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      2026届河南省信阳市普通高三下第一次测试数学试题含解析

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      2026届河南省信阳市普通高三下第一次测试数学试题含解析

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      这是一份2026届河南省信阳市普通高三下第一次测试数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,执行如下的程序框图,则输出的是,祖暅原理,已知等差数列的前项和为,,,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知三棱锥且平面,其外接球体积为( )
      A.B.C.D.
      2.若直线与曲线相切,则( )
      A.3B.C.2D.
      3.已知命题p:“”是“”的充要条件;,,则( )
      A.为真命题B.为真命题
      C.为真命题D.为假命题
      4.执行如下的程序框图,则输出的是( )
      A.B.
      C.D.
      5.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
      6.已知等差数列的前项和为,,,则( )
      A.25B.32C.35D.40
      7.已知椭圆的左、右焦点分别为,,上顶点为点,延长交椭圆于点,若为等腰三角形,则椭圆的离心率
      A.B.
      C.D.
      8.一个四面体所有棱长都是4,四个顶点在同一个球上,则球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      9.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为3,则可输入的实数值的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      10.已知为一条直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是( )
      A.若,则B.若,则
      C.若,则D.若,则
      11.设命题函数在上递增,命题在中,,下列为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      12.在等差数列中,若,则( )
      A.8B.12C.14D.10
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.曲线在点(1,1)处的切线与轴及直线=所围成的三角形面积为,则实数=____。
      14.已知是第二象限角,且,,则____.
      15.设为数列的前项和,若,则____
      16.若正实数,,满足,则的最大值是__________.
      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.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若对任意成立,求实数的取值范围.
      18.(12分)已知函数.
      (1)设,若存在两个极值点,,且,求证:;
      (2)设,在不单调,且恒成立,求的取值范围.(为自然对数的底数).
      19.(12分)在直角坐标系中,直线l过点,且倾斜角为,以直角坐标系的原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为.
      求直线l的参数方程和曲线C的直角坐标方程,并判断曲线C是什么曲线;
      设直线l与曲线C相交与M,N两点,当,求的值.
      20.(12分)某地在每周六的晚上8点到10点半举行灯光展,灯光展涉及到10000盏灯,每盏灯在某一时刻亮灯的概率均为,并且是否亮灯彼此相互独立.现统计了其中100盏灯在一场灯光展中亮灯的时长(单位:),得到下面的频数表:
      以样本中100盏灯的平均亮灯时长作为一盏灯的亮灯时长.
      (1)试估计的值;
      (2)设表示这10000盏灯在某一时刻亮灯的数目.
      ①求的数学期望和方差;
      ②若随机变量满足,则认为.假设当时,灯光展处于最佳灯光亮度.试由此估计,在一场灯光展中,处于最佳灯光亮度的时长(结果保留为整数).
      附:
      ①某盏灯在某一时刻亮灯的概率等于亮灯时长与灯光展总时长的商;
      ②若,则,,.
      21.(12分)数列满足,,其前n项和为,数列的前n项积为.
      (1)求和数列的通项公式;
      (2)设,求的前n项和,并证明:对任意的正整数m、k,均有.
      22.(10分)已知.
      (1)已知关于的不等式有实数解,求的取值范围;
      (2)求不等式的解集.
      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】
      由,平面,可将三棱锥还原成长方体,则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而求解.
      【详解】
      由题,因为,所以,
      设,则由,可得,解得,
      可将三棱锥还原成如图所示的长方体,
      则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,设外接球的半径为,则,所以,
      所以外接球的体积.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查三棱锥的外接球体积,考查空间想象能力.
      2、A
      【解析】
      设切点为,对求导,得到,从而得到切线的斜率,结合直线方程的点斜式化简得切线方程,联立方程组,求得结果.
      【详解】
      设切点为,
      ∵,∴
      由①得,
      代入②得,
      则,,
      故选A.
      【点睛】
      该题考查的是有关直线与曲线相切求参数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,直线方程的点斜式,属于简单题目.
      3、B
      【解析】
      由的单调性,可判断p是真命题;分类讨论打开绝对值,可得q是假命题,依次分析即得解
      【详解】
      由函数是R上的增函数,知命题p是真命题.
      对于命题q,当,即时,;
      当,即时,,
      由,得,无解,
      因此命题q是假命题.所以为假命题,A错误;
      为真命题,B正确;
      为假命题,C错误;
      为真命题,D错误.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了命题的逻辑连接词,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.
