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      2026届海南省北师大万宁附中高三第二次联考数学试卷含解析

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      • 2026-05-20 02:49:28
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      2026届海南省北师大万宁附中高三第二次联考数学试卷含解析

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      这是一份2026届海南省北师大万宁附中高三第二次联考数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了已知函数,数列的通项公式为等内容,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.复数(为虚数单位),则等于( )
      A.3B.
      C.2D.
      2.中国古典乐器一般按“八音”分类.这是我国最早按乐器的制造材料来对乐器进行分类的方法,最先见于《周礼·春官·大师》,分为“金、石、土、革、丝、木、匏(pá)、竹”八音,其中“金、石、木、革”为打击乐器,“土、匏、竹”为吹奏乐器,“丝”为弹拨乐器.现从“八音”中任取不同的“两音”,则含有打击乐器的概率为( )
      A.B.C.D.
      3.已知是空间中两个不同的平面,是空间中两条不同的直线,则下列说法正确的是( )
      A.若,且,则
      B.若,且,则
      C.若,且,则
      D.若,且,则
      4.1777年,法国科学家蒲丰在宴请客人时,在地上铺了一张白纸,上面画着一条条等距离的平行线,而他给每个客人发许多等质量的,长度等于相邻两平行线距离的一半的针,让他们随意投放.事后,蒲丰对针落地的位置进行统计,发现共投针2212枚,与直线相交的有704枚.根据这次统计数据,若客人随意向这张白纸上投放一根这样的针,则针落地后与直线相交的概率约为( )
      A.B.C.D.
      5.国务院发布《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出,要优先落实教育投入.某研究机构统计了年至年国家财政性教育经费投入情况及其在中的占比数据,并将其绘制成下表,由下表可知下列叙述错误的是( )
      A.随着文化教育重视程度的不断提高,国在财政性教育经费的支出持续增长
      B.年以来,国家财政性教育经费的支出占比例持续年保持在以上
      C.从年至年,中国的总值最少增加万亿
      D.从年到年,国家财政性教育经费的支出增长最多的年份是年
      6.定义两种运算“★”与“◆”,对任意,满足下列运算性质:①★,◆;②()★★ ,◆◆,则(◆2020)(2020★2018)的值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知x,y满足不等式,且目标函数z=9x+6y最大值的变化范围[20,22],则t的取值范围( )
      A.[2,4]B.[4,6]C.[5,8]D.[6,7]
      8.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      9.数列的通项公式为.则“”是“为递增数列”的( )条件.
      A.必要而不充分B.充要C.充分而不必要D.即不充分也不必要
      10.若函数,在区间上任取三个实数,,均存在以,,为边长的三角形,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      11.已知函数的图像的一条对称轴为直线,且,则的最小值为( )
      A.B.0C.D.
      12.是边长为的等边三角形,、分别为、的中点,沿把折起,使点翻折到点的位置,连接、,当四棱锥的外接球的表面积最小时,四棱锥的体积为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若,则__________.
      14.边长为2的正方形经裁剪后留下如图所示的实线围成的部分,将所留部分折成一个正四棱锥.当该棱锥的体积取得最大值时,其底面棱长为________.
      15.数据的标准差为_____.
      16.若且时,不等式恒成立,则实数a的取值范围为________.
      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)设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为.
      (1)当直线的倾斜角为时,求线段AB的中点的横坐标;
      (2)设点A关于轴的对称点为C,求证:M,B,C三点共线;
      (3)设过点M的直线交椭圆于两点,若椭圆上存在点P,使得(其中O为坐标原点),求实数的取值范围.
      18.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
      (2)若射线与和分别交于点,求.
      19.(12分)已知椭圆的右焦点为,直线被称作为椭圆的一条准线,点在椭圆上(异于椭圆左、右顶点),过点作直线与椭圆相切,且与直线相交于点.
      (1)求证:.
      (2)若点在轴的上方,当的面积最小时,求直线的斜率.
      附:多项式因式分解公式:
      20.(12分)如图,在正四棱柱中,,,过顶点,的平面与棱,分别交于,两点(不在棱的端点处).
      (1)求证:四边形是平行四边形;
      (2)求证:与不垂直;
      (3)若平面与棱所在直线交于点,当四边形为菱形时,求长.
      21.(12分)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中.若问题中的正整数存在,求的值;若不存在,说明理由.
      设正数等比数列的前项和为,是等差数列,__________,,,,是否存在正整数,使得成立?
      22.(10分)已知函数.
      (1)若,求证:.
      (2)讨论函数的极值;
      (3)是否存在实数,使得不等式在上恒成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.
      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】
      利用复数代数形式的乘除运算化简,从而求得,然后直接利用复数模的公式求解.
      【详解】

