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      2026届湖北省百所重点校高三压轴卷数学试卷含解析

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      • 2026-06-13 00:04:08
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      2026届湖北省百所重点校高三压轴卷数学试卷含解析

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      这是一份2026届湖北省百所重点校高三压轴卷数学试卷含解析,共15页。试卷主要包含了已知排球发球考试规则等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.已知实数、满足不等式组,则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      2.已知实数满足不等式组,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      3.执行如图所示的程序框图,则输出的的值为( )

      A.B.
      C.D.
      4.已知是定义在上的奇函数,当时,,则( )
      A.B.2C.3D.
      5.已知双曲线的离心率为,抛物线的焦点坐标为,若,则双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.
      C.D.
      6.把函数的图象向右平移个单位,得到函数的图象.给出下列四个命题
      ①的值域为
      ②的一个对称轴是
      ③的一个对称中心是
      ④存在两条互相垂直的切线
      其中正确的命题个数是( )
      A.1B.2C.3D.4
      7.若函数有且只有4个不同的零点,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      8.在正方体中,球同时与以为公共顶点的三个面相切,球同时与以为公共顶点的三个面相切,且两球相切于点.若以为焦点,为准线的抛物线经过,设球的半径分别为,则( )
      A.B.C.D.
      9.已知排球发球考试规则:每位考生最多可发球三次,若发球成功,则停止发球,否则一直发到次结束为止.某考生一次发球成功的概率为,发球次数为,若的数学期望,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      10.设分别是双曲线的左右焦点若双曲线上存在点,使,且,则双曲线的离心率为( )
      A.B.2C.D.
      11.设集合,,则( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知,,为圆上的动点,,过点作与垂直的直线交直线于点,若点的横坐标为,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知数列的前项和为,且满足,则______
      14.已知,(,),则=_______.
      15.已知向量与的夹角为,||=||=1,且⊥(λ),则实数_____.
      16.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.
      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)讨论的单调性;
      (2)若对,恒成立,求的取值范围.
      18.(12分)已知函数
      (1)求单调区间和极值;
      (2)若存在实数,使得,求证:
      19.(12分)在世界读书日期间,某地区调查组对居民阅读情况进行了调查,获得了一个容量为200的样本,其中城镇居民140人,农村居民60人.在这些居民中,经常阅读的城镇居民有100人,农村居民有30人.
      (1)填写下面列联表,并判断能否有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关?
      (2)调查组从该样本的城镇居民中按分层抽样抽取出7人,参加一次阅读交流活动,若活动主办方从这7位居民中随机选取2人作交流发言,求被选中的2位居民都是经常阅读居民的概率.
      附:,其中.
      20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为(为参数).以平面直角坐标系的原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的极坐标方程;
      (2)设和交点的交点为,求 的面积.
      21.(12分)已知函数.
      (1)当时,解关于的不等式;
      (2)若对任意,都存在,使得不等式成立,求实数的取值范围.
      22.(10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.
      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】
      画出不等式组所表示的平面区域,结合图形确定目标函数的最优解,代入即可求解,得到答案.
      【详解】
      画出不等式组所表示平面区域,如图所示,
      由目标函数,化为直线,当直线过点A时,
      此时直线在y轴上的截距最大,目标函数取得最大值,
      又由,解得,
      所以目标函数的最大值为,故选A.
      【点睛】
      本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      作出约束条件的可行域,在可行域内求的最小值即为的最小值,作,平移直线即可求解.
      【详解】
      作出实数满足不等式组的可行域,如图(阴影部分)
      令,则,
      作出,平移直线,当直线经过点时,截距最小,
      故,
      即的最小值为.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了简单的线性规划问题,解题的关键是作出可行域、理解目标函数的意义,属于基础题.
      3、B
      【解析】
      列出循环的每一步,进而可求得输出的值.
      【详解】
      根据程序框图,执行循环前:,,,
      执行第一次循环时:,,所以:不成立.
      继续进行循环,…,
      当,时,成立,,
      由于不成立,执行下一次循环,
      ,,成立,,成立,输出的的值为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查的知识要点:程序框图的循环结构和条件结构的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.
      4、A
      【解析】
      由奇函数定义求出和.
      【详解】
      因为是定义在上的奇函数,.又当时,,.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查函数的奇偶性,掌握奇函数的定义是解题关键.
      5、A
      【解析】
      求出抛物线的焦点坐标,得到双曲线的离心率,然后求解a,b关系,即可得到双曲线的渐近线方程.
      【详解】
      抛物线y2=2px(p>0)的焦点坐标为(1,0),则p=2,
      又e=p,所以e2,可得c2=4a2=a2+b2,可得:ba,所以双曲线的渐近线方程为:y=±.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查双曲线的离心率以及双曲线渐近线方程的求法,涉及抛物线的简单性质的应用.
      6、C
      【解析】
      由图象变换的原则可得,由可求得值域;利用代入检验法判断②③;对求导,并得到导函数的值域,即可判断④.
      【详解】
      由题,,
      则向右平移个单位可得,
      ,的值域为,①错误;
      当时,,所以是函数的一条对称轴,②正确;
      当时,,所以的一个对称中心是,③正确;
      ,则,使得,则在和处的切线互相垂直,④正确.
      即②③④正确,共3个.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查三角函数的图像变换,考查代入检验法判断余弦型函数的对称轴和对称中心,考查导函数的几何意义的应用.
      7、B
      【解析】
      由是偶函数,则只需在上有且只有两个零点即可.
      【详解】
      解:显然是偶函数
      所以只需时,有且只有2个零点即可
      令,则
      令,
      递减,且
      递增,且
      时,有且只有2个零点,
      只需
      故选:B
      【点睛】
      考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围,基础题.
      8、D
      【解析】
      由题先画出立体图,再画出平面处的截面图,由抛物线第一定义可知,点到点的距离即半径,也即点到面的距离,点到直线的距离即点到面的距离因此球内切于正方体,设,两球球心和公切点都在体对角线上,通过几何关系可转化出,进而求解
      【详解】
      根据抛物线的定义,点到点的距离与到直线的距离相等,其中点到点的距离即半径,也即点到面的距离,点到直线的距离即点到面的距离,因此球内切于正方体,不妨设,两个球心和两球的切点均在体对角线上,两个球在平面处的截面如图所示,则,所以.又因为,因此,得,所以.