      4、A
      【解析】
      列出每一步算法循环,可得出输出结果的值.
      【详解】
      满足,执行第一次循环,,;
      成立,执行第二次循环,,;
      成立,执行第三次循环,,;
      成立,执行第四次循环,,;
      成立,执行第五次循环,,;
      成立,执行第六次循环,,;
      成立,执行第七次循环,,;
      成立,执行第八次循环,,;
      不成立,跳出循环体,输出的值为,故选:A.
      【点睛】
      本题考查算法与程序框图的计算,解题时要根据算法框图计算出算法的每一步,考查分析问题和计算能力,属于中等题.
      5、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.
      6、C
      【解析】
      设出等差数列的首项和公差,即可根据题意列出两个方程,求出通项公式,从而求得.
      【详解】
      设等差数列的首项为,公差为,则
      ,解得,∴,即有.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查等差数列的通项公式的求法和应用,涉及等差数列的前项和公式的应用,属于容易题.
      7、B
      【解析】
      设,则,,
      因为,所以.若,则,所以,
      所以,不符合题意,所以,则,
      所以,所以,,设,则,
      在中,易得,所以,解得(负值舍去),
      所以椭圆的离心率.故选B.
      8、A
      【解析】
      将正四面体补成正方体,通过正方体的对角线与球的半径关系,求解即可.
      【详解】
      解:如图,将正四面体补形成一个正方体,正四面体的外接球与正方体的外接球相同,
      ∵四面体所有棱长都是4,
      ∴正方体的棱长为,
      设球的半径为,
      则,解得,
      所以,
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查多面体外接球问题,解决本题的关键在于,巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线,从而将问题巧妙转化,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      试题分析:根据题意,当时,令,得;当时,令,得
      ,故输入的实数值的个数为1.
      考点:程序框图.
      10、D
      【解析】
      A. 若,则或,故A错误;
      B. 若,则或故B错误;
      C. 若,则或,或与相交;
      D. 若,则,正确.
      故选D.
      11、C
      【解析】
      命题:函数在上单调递减,即可判断出真假.命题:在中,利用余弦函数单调性判断出真假.
      【详解】
      解:命题:函数,所以,当时,,即函数在上单调递减,因此是假命题.
      命题:在中,在上单调递减,所以,是真命题.
      则下列命题为真命题的是.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      将,分别用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.
      【详解】
      设等差数列的首项为,公差为,
      则由,,得解得,,
      所以.故选C.
      【点睛】
      本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、或1
      【解析】
      利用导数的几何意义,可得切线的斜率,以及切线方程,求得切线与轴和的交点,由三角形的面积公式可得所求值.
      【详解】
      的导数为,
      可得切线的斜率为3,切线方程为,
      可得,可得切线与轴的交点为,,切线与的交点为,
      可得,解得或。
      【点睛】
      本题主要考查利用导数求切线方程,以及直线方程的运用,三角形的面积求法。
      14、
      【解析】
      由是第二象限角,且,可得,由及两角和的正切公式可得的值.
      【详解】
      解:由是第二象限角,且,可得,,
      由,可得,代入,
      可得,
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查同角三角函数的基本关系及两角和的正切公式,相对不难,注意运算的准确性.
      15、
      【解析】
      当时,由,解得,当时,,两式相减可得,即,可得数列是等比数列再求通项公式.
      【详解】
      当时,,即,
      当时,,
      两式相减可得,
      即,
      即,
      故数列是以为首项,为公比的等比数列,
      所以.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查数列的前项和与通项公式的关系,还考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于基础题.
      16、
      【解析】
      分析:将题中的式子进行整理,将当做一个整体,之后应用已知两个正数的整式形式和为定值,求分式形式和的最值的问题的求解方法,即可求得结果.
      详解:,当且仅当等号成立,故答案是.
      点睛:该题属于应用基本不等式求最值的问题,解决该题的关键是需要对式子进行化简,转化,利用整体思维,最后注意此类问题的求解方法-------相乘,即可得结果.
      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)把代入,利用零点分段讨论法求解;
      (2)对任意成立转化为求的最小值可得.
      【详解】
      解:(1)当时,不等式可化为.
      讨论:
      ①当时,,所以,所以;
      ②当时,,所以,所以;
      ③当时,,所以,所以.
      综上,当时,不等式的解集为.
      (2)因为,
      所以.
      又因为,对任意成立,
      所以,
      所以或.
      故实数的取值范围为.
      【点睛】
      本题主要考查含有绝对值不等式的解法及恒成立问题,恒成立问题一般是转化为最值问题求解,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.
      18、(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)先求出,又由可判断出在上单调递减,故,令,记, 利用导数求出的最小值即可;
      (2)由在上不单调转化为在上有解,可得,令,分类讨论求的最大值,再求解即可.
      【详解】
      (1)已知,

