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      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

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      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

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      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,

      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

      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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