资源描述
贵州省凤冈县二中2025-2026学年高三第二次调研考试(数学试题理)试卷
注意事项:
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.随着人民生活水平的提高,对城市空气质量的关注度也逐步增大,下图是某城市月至月的空气质量检测情况,图中一、二、三、四级是空气质量等级,一级空气质量最好,一级和二级都是质量合格天气,下面叙述不正确的是( )
A.1月至8月空气合格天数超过天的月份有个
B.第二季度与第一季度相比,空气达标天数的比重下降了
C.8月是空气质量最好的一个月
D.6月份的空气质量最差.
2.在中,,,,点满足,则等于( )
A.10 B.9 C.8 D.7
3.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.
4.如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( ).
A. B. C. D.
5.已知是平面内互不相等的两个非零向量,且与的夹角为,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.若为纯虚数,则z=( )
A. B.6i C. D.20
7.已知,则“直线与直线垂直”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
8.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.
9.对某两名高三学生在连续9次数学测试中的成绩(单位:分)进行统计得到折线图,下面是关于这两位同学的数学成绩分析.
①甲同学的成绩折线图具有较好的对称性,故平均成绩为130分;
②根据甲同学成绩折线图提供的数据进行统计,估计该同学平均成绩在区间内;
③乙同学的数学成绩与测试次号具有比较明显的线性相关性,且为正相关;
④乙同学连续九次测验成绩每一次均有明显进步.
其中正确的个数为( )
A. B. C. D.
10.若,则的虚部是( )
A. B. C. D.
11.《普通高中数学课程标准(2017版)》提出了数学学科的六大核心素养.为了比较甲、乙两名高二学生的数学核心素养水平,现以六大素养为指标对二人进行了测验,根据测验结果绘制了雷达图(如图,每项指标值满分为5分,分值高者为优),则下面叙述正确的是( )
A.甲的数据分析素养高于乙
B.甲的数学建模素养优于数学抽象素养
C.乙的六大素养中逻辑推理最差
D.乙的六大素养整体平均水平优于甲
12.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )
A. B.
C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.《九章算术》中记载了“今有共买豕,人出一百,盈一百;人出九十,适足。问人数、豕价各几何?”.其意思是“若干个人合买一头猪,若每人出100,则会剩下100;若每人出90,则不多也不少。问人数、猪价各多少?”.设分别为人数、猪价,则___,___.
14.设,则“”是“”的__________条件.
15.已知集合,其中,.且,则集合中所有元素的和为_________.
16.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为________.
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)已知椭圆的右焦点为,直线被称作为椭圆的一条准线,点在椭圆上(异于椭圆左、右顶点),过点作直线与椭圆相切,且与直线相交于点.
(1)求证:.
(2)若点在轴的上方,当的面积最小时,求直线的斜率.
附:多项式因式分解公式:
18.(12分)已知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,轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,点的极坐标为.
(1)求直线的极坐标方程;
(2)若直线与曲线交于,两点,求的面积.
19.(12分)已知椭圆的左顶点为,左、右焦点分别为,离心率为,是椭圆上的一个动点(不与左、右顶点重合),且的周长为6,点关于原点的对称点为,直线交于点.
(1)求椭圆方程;
(2)若直线与椭圆交于另一点,且,求点的坐标.
20.(12分)在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足.
(1)求B;
(2)若,AD为BC边上的中线,当的面积取得最大值时,求AD的长.
21.(12分)已知曲线:和:(为参数).以原点为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,且两种坐标系中取相同的长度单位.
(1)求曲线的直角坐标方程和的方程化为极坐标方程;
(2)设与,轴交于,两点,且线段的中点为.若射线与,交于,两点,求,两点间的距离.
22.(10分)若正数满足,求的最小值.
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】
由图表可知月空气质量合格天气只有天,月份的空气质量最差.故本题答案选.
2.D
【解析】
利用已知条件,表示出向量 ,然后求解向量的数量积.