      故选:D
      【点睛】
      本题考查立体图与平面图的转化,抛物线几何性质的使用,内切球的性质,数形结合思想,转化思想,直观想象与数学运算的核心素养
      9、A
      【解析】
      根据题意,分别求出再根据离散型随机变量期望公式进行求解即可
      【详解】
      由题可知,,,则
      解得,由可得,
      答案选A
      【点睛】
      本题考查离散型随机变量期望的求解,易错点为第三次发球分为两种情况:三次都不成功、第三次成功
      10、A
      【解析】
      由及双曲线定义得和(用表示),然后由余弦定理得出的齐次等式后可得离心率.
      【详解】
      由题意∵,∴由双曲线定义得,从而得,,
      在中,由余弦定理得,化简得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查求双曲线的离心率,解题关键是应用双曲线定义用表示出到两焦点的距离,再由余弦定理得出的齐次式.
      11、D
      【解析】
      利用一元二次不等式的解法和集合的交运算求解即可.
      【详解】
      由题意知,集合,,
      由集合的交运算可得,.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查一元二次不等式的解法和集合的交运算;考查运算求解能力;属于基础题.
      12、A
      【解析】
      由题意得,即可得点M的轨迹为以A,B为左、右焦点,的双曲线,根据双曲线的性质即可得解.
      【详解】
      如图,连接OP,AM,
      由题意得,
      点M的轨迹为以A,B为左、右焦点,的双曲线,
      .
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了双曲线定义的应用,考查了转化化归思想,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      对题目所给等式进行赋值,由此求得的表达式,判断出数列是等比数列,由此求得的值.
      【详解】
      解:,可得时,,
      时,,又,
      两式相减可得,即,上式对也成立,可得数列是首项为1,公比为的等比数列,可得.
      【点睛】
      本小题主要考查已知求,考查等比数列前项和公式,属于中档题.
      14、
      【解析】
      先利用倍角公式及差角公式把已知条件化简可得,平方可得.
      【详解】
      ∵,∴,
      则,平方可得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查三角恒等变换,倍角公式的合理选择是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
      15、1
      【解析】
      根据条件即可得出,由即可得出,进行数量积的运算即可求出λ.
      【详解】
      ∵向量与的夹角为,||=||=1,且;
      ∴;
      ∴λ=1.
      故答案为:1.
      【点睛】
      考查向量数量积的运算及计算公式,以及向量垂直的充要条件.
      16、.
      【解析】
      分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.
      详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,
      其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,
      田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,
      结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.
      点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.
      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)①当时,在上单调递减,在上单调递增;②当时, 在上单调递增;
      (2).
      【解析】
      (1)求出函数的定义域和导函数, ,对讨论,得导函数的正负,得原函数的单调性;(2)法一: 由得,
      分别运用导函数得出函数(),的单调性,和其函数的最值,可得 ,可得的范围;
      法二:由得,化为令(),研究函数的单调性,可得的取值范围.
      【详解】
      (1)的定义域为,,
      ①当时,由得,得,
      在上单调递减,在上单调递增;
      ②当时,恒成立,在上单调递增;
      (2)法一: 由得,
      令(),则,在上单调递减,
      ,,即,
      令,
      则,在上单调递增,,在上单调递减,所以,即,
      (*)
      当时,,(*)式恒成立,即恒成立,满足题意
      法二:由得,,
      令(),则,在上单调递减,
      ,,即,
      当时,由(Ⅰ)知在上单调递增,恒成立,满足题意
      当时,令,则,所以在上单调递减,
      又,当时,,,使得,
      当时,,即,
      又,,,不满足题意,
      综上所述,的取值范围是
      【点睛】
      本题考查对于含参数的函数的单调性的讨论,不等式恒成立时,求解参数的范围,属于难度题.
      18、(1)时,函数单调递增,,函数单调递减,;(2)见解析
      【解析】
      (1)求出函数的定义域与导函数,利用导数求函数的单调区间,即可得到函数的极值;
      (2)易得且,要证明,即证,即证,即对恒成立,构造函数
      ,,利用导数研究函数的单调性与最值,即可得证;
      【详解】
      解:(1)因为定义域为,
      所以,
      时,,即在和上单调递增,当时,,即函数在单调递减,
      所以在处取得极小值,在处取得极大值;
      ,;
      (2)易得,
      要证明,即证,即证
      即证对恒成立,
      令,,

