2026届黑龙江哈尔滨市省实验中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析
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这是一份2026届黑龙江哈尔滨市省实验中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了复数,已知抛物线,已知满足,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.已知函数是定义在上的奇函数,函数满足,且时,,则( )
A.2B.C.1D.
2.若复数z满足,则( )
A.B.C.D.
3.在平面直角坐标系中,已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边落在直线上,则( )
A.B.C.D.
4.复数(为虚数单位),则的共轭复数在复平面上对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限
C.第三象限D.第四象限
5.已知抛物线:的焦点为,准线为,是上一点,直线与抛物线交于,两点,若,则为( )
A.B.40C.16D.
6.已知数列为等差数列,为其前项和,,则( )
A.7B.14C.28D.84
7.阅读如图的程序框图,运行相应的程序,则输出的的值为( )
A.B.C.D.
8.已知满足,则( )
A.B.C.D.
9.已知棱锥的三视图如图所示,其中俯视图是等腰直角三角形,则该三棱锥的四个面中,最大面积为( )
A.B.C.D.
10.某网店2019年全年的月收支数据如图所示,则针对2019年这一年的收支情况,下列说法中错误的是( )
A.月收入的极差为60B.7月份的利润最大
C.这12个月利润的中位数与众数均为30D.这一年的总利润超过400万元
11.若两个非零向量、满足,且,则与夹角的余弦值为( )
A.B.C.D.
12.己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,,,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,满足,则的展开式中的系数为______.
14.若关于的不等式在上恒成立,则的最大值为__________.
15.已知过点的直线与函数的图象交于、两点,点在线段上,过作轴的平行线交函数的图象于点,当∥轴,点的横坐标是
16.在直三棱柱内有一个与其各面都相切的球O1,同时在三棱柱外有一个外接球.若,,,则球的表面积为
______.
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)已知函数.
(1)当时,解不等式;
(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围.
18.(12分)数列的前项和为,且.数列满足,其前项和为.
(1)求数列与的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
19.(12分)已知函数.
(1)若曲线的切线方程为,求实数的值;
(2)若函数在区间上有两个零点,求实数的取值范围.
20.(12分)已知关于的不等式有解.
(1)求实数的最大值;
(2)若,,均为正实数,且满足.证明:.
21.(12分)设函数.
(Ⅰ)讨论函数的单调性;
(Ⅱ)若函数有两个极值点,求证:.
22.(10分)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,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(Ⅰ)设直线与曲线交于,两点,求;
(Ⅱ)若点为曲线上任意一点,求的取值范围.
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】
说明函数是周期函数,由周期性把自变量的值变小,再结合奇偶性计算函数值.
【详解】
由知函数的周期为4,又是奇函数,
,又,∴,
∴.
故选:D.
【点睛】
本题考查函数的奇偶性与周期性,掌握周期性与奇偶性的概念是解题基础.
2、D
【解析】
先化简得再求得解.
【详解】
所以.
故选:D
【点睛】
本题主要考查复数的运算和模的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3、C
【解析】
利用诱导公式以及二倍角公式,将化简为关于的形式,结合终边所在的直线可知的值,从而可求的值.
【详解】
因为,且,
所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角函数中的诱导公式以及三角恒等变换中的二倍角公式,属于给角求值类型的问题,难度一般.求解值的两种方法:(1)分别求解出的值,再求出结果;(2)将变形为,利用的值求出结果.
4、C
【解析】
由复数除法求出,写出共轭复数,写出共轭复数对应点坐标即得
【详解】
解析:,,
对应点为,在第三象限.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的除法运算,共轭复数的概念,复数的几何意义.掌握复数除法法则是解题关键.
5、D
【解析】
如图所示,过分别作于,于,利用和,联立方程组计算得到答案.
【详解】
如图所示:过分别作于,于.
,则,
根据得到:,即,
根据得到:,即,
解得,,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了抛物线中弦长问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.
6、D
【解析】
利用等差数列的通项公式,可求解得到,利用求和公式和等差中项的性质,即得解
【详解】
,
解得.
.
故选:D
【点睛】
本题考查了等差数列的通项公式、求和公式和等差中项,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
7、C
【解析】
根据给定的程序框图,计算前几次的运算规律,得出运算的周期性,确定跳出循环时的n的值,进而求解的值,得到答案.
