2026届湖北省鄂东南五校一体联盟联考高三压轴卷数学试卷含解析
展开 这是一份2026届湖北省鄂东南五校一体联盟联考高三压轴卷数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了已知集合,则为,双曲线C,若复数是纯虚数,则实数的值为等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.设等差数列的前项和为,若,,则( )
A.21B.22C.11D.12
2.《周易》历来被人们视作儒家群经之首,它表现了古代中华民族对万事万物的深刻而又朴素的认识,是中华人文文化的基础,它反映出中国古代的二进制计数的思想方法.我们用近代术语解释为:把阳爻“- ”当作数字“1”,把阴爻“--”当作数字“0”,则八卦所代表的数表示如下:
依此类推,则六十四卦中的“屯”卦,符号“ ”表示的十进制数是( )
A.18B.17C.16D.15
3.函数在的图象大致为
A.B.
C.D.
4.已知l,m是两条不同的直线,m⊥平面α,则“”是“l⊥m”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
5.已知抛物线的焦点为,是抛物线上两个不同的点,若,则线段的中点到轴的距离为( )
A.5B.3C.D.2
6.某人用随机模拟的方法估计无理数的值,做法如下:首先在平面直角坐标系中,过点作轴的垂线与曲线相交于点,过作轴的垂线与轴相交于点(如图),然后向矩形内投入粒豆子,并统计出这些豆子在曲线上方的有粒,则无理数的估计值是( )
A.B.C.D.
7.已知集合,则为( )
A.[0,2)B.(2,3]C.[2,3]D.(0,2]
8.双曲线C:(,)的离心率是3,焦点到渐近线的距离为,则双曲线C的焦距为( )
A.3B.C.6D.
9.如图,在中,点M是边的中点,将沿着AM翻折成,且点不在平面内,点是线段上一点.若二面角与二面角的平面角相等,则直线经过的( )
A.重心B.垂心C.内心D.外心
10.若复数是纯虚数,则实数的值为( )
A.或B.C.D.或
11.如图,在圆锥SO中,AB,CD为底面圆的两条直径,AB∩CD=O,且AB⊥CD,SO=OB=3,SE.,异面直线SC与OE所成角的正切值为( )
A.B.C.D.
12.某校团委对“学生性别与中学生追星是否有关”作了一次调查,利用列联表,由计算得,参照下表:
得到正确结论是( )
A.有99%以上的把握认为“学生性别与中学生追星无关”
B.有99%以上的把握认为“学生性别与中学生追星有关”
C.在犯错误的概率不超过0.5%的前提下,认为“学生性别与中学生追星无关”
D.在犯错误的概率不超过0.5%的前提下,认为“学生性别与中学生追星有关”
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.展开式中的系数的和大于8而小于32,则______.
14.已知,则__________.
15.已知,,,且,则的最小值为___________.
16.平面区域的外接圆的方程是____________.
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(),不等式的解集为.
(1)求的值;
(2)若,,,且,求的最大值.
18.(12分)棉花的纤维长度是评价棉花质量的重要指标,某农科所的专家在土壤环境不同的甲、乙两块实验地分别种植某品种的棉花,为了评价该品种的棉花质量,在棉花成熟后,分别从甲、乙两地的棉花中各随机抽取21根棉花纤维进行统计,结果如下表:(记纤维长度不低于311的为“长纤维”,其余为“短纤维”)
(1)由以上统计数据,填写下面列联表,并判断能否在犯错误概率不超过1.125的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.
附:(1);
(2)临界值表;
(2)现从上述41根纤维中,按纤维长度是否为“长纤维”还是“短纤维”采用分层抽样的方法抽取8根进行检测,在这8根纤维中,记乙地“短纤维”的根数为,求的分布列及数学期望.
19.(12分)已知,且的解集为.
(1)求实数,的值;
(2)若的图像与直线及围成的四边形的面积不小于14,求实数取值范围.
20.(12分)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1A⊥平面ABC,∠ACB=90°,AC=CB=C1C=1,M,N分别是AB,A1C的中点.
(1)求证:直线MN⊥平面ACB1;
(2)求点C1到平面B1MC的距离.
