2026届贵州省遵义市汇川区航天高级中学高三下学期联考数学试题含解析
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这是一份2026届贵州省遵义市汇川区航天高级中学高三下学期联考数学试题含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知数列满足,如图,抛物线等内容,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,,,则( )
A.B.C.D.
2.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
3.设函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是( ).
A.B.C.D.
4.已知数列满足:.若正整数使得成立,则( )
A.16B.17C.18D.19
5.如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( )
A.等于4B.大于4C.小于4D.不确定
6.已知双曲线,点是直线上任意一点,若圆与双曲线的右支没有公共点,则双曲线的离心率取值范围是( ).
A.B.C.D.
7.在正方体中,球同时与以为公共顶点的三个面相切,球同时与以为公共顶点的三个面相切,且两球相切于点.若以为焦点,为准线的抛物线经过,设球的半径分别为,则( )
A.B.C.D.
8.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120°,并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为( )
A.58厘米B.63厘米C.69厘米D.76厘米
9.若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60°,则体积为( )
A.B.C.D.
10.已知点,点在曲线上运动,点为抛物线的焦点,则的最小值为( )
A.B.C.D.4
11.若复数满足,则( )
A.B.C.2D.
12.若点是角的终边上一点,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.圆心在曲线上的圆中,存在与直线相切且面积为的圆,则当取最大值时,该圆的标准方程为______.
14.在面积为的中,,若点是的中点,点满足,则的最大值是______.
15.若函数的图像上存在点,满足约束条件,则实数的最大值为__________.
16.定义在上的奇函数满足,并且当时,则___
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,三棱锥中,
(1)证明:面面;
(2)求二面角的余弦值.
18.(12分)在直角坐标系中,以为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系.曲线的极坐标方程为:,曲线的参数方程为其中,为参数,为常数.
(1)写出与的直角坐标方程;
(2)在什么范围内取值时,与有交点.
19.(12分)△的内角的对边分别为,且.
(1)求角的大小
(2)若,△的面积,求△的周长.
20.(12分)已知函数,将的图象向左移个单位,得到函数的图象.
(1)若,求的单调区间;
(2)若,的一条对称轴是,求在的值域.
21.(12分)已知函数.
(1)当时,不等式恒成立,求的最小值;
(2)设数列,其前项和为,证明:.
22.(10分)在中,内角,,所对的边分别是,,,,,.
(Ⅰ)求的值;
(Ⅱ)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、B
【解析】
利用指数函数和对数函数的单调性,将数据和做对比,即可判断.
【详解】
由于,
,
故.
故选:B.
【点睛】
本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小,属基础题.
2、C
【解析】
由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
【详解】
设函数,,
因为,
所以,
或,
因为 时,,
或时,,,其图象如下:
当时,至多一个整数根;
当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,
,
所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
3、B
【解析】
求出在的解析式,作出函数图象,数形结合即可得到答案.
【详解】
当时,,,
,又,所以至少小于7,此时,
令,得,解得或,结合图象,故.
故选:B.
【点睛】
本题考查不等式恒成立求参数的范围,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.
4、B
【解析】
由题意可得,,时,,将换为,两式相除,,,
累加法求得即有,结合条件,即可得到所求值.
【详解】
解:,
即,,
时,,
,
两式相除可得,
则,,
由,
,
,
,,
可得
,
且,
正整数时,要使得成立,
则,
则,
故选:.
【点睛】
本题考查与递推数列相关的方程的整数解的求法,注意将题设中的递推关系变形得到新的递推关系,从而可简化与数列相关的方程,本题属于难题.
5、A
【解析】
利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可
【详解】
据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以.
【点睛】
本题考查直线与抛物线的相交问题,解题核心在于联立直线与抛物线的方程,属于基础题
6、B
【解析】
先求出双曲线的渐近线方程,可得则直线与直线的距离,根据圆与双曲线的右支没有公共点,可得,解得即可.
