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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)试卷含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13439583 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:19 大小:1.75MB 下载积分:11.68 金币
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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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