2026届桂林市第十八中学高三(最后冲刺)数学试卷含解析
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这是一份2026届桂林市第十八中学高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了已知向量,,且,则,不等式组表示的平面区域为,则等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.己知集合,,则( )
A.B.C.D.
2.将一块边长为的正方形薄铁皮按如图(1)所示的阴影部分裁下,然后用余下的四个全等的等腰三角形加工成一个正四棱锥形容器,将该容器按如图(2)放置,若其正视图为等腰直角三角形,且该容器的容积为,则的值为( )
A.6B.8C.10D.12
3.已知函数,若关于的方程有且只有一个实数根,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
4.已知等差数列中,若,则此数列中一定为0的是( )
A.B.C.D.
5.在中,为边上的中线,为的中点,且,,则( )
A.B.C.D.
6.如图是一个几何体的三视图,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
7.若单位向量,夹角为,,且,则实数( )
A.-1B.2C.0或-1D.2或-1
8.已知向量,,且,则( )
A.B.C.1D.2
9.不等式组表示的平面区域为,则( )
A.,B.,
C.,D.,
10.直线l过抛物线的焦点且与抛物线交于A,B两点,则的最小值是
A.10B.9C.8D.7
11.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( )
A.B.C.1D.
12.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题;“三百七十八里关,初行健步不为难,次后脚痛递减半,六朝才得到其关,要见每朝行里数,请公仔细算相还.”其意思为:“有一个人走了378里路,第一天健步走行,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地,求该人每天走的路程.”由这个描述请算出这人第四天走的路程为( )
A.6里B.12里C.24里D.48里
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知随机变量服从正态分布,若,则_________.
14.某学习小组有名男生和名女生.若从中随机选出名同学代表该小组参加知识竞赛,则选出的名同学中恰好名男生名女生的概率为___________.
15.《九章算术》第七章“盈不足”中第一题:“今有共买物,人出八,盈三钱;人出七,不足四,问人数物价各几何?”借用我们现在的说法可以表述为:有几个人合买一件物品,每人出8元,则付完钱后还多3元;若每人出7元,则还差4元才够付款.问他们的人数和物品价格?答:一共有_____人;所合买的物品价格为_______元.
16.已知集合,,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)已知的内角,,的对边分别为,,,且.
(1)求;
(2)若的面积为,,求的周长.
18.(12分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点.
(Ⅰ)若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积;
(Ⅱ)若直线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由.
19.(12分)如图,四棱锥中,底面为直角梯形,∥,为等边三角形,平面底面,为的中点.
(1)求证:平面平面;
(2)点在线段上,且,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数(为实常数).
(1)讨论函数在上的单调性;
(2)若存在,使得成立,求实数的取值范围.
21.(12分)如图,直三棱柱中,底面为等腰直角三角形,,,,分别为,的中点,为棱上一点,若平面.
(1)求线段的长;
(2)求二面角的余弦值.
22.(10分)已知数列满足.
(1)求数列的通项公式;
(2)设数列的前项和为,证明:.
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、C
【解析】
先化简,再求.
【详解】
因为,
又因为,
所以,
故选:C.
【点睛】
本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.
2、D
【解析】
推导出,且,,,设中点为,则平面,由此能表示出该容器的体积,从而求出参数的值.
【详解】
解:如图(4),为该四棱锥的正视图,由图(3)可知,,且,由为等腰直角三角形可知,
,设中点为,则平面,∴,
∴,解得.
故选:D
【点睛】
本题考查三视图和锥体的体积计算公式的应用,属于中档题.
3、B
【解析】
利用换元法设,则等价为有且只有一个实数根,分 三种情况进行讨论,结合函数的图象,求出的取值范围.
【详解】
解:设 ,则有且只有一个实数根.
当 时,当 时, ,由即,解得,
结合图象可知,此时当时,得 ,则 是唯一解,满足题意;
当时,此时当时,,此时函数有无数个零点,不符合题意;
当 时,当 时,,此时 最小值为 ,
结合图象可知,要使得关于的方程有且只有一个实数根,此时 .
综上所述: 或.
故选:A.
【点睛】
本题考查了函数方程根的个数的应用.利用换元法,数形结合是解决本题的关键.
4、A
【解析】
将已知条件转化为的形式,由此确定数列为的项.
【详解】
由于等差数列中,所以,化简得,所以为.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查等差数列的基本量计算,属于基础题.
5、A
【解析】
根据向量的线性运算可得,利用及,计算即可.
【详解】
因为,
所以
,
所以,
故选:A
【点睛】
本题主要考查了向量的线性运算,向量数量积的运算,向量数量积的性质,属于中档题.
6、A
【解析】
根据三视图可得几何体为直三棱柱,根据三视图中的数据直接利用公式可求体积.
【详解】
由三视图可知几何体为直三棱柱,直观图如图所示:
其中,底面为直角三角形,,,高为.
∴该几何体的体积为
故选:A.
【点睛】
本题考查三视图及棱柱的体积,属于基础题.
7、D
【解析】
利用向量模的运算列方程,结合向量数量积的运算,求得实数的值.
【详解】
由于,所以,即,,即,解得或.
故选:D
【点睛】
本小题主要考查向量模的运算,考查向量数量积的运算,属于基础题.
8、A
【解析】
根据向量垂直的坐标表示列方程,解方程求得的值.
【详解】
由于向量,,且,所以解得.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查向量垂直的坐标表示,属于基础题.
9、D
【解析】
根据题意,分析不等式组的几何意义,可得其表示的平面区域,设,分析的几何意义,可得的最小值,据此分析选项即可得答案.