      所以,,
      故选:D.
      【点睛】
      该题考查的是有关复数的问题,涉及到的知识点有复数的乘除运算,复数的共轭复数,复数的模,属于基础题目.
      2、B
      【解析】
      分别求得所有基本事件个数和满足题意的基本事件个数,根据古典概型概率公式可求得结果.
      【详解】
      从“八音”中任取不同的“两音”共有种取法;
      “两音”中含有打击乐器的取法共有种取法;
      所求概率.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查古典概型概率问题的求解,关键是能够利用组合的知识求得基本事件总数和满足题意的基本事件个数.
      3、D
      【解析】
      利用线面平行和垂直的判定定理和性质定理,对选项做出判断,举出反例排除.
      【详解】
      解:对于,当,且,则与的位置关系不定,故错;
      对于,当时,不能判定,故错;
      对于,若,且,则与的位置关系不定,故错;
      对于,由可得,又,则故正确.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查空间线面位置关系.判断线面位置位置关系利用好线面平行和垂直的判定定理和性质定理. 一般可借助正方体模型,以正方体为主线直观感知并准确判断.
      4、D
      【解析】
      根据统计数据,求出频率,用以估计概率.
      【详解】
      .
      故选:D.
      【点睛】
      本题以数学文化为背景,考查利用频率估计概率,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      观察图表,判断四个选项是否正确.
      【详解】
      由表易知、、项均正确,年中国为万亿元,年中国为万亿元,则从年至年,中国的总值大约增加万亿,故C项错误.
      【点睛】
      本题考查统计图表,正确认识图表是解题基础.
      6、B
      【解析】
      根据新运算的定义分别得出◆2020和2020★2018的值,可得选项.
      【详解】
      由()★★ ,得(+2)★★,
      又★,所以★,★,★, ,以此类推,2020★2018★2018,
      又◆◆,◆,
      所以◆,◆,◆, ,以此类推,◆2020,
      所以(◆2020)(2020★2018),
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查定义新运算,关键在于理解,运用新定义进行求值,属于中档题.
      7、B
      【解析】
      作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解.
      【详解】
      画出不等式组所表示的可行域如图△AOB
      当t≤2时,可行域即为如图中的△OAM,此时目标函数z=9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z=18不符合题意
      t>2时可知目标函数Z=9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Z=t+16
      由题意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6
      故选:B.
      【点睛】
      此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法.
      8、A
      【解析】
      分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
      【详解】
      作出和,的图像如下所示:
      函数有三个零点,
      等价于与有三个交点,
      又因为,且由图可知,
      当时与有两个交点,
      故只需当时,与有一个交点即可.
      若当时,
      时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
      时,显然与有一个交点,故满足题意.
      综上所述,要满足题意,只需.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
      9、A
      【解析】
      根据递增数列的特点可知,解得,由此得到若是递增数列,则,根据推出关系可确定结果.
      【详解】
      若“是递增数列”,则,
      即,化简得:,
      又,,,
      则是递增数列,是递增数列,
      “”是“为递增数列”的必要不充分条件.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查充分条件与必要条件的判断,涉及到根据数列的单调性求解参数范围,属于基础题.
      10、D
      【解析】
      利用导数求得在区间上的最大值和最小,根据三角形两边的和大于第三边列不等式,由此求得的取值范围.
      【详解】
      的定义域为,,
      所以在上递减,在上递增,在处取得极小值也即是最小值,,,,,
      所以在区间上的最大值为.
      要使在区间上任取三个实数,,均存在以,,为边长的三角形,
      则需恒成立,且,
      也即,也即当、时,成立,
      即,且,解得.所以的取值范围是.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查利用导数研究函数的最值,考查恒成立问题的求解,属于中档题.
      11、D
      【解析】
      运用辅助角公式,化简函数的解析式,由对称轴的方程,求得的值,得出函数的解析式,集合正弦函数的最值,即可求解,得到答案.
      【详解】
      由题意,函数为辅助角,
      由于函数的对称轴的方程为,且,
      即,解得,所以,
      又由,所以函数必须取得最大值和最小值,
      所以可设,,
      所以,
      当时,的最小值,故选D.
      【点睛】
      本题主要考查了正弦函数的图象与性质,其中解答中利用三角恒等变换的公式,化简函数的解析式,合理利用正弦函数的对称性与最值是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.
      12、D
      【解析】
      首先由题意得,当梯形的外接圆圆心为四棱锥的外接球球心时,外接球的半径最小,通过图形发现,的中点即为梯形的外接圆圆心,也即四棱锥的外接球球心,则可得到,进而可根据四棱锥的体积公式求出体积.
      【详解】
      如图,四边形为等腰梯形,则其必有外接圆,设为梯形的外接圆圆心,
      当也为四棱锥的外接球球心时,外接球的半径最小,也就使得外接球的表面积最小,过作的垂线交于点,交于点,连接,点必在上,
      、分别为、的中点,则必有,
      ,即为直角三角形.
      对于等腰梯形,如图:
      因为是等边三角形,、、分别为、、的中点,
      必有,
      所以点为等腰梯形的外接圆圆心,即点与点重合,如图
      ,,
      所以四棱锥底面的高为,
      .
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查四棱锥的外接球及体积问题,关键是要找到外接球球心的位置,这个是一个难点,考查了学生空间想象能力和分析能力,是一道难度较大的题目.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      因为,由二倍角公式得到 ,故得到

