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2025-2026学年福建省莆田市七中高三4月质量检查数学试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439584 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:19 大小:1.79MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2025-2026学年福建省莆田市七中高三4月质量检查数学试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.已知非零向量,满足,则“”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解: 2.点为不等式组所表示的平面区域上的动点,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 3.已知正方体的棱长为2,点为棱的中点,则平面截该正方体的内切球所得截面面积为( ) A. B. C. D. 4.已知实数x,y满足约束条件,若的最大值为2,则实数k的值为( ) A.1 B. C.2 D. 5.设是虚数单位,则( ) A. B. C. D. 6.不等式组表示的平面区域为,则( ) A., B., C., D., 7.数列的通项公式为.则“”是“为递增数列”的( )条件. A.必要而不充分 B.充要 C.充分而不必要 D.即不充分也不必要 8.著名的斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,…,满足,,,若,则( ) A.2020 B.4038 C.4039 D.4040 9.执行如图所示的程序框图,若输出的结果为11,则图中的判断条件可以为( ) A. B. C. D. 10.已知,则下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 11.命题“”的否定为( ) A. B. C. D. 12.已知集合,,则集合的真子集的个数是( ) A.8 B.7 C.4 D.3 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若函数 (R,)满足,且的最小值等于,则ω的值为___________. 14.数列满足递推公式,且,则___________. 15.在平面直角坐标系xOy中,若圆C1:x2+(y-1)2=r2(r>0)上存在点P,且点P关于直线x-y=0的对称点Q在圆C2:(x-2)2+(y-1)2=1上,则r的取值范围是________. 16.某次足球比赛中,,,,四支球队进入了半决赛.半决赛中,对阵,对阵,获胜的两队进入决赛争夺冠军,失利的两队争夺季军.已知他们之间相互获胜的概率如下表所示. 获胜概率 — 0.4 0.3 0.8 获胜概率 0.6 — 0.7 0.5 获胜概率 0.7 0.3 — 0.3 获胜概率 0.2 0.5 0.7 — 则队获得冠军的概率为______. 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)如图所示,直角梯形中,,,,四边形为矩形,. (1)求证:平面平面; (2)在线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求出线段的长,若不存在,请说明理由. 18.(12分)已知等比数列,其公比,且满足,和的等差中项是1. (Ⅰ)求数列的通项公式; (Ⅱ)若,是数列的前项和,求使成立的正整数的值. 19.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点. (1)求椭圆的方程; (2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由. 20.(12分)已知函数 (Ⅰ)若,求曲线在点处的切线方程; (Ⅱ)若在上恒成立,求实数的取值范围; (Ⅲ)若数列的前项和,,求证:数列的前项和. 21.(12分)如图,两座建筑物AB,CD的底部都在同一个水平面上,且均与水平面垂直,它们的高度分别是10m和20m,从建筑物AB的顶部A看建筑物CD的视角∠CAD=60°. (1)求BC的长度; (2)在线段BC上取一点P(点P与点B,C不重合),从点P看这两座建筑物的视角分别为∠APB=α,∠DPC=β,问点P在何处时,α+β最小? 22.(10分)如图,在四棱锥中,是边长为的正方形的中心,平面,为的中点. (Ⅰ)求证:平面平面; (Ⅱ)若,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.C 【解析】 根据向量的数量积运算,由向量的关系,可得选项. 【详解】 , ,∴等价于, 故选:C. 本题考查向量的数量积运算和命题的充分、必要条件,属于基础题. 2.B 【解析】 作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,利用的几何意义即可得到结论. 