2026届黑龙江省克东县第一中学高三第二次联考数学试卷含解析
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这是一份2026届黑龙江省克东县第一中学高三第二次联考数学试卷含解析,文件包含山东省潍坊市2026届高三三模考试英语试题+答案+听力原文pdf、山东省潍坊市2026届高三三模考试英语试题听力音频mp3等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 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.已知命题,,则是( )
A.,B.,.
C.,D.,.
2.已知复数z满足i•z=2+i,则z的共轭复数是()
A.﹣1﹣2iB.﹣1+2iC.1﹣2iD.1+2i
3.集合,,则=( )
A.B.
C.D.
4.函数的图象可能是( )
A.B.C.D.
5.已知集合,B={y∈N|y=x﹣1,x∈A},则A∪B=( )
A.{﹣1,0,1,2,3}B.{﹣1,0,1,2}C.{0,1,2}D.{x﹣1≤x≤2}
6.音乐,是用声音来展现美,给人以听觉上的享受,熔铸人们的美学趣味.著名数学家傅立叶研究了乐声的本质,他证明了所有的乐声都能用数学表达式来描述,它们是一些形如的简单正弦函数的和,其中频率最低的一项是基本音,其余的为泛音.由乐声的数学表达式可知,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波.下列函数中不能与函数构成乐音的是( )
A.B.C.D.
7.( )
A.B.C.D.
8.已知向量,,若,则( )
A.B.C.-8D.8
9.已知函数,则下列判断错误的是( )
A.的最小正周期为B.的值域为
C.的图象关于直线对称D.的图象关于点对称
10.我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了“三斜求积术”,用现代式子表示即为:在中,角所对的边分别为,则的面积.根据此公式,若,且,则的面积为( )
A.B.C.D.
11.已知变量,满足不等式组,则的最小值为( )
A.B.C.D.
12.已知双曲线的一条渐近线与直线垂直,则双曲线的离心率等于( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13. “”是“”的__________条件.(填写“充分必要”、“充分不必要”、“必要不充分”、“既不充分也不必要”之一)
14.实数,满足,如果目标函数的最小值为,则的最小值为_______.
15.执行如图所示的伪代码,若输出的y的值为13,则输入的x的值是_______.
16.圆心在曲线上的圆中,存在与直线相切且面积为的圆,则当取最大值时,该圆的标准方程为______.
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)在锐角三角形中,角的对边分别为.已知成等差数列,成等比数列.
(1)求的值;
(2)若的面积为求的值.
18.(12分)已知函数,
(1)证明:在区间单调递减;
(2)证明:对任意的有.
19.(12分)某地为改善旅游环境进行景点改造.如图,将两条平行观光道l1和l2通过一段抛物线形状的栈道AB连通(道路不计宽度),l1和l2所在直线的距离为0.5(百米),对岸堤岸线l3平行于观光道且与l2相距1.5(百米)(其中A为抛物线的顶点,抛物线的对称轴垂直于l3,且交l3于M ),在堤岸线l3上的E,F两处建造建筑物,其中E,F到M的距离为1 (百米),且F恰在B的正对岸(即BF⊥l3).
(1)在图②中建立适当的平面直角坐标系,并求栈道AB的方程;
(2)游客(视为点P)在栈道AB的何处时,观测EF的视角(∠EPF)最大?请在(1)的坐标系中,写出观测点P的坐标.
20.(12分)已知函数,.
(1)求证:在区间上有且仅有一个零点,且;
(2)若当时,不等式恒成立,求证:.
21.(12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.
22.(10分)已知函数.
(Ⅰ)求在点处的切线方程;
(Ⅱ)求证:在上存在唯一的极大值;
(Ⅲ)直接写出函数在上的零点个数.
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、B
【解析】
根据全称命题的否定为特称命题,得到结果.
【详解】
根据全称命题的否定为特称命题,可得,
本题正确选项:
【点睛】
本题考查含量词的命题的否定,属于基础题.
2、D
【解析】
两边同乘-i,化简即可得出答案.
【详解】
i•z=2+i两边同乘-i得z=1-2i,共轭复数为1+2i,选D.
【点睛】
的共轭复数为
3、C
【解析】
先化简集合A,B,结合并集计算方法,求解,即可.
【详解】
解得集合,
所以,故选C.
【点睛】
本道题考查了集合的运算,考查了一元二次不等式解法,关键化简集合A,B,难度较小.