      故答案为.
      14、
      【解析】
      根据题意,建立棱锥体积的函数,利用导数求函数的最大值即可.
      【详解】
      设底面边长为,则斜高为,即此四棱锥的高为,
      所以此四棱锥体积为,
      令,
      令,
      易知函数在时取得最大值.
      故此时底面棱长.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查棱锥体积的求解,涉及利用导数研究体积最大值的问题,属综合中档题.
      15、
      【解析】
      先计算平均数再求解方差与标准差即可.
      【详解】
      解:样本的平均数,
      这组数据的方差是
      标准差,
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了标准差的计算,属于基础题.
      16、
      【解析】
      将不等式两边同时平方进行变形,然后得到对应不等式组,对的取值进行分类,将问题转化为二次函数在区间上恒正、恒负时求参数范围,列出对应不等式组,即可求解出的取值范围.
      【详解】
      因为,所以,所以,
      所以,所以或,
      当时,对且不成立,
      当时,取,显然不满足,所以,
      所以,解得;
      当时,取,显然不满足,所以,
      所以,解得,
      综上可得的取值范围是:.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查根据不等式恒成立求解参数范围,难度较难.根据不等式恒成立求解参数范围的两种常用方法:(1)分类讨论法:分析参数的临界值,对参数分类讨论;(2)参变分离法:将参数单独分离出来,再以函数的最值与参数的大小关系求解出参数范围.
      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) AB的中点的横坐标为;(2)证明见解析;(3)
      【解析】
      设.
      (1)因为直线的倾斜角为,,所以直线AB的方程为,联立方程组,消去并整理,得,则,
      故线段AB的中点的横坐标为.
      (2)根据题意得点,
      若直线AB的斜率为0,则直线AB的方程为,A、C两点重合,显然M,B,C三点共线;
      若直线AB的斜率不为0,设直线AB的方程为,
      联立方程组,消去并整理得,
      则,设直线BM、CM的斜率分别为、,
      则,即=,即M,B,C三点共线.
      (3)根据题意,得直线GH的斜率存在,设该直线的方程为,
      设,
      联立方程组,消去并整理,得,
      由,整理得,又,
      所以,
      结合,得,
      当时,该直线为轴,即,
      此时椭圆上任意一点P都满足,此时符合题意;
      当时,由,得,代入椭圆C的方程,得,整理,得,
      再结合,得到,即,
      综上,得到实数的取值范围是.
      18、(1): ;: .(2)
      【解析】
      (1)由可得,
      由,消去参数,可得直线的普通方程为.
      由可得,将,代入上式,可得,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      (2)由(1)得,的普通方程为,
      将其化为极坐标方程可得,
      当时,,,
      所以.
      19、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)由得令可得,进而得到,同理,利用数量积坐标计算即可;
      (2),分,两种情况讨论即可.
      【详解】
      (1)证明:点的坐标为.
      联立方程,消去后整理为
      有,可得,,.
      可得点的坐标为.
      当时,可求得点的坐标为,
      ,.
      有,
      故有.
      (2)若点在轴上方,因为,所以有,
      由(1)知
      ①因为时.由(1)知,
      由函数单调递增,可得此时.
      ②当时,由(1)知


