2026届河北省唐山市玉田县高级中学高三最后一模数学试题含解析
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这是一份2026届河北省唐山市玉田县高级中学高三最后一模数学试题含解析,共19页。试卷主要包含了下列四个图象可能是函数图象的是,已知为实数集,,,则,已知角的终边经过点,则,已知△ABC中,,已知,则等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则( )
A.B.3C.D.2
2.中国古代数学名著《九章算术》中记载了公元前344年商鞅督造的一种标准量器——商鞅铜方升,其三视图如图所示(单位:寸),若取3,当该量器口密闭时其表面积为42.2(平方寸),则图中x的值为( )
A.3B.3.4C.3.8D.4
3.已知等差数列的前n项和为,且,则( )
A.4B.8C.16D.2
4.已知l,m是两条不同的直线,m⊥平面α,则“”是“l⊥m”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
5.已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递增,则( )
A.B.
C.D.
6.下列四个图象可能是函数图象的是( )
A.B.C.D.
7.已知为实数集,,,则( )
A.B.C.D.
8.已知角的终边经过点,则
A.B.
C.D.
9.已知△ABC中,.点P为BC边上的动点,则的最小值为( )
A.2B.C.D.
10.已知,则( )
A.2B.C.D.3
11.已知集合,,则中元素的个数为( )
A.3B.2C.1D.0
12.双曲线:(,)的一个焦点为(),且双曲线的两条渐近线与圆:均相切,则双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在长方体中,,,,为的中点,则点到平面的距离是______.
14.设,则“”是“”的__________条件.
15.某次足球比赛中,,,,四支球队进入了半决赛.半决赛中,对阵,对阵,获胜的两队进入决赛争夺冠军,失利的两队争夺季军.已知他们之间相互获胜的概率如下表所示.
则队获得冠军的概率为______.
16.函数的定义域为______.
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)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角.
(Ⅰ)证明:;
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
18.(12分)已知.
(1)若曲线在点处的切线也与曲线相切,求实数的值;
(2)试讨论函数零点的个数.
19.(12分)如图所示的几何体中,,四边形为正方形,四边形为梯形,,,,为中点.
(1)证明:;
(2)求二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数(),是的导数.
(1)当时,令,为的导数.证明:在区间存在唯一的极小值点;
(2)已知函数在上单调递减,求的取值范围.
21.(12分)在数列和等比数列中,,,.
(1)求数列及的通项公式;
(2)若,求数列的前n项和.
22.(10分)在直角坐标系中,已知曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,射线的极坐标方程为,射线的极坐标方程为.
(Ⅰ)写出曲线的极坐标方程,并指出是何种曲线;
(Ⅱ)若射线与曲线交于两点,射线与曲线交于两点,求面积的取值范围.
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】
根据抛物线的定义求得,由此求得的长.
【详解】
过作,垂足为,设与轴的交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以.
故选:D
【点睛】
本小题主要考查抛物线的定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.
2、D
【解析】
根据三视图即可求得几何体表面积,即可解得未知数.
【详解】
由图可知,该几何体是由一个长宽高分别为和
一个底面半径为,高为的圆柱组合而成.
该几何体的表面积为
,
解得,
故选:D.
【点睛】
本题考查由三视图还原几何体,以及圆柱和长方体表面积的求解,属综合基础题.
3、A
【解析】
利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得.
【详解】
.
故选:.
【点睛】
本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易.
4、A
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义,结合线面垂直的性质进行判断即可.
【详解】
当m⊥平面α时,若l∥α”则“l⊥m”成立,即充分性成立,
若l⊥m,则l∥α或l⊂α,即必要性不成立,
则“l∥α”是“l⊥m”充分不必要条件,
故选:A.
【点睛】
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面垂直的性质和定义是解决本题的关键.难度不大,属于基础题
5、C
【解析】
根据题意,由函数的奇偶性可得,,又由,结合函数的单调性分析可得答案.
【详解】
根据题意,函数是定义在上的偶函数,则,,
有,
又由在上单调递增,则有,故选C.
【点睛】
本题主要考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,注意函数奇偶性的应用,属于基础题.
6、C
【解析】
首先求出函数的定义域,其函数图象可由的图象沿轴向左平移1个单位而得到,因为为奇函数,即可得到函数图象关于对称,即可排除A、D,再根据时函数值,排除B,即可得解.