【详解】
由题意,双曲线的一条渐近线方程为,即,
∵是直线上任意一点,
则直线与直线的距离,
∵圆与双曲线的右支没有公共点,则,
∴,即,又
故的取值范围为,
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了直线和双曲线的位置关系,以及两平行线间的距离公式,其中解答中根据圆与双曲线的右支没有公共点得出是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
7、D
【解析】
由题先画出立体图,再画出平面处的截面图,由抛物线第一定义可知,点到点的距离即半径,也即点到面的距离,点到直线的距离即点到面的距离因此球内切于正方体,设,两球球心和公切点都在体对角线上,通过几何关系可转化出,进而求解
【详解】
根据抛物线的定义,点到点的距离与到直线的距离相等,其中点到点的距离即半径,也即点到面的距离,点到直线的距离即点到面的距离,因此球内切于正方体,不妨设,两个球心和两球的切点均在体对角线上,两个球在平面处的截面如图所示,则,所以.又因为,因此,得,所以.
故选:D
【点睛】
本题考查立体图与平面图的转化,抛物线几何性质的使用,内切球的性质,数形结合思想,转化思想,直观想象与数学运算的核心素养
8、B
【解析】
由于实际问题中扇形弧长较小,可将导线的长视为扇形弧长,利用弧长公式计算即可.
【详解】
因为弧长比较短的情况下分成6等分,
所以每部分的弦长和弧长相差很小,可以用弧长近似代替弦长,
故导线长度约为63(厘米).
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了扇形弧长的计算,属于容易题.
9、D
【解析】
设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.
【详解】
设圆锥底面圆的半径为,由已知,,解得,
所以圆锥的体积.
故选:D
【点睛】
本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.
10、D
【解析】
如图所示:过点作垂直准线于,交轴于,则,设,,则,利用均值不等式得到答案.
【详解】
如图所示:过点作垂直准线于,交轴于,则,
设,,则,
当,即时等号成立.
故选:.
【点睛】
本题考查了抛物线中距离的最值问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.
11、D
【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式计算.
【详解】
解:由题意知,,
,
∴,
故选:D.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法.
12、A
【解析】
根据三角函数的定义,求得,再由正弦的倍角公式,即可求解.
【详解】
由题意,点是角的终边上一点,
根据三角函数的定义,可得,
则,故选A.
【点睛】
本题主要考查了三角函数的定义和正弦的倍角公式的化简、求值,其中解答中根据三角函数的定义和正弦的倍角公式,准确化简、计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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】
由题意可得圆的面积求出圆的半径,由圆心在曲线上,设圆的圆心坐标,到直线的距离等于半径,再由均值不等式可得的最大值时圆心的坐标,进而求出圆的标准方程.
【详解】
设圆的半径为,由题意可得,所以,
由题意设圆心,由题意可得,
由直线与圆相切可得,所以,
而,,所以,即,解得,
所以的最大值为2,当且仅当时取等号,可得,
所以圆心坐标为:,半径为,
所以圆的标准方程为:.
故答案为:.
【点睛】
本题考查直线与圆的位置关系及均值不等式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意验正等号成立的条件.
14、
【解析】
由任意三角形面积公式与构建关系表示|AB||AC|,再由已知与平面向量的线性运算、平面向量数量积的运算转化,最后由重要不等式求得最值.
【详解】
由△ABC的面积为得|AB||AC|sin∠BAC=,
所以|AB||AC|sin∠BAC=,①
又,即|AB||AC|cs∠BAC=,②
由①与②的平方和得:|AB||AC|=,
又点M是AB的中点,点N满足,
所以
,
当且仅当时,取等号,
即的最大值是为.
故答案为:
【点睛】
本题考查平面向量中由线性运算表示未知向量,进而由重要不等式求最值,属于中档题.
15、1
【解析】
由题知x>0,且满足约束条件的图象为
由图可知当与交于点B(2,1),当直线过B点时,m取得最大值为1.