      ,故当时,
      ,此时函数单调递增:当时,,此时函数单
      调递减,又由,故函数的最小值,函数取最小值时
      ,可求得.
      由①②知,若点在轴上方,当的面积最小时,直线的斜率为.
      【点睛】
      本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及到分类讨论求函数的最值,考查学生的运算求解能力,是一道难题.
      20、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).
      【解析】
      (1)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(2)由四边形是平行四边形,且,则不可能是矩形,所以与不垂直;(3)先证,可得为的中点,从而得出是的中点,可得.
      【详解】
      (1)依题意都在平面上,
      因此平面,平面,
      又平面,平面,
      平面与平面平行,即两个平面没有交点,
      则与不相交,又与共面,
      所以,同理可证,
      所以四边形是平行四边形;
      (2)因为,两点不在棱的端点处,所以,
      又四边形是平行四边形,,
      则不可能是矩形,所以与不垂直;
      (3)如图,延长交的延长线于点,
      若四边形为菱形,则,易证,
      所以,即为的中点,
      因此,且,所以是的中位线,
      则是的中点,所以.
      【点睛】
      本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和线段长的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题.
      21、见解析
      【解析】
      根据等差数列性质及、,可求得等差数列的通项公式,由即可求得的值;根据等式,变形可得,分别讨论取①②③中的一个,结合等比数列通项公式代入化简,检验是否存在正整数的值即可.
      【详解】
      ∵在等差数列中,,
      ∴,
      ∴公差,
      ∴,
      ∴,
      若存在正整数,使得成立,即成立,设正数等比数列的公比为的公比为,
      若选①,∵,
      ∴,
      ∴,
      ∴,
      ∴当时,满足成立.
      若选②,∵,
      ∴,
      ∴,
      ∴,
      ∴方程无正整数解,
      ∴不存在正整数使得成立.
      若选③,∵,
      ∴,
      ∴,
      ∴,
      ∴解得或(舍去),
      ∴,
      ∴当时,满足成立.
      【点睛】
      本题考查了等差数列通项公式的求法,等比数列通项公式及前n项和公式的应用,递推公式的简单应用,补充条件后求参数的值,属于中档题.
      22、(1)证明见解析;(2)见解析;(3)存在,1.
      【解析】
      (1),求出单调区间,进而求出,即可证明结论;
      (2)对(或)是否恒成立分类讨论,若恒成立,没有极值点,若不恒成立,求出的解,即可求出结论;
      (3)令,可证恒成立,而,由(2)得,在为减函数,在上单调递减,在都存在,不满足,当时,设,且,只需求出在单调递增时的取值范围即可.
      【详解】
      (1),,
      ,当时,,
      当时,,∴,故.
      (2)由题知,,,
      ①当时,,
      所以在上单调递减,没有极值;
      ②当时,,得,
      当时,;当时,,
      所以在上单调递减,在上单调递增.
      故在处取得极小值,无极大值.
      (3)不妨令,
      设在恒成立,
      在单调递增,,
      在恒成立,
      所以,当时,,
      由(2)知,当时,在上单调递减,
      恒成立;
      所以不等式在上恒成立,只能.
      当时,,由(1)知在上单调递减,
      所以,不满足题意.
      当时,设,
      因为,所以,

      即,
      所以在上单调递增,
      又,所以时,恒成立,
      即恒成立,
      故存在,使得不等式在上恒成立,
      此时的最小值是1.
      【点睛】
      本题考查导数综合应用,涉及到函数的单调性、极值最值、不等式证明,考查分类讨论思想,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.

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