      令,解得,即在上单调递增;
      令,解得,即在上单调递减;
      则在取得极小值,也就是最小值,
      从而结论得证.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,利用导数证明不等式,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题.
      19、(1)见解析,有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.(2)
      【解析】
      (1)根据题中数据得到列联表,然后计算出,与临界值表中的数据对照后可得结论;(2)由题意得概率为古典概型,根据古典概型概率公式计算可得所求.
      【详解】
      (1)由题意可得:
      则,
      所以有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.
      (2)在城镇居民140人中,经常阅读的有100人,不经常阅读的有40人.
      采取分层抽样抽取7人,则其中经常阅读的有5人,记为、、、、;
      不经常阅读的有2人,记为、.
      从这7人中随机选取2人作交流发言,所有可能的情况为,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,共21种,
      被选中的位居民都是经常阅读居民的情况有种,
      所求概率为.
      【点睛】
      本题主要考查古典概型的概率计算,以及独立性检验的应用,利用列举法是解决本题的关键,考查学生的计算能力.对于古典概型,要求事件总数是可数的,满足条件的事件个数可数,使得满足条件的事件个数除以总的事件个数即可,属于中档题.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)先将曲线的参数方程化为普通方程,再将普通方程化为极坐标方程即可.
      (2)将和的极坐标方程联立,求得两个曲线交点的极坐标,即可由极坐标的含义求得的面积.
      【详解】
      (1)曲线的参数方程为(α为参数),
      消去参数的的直角坐标方程为.
      所以的极坐标方程为
      (2)解方程组,
      得到.
      所以,
      则或().
      当()时,,
      当()时,.
      所以和的交点极坐标为: ,.
      所以.
      故的面积为.
      【点睛】
      本题考查了参数方程与普通方程的转化,直角坐标方程与极坐标的转化,利用极坐标求三角形面积,属于中档题.
      21、(1);(2).
      【解析】
      (1)分类讨论去绝对值号,然后解不等式即可.
      (2)因为对任意,都存在,使得不等式成立,等价于,根据绝对值不等式易求,根据二次函数易求,
      然后解不等式即可.
      【详解】
      解:(1)当时,,则
      当时,由得,,解得;
      当时,恒成立;
      当时,由得,,解得.
      所以的解集为
      (2)对任意,都存在,得成立,等价于.
      因为,所以,
      且|
      ,①
      当时,①式等号成立,即.
      又因为,②
      当时,②式等号成立,即.
      所以,即
      即的取值范围为:.
      【点睛】
      知识:考查含两个绝对值号的不等式的解法;恒成立问题和存在性问题求参变数的范围问题;能力:分析问题和解决问题的能力以及运算求解能力;中档题.
      22、(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
      城镇居民
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