【详解】
由题意,,
第1次循环,,满足判断条件;
第2次循环,,满足判断条件;
第3次循环,,满足判断条件;
可得的值满足以3项为周期的计算规律,
所以当时,跳出循环,此时和时的值对应的相同,即.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出问题,其中解答中认真审题,得出程序运行时的计算规律是解答的关键,着重考查了推理与计算能力.
8、A
【解析】
利用两角和与差的余弦公式展开计算可得结果.
【详解】
,.
故选:A.
【点睛】
本题考查三角求值,涉及两角和与差的余弦公式的应用,考查计算能力,属于基础题.
9、B
【解析】
由三视图可知,该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形,平面,结合三视图求出每个面的面积即可.
【详解】
由三视图可知,该三棱锥如图所示:
其中底面是等腰直角三角形,平面,
由三视图知,
因为,,
所以,
所以,
因为为等边三角形,
所以,
所以该三棱锥的四个面中,最大面积为.
故选:B
【点睛】
本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
10、D
【解析】
直接根据折线图依次判断每个选项得到答案.
【详解】
由图可知月收入的极差为,故选项A正确;
1至12月份的利润分别为20,30,20,10,30,30,60,40,30,30,50,30,7月份的利润最高,故选项B正确;
易求得总利润为380万元,众数为30,中位数为30,故选项C正确,选项D错误.
故选:.
【点睛】
本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力和应用能力.
11、A
【解析】
设平面向量与的夹角为,由已知条件得出,在等式两边平方,利用平面向量数量积的运算律可求得的值,即为所求.
【详解】
设平面向量与的夹角为,,可得,
在等式两边平方得,化简得.
故选:A.
【点睛】
本题考查利用平面向量的模求夹角的余弦值,考查平面向量数量积的运算性质的应用,考查计算能力,属于中等题.
12、A
【解析】
根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可.
【详解】
依题意如图所示:
取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心,
取是的外心,作平面平面,
则是四棱锥的外接球球心,且,
设四棱锥的外接球半径为,则,而,
所以,
故选:A.
【点睛】
本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数.
【详解】
由题意,.
∴的展开式中的系数为.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键.
14、
【解析】
分类讨论,时不合题意;时求导,求出函数的单调区间,得到在上的最小值,利用不等式恒成立转化为函数最小值,化简得,构造放缩函数对自变量再研究,可解,
【详解】
令;当时,,不合题意;
当时,,
令,得或,
所以在区间和上单调递减.
因为,且在区间上单调递增,
所以在处取极小值,即最小值为.
若,,则,即.
当时,,当时,则.
设,则.
当时,;当时,,
所以在上单调递增;在上单调递减,
所以,即,所以的最大值为.
故答案为:
【点睛】
本题考查不等式恒成立问题.
不等式恒成立问题的求解思路:已知不等式(为实参数)对任意的恒成立,求参数的取值范围.利用导数解决此类问题可以运用分离参数法; 如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论求解,如果是二次不等式恒成立的问题,可以考虑二次项系数与判别式的方法(,或,)求解.
15、
【解析】
通过设出A点坐标,可得C点坐标,通过∥轴,可得B点坐标,于是再利用可得答案.
【详解】
根据题意,可设点,则,由于∥轴,故,代入,
可得,即,由于在线段上,故,即,解得
.
16、
【解析】
先求出球O1的半径,再求出球的半径,即得球的表面积.
【详解】
解:,,
,
,
设球O1的半径为,由题得,
所以棱柱的侧棱为.
由题得棱柱外接球的直径为,所以外接球的半径为,
所以球的表面积为.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查几何体的内切球和外接球问题,考查球的表面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,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).
【解析】
(1)分类讨论去绝对值,得到每段的解集,然后取并集得到答案.(2)先得到的取值范围,判断,为正,去掉绝对值,转化为在时恒成立,得到,,在恒成立,从而得到的取值范围.
【详解】
(1)当时,,
由,得,即,
或,即,
或,即,
综上:或,
所以不等式的解集为.
(2),,
因为,,
所以,
又,,,
得.
不等式恒成立,即在时恒成立,
不等式恒成立必须,,
解得.