21.(12分)如图,在三棱锥中,,,侧面为等边三角形,侧棱.
(1)求证:平面平面;
(2)求三棱锥外接球的体积.
22.(10分)如图,三棱柱中,与均为等腰直角三角形,,侧面是菱形.
(1)证明:平面平面;
(2)求二面角的余弦值.
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、A
【解析】
由题意知成等差数列,结合等差中项,列出方程,即可求出的值.
【详解】
解:由为等差数列,可知也成等差数列,
所以 ,即,解得.
故选:A.
【点睛】
本题考查了等差数列的性质,考查了等差中项.对于等差数列,一般用首项和公差将已知量表示出来,继而求出首项和公差.但是这种基本量法计算量相对比较大,如果能结合等差数列性质,可使得计算量大大减少.
2、B
【解析】
由题意可知“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,将其转化为十进制数即可.
【详解】
由题意类推,可知六十四卦中的“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,转化为十进制数的计算为1×20+1×24=1.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查数制是转化,新定义知识的应用等,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
3、A
【解析】
因为,所以排除C、D.当从负方向趋近于0时,,可得.故选A.
4、A
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义,结合线面垂直的性质进行判断即可.
【详解】
当m⊥平面α时,若l∥α”则“l⊥m”成立,即充分性成立,
若l⊥m,则l∥α或l⊂α,即必要性不成立,
则“l∥α”是“l⊥m”充分不必要条件,
故选:A.
【点睛】
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面垂直的性质和定义是解决本题的关键.难度不大,属于基础题
5、D
【解析】
由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离.
【详解】
解:由抛物线方程可知,,即,.设
则,即,所以.
所以线段的中点到轴的距离为.
故选:D.
【点睛】
本题考查了抛物线的定义,考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和.
6、D
【解析】
利用定积分计算出矩形中位于曲线上方区域的面积,进而利用几何概型的概率公式得出关于的等式,解出的表达式即可.
【详解】
在函数的解析式中,令,可得,则点,直线的方程为,
矩形中位于曲线上方区域的面积为,
矩形的面积为,
由几何概型的概率公式得,所以,.
故选:D.
【点睛】
本题考查利用随机模拟的思想估算的值,考查了几何概型概率公式的应用,同时也考查了利用定积分计算平面区域的面积,考查计算能力,属于中等题.
7、B
【解析】
先求出,得到,再结合集合交集的运算,即可求解.
【详解】
由题意,集合,
所以,则,
所以.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了集合的混合运算,其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.
8、A
【解析】
根据焦点到渐近线的距离,可得,然后根据,可得结果.
【详解】
由题可知:双曲线的渐近线方程为
取右焦点,一条渐近线
则点到的距离为,由
所以,则
又
所以
所以焦距为:
故选:A
【点睛】
本题考查双曲线渐近线方程,以及之间的关系,识记常用的结论:焦点到渐近线的距离为,属基础题.
9、A
【解析】
根据题意到两个平面的距离相等,根据等体积法得到,得到答案.
【详解】
二面角与二面角的平面角相等,故到两个平面的距离相等.
故,即,两三棱锥高相等,故,
故,故为中点.
故选:.
【点睛】
本题考查了二面角,等体积法,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
10、C
【解析】
试题分析:因为复数是纯虚数,所以且,因此注意不要忽视虚部不为零这一隐含条件.
考点:纯虚数
11、D
【解析】
可过点S作SF∥OE,交AB于点F,并连接CF,从而可得出∠CSF(或补角)为异面直线SC与OE所成的角,根据条件即可求出,这样即可得出tan∠CSF的值.
【详解】
如图,过点S作SF∥OE,交AB于点F,连接CF,
则∠CSF(或补角)即为异面直线SC与OE所成的角,
∵,∴,
又OB=3,∴,
SO⊥OC,SO=OC=3,∴;
SO⊥OF,SO=3,OF=1,∴;
OC⊥OF,OC=3,OF=1,∴,
∴等腰△SCF中,.
故选:D.
【点睛】
本题考查了异面直线所成角的定义及求法,直角三角形的边角的关系,平行线分线段成比例的定理,考查了计算能力,属于基础题.
