2026届河南省周口市扶沟县包屯高中高三最后一卷数学试卷含解析
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这是一份2026届河南省周口市扶沟县包屯高中高三最后一卷数学试卷含解析,共22页。
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.已知集合,,则=( )
A.B.C.D.
2.的展开式中的项的系数为( )
A.120B.80C.60D.40
3.设,其中a,b是实数,则( )
A.1B.2C.D.
4.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( )
A.eB.e2C.ln2D.2ln2
5.如图,某几何体的三视图是由三个边长为2的正方形和其内部的一些虚线构成的,则该几何体的体积为( )
A.B.C.6D.与点O的位置有关
6.如图,在中, ,是上的一点,若,则实数的值为( )
A.B.C.D.
7.《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列:列出“全步”(整数部分)及诸分子分母,以最下面的分母遍乘各分子和“全步”,各自以分母去约其分子,将所得能通分之分数进行通分约简,又用最下面的分母去遍乘诸(未通者)分子和以通之数,逐个照此同样方法,直至全部为整数,例如:及时,如图:
记为每个序列中最后一列数之和,则为( )
A.147B.294C.882D.1764
8.已知三棱锥P﹣ABC的顶点都在球O的球面上,PA,PB,AB=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,则球O的表面积为( )
A.B.C.D.
9.已知函数在上单调递增,则的取值范围( )
A.B.C.D.
10.已知x,y满足不等式组,则点所在区域的面积是( )
A.1B.2C.D.
11.为研究某咖啡店每日的热咖啡销售量和气温之间是否具有线性相关关系,统计该店2017年每周六的销售量及当天气温得到如图所示的散点图(轴表示气温,轴表示销售量),由散点图可知与的相关关系为( )
A.正相关,相关系数的值为
B.负相关,相关系数的值为
C.负相关,相关系数的值为
D.正相关,相关负数的值为
12.祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是说:两个同高的几何体,如在等高处的截面积恒相等,则体积相等.设、为两个同高的几何体,、的体积不相等,、在等高处的截面积不恒相等.根据祖暅原理可知,是的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知公差大于零的等差数列中,、、依次成等比数列,则的值是__________.
14.正项等比数列|满足,且成等差数列,则取得最小值时的值为_____
15.数学家狄里克雷对数论,数学分析和数学物理有突出贡献,是解析数论的创始人之一.函数,称为狄里克雷函数.则关于有以下结论:
①的值域为;
②;
③;
④
其中正确的结论是_______(写出所有正确的结论的序号)
16.在中,内角所对的边分别是,若,,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)已知函数,曲线在点处的切线方程为
求a,b的值;
证明:.
18.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程
在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且曲线的极坐标方程为.
(1)写出直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
(2)设直线上的定点在曲线外且其到上的点的最短距离为,试求点的坐标.
19.(12分)已知数列是各项均为正数的等比数列,数列为等差数列,且,,.
(1)求数列与的通项公式;
(2)求数列的前项和;
(3)设为数列的前项和,若对于任意,有,求实数的值.
20.(12分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点.
(1)求证:平面平面;
(2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积.
21.(12分)已知椭圆()的离心率为,且经过点.
(1)求椭圆的方程;
(2)过点作直线与椭圆交于不同的两点,,试问在轴上是否存在定点使得直线与直线恰关于轴对称?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由.
22.(10分)已知.
(1)若是上的增函数,求的取值范围;
(2)若函数有两个极值点,判断函数零点的个数.
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】
计算,,再计算交集得到答案.
【详解】
,,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了交集运算,意在考查学生的计算能力.
2、A
【解析】
化简得到,再利用二项式定理展开得到答案.
【详解】
展开式中的项为.
故选:
【点睛】
本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.
3、D
【解析】
根据复数相等,可得,然后根据复数模的计算,可得结果.
【详解】
由题可知:,
即,所以
则
故选:D
【点睛】
本题考查复数模的计算,考验计算,属基础题.
4、B
【解析】
将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值.
【详解】
解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得:
,即,
当时,取到最大值2,
因为在上单调递增,则取到最大值.
故选:B.
【点睛】
本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,.
5、B
【解析】
根据三视图还原直观图如下图所示,几何体的体积为正方体的体积减去四棱锥的体积,即可求出结论.
【详解】
如下图是还原后的几何体,是由棱长为2的正方体挖去一个四棱锥构成的,
正方体的体积为8,四棱锥的底面是边长为2的正方形,
顶点O在平面上,高为2,
所以四棱锥的体积为,
所以该几何体的体积为.
故选:B.
【点睛】
本题考查三视图求几何体的体积,还原几何体的直观图是解题的关键,属于基础题.
6、B
【解析】
变形为,由得,转化在中,利用三点共线可得.
【详解】
解:依题: ,
又三点共线,
,解得.
故选:.