【详解】
∵的定义域为,
其图象可由的图象沿轴向左平移1个单位而得到,
∵为奇函数,图象关于原点对称,
∴的图象关于点成中心对称.
可排除A、D项.
当时,,∴B项不正确.
故选:C
【点睛】
本题考查函数的性质与识图能力,一般根据四个选择项来判断对应的函数性质,即可排除三个不符的选项,属于中档题.
7、C
【解析】
求出集合,,,由此能求出.
【详解】
为实数集,,,
或,
.
故选:.
【点睛】
本题考查交集、补集的求法,考查交集、补集的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
8、D
【解析】
因为角的终边经过点,所以,则,
即.故选D.
9、D
【解析】
以BC的中点为坐标原点,建立直角坐标系,可得,设,运用向量的坐标表示,求得点A的轨迹,进而得到关于a的二次函数,可得最小值.
【详解】
以BC的中点为坐标原点,建立如图的直角坐标系,
可得,设,
由,
可得,即,
则
,
当时,的最小值为.
故选D.
【点睛】
本题考查向量数量积的坐标表示,考查转化思想和二次函数的值域解法,考查运算能力,属于中档题.
10、A
【解析】
利用分段函数的性质逐步求解即可得答案.
【详解】
,;
;
故选:.
【点睛】
本题考查了函数值的求法,考查对数的运算和对数函数的性质,是基础题,解题时注意函数性质的合理应用.
11、C
【解析】
集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,联立方程组求得方程组解的个数,即为交集中元素的个数.
【详解】
由题可知:集合表示半圆上的点,集合表示直线上的点,
联立与,
可得,整理得,
即,
当时,,不满足题意;
故方程组有唯一的解.
故.
故选:C.
【点睛】
本题考查集合交集的求解,涉及圆和直线的位置关系的判断,属基础题.
12、A
【解析】
根据题意得到,化简得到,得到答案.
【详解】
根据题意知:焦点到渐近线的距离为,
故,故渐近线为.
故选:.
【点睛】
本题考查了直线和圆的位置关系,双曲线的渐近线,意在考查学生的计算能力和转化能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用等体积法求解点到平面的距离
【详解】
由题在长方体中,,
,
所以,所以,
设点到平面的距离为
,解得
故答案为:
【点睛】
此题考查求点到平面的距离,通过在三棱锥中利用等体积法求解,关键在于合理变换三棱锥的顶点.
14、充分必要
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义可判断两者之间的条件关系.
【详解】
当时,有,故“”是“”的充分条件.
当时,有,故“”是“”的必要条件.
故“”是“”的充分必要条件,
故答案为:充分必要.
【点睛】
本题考查充分必要条件的判断,可利用定义来判断,也可以根据两个条件构成命题及逆命题的真假来判断,还可以利用两个条件对应的集合的包含关系来判断,本题属于容易题.
15、0.18
【解析】
根据表中信息,可得胜C的概率;分类讨论B或D进入决赛,再计算A胜B或A胜C的概率即可求解.
【详解】
由表中信息可知,胜C的概率为;
若B进入决赛,B胜D的概率为,则A胜B的概率为;
若D进入决赛,D胜B的概率为,则A胜D的概率为;
由相应的概率公式知,则A获得冠军的概率为.
故答案为:0.18
【点睛】
本题考查了独立事件的概率应用,互斥事件的概率求法,属于基础题.
16、
【解析】
对数函数的定义域需满足真数大于0,再由指数型不等式求解出解集即可.
【详解】
对函数有意义,
即.
故答案为:
【点睛】
本题考查求对数函数的定义域,还考查了指数型不等式求解,属于基础题.
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、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.
(Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.
【详解】
(Ⅰ)连接交于点,取中点,连结
因为为菱形,所以.
因为,所以.
因为二面角为直二面角,所以平面平面,
且平面平面,所以平面所以
因为
所以是平行四边形,所以.
所以,所以,所以平面,
又平面,所以.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴
建立如图所示的空间直角坐标系.
设
设平面的法向量为,由,
取.
平面的法向量为 .
所以二面角余弦值为.
【点睛】
本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
18、(1)(2)答案不唯一具体见解析
【解析】
(1)利用导数的几何意义,设切点的坐标,用不同的方式求出两种切线方程,但两条切线本质为同一条,从而得到方程组,再构造函数研究其最大值,进而求得;
(2)对函数进行求导后得,对分三种情况进行一级讨论,即,,
,结合函数图象的单调性及零点存在定理,可得函数零点情况.
