2026届河北省南和县第一中学高三考前热身数学试卷含解析
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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.甲、乙、丙、丁四位同学利用暑假游玩某风景名胜大峡谷,四人各自去景区的百里绝壁、千丈瀑布、原始森林、远古村寨四大景点中的一个,每个景点去一人.已知:①甲不在远古村寨,也不在百里绝壁;②乙不在原始森林,也不在远古村寨;③“丙在远古村寨”是“甲在原始森林”的充分条件;④丁不在百里绝壁,也不在远古村寨.若以上语句都正确,则游玩千丈瀑布景点的同学是( )
A.甲B.乙C.丙D.丁
2.集合,,则=( )
A.B.
C.D.
3.胡夫金字塔是底面为正方形的锥体,四个侧面都是相同的等腰三角形.研究发现,该金字塔底面周长除以倍的塔高,恰好为祖冲之发现的密率.设胡夫金字塔的高为,假如对胡夫金字塔进行亮化,沿其侧棱和底边布设单条灯带,则需要灯带的总长度约为
A.B.
C.D.
4.双曲线:(,)的一个焦点为(),且双曲线的两条渐近线与圆:均相切,则双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
5.两圆和相外切,且,则的最大值为( )
A.B.9C.D.1
6.等差数列中,已知,且,则数列的前项和中最小的是( )
A.或B.C.D.
7.设集合,,则集合
A.B.C.D.
8.若直线与圆相交所得弦长为,则( )
A.1B.2C.D.3
9.我国古代数学著作《九章算术》中有如下问题:“今有器中米,不知其数,前人取半,中人三分取一,后人四分取一,余米一斗五升(注:一斗为十升).问,米几何?”下图是解决该问题的程序框图,执行该程序框图,若输出的S=15(单位:升),则输入的k的值为( )
A.45B.60C.75D.100
10.已知函数,若,则的值等于( )
A.B.C.D.
11.若复数为虚数单位在复平面内所对应的点在虚轴上,则实数a为( )
A.B.2C.D.
12.设、分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则( )
A.B.0C.1D.3
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若满足约束条件,则的最小值是_________,最大值是_________.
14.已知中,点是边的中点,的面积为,则线段的取值范围是__________.
15.设,分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则_________
16.命题“”的否定是______.
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)讨论的单调性;
(2)若在定义域内有且仅有一个零点,且此时恒成立,求实数m的取值范围.
18.(12分)在ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,
(Ⅰ)求的大小;
(Ⅱ)若,求面积的最大值.
19.(12分)已知椭圆,点,点满足(其中为坐标原点),点在椭圆上.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设椭圆的右焦点为,若不经过点的直线与椭圆交于两点.且与圆相切.的周长是否为定值?若是,求出定值;若不是,请说明理由.
20.(12分)已知函数,.
(1)求的值;
(2)令在上最小值为,证明:.
21.(12分)如图,直线与抛物线交于两点,直线与轴交于点,且直线恰好平分.
(1)求的值;
(2)设是直线上一点,直线交抛物线于另一点,直线交直线于点,求的值.
22.(10分)在平面直角坐标系中,以为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为;直线的参数方程为 (为参数),直线与曲线分别交于两点.
(1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
(2)若点的极坐标为,,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】
根据演绎推理进行判断.
【详解】
由①②④可知甲乙丁都不在远古村寨,必有丙同学去了远古村寨,由③可知必有甲去了原始森林,由④可知丁去了千丈瀑布,因此游玩千丈瀑布景点的同学是丁.
故选:D.
【点睛】
本题考查演绎推理,掌握演绎推理的定义是解题基础.
2、C
【解析】
先化简集合A,B,结合并集计算方法,求解,即可.
【详解】
解得集合,
所以,故选C.
【点睛】
本道题考查了集合的运算,考查了一元二次不等式解法,关键化简集合A,B,难度较小.
3、D
【解析】
设胡夫金字塔的底面边长为,由题可得,所以,
该金字塔的侧棱长为,
所以需要灯带的总长度约为,故选D.
4、A
【解析】
根据题意得到,化简得到,得到答案.
【详解】
根据题意知:焦点到渐近线的距离为,
故,故渐近线为.
故选:.
【点睛】
本题考查了直线和圆的位置关系,双曲线的渐近线,意在考查学生的计算能力和转化能力.
5、A
【解析】
由两圆相外切,得出,结合二次函数的性质,即可得出答案.
【详解】
因为两圆和相外切
所以,即
当时,取最大值
故选:A
【点睛】
本题主要考查了由圆与圆的位置关系求参数,属于中档题.
