2026届黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东一中、克山一中等五校联考高三一诊考试数学试卷含解析
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这是一份2026届黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东一中、克山一中等五校联考高三一诊考试数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知命题,集合,则,的展开式中的系数为等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.在中,,,,则在方向上的投影是( )
A.4B.3C.-4D.-3
2.已知函数若函数在上零点最多,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
3.( )
A.B.C.D.
4.已知方程表示的曲线为的图象,对于函数有如下结论:①在上单调递减;②函数至少存在一个零点;③的最大值为;④若函数和图象关于原点对称,则由方程所确定;则正确命题序号为( )
A.①③B.②③C.①④D.②④
5.陀螺是中国民间最早的娱乐工具,也称陀罗. 如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某个陀螺的三视图,则该陀螺的表面积为( )
A.B.
C.D.
6.已知命题:“关于的方程有实根”,若为真命题的充分不必要条件为,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.集合,则( )
A.B.C.D.
8.的展开式中的系数为( )
A.B.C.D.
9.某几何体的三视图如图所示,若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形,则该几何体的体积为
A.B.C.D.
10.定义在上的偶函数,对,,且,有成立,已知,,,则,,的大小关系为( )
A.B.C.D.
11.已知集合,集合,则等于( )
A.B.
C.D.
12.给出下列三个命题:
①“”的否定;
②在中,“”是“”的充要条件;
③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
其中假命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.展开式中项的系数是__________
14.已知集合,则_______.
15.已知,满足约束条件则的最大值为__________.
16.如图是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,设, ,则的面积为________.
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)设函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若对恒成立,求的取值范围.
18.(12分)在中,角的对边分别为,且满足.
(Ⅰ)求角的大小;
(Ⅱ)若的面积为,,求和的值.
19.(12分)设函数.
(1)求的值;
(2)若,求函数的单调递减区间.
20.(12分)已知函数.
(1)若,求不等式的解集;
(2)若“,”为假命题,求的取值范围.
21.(12分)在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,且.
(1)求角A的大小;
(2)若,的平分线与交于点D,与的外接圆交于点E(异于点A),,求的值.
22.(10分)如图所示,四棱锥P﹣ABCD中,PC⊥底面ABCD,PC=CD=2,E为AB的中点,底面四边形ABCD满足∠ADC=∠DCB=90°,AD=1,BC=1.
(Ⅰ)求证:平面PDE⊥平面PAC;
(Ⅱ)求直线PC与平面PDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)求二面角D﹣PE﹣B的余弦值.
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】
分析:根据平面向量的数量积可得,再结合图形求出与方向上的投影即可.
详解:如图所示:
,
,
,
又,,
在方向上的投影是:,
故选D.
点睛:本题考查了平面向量的数量积以及投影的应用问题,也考查了数形结合思想的应用问题.
2、D
【解析】
将函数的零点个数问题转化为函数与直线的交点的个数问题,画出函数的图象,易知直线过定点,故与在时的图象必有两个交点,故只需与在时的图象有两个交点,再与切线问题相结合,即可求解.
【详解】
由图知与有个公共点即可,
即,当设切点,
则,
.
故选:D.
【点睛】
本题考查了函数的零点个数的问题,曲线的切线问题,注意运用转化思想和数形结合思想,属于较难的压轴题.
3、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.
4、C
【解析】
分四类情况进行讨论,然后画出相对应的图象,由图象可以判断所给命题的真假性.
【详解】
(1)当时,,此时不存在图象;
(2)当时,,此时为实轴为轴的双曲线一部分;
(3)当时,,此时为实轴为轴的双曲线一部分;
(4)当时,,此时为圆心在原点,半径为1的圆的一部分;
画出的图象,
由图象可得:
对于①,在上单调递减,所以①正确;
对于②,函数与的图象没有交点,即没有零点,所以②错误;
对于③,由函数图象的对称性可知③错误;
对于④,函数和图象关于原点对称,则中用代替,用代替,可得,所以④正确.
故选:C
【点睛】
本题主要考查了双曲线的简单几何性质,函数的图象与性质,函数的零点概念,考查了数形结合的数学思想.
5、C
【解析】
画出几何体的直观图,利用三视图的数据求解几何体的表面积即可,
【详解】
由题意可知几何体的直观图如图:
上部是底面半径为1,高为3的圆柱,下部是底面半径为2,高为2的圆锥,
几何体的表面积为:,
故选:C
【点睛】
本题考查三视图求解几何体的表面积,判断几何体的形状是解题的关键.
6、B
【解析】
命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
7、D
【解析】
利用交集的定义直接计算即可.
【详解】
,故,
故选:D.
【点睛】
本题考查集合的交运算,注意常见集合的符号表示,本题属于基础题.
8、C
【解析】
由题意,根据二项式定理展开式的通项公式,得展开式的通项为,则展开式的通项为,由,得,所以所求的系数为.故选C.
点睛:此题主要考查二项式定理的通项公式的应用,以及组合数、整数幂的运算等有关方面的知识与技能,属于中低档题,也是常考知识点.在二项式定理的应用中,注意区分二项式系数与系数,先求出通项公式,再根据所求问题,通过确定未知的次数,求出,将的值代入通项公式进行计算,从而问题可得解.
9、C
【解析】
由三视图可知,该几何体是三棱锥,底面是边长为的等边三角形,三棱锥的高为,所以该几何体的体积,故选C.
10、A
【解析】
根据偶函数的性质和单调性即可判断.