【详解】
解: (1)曲线在点处的切线方程为,即.
令切线与曲线相切于点,则切线方程为,
∴,
∴,
令,则,
记,
于是,在上单调递增,在上单调递减,
∴,于是,.
(2),
①当时,恒成立,在上单调递增,且,
∴函数在上有且仅有一个零点;
②当时,在R上没有零点;
③当时,令,则,即函数的增区间是,
同理,减区间是,
∴.
ⅰ)若,则,在上没有零点;
ⅱ)若,则有且仅有一个零点;
ⅲ)若,则.
,
令,则,
∴当时,单调递增,.
∴
又∵,
∴在R上恰有两个零点,
综上所述,当时,函数没有零点;当或时,函数恰有一个零点;当时,恰有两个零点.
【点睛】
本题考查导数的几何意义、切线方程、零点等知识,求解切线有关问题时,一定要明确切点坐标.以导数为工具,研究函数的图象特征及性质,从而得到函数的零点个数,此时如果用到零点存在定理,必需说明在区间内单调且找到两个端点值的函数值相乘小于0,才算完整的解法.
19、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,结合三角形中位线和长度关系,为平行四边形,进而得到,根据线面平行判定定理可证得结论;
(2)以,,为,,轴建立空间直角坐标系,分别求得两面的法向量,求得法向量夹角的余弦值;根据二面角为锐角确定最终二面角的余弦值;
【详解】
(1)取的中点,连结,
因为为中点,,,
所以,,∴为平行四边形,
所以,
又因为,
所以;
(2)由题及(1)易知,,两两垂直,
所以以,,为,,轴建立空间直角坐标系,
则,,,,,,
易知面的法向量为
设面的法向量为
则
可得
所以,
如图可知二面角为锐角,所以余弦值为
【点睛】
本题考查立体几何中直线与平面平行关系的证明、空间向量法求解二面角,正确求解法向量是解题的关键,属于中档题.
20、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)设,,注意到在上单增,再利用零点存在性定理即可解决;
(2)函数在上单调递减,则在恒成立,即在上恒成立,构造函数,求导讨论的最值即可.
【详解】
(1)由已知,,所以,
设,,
当时,单调递增,而,,且在上图象连续
不断.所以在上有唯一零点,
当时,;当时,;
∴在单调递减,在单调递增,故在区间上存在唯一的极小
值点,即在区间上存在唯一的极小值点;
(2)设,,,
∴在单调递增,,
即,从而,
因为函数在上单调递减,
∴在上恒成立,
令,
∵,
∴,
在上单调递减,,
当时,,则在上单调递减,,符合题意.
当时,在上单调递减,
所以一定存在,
当时,,在上单调递增,
与题意不符,舍去.
综上,的取值范围是
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的极值点、不等式恒成立问题,在处理恒成立问题时,通常是构造函数,转化成函数的最值来处理,本题是一道较难的题.
21、(1),(2)
【解析】
(1)根据与可求得,再根据等比数列的基本量求解即可.
(2)由(1)可得,再利用错位相减求和即可.
【详解】
解:
(1)依题意,,
设数列的公比为q,由,可知,
由,得,又,则,
故,
又由,得.
(2)依题意.
,①
则,②
①-②得,
即,故.
【点睛】
本题主要考查了等比数列的基本量求解以及错位相减求和等.属于中档题.
22、(Ⅰ),曲线是以为圆心,为半径的圆;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)由曲线的参数方程能求出曲线的普通方程,由此能求出曲线的极坐标方程.
(Ⅱ)令,,则,利用诱导公式及二倍角公式化简,再由余弦函数的性质求出面积的取值范围;
【详解】
解:(Ⅰ)由(为参数)化为普通方程为
,整理得
曲线是以为圆心,为半径的圆.
(Ⅱ)令
,,,,
面积的取值范围为
【点睛】
本题考查曲线的极坐标方程的求法,考查三角形的面积的求法,考查参数方程、直角坐标方程、极坐标方程的互化等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.
获胜概率
—
0.4
0.3
0.8
获胜概率
0.6
—
0.7
0.5
获胜概率
0.7
0.3
—
0.3
获胜概率
0.2
0.5
0.7
—
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