【详解】
在中,,,,点满足,可得
则==
本题考查了向量的数量积运算,关键是利用基向量表示所求向量.
3.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.
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.
4.A
【解析】
由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案.
【详解】
由平面向量基本定理,化简
,所以,即,
故选A.
本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题.
5.C
【解析】
试题分析:如下图所示,则,因为与的夹角为,即,所以,设,则,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故选C.
考点:1.向量加减法的几何意义;2.正弦定理;3.正弦函数性质.
6.C
【解析】
根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念,可得结果.
【详解】
∵为纯虚数,
∴且
得,此时
故选:C.
本题考查复数的概念与运算,属基础题.
7.B
【解析】
由两直线垂直求得则或,再根据充要条件的判定方法,即可求解.
【详解】
由题意,“直线与直线垂直”
则,解得或,
所以“直线与直线垂直”是“”的必要不充分条件,故选B.
本题主要考查了两直线的位置关系,及必要不充分条件的判定,其中解答中利用两直线的位置关系求得的值,同时熟记充要条件的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.
8.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.
9.C
【解析】
利用图形,判断折线图平均分以及线性相关性,成绩的比较,说明正误即可.
【详解】
①甲同学的成绩折线图具有较好的对称性,最高分,平均成绩为低于分,①错误;
②根据甲同学成绩折线图提供的数据进行统计,估计该同学平均成绩在区间内,②正确;
③乙同学的数学成绩与测试次号具有比较明显的线性相关性,且为正相关,③正确;
④乙同学在这连续九次测验中第四次、第七次成绩较上一次成绩有退步,故④不正确.
故选:C.
本题考查折线图的应用,线性相关以及平均分的求解,考查转化思想以及计算能力,属于基础题.
10.D
【解析】
通过复数的乘除运算法则化简求解复数为:的形式,即可得到复数的虚部.
【详解】
由题可知,
所以的虚部是1.
故选:D.
本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的基本概念,属于基础题.
11.D
【解析】
根据雷达图对选项逐一分析,由此确定叙述正确的选项.
【详解】
对于A选项,甲的数据分析分,乙的数据分析分,甲低于乙,故A选项错误.
对于B选项,甲的建模素养分,乙的建模素养分,甲低于乙,故B选项错误.
对于C选项,乙的六大素养中,逻辑推理分,不是最差,故C选项错误.
对于D选项,甲的总得分分,乙的总得分分,所以乙的六大素养整体平均水平优于甲,故D选项正确.
故选:D
本小题主要考查图表分析和数据处理,属于基础题.
12.D
【解析】
设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.
【详解】
设,在中,由余弦定理得,
则,从而,
由正弦定理得,即,
从而,
在中,由余弦定理得:,
则.
故选:D
本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.10 900
【解析】
由题意列出方程组,求解即可.
【详解】
由题意可得,解得.
故答案为10 900
本题主要考查二元一次方程组的解法,用消元法来求解即可,属于基础题型.
14.充分必要
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义可判断两者之间的条件关系.
【详解】
当时,有,故“”是“”的充分条件.
当时,有,故“”是“”的必要条件.
故“”是“”的充分必要条件,
故答案为:充分必要.
本题考查充分必要条件的判断,可利用定义来判断,也可以根据两个条件构成命题及逆命题的真假来判断,还可以利用两个条件对应的集合的包含关系来判断,本题属于容易题.
15.2889
【解析】
先计算集合中最小的数为,最大的数,可得,求和即得解.
【详解】
当时,集合中最小数;
当时,得到集合中最大的数;
故答案为:2889
本题考查了数列与集合综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
16.
【解析】
根据三视图知该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,结合图中数据求出它的体积.
【详解】
根据三视图知,该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,如图所示:
结合图中数据,计算它的体积为.
故答案为:.
本题考查了根据三视图求简单组合体的体积应用问题,是基础题.
