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      2026-2027学年海南省三沙市高三第四次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年海南省三沙市高三第四次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年海南省三沙市高三第四次模拟考试数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了复数在复平面内对应的点为则,已知命题p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.已知圆与抛物线的准线相切,则的值为()
      A.1B.2C.D.4
      2.某单位去年的开支分布的折线图如图1所示,在这一年中的水、电、交通开支(单位:万元)如图2所示,则该单位去年的水费开支占总开支的百分比为( )
      A.B.C.D.
      3.已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、、元).甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数(),若函数在上有唯一零点,则的值为( )
      A.1B.或0C.1或0D.2或0
      5.若集合,,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      6.已知定点,,是圆上的任意一点,点关于点的对称点为,线段的垂直平分线与直线相交于点,则点的轨迹是( )
      A.椭圆B.双曲线C.抛物线D.圆
      7.复数在复平面内对应的点为则( )
      A.B.C.D.
      8.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( )
      A.B.
      C.D.
      9.已知数列是公比为的正项等比数列,若、满足,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      10.已知命题p:“”是“”的充要条件;,,则( )
      A.为真命题B.为真命题
      C.为真命题D.为假命题
      11.过抛物线的焦点的直线与抛物线交于、两点,且,抛物线的准线与轴交于,的面积为,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知为虚数单位,若复数满足,则( )
      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,满足,则的展开式中的系数为______.
      14.设是公差不为0的等差数列的前项和,且,则______.
      15.若函数为自然对数的底数)在和两处取得极值,且,则实数的取值范围是______.
      16.曲线在点处的切线方程是__________.
      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)已知数列的前n项和,是等差数列,且.
      (Ⅰ)求数列的通项公式;
      (Ⅱ)令.求数列的前n项和.
      18.(12分)在直角坐标系中,圆的参数方程为(为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求圆的极坐标方程;
      (2)直线的极坐标方程是,射线与圆的交点为、,与直线的交点为,求线段的长.
      19.(12分)已知函数(,),且对任意,都有.
      (Ⅰ)用含的表达式表示;
      (Ⅱ)若存在两个极值点,,且,求出的取值范围,并证明;
      (Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断零点的个数,并说明理由.
      20.(12分)在中,角的对边分别为,且,.
      (1)求的值;
      (2)若求的面积.
      21.(12分)已知数列是各项均为正数的等比数列,,且,,成等差数列.
      (Ⅰ)求数列的通项公式;
      (Ⅱ)设,为数列的前项和,记,证明:.
      22.(10分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,,.
      (1)若,证明:平面平面;
      (2)若三棱锥的体积为,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、B
      【解析】
      因为圆与抛物线的准线相切,则圆心为(3,0),半径为4,根据相切可知,圆心到直线的距离等于 半径,可知的值为2,选B.
      【详解】
      请在此输入详解!
      2、A
      【解析】
      由折线图找出水、电、交通开支占总开支的比例,再计算出水费开支占水、电、交通开支的比例,相乘即可求出水费开支占总开支的百分比.
      【详解】
      水费开支占总开支的百分比为.
      故选:A
      本题考查折线图与柱形图,属于基础题.
      3、B
      【解析】
      甲、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得.
      【详解】
      由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是,
      ∴甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为

      故选:B.
      本题考查独立性事件的概率.掌握独立事件的概率乘法公式是解题基础.
      4、C
      【解析】
      求出函数的导函数,当时,只需,即,令,利用导数求其单调区间,即可求出参数的值,当时,根据函数的单调性及零点存在性定理可判断;
      【详解】
      解:∵(),
      ∴,∴当时,由得,
      则在上单调递减,在上单调递增,
      所以是极小值,∴只需,
      即.令,则,∴函数在上单
      调递增.∵,∴;
      当时,,函数在上单调递减,∵,,函数在上有且只有一个零点,∴的值是1或0.
      故选:C
      本题考查利用导数研究函数的零点问题,零点存在性定理的应用,属于中档题.
      5、D
      【解析】
      由题意,分析即得解
      【详解】
      由题意,故,
      故选:D
      本题考查了元素和集合,集合和集合之间的关系,考查了学生概念理解,数学运算能力,属于基础题.
      6、B
      【解析】
      根据线段垂直平分线的性质,结合三角形中位线定理、圆锥曲线和圆的定义进行判断即可.
      【详解】
      因为线段的垂直平分线与直线相交于点,如下图所示:
      所以有,而是中点,连接,故,
      因此
      当在如下图所示位置时有,所以有,而是中点,连接,
      故,因此,
      综上所述:有,所以点的轨迹是双曲线.
      故选:B
      本题考查了双曲线的定义,考查了数学运算能力和推理论证能力,考查了分类讨论思想.
      7、B
      【解析】
      求得复数,结合复数除法运算,求得的值.
      【详解】
      易知,则.
      故选:B
      本小题主要考查复数及其坐标的对应,考查复数的除法运算,属于基础题.
      8、A
      【解析】
      由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.
      【详解】
      椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴),
      设卫星近地点,远地点离地面距离分别为r,n,如图:

      所以,,
      故选:A
      本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题.
      9、B
      【解析】
      利用等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数的单调性求得再根据此范围求的最小值.
      【详解】
      数列是公比为的正项等比数列,、满足,
      由等比数列的通项公式得,即,
      ,可得,且、都是正整数,
      求的最小值即求在,且、都是正整数范围下求最小值和的最小值,讨论、取值.
      当且时,的最小值为.
      故选:B.
      本题考查等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数性质等基础知识,考查数学运算求解能力和分类讨论思想,是中等题.
      10、B
      【解析】
      由的单调性,可判断p是真命题;分类讨论打开绝对值,可得q是假命题,依次分析即得解
      【详解】
      由函数是R上的增函数,知命题p是真命题.
      对于命题q,当,即时,;
      当,即时,,
      由,得,无解,
      因此命题q是假命题.所以为假命题,A错误;
      为真命题,B正确;
      为假命题,C错误;
      为真命题,D错误.
      故选:B
      本题考查了命题的逻辑连接词,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.
      11、B
      【解析】
      设点、,并设直线的方程为,由得,将直线的方程代入韦达定理,求得,结合的面积求得的值,结合焦点弦长公式可求得.
      【详解】
      设点、,并设直线的方程为,
      将直线的方程与抛物线方程联立,消去得,
      由韦达定理得,,
      ,,,,,
      ,可得,,
      抛物线的准线与轴交于,
      的面积为,解得,则抛物线的方程为,
      所以,.
      故选:B.
      本题考查抛物线焦点弦长的计算,计算出抛物线的方程是解答的关键,考查计算能力,属于中等题.
      12、A
      【解析】
      分析:题设中复数满足的等式可以化为,利用复数的四则运算可以求出.
      详解:由题设有,故,故选A.
      点睛:本题考查复数的四则运算和复数概念中的共轭复数,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、1
      【解析】
      根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数.
      【详解】
      由题意,.
      ∴的展开式中的系数为.
      故答案为:1.
      本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键.
      14、18
      【解析】
      先由,可得,再结合等差数列的前项和公式求解即可.
      【详解】
      解:因为,所以,.
      故答案为:18.
      本题考查了等差数列基本量的运算,重点考查了等差数列的前项和公式,属基础题.
      15、
      【解析】
      先将函数在和两处取得极值,转化为方程有两不等实根,且,再令,将问题转化为直线与曲线有两交点,且横坐标满足,用导数方法研究单调性,作出简图,求出时,的值,进而可得出结果.
      【详解】
      因为,所以,
      又函数在和两处取得极值,
      所以是方程的两不等实根,且,
      即有两不等实根,且,
      令,
      则直线与曲线有两交点,且交点横坐标满足,
      又,
      由得,
      所以,当时,,即函数在上单调递增;
      当,时,,即函数在和上单调递减;
      当时,由得,此时,
      因此,由得.
      故答案为
      本题主要考查导数的应用,已知函数极值点间的关系求参数的问题,通常需要将函数极值点,转化为导函数对应方程的根,再转化为直线与曲线交点的问题来处理,属于常考题型.
      16、
      【解析】
      利用导数的几何意义计算即可.
      【详解】
      由已知,,所以,又,
      所以切线方程为,即.
      故答案为:
      本题考查导数的几何意义,考查学生的基本计算能力,要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别,是一道容易题.
      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、(Ⅰ);(Ⅱ)
      【解析】
      试题分析:(1)先由公式求出数列的通项公式;进而列方程组求数列的首项与公差,得数列的通项公式;(2)由(1)可得,再利用“错位相减法”求数列的前项和.
      试题解析:(1)由题意知当时,,
      当时,,所以.
      设数列的公差为,
      由,即,可解得,
      所以.
      (2)由(1)知,又,得,,两式作差,得所以.
      考点 1、待定系数法求等差数列的通项公式;2、利用“错位相减法”求数列的前项和.
      【易错点晴】本题主要考查待定系数法求等差数列的通项公式、利用“错位相减法”求数列的前项和,属于难题. “错位相减法”求数列的前项和是重点也是难点,利用“错位相减法”求数列的和应注意以下几点:①掌握运用“错位相减法”求数列的和的条件(一个等差数列与一个等比数列的积);②相减时注意最后一项 的符号;③求和时注意项数别出错;④最后结果一定不能忘记等式两边同时除以.
      18、(1)(2)
      【解析】
      (1)首先将参数方程转化为普通方程再根据公式化为极坐标方程即可;
      (2)设,,由,即可求出,则计算可得;
      【详解】
      解:(1)圆的参数方程(为参数)可化为,
      ∴,即圆的极坐标方程为.
      (2)设,由,解得.
      设,由,解得.
      ∵,∴.
      本题考查了利用极坐标方程求曲线的交点弦长,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      19、(1)(2)见解析(3)见解析
      【解析】
      试题分析:利用赋值法求出关系,求函数导数,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数.
      试题解析:(Ⅰ)根据题意:令,可得,
      所以,
      经验证,可得当时,对任意,都有,
      所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知,且,
      所以 ,
      令,要使存在两个极值点,,则须有有两个不相等的正数根,所以