点睛:线性规划的实质是把代数问题几何化,即数形结合的思想.需要注意的是:一、准确无误地作出可行域;二、画标准函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三、一般情况下,目标函数的最大或最小会在可行域的端点或边界上取得.
16、
【解析】
根据所给表达式,结合奇函数性质,即可确定函数对称轴及周期性,进而由的解析式求得的值.
【详解】
满足,
由函数对称性可知关于对称,
且令,代入可得,
由奇函数性质可知,所以
令,代入可得,
所以是以4为周期的周期函数,
则
当时,
所以,
所以,
故答案为:.
【点睛】
本题考查了函数奇偶性与对称性的综合应用,周期函数的判断及应用,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)证明见解析(2)
【解析】
(1)取中点,连结,证明平面得到答案.
(2)如图所示,建立空间直角坐标系,为平面的一个法向量,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
【详解】
(1)取中点,连结,,,
,,为直角,,
平面,平面,∴面面.
(2)如图所示,建立空间直角坐标系,则,
可取为平面的一个法向量.
设平面的一个法向量为.
则,其中,
,不妨取,则.
.
为锐二面角,∴二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查了面面垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
18、(1),.(2)
【解析】
(1)利用,代入可求;消参可得直角坐标方程.
(2)将的参数方程代入的直角坐标方程,与有交点,可得,解不等式即可求解.
【详解】
(1)
(2)将的参数方程代入的直角坐标方程得:
与有交点,即
【点睛】
本题考查了极坐标方程与普通方程的转化、参数方程与普通方程的转化、直线与圆的位置关系的判断,属于基础题.
19、(I);(II).
【解析】
试题分析:(I)由已知可得
;(II)依题意得:
的周长为.
试题解析:(I)∵,∴.
∴,
∴,
∴,
∴,
∴.
(II)依题意得:
∴,
∴,
∴,
∴,
∴的周长为.
考点:1、解三角形;2、三角恒等变换.
20、(1)增区间为,减区间为;(2).
【解析】
(1)由题意利用三角函数图象变换规律求得的解析式,然后利用余弦函数的单调性,得出结论;
(2)由题意利用余弦函数的图象的对称性求得,再根据余弦函数的定义域和值域,得出结论.
【详解】
由题意得
(1)向左平移个单位得到,
增区间:解不等式,解得,
减区间:解不等式,解得.
综上可得,的单调增区间为,
减区间为;
(2)由题易知,,
因为的一条对称轴是,
所以,,解得,.
又因为,所以,即.
因为,所以,则,
所以在的值域是.
【点睛】
本题主要考查三角函数图象变换规律,余弦函数图象的对称性,余弦函数的单调性和值域,属于中档题.
21、(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1),分,,三种情况推理即可;
(2)由(1)可得,即,利用累加法即可得到证明.
【详解】
(1)由,得.
当时,方程的,因此在区间
上恒为负数.所以时,,函数在区间上单调递减.
又,所以函数在区间上恒成立;
当时,方程有两个不等实根,且满足,
所以函数的导函数在区间上大于零,函数在区间
上单增,又,所以函数在区间上恒大于零,不满足题意;
当时,在区间上,函数在区间
上恒为正数,所以在区间上恒为正数,不满足题意;
综上可知:若时,不等式恒成立,的最小值为.
(2)由第(1)知:若时,.
若,则,
即成立.
将换成,得成立,即
,
以此类推,得,
,
上述各式相加,得,
又,所以.
【点睛】
本题考查利用导数研究函数恒成立问题、证明数列不等式问题,考查学生的逻辑推理能力以及数学计算能力,是一道难题.
22、(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)根据正弦定理先求得边c,然后由余弦定理可求得边b;
(Ⅱ)结合二倍角公式及和差公式,即可求得本题答案.
【详解】
(Ⅰ)因为,
由正弦定理可得,,
又,所以,
所以根据余弦定理得,,
解得,;
(Ⅱ)因为,所以,
,,
则.
【点睛】
本题主要考查利用正余弦定理解三角形,以及利用二倍角公式及和差公式求值,属基础题.
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