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      2026届黑龙江省虎林市东方红林业局中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析

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      • 2026-05-27 23:37:49
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      2026届黑龙江省虎林市东方红林业局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届黑龙江省虎林市东方红林业局中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.若函数满足,且,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      2.在边长为2的菱形中,,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      3.已知,,,若,则正数可以为( )
      A.4B.23C.8D.17
      4.已知是虚数单位,若,则( )
      A.B.2C.D.10
      5.如图,这是某校高三年级甲、乙两班在上学期的5次数学测试的班级平均分的茎叶图,则下列说法不正确的是( )
      A.甲班的数学成绩平均分的平均水平高于乙班
      B.甲班的数学成绩的平均分比乙班稳定
      C.甲班的数学成绩平均分的中位数高于乙班
      D.甲、乙两班这5次数学测试的总平均分是103
      6.已知双曲线C:1(a>0,b>0)的焦距为8,一条渐近线方程为,则C为( )
      A.B.
      C.D.
      7.已知抛物线的焦点为,准线与轴的交点为,点为抛物线上任意一点的平分线与轴交于,则的最大值为
      A.B.C.D.
      8.设函数,当时,,则( )
      A.B.C.1D.
      9.若函数f(x)=a|2x-4|(a>0,a≠1)满足f(1)=,则f(x)的单调递减区间是( )
      A.(-∞,2]B.[2,+∞)
      C.[-2,+∞)D.(-∞,-2]
      10.已知,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      11.关于函数,有下述三个结论:
      ①函数的一个周期为;
      ②函数在上单调递增;
      ③函数的值域为.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②B.②C.②③D.③
      12.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积与圆锥的体积的比值为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知两个单位向量满足,则向量与的夹角为_____________.
      14.已知抛物线的焦点为,直线与抛物线相切于点,是上一点(不与重合),若以线段为直径的圆恰好经过,则点到抛物线顶点的距离的最小值是__________.
      15.若实数满足不等式组,则的最小值是___
      16.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是______.
      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)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
      (2)若射线与和分别交于点,求.
      18.(12分)已知是公比为的无穷等比数列,其前项和为,满足,________.是否存在正整数,使得?若存在,求的最小值;若不存在,说明理由.
      从①,②,③这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.
      19.(12分)如图,在四棱柱中,底面为菱形,.
      (1)证明:平面平面;
      (2)若,是等边三角形,求二面角的余弦值.
      20.(12分)已知数列满足,,其前n项和为.
      (1)通过计算,,,猜想并证明数列的通项公式;
      (2)设数列满足,,,若数列是单调递减数列,求常数t的取值范围.
      21.(12分)已知函数,其中为自然对数的底数.
      (1)若函数在区间上是单调函数,试求的取值范围;
      (2)若函数在区间上恰有3个零点,且,求的取值范围.
      22.(10分)设椭圆:的右焦点为,右顶点为,已知椭圆离心率为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为3.
      (Ⅰ)求椭圆的方程;
      (Ⅱ)设过点的直线与椭圆交于点(不在轴上),垂直于的直线与交于点,与轴交于点,若,且,求直线斜率的取值范围.
      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、A
      【解析】
      由推导出,且,将所求代数式变形为,利用基本不等式求得的取值范围,再利用函数的单调性可得出其最小值.
      【详解】
      函数满足,,即,
      ,,,即,
      ,则,
      由基本不等式得,当且仅当时,等号成立.

      由于函数在区间上为增函数,
      所以,当时,取得最小值.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查代数式最值的计算,涉及对数运算性质、基本不等式以及函数单调性的应用,考查计算能力,属于中等题.
      2、D
      【解析】
      取AC中点N,由题意得即为二面角的平面角,过点B作于O,易得点O为的中心,则三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,列出方程即可得解.
      【详解】
      如图,由题意易知与均为正三角形,取AC中点N,连接BN,DN,
      则,,即为二面角的平面角,
      过点B作于O,则平面ACD,
      由,可得,,,
      即点O为的中心,
      三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,
      ,,
      解得,
      三棱锥的外接球的表面积为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了立体图形外接球表面积的求解,考查了空间想象能力,属于中档题.
      3、C
      【解析】
      首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;
      【详解】
      解:∵,∴当时,满足,∴实数可以为8.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      根据复数模的性质计算即可.
      【详解】
      因为,
      所以,