6、C
【解析】
设公差为,则由题意可得,解得,可得.令 ,可得 当时,,当时,,由此可得数列前项和中最小的.
【详解】
解:等差数列中,已知,且,设公差为,
则,解得 ,
.
令 ,可得,故当时,,当时,,
故数列前项和中最小的是.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查等差数列的性质,等差数列的通项公式的应用,属于中档题.
7、B
【解析】
先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.
【详解】
对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B.
【点睛】
本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集.
8、A
【解析】
将圆的方程化简成标准方程,再根据垂径定理求解即可.
【详解】
圆的标准方程,圆心坐标为,半径为,因为直线与圆相交所得弦长为,所以直线过圆心,得,即.
故选:A
【点睛】
本题考查了根据垂径定理求解直线中参数的方法,属于基础题.
9、B
【解析】
根据程序框图中程序的功能,可以列方程计算.
【详解】
由题意,.
故选:B.
【点睛】
本题考查程序框图,读懂程序的功能是解题关键.
10、B
【解析】
由函数的奇偶性可得,
【详解】
∵
其中为奇函数,也为奇函数
∴也为奇函数
∴
故选:B
【点睛】
函数奇偶性的运用即得结果,小记,定义域关于原点对称时有:①奇函数±奇函数=奇函数;②奇函数×奇函数=偶函数;③奇函数÷奇函数=偶函数;④偶函数±偶函数=偶函数;⑤偶函数×偶函数=偶函数;⑥奇函数×偶函数=奇函数;⑦奇函数÷偶函数=奇函数
11、D
【解析】
利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为求得值.
【详解】
解:在复平面内所对应的点在虚轴上,
,即.
故选D.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题.
12、C
【解析】
先根据奇偶性,求出的解析式,令,即可求出。
【详解】
因为、分别是定义在上的奇函数和偶函数,,用替换,得 ,
化简得,即
令,所以,故选C。
【点睛】
本题主要考查函数性质奇偶性的应用。
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、0 6
【解析】
作不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,即可求出结果.
【详解】
作出可行域,如图中的阴影部分:
求的最值,即求直线在轴上的截距最小和最大时,
当直线过点时,轴上截距最大,即z取最小值,
.
当直线过点时,轴上截距最小,即z取最大值,
.
故答案为:0;6.
【点睛】
本题主要考查了线性规划中的最值问题,利用数形结合是解决问题的基本方法,属于中档题.
14、
【解析】
设,利用正弦定理,根据,得到①,再利用余弦定理得②,①②平方相加得:,转化为 有解问题求解.
【详解】
设,
所以, 即①
由余弦定理得,
即 ②,
①②平方相加得:,
即 ,
令,设 ,在上有解,
所以 ,
解得,即 ,
故答案为:
【点睛】
本题主要考查正弦定理和余弦定理在平面几何中的应用,还考查了运算求解的能力,属于难题.
15、1
【解析】
令,结合函数的奇偶性,求得,即可求解的值,得到答案.
【详解】
由题意,函数分别是上的奇函数和偶函数,且,
令,可得,
所以.
故答案为:1.
【点睛】
本题主要考查了函数奇偶性的应用,其中解答中熟记函数的奇偶性,合理赋值求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
16、,
【解析】
根据特称命题的否定为全称命题得到结果即可.
【详解】
解:因为特称命题的否定是全称命题,所以,命题,
则该命题的否定是:,
故答案为:,.
【点睛】
本题考查全称命题与特称命题的否定关系,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)时,在上单调递增,时,在上递减,在上递增.(2).
【解析】
(1)求出导函数,分类讨论,由确定增区间,由确定减区间;
(2)由,利用(1)首先得或,求出的最小值即可得结论.
【详解】
(1)函数定义域是,
,
当时,,单调递增;
时,令得,时,,递减,时,,递增,
综上所述,时,在上单调递增,时,在上递减,在上递增.
(2)易知,由函数单调性,若有唯一零点,则或.
当时,,,
从而只需时,恒成立,即,
令,,在上递减,在上递增,
∴,从而.
时,,,
令,由,知在递减,在上递增,,∴.
综上所述,的取值范围是.
【点睛】
本题考查用导数研究函数的单调性,考查函数零点个数与不等式恒成立问题,解题关键在于转化,不等式恒成立问题通常转化为求函数的最值.这又可通过导数求解.