4、A
【解析】
先判断函数的奇偶性,以及该函数在区间上的函数值符号,结合排除法可得出正确选项.
【详解】
函数的定义域为,,该函数为偶函数,排除B、D选项;
当时,,排除C选项.
故选:A.
【点睛】
本题考查根据函数的解析式辨别函数的图象,一般分析函数的定义域、奇偶性、单调性、零点以及函数值符号,结合排除法得出结果,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
5、A
【解析】
解出集合A和B即可求得两个集合的并集.
【详解】
∵集合{x∈Z|﹣2<x≤3}={﹣1,0,1,2,3},
B={y∈N|y=x﹣1,x∈A}={﹣2,﹣1,0,1,2},
∴A∪B={﹣2,﹣1,0,1,2,3}.
故选:A.
【点睛】
此题考查求集合的并集,关键在于准确求解不等式,根据描述法表示的集合,准确写出集合中的元素.
6、C
【解析】
由基本音的谐波的定义可得,利用可得,即可判断选项.
【详解】
由题,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波,
由,可知若,则必有,
故选:C
【点睛】
本题考查三角函数的周期与频率,考查理解分析能力.
7、B
【解析】
利用复数代数形式的乘除运算化简得答案.
【详解】
.
故选B.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础题.
8、B
【解析】
先求出向量,的坐标,然后由可求出参数的值.
【详解】
由向量,,
则,
,
又,则,解得.
故选:B
【点睛】
本题考查向量的坐标运算和模长的运算,属于基础题.
9、D
【解析】
先将函数化为,再由三角函数的性质,逐项判断,即可得出结果.
【详解】
可得
对于A,的最小正周期为,故A正确;
对于B,由,可得,故B正确;
对于C,正弦函数对称轴可得:
解得:,
当,,故C正确;
对于D,正弦函数对称中心的横坐标为:
解得:
若图象关于点对称,则
解得:,故D错误;
故选:D.
【点睛】
本题考查三角恒等变换,三角函数的性质,熟记三角函数基本公式和基本性质,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.
10、A
【解析】
根据,利用正弦定理边化为角得,整理为,根据,得,再由余弦定理得,又,代入公式求解.
【详解】
由得,
即,即,
因为,所以,
由余弦定理,所以,
由的面积公式得
故选:A
【点睛】
本题主要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
11、B
【解析】
先根据约束条件画出可行域,再利用几何意义求最值.
【详解】
解:由变量,满足不等式组,画出相应图形如下:
可知点,,
在处有最小值,最小值为.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查简单的线性规划,运用了数形结合的方法,属于基础题.
12、B
【解析】
由于直线的斜率k,所以一条渐近线的斜率为,即,所以,选B.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、充分不必要
【解析】
由余弦的二倍角公式可得,即或,即可判断命题的关系.
【详解】
由,所以或,所以“”是“”的充分不必要条件.
故答案为:充分不必要
【点睛】
本题考查命题的充分条件与必要条件的判断,考查余弦的二倍角公式的应用.
14、
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的最小值为,确定出的值,进而确定出C点坐标,结合目标函数几何意义,从而求得结果.
【详解】
先做的区域如图可知在三角形ABC区域内,
由得可知,直线的截距最大时,取得最小值,
此时直线为,
作出直线,交于A点,
由图象可知,目标函数在该点取得最小值,所以直线也过A点,
由,得,代入,得,
所以点C的坐标为.
等价于点与原点连线的斜率,
所以当点为点C时,取得最小值,最小值为,
故答案为:.
【点睛】
该题考查的是有关线性规划的问题,在解题的过程中,注意正确画出约束条件对应的可行域,根据最值求出参数,结合分式型目标函数的意义求得最优解,属于中档题目.
15、8
【解析】
根据伪代码逆向运算求得结果.
【详解】
输入,若,则,不合题意
若,则,满足题意
本题正确结果:
【点睛】
本题考查算法中的语言,属于基础题.
16、
【解析】
由题意可得圆的面积求出圆的半径,由圆心在曲线上,设圆的圆心坐标,到直线的距离等于半径,再由均值不等式可得的最大值时圆心的坐标,进而求出圆的标准方程.
【详解】
设圆的半径为,由题意可得,所以,
由题意设圆心,由题意可得,
由直线与圆相切可得,所以,
而,,所以,即,解得,
所以的最大值为2,当且仅当时取等号,可得,
所以圆心坐标为:,半径为,
所以圆的标准方程为:.