      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查了复数模的定义及复数模的性质,属于容易题.
      5、D
      【解析】
      计算两班的平均值,中位数,方差得到正确,两班人数不知道,所以两班的总平均分无法计算,错误,得到答案.
      【详解】
      由题意可得甲班的平均分是104,中位数是103,方差是26.4;
      乙班的平均分是102,中位数是101,方差是37.6,则A,B,C正确.
      因为甲、乙两班的人数不知道,所以两班的总平均分无法计算,故D错误.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了茎叶图,平均值,中位数,方差,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      6、A
      【解析】
      由题意求得c与的值,结合隐含条件列式求得a2,b2,则答案可求.
      【详解】
      由题意,2c=8,则c=4,
      又,且a2+b2=c2,
      解得a2=4,b2=12.
      ∴双曲线C的方程为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查双曲线的简单性质,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      求出抛物线的焦点坐标,利用抛物线的定义,转化求出比值,,
      求出等式左边式子的范围,将等式右边代入,从而求解.
      【详解】
      解:由题意可得,焦点F(1,0),准线方程为x=−1,
      过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
      由抛物线的定义可得|PF|=|PM|=x+1,
      记∠KPF的平分线与轴交于
      根据角平分线定理可得,

      当时,,
      当时,,

      综上:.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查抛物线的定义、性质的简单应用,直线的斜率公式、利用数形结合进行转化是解决本题的关键.考查学生的计算能力,属于中档题.
      8、A
      【解析】
      由降幂公式,两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,然后由正弦函数性质求得参数值.
      【详解】

