2026届贵州省兴义市第八中学高三考前热身数学试卷含解析
展开 这是一份2026届贵州省兴义市第八中学高三考前热身数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了已知为非零向量,“”为“”的,已知点、,已知复数满足,则=等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
2.双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
3.已知复数满足,则的值为( )
A.B.C.D.2
4.已知为非零向量,“”为“”的( )
A.充分不必要条件B.充分必要条件
C.必要不充分条件D.既不充分也不必要条件
5.已知点、.若点在函数的图象上,则使得的面积为的点的个数为( )
A.B.C.D.
6.已知三棱锥中,为的中点,平面,,,则有下列四个结论:①若为的外心,则;②若为等边三角形,则;③当时,与平面所成的角的范围为;④当时,为平面内一动点,若OM∥平面,则在内轨迹的长度为1.其中正确的个数是( ).
A.1B.1C.3D.4
7.如图,正方形网格纸中的实线图形是一个多面体的三视图,则该多面体各表面所在平面互相垂直的有( )
A.2对B.3对
C.4对D.5对
8.如图,圆是边长为的等边三角形的内切圆,其与边相切于点,点为圆上任意一点,,则的最大值为( )
A.B.C.2D.
9.已知复数满足,则=( )
A.B.
C.D.
10.若直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为坐标原点),则k的值为( )
A. B. C.或-D.和-
11.设等差数列的前项和为,若,则( )
A.23B.25C.28D.29
12.若集合,,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知集合,,则__________.
14.如图,半球内有一内接正四棱锥,该四棱锥的体积为,则该半球的体积为__________.
15.设复数满足,则_________.
16.在各项均为正数的等比数列中,,且,成等差数列,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)某商场举行优惠促销活动,顾客仅可以从以下两种优惠方案中选择一种.
方案一:每满100元减20元;
方案二:满100元可抽奖一次.具体规则是从装有2个红球、2个白球的箱子随机取出3个球(逐个有放回地抽取),所得结果和享受的优惠如下表:(注:所有小球仅颜色有区别)
(1)该商场某顾客购物金额超过100元,若该顾客选择方案二,求该顾客获得7折或8折优惠的概率;
(2)若某顾客购物金额为180元,选择哪种方案更划算?
18.(12分)已知函数的导函数的两个零点为和.
(1)求的单调区间;
(2)若的极小值为,求在区间上的最大值.
19.(12分)已知三棱锥P-ABC(如图一)的平面展开图(如图二)中,四边形ABCD为边长等于的正方形,和均为正三角形,在三棱锥P-ABC中:
(1)证明:平面平面ABC;
(2)若点M在棱PA上运动,当直线BM与平面PAC所成的角最大时,求直线MA与平面MBC所成角的正弦值.
20.(12分)
(Ⅰ)证明: ;
(Ⅱ)证明:();
(Ⅲ)证明:.
21.(12分)已知.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若,,证明:.
22.(10分)如图,D是在△ABC边AC上的一点,△BCD面积是△ABD面积的2倍,∠CBD=2∠ABD=2θ.
(Ⅰ)若θ=,求的值;
(Ⅱ)若BC=4,AB=2,求边AC的长.
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】
先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
【详解】
当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
当直线和直线互相垂直时,,解得.
所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
:“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
当时,没有零点,
所以命题是假命题.
所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
故选:.
【点睛】
本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2、C
【解析】
根据双曲线的标准方程,即可写出渐近线方程.
【详解】
双曲线,
双曲线的渐近线方程为,
故选:C
【点睛】
本题主要考查了双曲线的简单几何性质,属于容易题.
3、C
【解析】
由复数的除法运算整理已知求得复数z,进而求得其模.
【详解】
因为,所以
故选:C
【点睛】
本题考查复数的除法运算与求复数的模,属于基础题.
4、B
【解析】
由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系.
【详解】
若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以;
若,则向量与的方向相同,且,从而,所以.
所以“”为“”的充分必要条件.
故选:B
【点睛】
本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用.
5、C
【解析】
设出点的坐标,以为底结合的面积计算出点到直线的距离,利用点到直线的距离公式可得出关于的方程,求出方程的解,即可得出结论.
【详解】
设点的坐标为,直线的方程为,即,
设点到直线的距离为,则,解得,
另一方面,由点到直线的距离公式得,
整理得或,,解得或或.