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)证明见解析(2)
【解析】
(1)由得令可得,进而得到,同理,利用数量积坐标计算即可;
(2),分,两种情况讨论即可.
【详解】
(1)证明:点的坐标为.
联立方程,消去后整理为
有,可得,,.
可得点的坐标为.
当时,可求得点的坐标为,
,.
有,
故有.
(2)若点在轴上方,因为,所以有,
由(1)知
①因为时.由(1)知,
由函数单调递增,可得此时.
②当时,由(1)知
令
由
,故当时,
,此时函数单调递增:当时,,此时函数单
调递减,又由,故函数的最小值,函数取最小值时
,可求得.
由①②知,若点在轴上方,当的面积最小时,直线的斜率为.
本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及到分类讨论求函数的最值,考查学生的运算求解能力,是一道难题.
18.(1)(2)
【解析】
(1)先消去参数,化为直角坐标方程,再利用求解.
(2)直线与曲线方程联立,得,求得弦长和点到直线的距离,再求的面积.
【详解】
(1)由已知消去得,则,
所以,所以直线的极坐标方程为.
(2)由,得,
设,两点对应的极分别为,,则,,
所以,
又点到直线的距离
所以
本题主要考查参数方程、直角坐标方程及极坐标方程的转化和直线与曲线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
19.(1);(2)或
【解析】
(1)根据的周长为,结合离心率,求出,即可求出方程;
(2)设,则,求出直线方程,若斜率不存在,求出坐标,直接验证是否满足题意,若斜率存在,求出其方程,与直线方程联立,求出点坐标,根据和三点共线,将点坐标用表示,坐标代入椭圆方程,即可求解.
【详解】
(1)因为椭圆的离心率为,的周长为6,
设椭圆的焦距为,则
解得,,,
所以椭圆方程为.
(2)设,则,且,
所以的方程为①.
若,则的方程为②,由对称性不妨令点在轴上方,
则,,联立①,②解得即.
的方程为,代入椭圆方程得
,整理得,
或,.
,不符合条件.
若,则的方程为,
即③.
联立①,③可解得所以.
因为,设
所以,即.
又因为位于轴异侧,所以.
因为三点共线,即应与共线,
所以,即,
所以,又,
所以,解得,所以,
所以点的坐标为或.
本题考查椭圆的标准方程以及应用、直线与椭圆的位置关系,考查分类讨论思想和计算求解能力,属于较难题.
20.(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理及可得,从而得到;
(2)在中,利用余弦定可得,,而,故当时,的面积取得最大值,此时,,在中,再利用余弦定理即可解决.
【详解】
(1)由正弦定理及已知得,
结合,
得,
因为,所以,
由,得.
(2)在中,由余弦定得,
因为,所以,
当且仅当时,的面积取得最大值,此时.
在中,由余弦定理得
.
即.
本题考查正余弦定理解三角形,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道容易题.
21.(1),;(2)1.
【解析】
(1)利用正弦的和角公式,结合极坐标化为直角坐标的公式,即可求得曲线的直角坐标方程;先写出曲线的普通方程,再利用公式化简为极坐标即可;
(2)先求出的直角坐标,据此求得中点的直角坐标,将其转化为极坐标,联立曲线的极坐标方程,即可求得两点的极坐标,则距离可解.
【详解】
(1):可整理为,
利用公式可得其直角坐标方程为:,
:的普通方程为,
利用公式可得其极坐标方程为
(2)由(1)可得的直角坐标方程为,
故容易得,,
∴,∴的极坐标方程为,
把代入得,.
把代入得,.
∴,
即,两点间的距离为1.
本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的转化,涉及参数方程转化为普通方程,以及在极坐标系中求两点之间的距离,属综合基础题.
22.
【解析】
试题分析:由柯西不等式得,所以
试题解析:因为均为正数,且,
所以.
于是由均值不等式可知
,
当且仅当时,上式等号成立.
从而.
故的最小值为.此时.
考点:柯西不等式
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