【点睛】
本题考查平面向量基本定理及用向量共线定理求参数. 思路是(1)先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.利用向量共线定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值. (2)直线的向量式参数方程: 三点共线⇔ (为平面内任一点,)
7、A
【解析】
根据题目所给的步骤进行计算,由此求得的值.
【详解】
依题意列表如下:
所以.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查合情推理,考查中国古代数学文化,属于基础题.
8、D
【解析】
由题意画出图形,找出△PAB外接圆的圆心及三棱锥P﹣BCD的外接球心O,通过求解三角形求出三棱锥P﹣BCD的外接球的半径,则答案可求.
【详解】
如图;设AB的中点为D;
∵PA,PB,AB=4,
∴△PAB为直角三角形,且斜边为AB,故其外接圆半径为:rAB=AD=2;
设外接球球心为O;
∵CA=CB,面PAB⊥面ABC,
∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC.
∴O在CD上;
故有:AO2=OD2+AD2⇒R2=(R)2+r2⇒R;
∴球O的表面积为:4πR2=4π.
故选:D.
【点睛】
本题考查多面体外接球表面积的求法,考查数形结合的解题思想方法,考查思维能力与计算能力,属于中档题.
9、B
【解析】
由,可得,结合在上单调递增,易得,即可求出的范围.
【详解】
由,可得,
时,,而,
又在上单调递增,且,
所以,则,即,故.
故选:B.
【点睛】
本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
10、C
【解析】
画出不等式表示的平面区域,计算面积即可.
【详解】
不等式表示的平面区域如图:
直线的斜率为,直线的斜率为,所以两直线垂直,故为直角三角形,易得,,,,所以阴影部分面积.
故选:C.
【点睛】
本题考查不等式组表示的平面区域面积的求法,考查数形结合思想和运算能力,属于常考题.
11、C
【解析】
根据正负相关的概念判断.
【详解】
由散点图知随着的增大而减小,因此是负相关.相关系数为负.
故选:C.
【点睛】
本题考查变量的相关关系,考查正相关和负相关的区别.掌握正负相关的定义是解题基础.
12、A
【解析】
由题意分别判断命题的充分性与必要性,可得答案.
【详解】
解:由题意,若、的体积不相等,则、在等高处的截面积不恒相等,充分性成立;反之,、在等高处的截面积不恒相等,但、的体积可能相等,例如是一个正放的正四面体,一个倒放的正四面体,必要性不成立,所以是的充分不必要条件,
故选:A.
【点睛】
本题主要考查充分条件、必要条件的判定,意在考查学生的逻辑推理能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用等差数列的通项公式以及等比中项的性质,化简求出公差与的关系,然后转化求解的值.
【详解】
设等差数列的公差为,则,
由于、、依次成等比数列,则,即,
,解得,因此,.
故答案为:.
【点睛】
本题考查等差数列通项公式以及等比中项的应用,考查计算能力,属于基础题.
14、2
【解析】
先由题意列出关于的方程,求得的通项公式,再表示出即可求解.
【详解】
解:设公比为,且,
时,上式有最小值,
故答案为:2.
【点睛】
本题考查等比数列、等差数列的有关性质以及等比数列求积、求最值的有关运算,中档题.
15、②
【解析】
根据新定义,结合实数的性质即可判断①②③,由定义求得比小的有理数个数,即可确定④.
【详解】
对于①,由定义可知,当为有理数时;当为无理数时,则值域为,所以①错误;
对于②,因为有理数的相反数还是有理数,无理数的相反数还是无理数,所以满足,所以②正确;
对于③,因为,当为无理数时,可以是有理数,也可以是无理数,所以③错误;
对于④,由定义可知
,所以④错误;
综上可知,正确的为②.
故答案为:②.
【点睛】
本题考查了新定义函数的综合应用,正确理解题意是解决此类问题的关键,属于中档题.
16、
【解析】
先求得的值,由此求得的值,再利用正弦定理求得的值.
【详解】
由于,所以,所以.由正弦定理得.
故答案为:
【点睛】
本小题主要考查正弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查两角和的正弦公式,考查三角形的内角和定理,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)见解析
【解析】
分析:第一问结合导数的几何意义以及切点在切线上也在函数图像上,从而建立关于的等量关系式,从而求得结果;第二问可以有两种方法,一是将不等式转化,构造新函数,利用导数研究函数的最值,从而求得结果,二是利用中间量来完成,这样利用不等式的传递性来完成,再者这种方法可以简化运算.
详解:(1)解:,由题意有,解得
(2)证明:(方法一)由(1)知,.设
则只需证明
,设
则, 在上单调递增
,
,使得
且当时,,当时,
当时,,单调递减
当时,,单调递增
,由,得,
,
设,,
当时,,在单调递减,
,因此
(方法二)先证当时, ,即证
设,则,且
,在单调递增,
在单调递增,则当时,
(也可直接分析 显然成立)
再证
设,则,令,得
且当时,,单调递减;
当时,,单调递增.