综上,满足条件的点共有三个.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角形面积的计算,涉及点到直线的距离公式的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
6、C
【解析】
由线面垂直的性质,结合勾股定理可判断①正确; 反证法由线面垂直的判断和性质可判断②错误;由线面角的定义和转化为三棱锥的体积,求得C到平面PAB的距离的范围,可判断③正确;由面面平行的性质定理可得线面平行,可得④正确.
【详解】
画出图形:
若为的外心,则,
平面,可得,即,①正确;
若为等边三角形,,又
可得平面,即,由可得
,矛盾,②错误;
若,设与平面所成角为
可得,
设到平面的距离为
由可得
即有,当且仅当取等号.
可得的最大值为,
即的范围为,③正确;
取中点,的中点,连接
由中位线定理可得平面平面
可得在线段上,而,可得④正确;
所以正确的是:①③④
故选:C
【点睛】
此题考查立体几何中与点、线、面位置关系有关的命题的真假判断,处理这类问题,可以用已知的定理或性质来证明,也可以用反证法来说明命题的不成立.属于一般性题目.
7、C
【解析】
画出该几何体的直观图,易证平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,从而可选出答案.
【详解】
该几何体是一个四棱锥,直观图如下图所示,易知平面平面,
作PO⊥AD于O,则有PO⊥平面ABCD,PO⊥CD,
又AD⊥CD,所以,CD⊥平面PAD,
所以平面平面,
同理可证:平面平面,
由三视图可知:PO=AO=OD,所以,AP⊥PD,又AP⊥CD,
所以,AP⊥平面PCD,所以,平面平面,
所以该多面体各表面所在平面互相垂直的有4对.
【点睛】
本题考查了空间几何体的三视图,考查了四棱锥的结构特征,考查了面面垂直的证明,属于中档题.
8、C
【解析】
建立坐标系,写出相应的点坐标,得到的表达式,进而得到最大值.
【详解】
以D点为原点,BC所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,建立坐标系,
设内切圆的半径为1,以(0,1)为圆心,1为半径的圆;
根据三角形面积公式得到,
可得到内切圆的半径为
可得到点的坐标为:
故得到
故得到
,
故最大值为:2.
故答案为C.
【点睛】
这个题目考查了向量标化的应用,以及参数方程的应用,以向量为载体求相关变量的取值范围,是向量与函数、不等式、三角函数等相结合的一类综合问题.通过向量的运算,将问题转化为解不等式或求函数值域,是解决这类问题的一般方法.
9、B
【解析】
利用复数的代数运算法则化简即可得到结论.
【详解】
由,得,
所以,.
故选:B.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,属于基础题.
10、C
【解析】
直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为原点),可以发现∠QOx的大小,求得结果.
【详解】
如图,直线过定点(0,1),
∵∠POQ=120°∴∠OPQ=30°,⇒∠1=120°,∠2=60°,
∴由对称性可知k=±.
故选C.
【点睛】
本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,是基础题.
11、D
【解析】
由可求,再求公差,再求解即可.
【详解】
解:是等差数列
,又,
公差为,
,
故选:D
【点睛】
考查等差数列的有关性质、运算求解能力和推理论证能力,是基础题.
12、A
【解析】
用转化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定义求解即可.
【详解】
解:由集合,解得,
则
故选:.
【点睛】
本题考查了并集及其运算,分式不等式的解法,熟练掌握并集的定义是解本题的关键.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】
直接根据集合和集合求交集即可.
【详解】
解: ,
,
所以.
故答案为:
【点睛】
本题考查集合的交集运算,是基础题.
14、
【解析】
由题意可知半球的半径与正四棱锥的高相等,可得正四棱锥的棱与半径的关系,进而可写出半球的半径与四棱锥体积的关系,进而求得结果.
【详解】
设所给半球的半径为,则四棱锥的高,
则,由四棱锥的体积,
半球的体积为:.
【方法点睛】
涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.
15、.
【解析】
利用复数的运算法则首先可得出,再根据共轭复数的概念可得结果.
【详解】
∵复数满足,
∴,∴,
故而可得,故答案为.
【点睛】
本题考查了复数的运算法则,共轭复数的概念,属于基础题.
16、
【解析】
利用等差中项的性质和等比数列通项公式得到关于的方程,解方程求出代入等比数列通项公式即可.