18、(1)(2)
【解析】
分析:(1)利用正弦定理以及诱导公式与和角公式,结合特殊角的三角函数值,求得角C;
(2)运用向量的平方就是向量模的平方,以及向量数量积的定义,结合基本不等式,求得的最大值,再由三角形的面积公式计算即可得到所求的值.
详解:(1)∵,
,
(Ⅱ)取中点,则,在中,,
(注:也可将两边平方)即,
,所以,当且仅当时取等号.
此时,其最大值为.
点睛:该题考查的是有关三角形的问题,涉及到的知识点有正弦定理,诱导公式,和角公式,向量的平方即为向量模的平方,基本不等式,三角形的面积公式,在解题的过程中,需要正确使用相关的公式进行运算即可求得结果.
19、(1)(2)是,
【解析】
(1)设,根据条件可求出的坐标,再利用在椭圆上,代入椭圆方程求出即可;
(2)设运用勾股定理和点满足椭圆方程,求出,,再利用焦半径公式表示出,进而求出周长为定值.
【详解】
(1)设,因为,
即则,即,
因为均在上,代入得,解得,所以椭圆的方程为;
(2)由(1)得,作出示意图,
设切点为,
则,
同理
即,所以,
又,
则的周长,
所以周长为定值.
【点睛】
标准方程的求解,椭圆中的定值问题,考查焦半径公式的运用,考查逻辑推理能力和运算求解能力,难度较难.
20、 (1);(2)见解析.
【解析】
(1)将转化为对任意恒成立,令,故只需,即可求出的值;
(2)由(1)知,可得,令,可证,使得,从而可确定在上单调递减,在上单调递增,进而可得,即,即可证出.
【详解】
函数的定义域为,因为对任意恒成立,
即对任意恒成立,
令,则,
当时,,故在上单调递增,
又,所以当时,,不符合题意;
当时,令得,
当时,;当时,,
所以在上单调递增,在上单调递减,
所以,
所以要使在时恒成立,则只需,即,
令,,
所以,
当时,;当时,,
所以在 单调递减,在上单调递增,所以,
即,又,所以,
故满足条件的的值只有
(2)由(1)知,所以,
令,则,
当,时,即在上单调递增;
又,,所以,使得,
当时,;当时,,
即在上单调递减,在上单调递增,且
所以,
即,所以,即.
【点睛】
本题主要考查利用导数法求函数的最值及恒成立问题处理方法,第(2)问通过最值问题深化对函数的单调性的考查,同时考查转化与化归的思想,属于中档题.
21、(1);(2).
【解析】
试题分析:(1)联立直线的方程和抛物线的方程,化简写出根与系数关系,由于直线平分,所以,代入点的坐标化简得,结合跟鱼系数关系,可求得;(2)设,,,由三点共线得,再次代入点的坐标并化简得,同理由三点共线,可得,化简得,故.
试题解析:
(1)由,整理得,
设,,则,
因为直线平分,∴,
所以,即,
所以,得,满足,所以.
(2)由(1)知抛物线方程为,且,,,
设,,,由三点共线得,
所以,即,
整理得:,①
由三点共线,可得,②
②式两边同乘得:,
即:,③
由①得:,代入③得:,
即:,所以.
所以.
考点:直线与圆锥曲线的位置关系.
【方法点晴】本题考查直线与抛物线的位置关系.阅读题目后明显发现,所有的点都是由直线和抛物线相交或者直线与直线相交所得.故第一步先联立,相当于得到的坐标,但是设而不求.根据直线平分,有,这样我们根据斜率的计算公式,代入点的坐标,就可以计算出的值.第二问主要利用三点共线来求解.
22、 (1) 曲线的直角坐标方程为即,直线的普通方程为;(2).
【解析】
(1)利用代入法消去参数方程中的参数,可得直线的普通方程,极坐标方程两边同乘以利用 即可得曲线的直角坐标方程;(2)直线的参数方程代入圆的直角坐标方程,根据直线参数方程的几何意义,利用韦达定理可得结果.
【详解】
(1)由,得,
所以曲线的直角坐标方程为,
即, 直线的普通方程为.
(2)将直线的参数方程代入并化简、整理,
得. 因为直线与曲线交于,两点.
所以,解得.
由根与系数的关系,得,.
因为点的直角坐标为,在直线上.所以,
解得,此时满足.且,故..
【点睛】
参数方程主要通过代入法或者已知恒等式(如等三角恒等式)消去参数化为普通方程,通过选取相应的参数可以把普通方程化为参数方程,利用关系式,等可以把极坐标方程与直角坐标方程互化,这类问题一般我们可以先把曲线方程化为直角坐标方程,用直角坐标方程解决相应问题.
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