      时,,,∴,
      由题意,∴.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查二倍角公式,考查两角和的正弦公式,考查正弦函数性质,掌握正弦函数性质是解题关键.
      9、B
      【解析】
      由f(1)=得a2=,
      ∴a=或a=-(舍),
      即f(x)=(.由于y=|2x-4|在(-∞,2]上单调递减,在[2,+∞)上单调递增,所以f(x)在(-∞,2]上单调递增,在[2,+∞)上单调递减,故选B.
      10、A
      【解析】
      由及得到、,进一步得到,再利用两角差的正切公式计算即可.
      【详解】
      因为,所以,又,所以,
      ,所以.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三角函数诱导公式、二倍角公式以及两角差的正切公式的应用,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.
      11、C
      【解析】
      ①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
      【详解】
      因为,故①错误;
      当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
      函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      计算求半径为,再计算球体积和圆锥体积,计算得到答案.
      【详解】
      如图所示:设球半径为,则,解得.
      故求体积为:,圆锥的体积:,故.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了圆锥,球体积,圆锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由得,即得解.
      【详解】
      由题意可知,则.
      解得,所以,
      向量与的夹角为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查平面向量的数量积的计算和夹角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      14、
      【解析】
      根据抛物线,不妨设,取 ,通过求导得, ,再根据以线段为直径的圆恰好经过,则 ,得到,两式联立,求得点N的轨迹,再求解最值.
      【详解】
      因为抛物线,不妨设,取 ,
      所以,即,
      所以 ,
      因为以线段为直径的圆恰好经过,
      所以 ,
      所以,
      所以,
      由 ,解得,
      所以点在直线 上,
      所以当时, 最小,最小值为.
      故答案为:2
      【点睛】
      本题主要考查直线与抛物线的位置关系直线的交轨问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      15、-1
      【解析】
      作出可行域,如图:
      由得,由图可知当直线经过A点时目标函数取得最小值,A(1,0)
      所以-1
      故答案为-1
      16、
      【解析】
      先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决.
      【详解】
      由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示
      长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的
      表面积.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题.
      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、(1): ;: .(2)
      【解析】
      (1)由可得,
      由,消去参数,可得直线的普通方程为.
      由可得,将,代入上式,可得,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      (2)由(1)得,的普通方程为,
      将其化为极坐标方程可得,
      当时,,,
      所以.
      18、见解析
      【解析】
      选择①或②或③,求出的值,然后利用等比数列的求和公式可得出关于的不等式,判断不等式是否存在符合条件的正整数解,在有解的情况下,解出不等式,进而可得出结论.
      【详解】
      选择①:因为,所以,所以.
      令,即,,所以使得的正整数的最小值为;
      选择②:因为,所以,.
      因为,所以不存在满足条件的正整数;
      选择③:因为,所以,所以.
      令,即,整理得.
      当为偶数时,原不等式无解;
      当为奇数时,原不等式等价于,
      所以使得的正整数的最小值为.
      【点睛】
      本题考查了等比数列的通项公式求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      19、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)根据面面垂直的判定定理可知,只需证明平面即可.
      由为菱形可得,连接和与的交点,
      由等腰三角形性质可得,即能证得平面;
      (2)由题意知,平面,可建立空间直角坐标系,以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,再分别求出平面的法向量,平面的法向量,即可根据向量法求出二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)如图,设与相交于点,连接,
      又为菱形,故,为的中点.
      又,故.
      又平面,平面,且,
      故平面,又平面,
      所以平面平面.
      (2)由是等边三角形,可得,故平面,
      所以,,两两垂直.如图以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系.
      不妨设,则,,
      则,,,,,,
      设为平面的法向量,
      则即可取,
      设为平面的法向量,
      则即可取,
      所以.
      所以二面角的余弦值为0.
      【点睛】
      本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理的应用,以及利用向量法求二面角,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和数学运算能力,属于基础题.
      20、(1),证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)首先利用赋值法求出的值,进一步利用定义求出数列的通项公式;(2)首先利用叠乘法求出数列的通项公式,进一步利用数列的单调性和基本不等式的应用求出参数的范围.
      【详解】
      (1)数列满足,,其前项和为.
      所以,,
      则,,,
      所以猜想得:.
      证明:由于,
      所以,
      则:(常数),
      所以数列是首项为1,公差为的等差数列.
      所以,整理得.
      (2)数列满足,,
      所以,
      则,
      所以.则,
      所以,
      所以,整理得,
      由于,所以,即.
      【点睛】
      本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠乘法的应用,函数的单调性在数列中的应用,基本不等式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于中档题型.
      21、(1);(2).
      【解析】
      (1)求出,再求恒成立,以及恒成立时,的取值范围;
      (2)由已知,在区间内恰有一个零点,转化为在区间内恰有两个零点,由(1)的结论对分类讨论,根据单调性,结合零点存在性定理,即可求出结论.
      【详解】
      (1)由题意得,则,
      当函数在区间上单调递增时,
      在区间上恒成立.
      ∴(其中),解得.
      当函数在区间上单调递减时,
      在区间上恒成立,
      ∴(其中),解得.
      综上所述,实数的取值范围是.
      (2).
      由,知在区间内恰有一个零点,
      设该零点为,则在区间内不单调.
      ∴在区间内存在零点,
      同理在区间内存在零点.
      ∴在区间内恰有两个零点.
      由(1)易知,当时,在区间上单调递增,
      故在区间内至多有一个零点,不合题意.
      当时,在区间上单调递减,
      故在区间内至多有一个零点,不合题意,
      ∴.令,得,
      ∴函数在区间上单凋递减,
      在区间上单调递增.
      记的两个零点为,
      ∴,必有.
      由,得.

      又∵,
      ∴.
      综上所述,实数的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查导数的综合应用,涉及到函数的单调性、零点问题,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
      22、(Ⅰ)(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)由题意可得,,,解得即可求出椭圆的C的方程;
      (Ⅱ)由已知设直线l的方程为y=k (x-2) ,(k≠0), 联立直线方程和椭圆方程,化为关于x的一元二次方程,利用根与系数的关系求得B的坐标,再写出MH所在直线方程,求出H的坐标,由BF⊥HF,解得.由方程组消去y,解得,由,得到,转化为关于k的不等式,求得k的范围.
      【详解】
      (Ⅰ)因为过焦点且垂直于长轴的直线被椭圆截得的线段长为3,
      所以,
      因为椭圆离心率为,所以,
      又,
      解得,,,
      所以椭圆的方程为;
      (Ⅱ)设直线的斜率为,则,设,
      由得,
      解得,或,由题意得,
      从而,
      由(Ⅰ)知,,设,
      所以,,
      因为,所以,
      所以,解得,
      所以直线的方程为,
      设,由消去,解得,
      在中,,
      即,
      所以,即,
      解得,或.
      所以直线的斜率的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查在直线与椭圆的位置关系中由已知条件求直线的斜率取值范围问题,还考查了由离心率求椭圆的标准方程,属于难题.

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