【详解】
解:根据题意,不等式组其表示的平面区域如图所示,
其中 ,,
设,则,的几何意义为直线在轴上的截距的2倍,
由图可得:当过点时,直线在轴上的截距最大,即,
当过点原点时,直线在轴上的截距最小,即,
故AB错误;
设,则的几何意义为点与点连线的斜率,
由图可得最大可到无穷大,最小可到无穷小,故C错误,D正确;
故选:D.
【点睛】
本题考查本题考查二元一次不等式的性质以及应用,关键是对目标函数几何意义的认识,属于基础题.
10、B
【解析】
根据抛物线中过焦点的两段线段关系,可得;再由基本不等式可求得的最小值.
【详解】
由抛物线标准方程可知p=2
因为直线l过抛物线的焦点,由过抛物线焦点的弦的性质可知
所以
因为 为线段长度,都大于0,由基本不等式可知
,此时
所以选B
【点睛】
本题考查了抛物线的基本性质及其简单应用,基本不等式的用法,属于中档题.
11、D
【解析】
依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可.
【详解】
解:,因为,,
所以,在上单调递增,
则在上的值域为,
因为所有点所构成的平面区域面积为,
所以,
解得,
故选:D.
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题.
12、C
【解析】
设第一天走里,则是以为首项,以为公比的等比数列,由题意得,求出(里,由此能求出该人第四天走的路程.
【详解】
设第一天走里,则是以为首项,以为公比的等比数列,
由题意得:,
解得(里,
(里.
故选:C.
【点睛】
本题考查等比数列的某一项的求法,考查等比数列等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、0.4
【解析】
因为随机变量ζ服从正态分布,利用正态曲线的对称性,即得解.
【详解】
因为随机变量ζ服从正态分布
所以正态曲线关于对称,
所.
【点睛】
本题考查了正态分布曲线的对称性在求概率中的应用,考查了学生概念理解,数形结合,数学运算的能力,属于基础题.
14、
【解析】
从7人中选出2人则总数有,符合条件数有,后者除以前者即得结果
【详解】
从7人中随机选出2人的总数有,则记选出的名同学中恰好名男生名女生的概率为事件,
∴
故答案为:
【点睛】
组合数与概率的基本运用,熟悉组合数公式
15、7 53
【解析】
根据物品价格不变,可设共有x人,列出方程求解即可
【详解】
设共有人,
由题意知 ,
解得,可知商品价格为53元.
即共有7人,商品价格为53元.
【点睛】
本题主要考查了数学文化及一元一次方程的应用,属于中档题.
16、
【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.
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).
【解析】
(1)利用正弦定理将目标式边化角,结合倍角公式,即可整理化简求得结果;
(2)由面积公式,可以求得,再利用余弦定理,即可求得,结合即可求得周长.
【详解】
(1)由题设得.
由正弦定理得
∵∴,
所以或.
当,(舍)
故,
解得.
(2),从而.
由余弦定理得
.
解得.
∴.
故三角形的周长为.
【点睛】
本题考查由余弦定理解三角形,涉及面积公式,正弦的倍角公式,应用正弦定理将边化角,属综合性基础题.
18、 (Ⅰ) ;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)不能,证明见解析
【解析】
(Ⅰ)计算得到故,,,,计算得到面积.
(Ⅱ) 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明.
(Ⅲ) 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论.
【详解】
(Ⅰ),,故,,,.
故四边形的面积为.
(Ⅱ)设为,则,故,
设,,故,
,
同理可得,
,故,
即,,故.
(Ⅲ)设中点为,则,,
相减得到,即,
同理可得:的中点,满足,
故,故四边形不能为矩形.
【点睛】
本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
19、(1)见解析(2)
【解析】
(1)根据等边三角形的性质证得,根据面面垂直的性质定理,证得底面,由此证得,结合证得平面,由此证得:平面平面.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:∵为等边三角形,为的中点,∴
∵平面底面,平面底面,
∴底面平面,∴
又由题意可知为正方形,
又,∴平面
平面,∴平面平面
(2)如图建立空间直角坐标系,则,,,由已知,得,
设平面的法向量为,则
令,则,
∴
由(1)知平面的法向量可取为
∴
∴平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
【点睛】
本小题主要考查面面垂直的判定定理和性质定理,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
20、(1)见解析(2)
【解析】
(1)分类讨论的值,利用导数证明单调性即可;
(2)利用导数分别得出,,时,的最小值,即可得出实数的取值范围.
【详解】
(1),.
当即时,,,此时,在上单调递增;
当即时,时,,在上单调递减;
时,,在上单调递增;
当即时,,,此时,在上单调递减;
(2)当时,因为在上单调递增,所以的最小值为,所以
当时,在上单调递减,在上单调递增
所以的最小值为.
因为,所以,.
所以,所以.
当时,在上单调递减
所以的最小值为
因为,所以,所以,综上,.
【点睛】
本题主要考查了利用导数证明函数的单调性以及利用导数研究函数的存在性问题,属于中档题.
21、(1)(2)
【解析】
(1)先证得,设与交于点,在中解直角三角形求得,由此求得的值.
(2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
【详解】
(1)由题意,,
设与交于点,在中,可求得,则,
可求得,则
(2)以为原点,方向为轴,方向为轴,方向为轴,
建立空间直角坐标系.
,,,
,,易得平面的法向量为.
,,易得平面的法向量为.
设二面角为,由图可知为锐角,所以
.
即二面角的余弦值为.
【点睛】
本小题主要考查根据线面垂直求边长,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
22、(1)(2)证明见解析
【解析】
(1),①当时,,②两式相减即得数列的通项公式;(2)先求出,再利用裂项相消法求和证明.
【详解】
(1)解:,①
当时,.
当时,,②
由①-②,得,
因为符合上式,所以.
(2)证明:
因为,所以.
【点睛】
本题主要考查数列通项的求法,考查数列求和,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
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