,即
又,
点睛:该题考查的是有关利用导数研究函数的综合问题,在求解的过程中,涉及到的知识点有导数的几何意义,有关切线的问题,还有就是应用导数证明不等式,可以构造新函数,转化为最值问题来解决,也可以借用不等式的传递性,借助中间量来完成.
18、(1)的普通方程为.的直角坐标方程为 (2)(-1,0)或(2,3)
【解析】
(1)对直线的参数方程消参数即可求得直线的普通方程,对整理并两边乘以,结合,即可求得曲线的直角坐标方程。
(2)由(1)得:曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆,设点P的坐标为,由题可得:,利用两点距离公式列方程即可求解。
【详解】
解:(1)由消去参数,得.
即直线的普通方程为.
因为
又,
∴曲线的直角坐标方程为
(2)由知,曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆
设点P的坐标为,则点P到上的点的最短距离为|PQ|
即,整理得,解得
所以点P的坐标为(-1,0)或(2,3)
【点睛】
本题主要考查了参数方程化为普通方程及极坐标方程化为直角坐标方程,还考查了转化思想及两点距离公式,考查了方程思想及计算能力,属于中档题。
19、(1),(2)(3)
【解析】
(1)假设公差,公比,根据等差数列和等比数列的通项公式,化简式子,可得,,然后利用公式法,可得结果.
(2)根据(1)的结论,利用错位相减法求和,可得结果.
(3)计算出,代值计算并化简,可得结果.
【详解】
解:(1)依题意:,
即,解得:
所以,
(2),
,
,
上面两式相减,得:
则
即
所以,
(3)
,
所以
由得,,
即
【点睛】
本题主要考查等差数列和等比数列的综合应用,以及利用错位相减法求和,属基础题.
20、(1)见解析; (2).
【解析】
(1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证;
(2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解.
【详解】
(1)证明:因为是正三角形,为线段的中点,
所以.
因为是菱形,所以.
因为,所以是正三角形,
所以,所以平面.
又,所以平面.
因为平面,
所以平面平面.
(2)由(1)知平面,
所以,.
而,
所以,.
又,
所以平面.
以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系.
则.
于是,,.
设面的一个法向量,
由得
令,则,
即.
设,
易得,.
设面的一个法向量,
由得
令,则,,
即.
依题意,
即,
令,则,
即,即.
所以.
【点睛】
本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
21、 (1) (2)见解析
【解析】
(1)由题得a,b,c的方程组求解即可(2)直线与直线恰关于轴对称,等价于的斜率互为相反数,即,整理.设直线的方程为,与椭圆联立,将韦达定理代入整理即可.
【详解】
(1)由题意可得,,又,
解得,.
所以,椭圆的方程为
(2)存在定点,满足直线与直线恰关于轴对称.
设直线的方程为,与椭圆联立,整理得,.
设,,定点.(依题意
则由韦达定理可得,,.
直线与直线恰关于轴对称,等价于的斜率互为相反数.
所以,,即得.
又,,
所以,,整理得,.
从而可得,,
即,
所以,当,即时,直线与直线恰关于轴对称成立. 特别地,当直线为轴时,也符合题意. 综上所述,存在轴上的定点,满足直线与直线恰关于轴对称.
【点睛】
本题考查椭圆方程,直线与椭圆位置关系,熟记椭圆方程简单性质,熟练转化题目条件,准确计算是关键,是中档题.
22、 (1) (2) 三个零点
【解析】
(1) 由题意知恒成立,构造函数,对函数求导,求得函数最值,进而得到结果;(2)当时先对函数求导研究函数的单调性可得到函数有两个极值点,再证,.
【详解】
(1)由得,
由题意知恒成立,即,设,,
时,递减,时,,递增;
故,即,故的取值范围是.
(2)当时,单调,无极值;
当时,,
一方面,,且在递减,所以在区间有一个零点.
另一方面,,设 ,则,从而
在递增,则,即,又在递增,所以
在区间有一个零点.
因此,当时在和各有一个零点,将这两个零点记为,
,当时,即;当时,即
;当时,即:从而在递增,在
递减,在递增;于是是函数的极大值点,是函数的极小值点.
下面证明:,
由得,即,由
得 ,
令,则,
①当时,递减,则,而,故;
②当时,递减,则,而,故;
一方面,因为,又,且在递增,所以在
上有一个零点,即在上有一个零点.
另一方面,根据得,则有:
,
又,且在递增,故在上有一个零点,故在
上有一个零点.
又,故有三个零点.
【点睛】
本题考查函数的零点,导数的综合应用.在研究函数零点时,有一种方法是把函数的零点转化为方程的解,再把方程的解转化为函数图象的交点,特别是利用分离参数法转化为动直线与函数图象交点问题,这样就可利用导数研究新函数的单调性与极值,从而得出函数的变化趋势,得出结论.
上列乘
上列乘
上列乘
6
30
60
3
15
30
2
10
20
15
6
12
1
5
10
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