故答案为:.
【点睛】
本题考查直线与圆的位置关系及均值不等式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意验正等号成立的条件.
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)根据成等差数列与三角形内角和可知,再利用两角和的正切公式,代入化简可得,同理根据三角形内角和与余弦的两角和公式与等比数列的性质可求得,联立即可求解求的值.
(2)由(1)可知,再根据同角三角函数的关系与正弦定理可求得,再结合的面积为利用面积公式求解即可.
【详解】
解:成等差数列,
可得
而,即,展开化简得
,因为,故
①
又成等比数列,
可得,
即,
可得
联立解得(负的舍去),
可得锐角;
由可得,
由为锐角,
解得,
因为为锐角,故可得,
由正弦定理可得,
又的面积为
可得,
解得.
【点睛】
本题主要考查了等差等比中项的运用以及正切的和差角公式以及同角三角函数关系等.同时也考查了正弦定理与面积公式在解三角形中的运用,属于中档题.
18、(1)答案见解析.(2)答案见解析
【解析】
(1)利用复合函数求导求出,利用导数与函数单调性之间的关系即可求解.
(2)首先证,令,求导可得单调递增,由即可证出;再令,再利用导数可得单调递增,由即可证出.
【详解】
(1)
显然时,,故在单调递减.
(2)首先证,令,
则
单调递增,且,所以
再令,
所以单调递增,即,
∴
【点睛】
本题考查了利用导数研究函数的单调性、利用导数证明不等式,解题的关键掌握复合函数求导,属于难题.
19、(1)见解析,,x[0,1];(2)P(,)时,视角∠EPF最大.
【解析】
(1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系,设出方程,通过点的坐标可求方程;
(2)设出的坐标,表示出,利用基本不等式求解的最大值,从而可得观测点P的坐标.
【详解】
(1)以A为原点,l1为x轴,抛物线的对称轴为y轴建系
由题意知:B(1,0.5),设抛物线方程为
代入点B得:p=1,故方程为,x[0,1];
(2)设P(,),t[0,],作PQ⊥l3于Q,记∠EPQ=,∠FPQ=
,,
令,,则:
,
当且仅当即,即,即时取等号;
故P(,)时视角∠EPF最大,
答:P(,)时,视角∠EPF最大.
【点睛】
本题主要考查圆锥曲线的实际应用,理解题意,构建合适的模型是求解的关键,涉及最值问题一般利用基本不等式或者导数来进行求解,侧重考查数学运算的核心素养.
20、(1)详见解析;(2)详见解析.
【解析】
(1)利用求导数,判断在区间上的单调性,然后再证异号,即可证明结论;
(2)当时,不等式恒成立,分离参数只需时,恒成立,
设(),需,根据(1)中的结论先求出,再构造函数结合导数法,证明即可.
【详解】
(1),
令,则,
所以在区间上是增函数,
则,所以在区间上是增函数.
又因为,
,
所以在区间上有且仅有一个零点,且.
(2)由题意,在区间上恒成立,
即在区间上恒成立,
当时,;
当时,恒成立,
设(),
所以.
由(1)可知,,使,
所以,当时,,当时,,
由此在区间上单调递减,在区间上单调递增,
所以.
又因为,
所以,从而,
所以.令,,
则,
所以在区间上是增函数,
所以,故.
【点睛】
本题考查导数的综合应用,涉及到函数的单调性、函数的零点、极值最值、不等式的证明,分离参数是解题的关键,意在考查逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
21、(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.
22、(Ⅰ);(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)函数在有3个零点.
【解析】
(Ⅰ)求出导数,写出切线方程;
(Ⅱ)二次求导,判断单调递减,结合零点存在性定理,判断即可;
(Ⅲ),数形结合得出结论.
【详解】
解:(Ⅰ),,,
故在点,处的切线方程为,
即;
(Ⅱ)证明:,,
,故在递减,
又,,
由零点存在性定理,存在唯一一个零点,,
当时,递增;当时,递减,
故在只有唯一的一个极大值;
(Ⅲ)函数在有3个零点.
【点睛】
本题主要考查利用导数求切线方程,考查零点存在性定理的应用,关键是能够通过导函数的单调性和零点存在定理确定导函数的零点个数,进而确定函数的单调性,属于难题.
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