所以,
解得,
结合,
所以,
即的取值范围为.
【点睛】
本题考查分类讨论解绝对值不等式,含有绝对值的不等式的恒成立问题.属于中档题.
18、(1),;(2).
【解析】
(1)令可求得的值,令,由得出,两式相减可推导出数列为等比数列,确定该数列的公比,利用等比数列的通项公式可求得数列的通项公式,再利用对数的运算性质可得出数列的通项公式;
(2)运用等差数列的求和公式,运用数列的分组求和和裂项相消求和,化简可得.
【详解】
(1)当时,,所以;
当时,,得,即,
所以,数列是首项为,公比为 的等比数列,.
;
(2)由(1)知数列是首项为,公差为的等差数列,
.
,
.
所以.
【点睛】
本题考查数列的递推式的运用,注意结合等比数列的定义和通项公式,考查数列的求和方法:分组求和法和裂项相消求和,考查运算能力,属于中档题.
19、(1);(2)或
【解析】
(1)根据解析式求得导函数,设切点坐标为,结合导数的几何意义可得方程,构造函数,并求得,由导函数求得有最小值,进而可知由唯一零点,即可代入求得的值;
(2)将解析式代入,结合零点定义化简并分离参数得,构造函数,根据题意可知直线与曲线有两个交点;求得并令求得极值点,列出表格判断的单调性与极值,即可确定与有两个交点时的取值范围.
【详解】
(1)依题意,,,
设切点为,,
故,
故,则;
令,,
故当时,,
当时,,
故当时,函数有最小值,
由于,故有唯一实数根0,
即,则;
(2)由,得.
所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线在有两个交点”;
由于.
由,解得,.
当变化时,与的变化情况如下表所示:
所以在,上单调递减,在上单调递增.
又因为,,
,,
故当或时,直线与曲线在上有两个交点,
即当或时,函数在区间上有两个零点.
【点睛】
本题考查了导数的几何意义应用,由切线方程求参数值,构造函数法求参数的取值范围,函数零点的意义及综合应用,属于难题.
20、(1);(2)见解析
【解析】
(1)由题意,只需找到的最大值即可;
(2),构造并利用基本不等式可得,即.
【详解】
(1),
∴的最大值为4.
关于的不等式有解等价于,
(ⅰ)当时,上述不等式转化为,解得,
(ⅱ)当时,上述不等式转化为,解得,
综上所述,实数的取值范围为,则实数的最大值为3,即.
(2)证明:根据(1)求解知,所以,
又∵,,,,
,当且仅当时,等号成立,
即,∴,
所以,.
【点睛】
本题考查绝对值不等式中的能成立问题以及综合法证明不等式问题,是一道中档题.
21、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析
【解析】
(Ⅰ)求导得到,讨论,,三种情况得到单调区间.
(Ⅱ)设,要证,即证,,设,根据函数单调性得到证明.
【详解】
(Ⅰ) ,
令,,
(1)当,即时,,,在上单调递增;
(2)当,即时,设的两根为(),
,
①若,,时,,
所以在和上单调递增,
时,,所以在上单调递减,
②若,,时,,所以在上单调递减, 时,,所以在上单调递增.
综上,当时,在上单调递增;
当时, 在和上单调递增,
在上单调递减;
当时,在上单调递减,在上单调递增.
(Ⅱ)不妨设,要证,
即证,
即证,
由(Ⅰ)可知,,,可得,
,
所以有,
令,
,
所以在单调递增, 所以,
因为,所以,所以.
【点睛】
本题考查了函数单调性,证明不等式,意在考查学生的分类讨论能力和计算能力.
22、(Ⅰ)6(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)化简得到直线的普通方程化为,,是以点为圆心,为半径的圆,利用垂径定理计算得到答案.
(Ⅱ)设,则,得到范围.
【详解】
(Ⅰ)由题意可知,直线的普通方程化为,
曲线的极坐标方程变形为,
所以的普通方程分别为,是以点为圆心,为半径的圆,
设点到直线的距离为,则, 所以.
(Ⅱ)的标准方程为,所以参数方程为(为参数),设,
,
因为,所以,
所以.
【点睛】
本题考查了参数方程,极坐标方程,意在考查学生的计算能力和应用能力.
3
0
+
0
极小值
极大值
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