      由可得,
      又由,知
      在上单调递减,
      令,记,则
      在上单调递增;
      ,在上单调递增;

      (2),,
      在上不单调,
      在上有正有负,在上有解,
      ,,
      恒成立,
      记,则,
      记,,
      在上单调增,在上单调减.

      于是知
      (i)当即时,恒成立,在上单调增,

      ,.
      (ii)当时,
      ,故不满足题意.
      综上所述,
      【点睛】
      本题主要考查了导数的综合应用,考查了分类讨论,转化与化归的思想,考查了学生的运算求解能力.
      19、 (Ⅰ) 曲线是焦点在轴上的椭圆;(Ⅱ).
      【解析】
      试题分析:(1)由题易知,直线的参数方程为,(为参数),;曲线的直角坐标方程为,椭圆;(2)将直线代入椭圆得到,所以,解得.
      试题解析:
      (Ⅰ)直线的参数方程为.
      曲线的直角坐标方程为,即,
      所以曲线是焦点在轴上的椭圆.
      (Ⅱ)将的参数方程代入曲线的直角坐标方程为
      得,

      得,

      20、(1)
      (2)①,,②72
      【解析】
      (1)将每组数据的组中值乘以对应的频率,然后再将结果相加即可得到亮灯时长的平均数,将此平均数除以(个小时),即可得到的估计值;
      (2)①利用二项分布的均值与方差的计算公式进行求解;
      ②先根据条件计算出的取值范围,然后根据并结合正态分布概率的对称性,求解出在满足取值范围下对应的概率.
      【详解】
      (1)平均时间为(分钟)

      (2)①∵,
      ∴,
      ②∵,,∴
      ∵,,


      即最佳时间长度为72分钟.
      【点睛】
      本题考查根据频数分布表求解平均数、几何概型(长度模型)、二项分布的均值与方差、正态分布的概率计算,属于综合性问题,难度一般.(1)如果,则;(2)计算正态分布中的概率,一定要活用正态分布图象的对称性对应概率的对称性.
      21、(1),;(2),证明见解析
      【解析】
      (1)利用已知条件建立等量关系求出数列的通项公式.
      (2)利用裂项相消法求出数列的和,进一步利用放缩法求出结论.
      【详解】
      (1),,得是公比为的等比数列,,

      当时,数列的前项积为,则,两式相除得,得,
      又得,;
      (2)

      故.
      【点睛】
      本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,数列的前项和的应用,裂项相消法在数列求和中的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于中档题.
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)依据能成立问题知,,然后利用绝对值三角不等式求出的最小值,即求得的取值范围;(2)按照零点分段法解含有两个绝对值的不等式即可。
      【详解】
      因为不等式有实数解,所以
      因为,所以
      故。
      ①当时,,所以,故
      ②当时,,所以,故
      ③当时,,所以,故
      综上,原不等式的解集为。
      【点睛】
      本题主要考查不等式有解问题的解法以及含有两个绝对值的不等式问题的解法,意在考查零点分段法、绝对值三角不等式和转化思想、分类讨论思想的应用。
      亮灯时长/
      频数
      10
      20
      40
      20
      10

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