12、B
【解析】
通过与表中的数据6.635的比较,可以得出正确的选项.
【详解】
解:,可得有99%以上的把握认为“学生性别与中学生追星有关”,故选B.
【点睛】
本题考查了独立性检验的应用问题,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、4
【解析】
由题意可得项的系数与二项式系数是相等的,利用题意,得出不等式组,求得结果.
【详解】
观察式子可知
,,
故答案为:4.
【点睛】
该题考查的是有关二项式定理的问题,涉及到的知识点有展开式中项的系数和,属于基础题目.
14、
【解析】
首先利用,将其两边同时平方,利用同角三角函数关系式以及倍角公式得到,从而求得,利用诱导公式求得,得到结果.
【详解】
因为,所以,即,
所以,
故答案是.
【点睛】
该题考查的是有关三角函数化简求值问题,涉及到的知识点有同角三角函数关系式,倍角公式,诱导公式,属于简单题目.
15、
【解析】
由,先将变形为,运用基本不等式可得最小值,再求的最小值,运用函数单调性即可得到所求值.
【详解】
解:因为,,,且,
所以
因为,所以
,
当且仅当时,取等号,
所以
令,则,
令,则,
所以函数在上单调递增,
所以
所以
则所求最小值为
故答案为:
【点睛】
此题考查基本不等式的运用:求最值,注意变形和满足的条件:一正二定三相等,考查利用单调性求最值,考查化简和运算能力,属于中档题.
16、
【解析】
作出平面区域,可知平面区域为三角形,求出三角形的三个顶点坐标,设三角形的外接圆方程为,将三角形三个顶点坐标代入圆的一般方程,求出、、的值,即可得出所求圆的方程.
【详解】
作出不等式组所表示的平面区域如下图所示:
由图可知,平面区域为,联立,解得,则点,
同理可得点、,
设的外接圆方程为,
由题意可得,解得,,,
因此,所求圆的方程为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查三角形外接圆方程的求解,同时也考查了一元二次不等式组所表示的平面区域的求作,考查数形结合思想以及运算求解能力,属于中等题.
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)32
【解析】
利用绝对值不等式的解法求出不等式的解集,得到关于的方程,求出的值即可;
由知可得,,利用三个正数的基本不等式,构造和是定值即可求出的最大值.
【详解】
(1)∵,
,
所以不等式的解集为,
即为不等式的解集为,
∴的解集为,
即不等式的解集为,
化简可得,不等式的解集为,
所以,即.
(2)∵,∴.
又∵,,,
∴
,
当且仅当,等号成立,
即,,时,等号成立,
∴的最大值为32.
【点睛】
本题主要考查含有两个绝对值不等式的解法和三个正数的基本不等式的灵活运用;其中利用构造出和为定值即为定值是求解本题的关键;基本不等式取最值的条件:一正二定三相等是本题的易错点;
属于中档题.
18、(1)在犯错误概率不超过的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.(2)见解析
【解析】
试题分析:(1)可以根据所给表格填出列联表,利用列联表求出,结合所给数据,应用独立性检验知识可作出判断;(2)写出的所有可能取值,并求出对应的概率,可列出分布列并进一步求出的数学期望.试题解析:(Ⅰ)根据已知数据得到如下列联表:
根据列联表中的数据,可得
所以,在犯错误概率不超过的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.
(Ⅱ)由表可知在8根中乙地“短纤维”的根数为,
的可能取值为:1,1,2,3,
,,
,.
∴ 的分布列为:
∴ .
19、(1),;(2)
【解析】
(1)解绝对值不等式得,根据不等式的解集为列出方程组,解出即可;(2)求出的图像与直线及交点的坐标,通过分割法将四边形的面积分为两个三角形,列出不等式,解不等式即可.
【详解】
(1)由得:,,
即,解得,.
(2)的图像与直线及围成的四边形,,,,.
过点向引垂线,垂足为,则.
化简得:,(舍)或.
故的取值范围为.
【点睛】
本题主要考查了绝对值不等式的求法,以及绝对值不等式在几何中的应用,属于中档题.