      解得或无解,所以的取值范围,可得,
      由题意知 ,
      令 ,则 .
      而当时, ,即,
      所以在上单调递减,
      所以

      即时,.
      (Ⅲ)因为 ,.
      令得,.
      由(Ⅱ)知时,的对称轴,,,所以.
      又,可得,此时,在上单调递减,上单调递增,上单调递减,所以 最多只有三个不同的零点.
      又因为,所以在上递增,即时,恒成立.
      根据(2)可知且,所以,即,所以,使得.
      由,得,又,,
      所以恰有三个不同的零点:,1,.
      综上所述,恰有三个不同的零点.
      【点睛】利用赋值法求出关系,利用函数导数,研究函数的单调性,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,利用函数的导数研究函数的单调性、极值,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数是近年高考压轴题的热点.
      20、(1)3(2)78
      【解析】
      试题分析:(1)由两角和差公式得到,由三角形中的数值关系得到,进而求得数值;(2)由三角形的三个角的关系得到,再由正弦定理得到b=15,故面积公式为.
      解析:
      (1)在中,由,得为锐角,所以,
      所以,
      所以.

      (2)在三角形中,由,
      所以, 由,
      由正弦定理,得,
      所以的面积.
      21、(Ⅰ),;(Ⅱ)见解析
      【解析】
      (Ⅰ)由,且成等差数列,可求得q,从而可得本题答案;
      (Ⅱ)化简求得,然后求得,再用裂项相消法求,即可得到本题答案.
      【详解】
      (Ⅰ)因为数列是各项均为正数的等比数列,,可设公比为q,,
      又成等差数列,
      所以,即,
      解得或(舍去),则,;
      (Ⅱ)证明:,
      ,,
      则,
      因为,所以
      即.
      本题主要考查等差等比数列的综合应用,以及用裂项相消法求和并证明不等式,考查学生的运算求解能力和推理证明能力.
      22、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.
      (2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.
      则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.
      【详解】
      (1)证明:平面,平面,
      ,又四边形为正方形,
      .
      又、平面,且,
      平面..
      中,,为的中点,
      .
      又、平面,,
      平面.
      平面,平面平面.
      (2)解:过作交于,如图
      为的中点,,.
      又平面,平面.
      ,.
      所以,又、、两两互相垂直,以、、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,,,
      设平面的法向量,则
      ,即.
      令,则,..
      平面的一个法向量为
      .
      二面角的余弦值为.
      本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.

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