【详解】
因为,成等差数列,
所以,
由等比数列通项公式得,
,
所以,
解得或,
因为,所以,
所以等比数列的通项公式为
.
故答案为:
【点睛】
本题考查等差中项的性质和等比数列通项公式;考查运算求解能力和知识 综合运用能力;熟练掌握等差中项和等比数列通项公式是求解本题的关键;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)(2)选择方案二更为划算
【解析】
(1)计算顾客获得7折优惠的概率,获得8折优惠的概率,相加得到答案.
(2)选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.,计算概率得到数学期望,比较大小得到答案.
【详解】
(1)该顾客获得7折优惠的概率,
该顾客获得8折优惠的概率,
故该顾客获得7折或8折优惠的概率.
(2)若选择方案一,则付款金额为.
若选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.
,
,
则.
因为,所以选择方案二更为划算.
【点睛】
本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
18、(1)单调递增区间是,单调递减区间是和;(2)最大值是.
【解析】
(1)求得,由题意可知和是函数的两个零点,根据函数的符号变化可得出的符号变化,进而可得出函数的单调递增区间和递减区间;
(2)由(1)中的结论知,函数的极小值为,进而得出,解出、、的值,然后利用导数可求得函数在区间上的最大值.
【详解】
(1),
令,
因为,所以的零点就是的零点,且与符号相同.
又因为,所以当时,,即;当或时,,即.
所以,函数的单调递增区间是,单调递减区间是和;
(2)由(1)知,是的极小值点,
所以有,解得,, ,
所以.
因为函数的单调递增区间是,单调递减区间是和.
所以为函数的极大值,
故在区间上的最大值取和中的最大者,
而,所以函数在区间上的最大值是.
【点睛】
本题考查利用导数求函数的单调区间与最值,考查计算能力,属于中等题.
19、(1)见解析(2)
【解析】
(1) 设的中点为,连接.由展开图可知,,.为的中点,则有,根据勾股定理可证得,
则平面,即可证得平面平面.
(2) 由线面成角的定义可知是直线与平面所成的角,
且,最大即为最短时,即是的中点
建立空间直角坐标系,求出与平面的法向量利用公式即可求得结果.
【详解】
(1)设AC的中点为O,连接BO,PO.
由题意,得,,.
在中,,O为AC的中点,,
在中,,,,,.
,平面,平面ABC,
平面PAC,平面平面ABC.
(2)由(1)知,,,平面PAC,
是直线BM与平面PAC所成的角,
且,
当OM最短时,即M是PA的中点时,最大.
由平面ABC,,
,,
于是以OC,OB,OD所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立如图示空间直角坐标系,
则,
,
设平面MBC的法向量为,直线MA与平面MBC所成角为,
则由得:.
令,得,,即.
则.
直线MA与平面MBC所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查面面垂直的证明,考查线面成角问题,借助空间向量是解决线面成角问题的关键,难度一般.
20、 (Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析
【解析】
运用数学归纳法证明即可得到结果
化简,运用累加法得出结果
运用放缩法和累加法进行求证
【详解】
(Ⅰ)数学归纳法证明时,
①当时,成立;
②当时,假设成立,则时
所以时,成立
综上①②可知,时,
(Ⅱ)由
得
所以; ;
故,又
所以
(Ⅲ)
由累加法得:
所以故
【点睛】
本题考查了数列的综合,运用数学归纳法证明不等式的成立,结合已知条件进行化简求出化简后的结果,利用放缩法求出不等式,然后两边同时取对数再进行证明,本题较为困难。
21、 (1) (2)见证明
【解析】
(1) 利用零点分段法讨论去掉绝对值求解;
(2) 利用绝对值不等式的性质进行证明.
【详解】
(1)解:当时,不等式可化为.
当时,,,所以;
当时,,.
所以不等式的解集是.
(2)证明:由,,得,,
,
又,
所以,即.
【点睛】
本题主要考查含有绝对值不等式问题的求解,含有绝对值不等式的解法一般是使用零点分段讨论法.
22、(Ⅰ);(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)利用三角形面积公式以及并结合正弦定理,可得结果.
(Ⅱ)根据,可得,然后使用余弦定理,可得结果.
【详解】
(Ⅰ),所以
所以;
(Ⅱ),
所以,
所以,,
所以,
所以边.
【点睛】
本题考查三角形面积公式,正弦定理以及余弦定理的应用,关键在于识记公式,属中档题.
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