20、(1)证明见解析.(2)
【解析】
(1)连接AC1,BC1,结合中位线定理可证MN∥BC1,再结合线面垂直的判定定理和线面垂直的性质分别求证AC⊥BC1,BC1⊥B1C,即可求证直线MN⊥平面ACB1;
(2)作交于点,通过等体积法,设C1到平面B1CM的距离为h,则有,结合几何关系即可求解
【详解】
(1)证明:连接AC1,BC1,则N∈AC1且N为AC1的中点;
∵M是AB的中点.
所以:MN∥BC1;
∵A1A⊥平面ABC,AC⊂平面ABC,
∴A1A⊥AC,
在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1∥CC,
∴AC⊥CC1,
∵∠ACB=90°,BC∩CC1=C,BC⊂平面BB1C1C,CC1⊂平面BB1C1C,
∴AC⊥平面BB1C1C,BC⊂平面BB1C1C,
∴AC⊥BC1;又MN∥BC1
∴AC⊥MN,
∵CB=C1C=1,
∴四边形BB1C1C正方形,
∴BC1⊥B1C,∴MN⊥B1C,
而AC∩B1C=C,且AC⊂平面ACB1,CB1⊂平面ACB1,
∴MN⊥平面ACB1,
(2)作交于点,设C1到平面B1CM的距离为h,
因为MP,
所以•MP,
因为CM,B1C;
B1M,所以
所以:CM•B1M.
因为,所以,解得
所以点,到平面的距离为
【点睛】
本题主要考查面面垂直的证明以及点到平面的距离,一般证明面面垂直都用线面垂直转化为面面垂直,而点到面的距离常用体积转化来求,属于中档题
21、(1)见解析;(2).
【解析】
(1)设中点为,连接、,利用等腰三角形三线合一的性质得出,利用勾股定理得出,由线面垂直的判定定理可证得平面,再利用面面垂直的判定定理可得出平面平面;
(2)先确定三棱锥的外接球球心的位置,利用三角形相似求出外接球的半径,再由球体的体积公式可求得结果.
【详解】
(1)设中点为,连接、, 因为,所以.
又,所以,
又由已知,,则,所以,.
又为正三角形,且,所以,
因为,所以,,
,平面,
又平面,平面平面;
(2)由于是底面直角三角形的斜边的中点,所以点是的外心,
由(1)知平面,所以三棱锥的外接球的球心在上.
在中,的垂直平分线与的交点即为球心,
记的中点为点,则.
由与相似可得,
所以.
所以三棱锥外接球的体积为.
【点睛】
本题考查面面垂直的证明,同时也考查了三棱锥外接球体积的计算,找出外接球球心的位置是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
22、(1)见解析(2)
【解析】
(1)取中点,连接,,通过证明,得,结合可证线面垂直,继而可证面面垂直.
(2)设,建立空间直角坐标系,求出平面和平面的法向量,继而可求二面角的余弦值.
【详解】
解析:(1)取中点,连接,,
由已知可得,,,
∵侧面是菱形,∴,,,
即,∵,∴平面,∴平面平面.
(2)设,则,建立如图所示空间直角坐标系,则,,,,,,,,设平面的法向量为,
则,令得.
同理可求得平面的法向量,∴.
【点睛】
本题考查了面面垂直的判定,考查了二面角的求解.一般在求二面角或者线面角的问题时,常建立空间直角坐标系,通过求面的法向量、线的方向向量,继而求解.特别地,对于线面角问题,法向量与方向向量的余角才是所求的线面角,即两个向量夹角的余弦值为线面角的正弦值.
卦名
符号
表示的二进制数
表示的十进制数
坤
000
0
震
001
1
坎
010
2
兑
011
3
0.01
0.05
0.025
0.010
0.005
0.001
2.706
3.841
5.024
6.635
7.879
10.828
纤维长度
甲地(根数)
3
4
4
5
4
乙地(根数)
1
1
2
11
6
甲地
乙地
总计
长纤维
短纤维
总计
1.11
1.15
1.125
1.111
1.115
1.111
2.716
3.841
5.124
6.635
7.879
11.828
甲地
乙地
总计
长纤维
9
16
25
短纤维
11
4
15
总计
21
21
41
1
1
2
3
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