【详解】
解:对,,且,有
在上递增
因为定义在上的偶函数
所以在上递减
又因为,,
所以
故选:A
【点睛】
考查偶函数的性质以及单调性的应用,基础题.
11、B
【解析】
求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.
【详解】
由,
所以,
故选:B.
【点睛】
该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.
12、C
【解析】
结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
【详解】
对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
故假命题有①③.
故选:C
【点睛】
本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、-20
【解析】
根据二项式定理的通项公式,再分情况考虑即可求解.
【详解】
解:展开式中项的系数:
二项式由通项公式
当时,项的系数是,
当时,项的系数是,
故的系数为;
故答案为:
【点睛】
本题主要考查二项式定理的应用,注意分情况考虑,属于基础题.
14、
【解析】
由可得集合是奇数集,由此可以得出结果.
【详解】
解:因为
所以集合中的元素为奇数,
所以.
【点睛】
本题考查了集合的交集,解析出集合B中元素的性质是本题解题的关键.
15、1
【解析】
先画出约束条件的可行域,根据平移法判断出最优点,代入目标函数的解析式,易可得到目标函数的最大值.
【详解】
解:由约束条件得如图所示的三角形区域,
由于,则,
要求的最大值,则求的截距的最小值,
显然当平行直线过点时,
取得最大值为:.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查线性规划求最值问题,我们常用几何法求最值.
16、
【解析】
根据个全等的三角形,得到,设,求得,利用余弦定理求得,再利用三角形的面积公式,求得三角形的面积.
【详解】
由于三角形是由个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成的一个大等边三角形,所以.在三角形中,.设,则.由余弦定理得,解得.所以三角形边长为,面积为.
故答案为:
【点睛】
本题考查了等边三角形的面积计算公式、余弦定理、全等三角形的性质,考查了推理能力与计算能力,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)或;(2)或.
【解析】
试题分析:(1)根据绝对值定义将不等式化为三个不等式组,分别求解集,最后求并集(2)根据绝对值三角不等式得最小值,再解含绝对值不等式可得的取值范围.
试题解析:(1)等价于或或,
解得:或.故不等式的解集为或.
(2)因为:
所以,由题意得:,解得或.
点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.
18、(Ⅰ);(Ⅱ),.
【解析】
(Ⅰ)运用正弦定理和二角和的正弦公式,化简,即可求出角的大小;
(Ⅱ)通过面积公式和 ,可以求出,这样用余弦定理可以求出,用余弦定理求出,根据同角的三角函数关系,可以求出,这样可以求出,最后利用二角差的余弦公式求出的值.
【详解】
(Ⅰ)由正弦定理可知:,已知,所以
,,
所以有.
(Ⅱ),由余弦定理可知:
,
,
.
【点睛】
本题考查了正弦定理、余弦定理、面积公式、二倍角公式、二角差的余弦公式以及同角的三角函数关系,考查了运算能力.
19、(1)(2)的递减区间为和
【解析】
(1)化简函数,代入,计算即可;
(2)先利用正弦函数的图象与性质求出函数的单调递减区间,再结合即可求出.
【详解】
(1)
,
从而.
(2)令.
解得.
即函数的所有减区间为,
考虑到,取,可得,,
故的递减区间为和.
【点睛】
本题主要考查了三角函数的恒等变形,正弦函数的图象与性质,属于中档题.
20、(1)
(2)
【解析】
(1))当时,将函数写成分段函数,即可求得不等式的解集.
(2)根据原命题是假命题,这命题的否定为真命题,即“,”为真命题,只需满足即可.
【详解】
解:(1)当时,
由,得.
故不等式的解集为.
(2)因为“,”为假命题,
所以“,”为真命题,
所以.
因为,
所以,则,所以,
即,解得,即的取值范围为.
【点睛】
本题考查绝对值不等式的解法,以及绝对值三角不等式,属于基础题.
21、(1);(2)
【解析】
(1)由,利用正弦定理转化整理为,再利用余弦定理求解.
(2)根据,利用两角和的余弦得到,利用数形结合,设,在中,由正弦定理求得,在中,求得再求解.
【详解】
(1)因为,
所以,
即,即,所以.
(2)∵,
.
所以,从而.
所以,.
不妨设,O为外接圆圆心
则AO=1,,.
在中,由正弦定理知,有.
即;
在中,由,,
从而.
所以.
【点睛】
本题主要考查平面向量的模的几何意义,还考查了数形结合的方法,属于中档题.
22、(Ⅰ)证明见解析(Ⅱ).(Ⅲ)﹣.
【解析】
(Ⅰ)由题知,如图以点为原点,直线分别为轴,建立空间直角坐标系,计算,证明,从而平面PAC,即可得证;
(Ⅱ)求解平面PDE的一个法向量,计算,即可得直线PC与平面PDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)求解平面PBE的一个法向量,计算,即可得二面角D﹣PE﹣B的余弦值.
【详解】
(Ⅰ)PC⊥底面ABCD,,
如图以点为原点,直线分别为轴,建立空间直角坐标系,
则,
,,
,又,平面PAC,
平面PDE,平面PDE⊥平面PAC;
(Ⅱ)设为平面PDE的一个法向量,
又,
则,取,得
,
直线PC与平面PDE所成角的正弦值;
(Ⅲ)设为平面PBE的一个法向量,
又
则,取,得,
,
二面角D﹣PE﹣B的余弦值﹣.
【点睛】
本题主要考查了平面与平面的垂直,直线与平面所成角的计算,二面角大小的求解,考查了空间向量在立体几何中的应用,考查了学生的空间想象能力与运算求解能力.
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