法向量为,利用夹角公式计算即可.
【详解】
(1)在中,,
所以,即.
因为,,,
所以.
所以,即.
又,所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)由题意知,四边形为菱形,且,
则为正三角形,
取的中点D,连接BD,则.
以B为原点,以,,的方向分别为x,y,z轴的正方向,
建立空间直角坐标系,则
,,,,.
设平面的法向量为,
且,.
由得取.
由四边形为菱形,得;
又平面,所以;
又,所以平面,
所以平面的法向量为.
所以.
故.
【点睛】
本题考查面面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角正弦值的问题,在利用向量法时,关键是点的坐标要写准确,本题是一道中档题.
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