【详解】 不等式组作出可行域如图:,,, 的几何意义是动点到的斜率,由图象可知的斜率为1,的斜率为:, 则的取值范围是:,,. 故选:. 本题主要考查线性规划的应用,根据目标函数的几何意义结合斜率公式是解决本题的关键. 3.A 【解析】 根据球的特点可知截面是一个圆,根据等体积法计算出球心到平面的距离,由此求解出截面圆的半径,从而截面面积可求. 【详解】 如图所示: 设内切球球心为,到平面的距离为,截面圆的半径为, 因为内切球的半径等于正方体棱长的一半,所以球的半径为, 又因为,所以, 又因为, 所以,所以, 所以截面圆的半径,所以截面圆的面积为. 故选:A. 本题考查正方体的内切球的特点以及球的截面面积的计算,难度一般.任何一个平面去截球,得到的截面一定是圆面,截面圆的半径可通过球的半径以及球心到截面的距离去计算. 4.B 【解析】 画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义,求出最优解,转化求解即可. 【详解】 可行域如图中阴影部分所示,,,要使得z能取到最大值,则,当时,x在点B处取得最大值,即,得;当时,z在点C处取得最大值,即,得(舍去). 故选:B. 本题考查由目标函数最值求解参数值,数形结合思想,分类讨论是解题的关键,属于中档题. 5.A 【解析】 利用复数的乘法运算可求得结果. 【详解】 由复数的乘法法则得. 故选:A. 本题考查复数的乘法运算,考查计算能力,属于基础题. 6.D 【解析】 根据题意,分析不等式组的几何意义,可得其表示的平面区域,设,分析的几何意义,可得的最小值,据此分析选项即可得答案. 【详解】 解:根据题意,不等式组其表示的平面区域如图所示, 其中 ,, 设,则,的几何意义为直线在轴上的截距的2倍, 由图可得:当过点时,直线在轴上的截距最大,即, 当过点原点时,直线在轴上的截距最小,即, 故AB错误; 设,则的几何意义为点与点连线的斜率, 由图可得最大可到无穷大,最小可到无穷小,故C错误,D正确; 故选:D. 本题考查本题考查二元一次不等式的性质以及应用,关键是对目标函数几何意义的认识,属于基础题. 7.A 【解析】 根据递增数列的特点可知,解得,由此得到若是递增数列,则,根据推出关系可确定结果. 【详解】 若“是递增数列”,则, 即,化简得:, 又,,, 则是递增数列,是递增数列, “”是“为递增数列”的必要不充分条件. 故选:. 本题考查充分条件与必要条件的判断,涉及到根据数列的单调性求解参数范围,属于基础题. 8.D 【解析】 计算,代入等式,根据化简得到答案. 【详解】 ,,,故, , 故. 故选:. 本题考查了斐波那契数列,意在考查学生的计算能力和应用能力. 9.B 【解析】 根据程序框图知当时,循环终止,此时,即可得答案. 【详解】 ,.运行第一次,,不成立,运行第二次, ,不成立,运行第三次, ,不成立,运行第四次, ,不成立,运行第五次, ,成立, 输出i的值为11,结束. 故选:B. 本题考查补充程序框图判断框的条件,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意模拟程序一步一步执行的求解策略. 10.A 【解析】 首先判断和1的大小关系,再由换底公式和对数函数的单调性判断的大小即可. 【详解】 因为,,,所以,综上可得. 故选:A 本题考查了换底公式和对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 11.C 【解析】 套用命题的否定形式即可. 【详解】 命题“”的否定为“”,所以命题“”的否定为“”. 故选:C 本题考查全称命题的否定,属于基础题. 12.D 【解析】 转化条件得,利用元素个数为n的集合真子集个数为个即可得解. 【详解】 由题意得, ,集合的真子集的个数为个. 故选:D. 本题考查了集合的化简和运算,考查了集合真子集个数问题,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.1 【解析】 利用辅助角公式化简可得,由题可分析的最小值等于表示相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,进而求解即可. 【详解】 由题,, 因为,,且的最小值等于,即相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为, 所以,即, 所以, 故答案为:1 本题考查正弦型函数的对称性的应用,考查三角函数的化简. 14.2020 【解析】 可对左右两端同乘以得, 依次写出,,,,累加可得,再由得,代入即可求解 【详解】 左右两端同乘以有,从而,,,,将以上式子累加得. 由得.令,有. 故答案为:2020 本题考查数列递推式和累加法的应用,属于基础题 15. 【解析】 设圆C1上存在点P(x0,y0),则Q(y0,x0),分别满足两个圆的方程,列出方程组,转化成两个新圆有公共点求参数范围. 【详解】 设圆C1上存在点P(x0,y0)满足题意,点P关于直线x-y=0的对称点Q(y0,x0), 则, 故只需圆x2+(y-1)2=r2与圆(x-1)2+(y-2)2=1有交点即可,所以|r-1|≤≤r+1,解得. 故答案为: 此题考查圆与圆的位置关系,其中涉及点关于直线对称点问题,两个圆有公共点的判定方式. 16.0.18 【解析】 根据表中信息,可得胜C的概率;分类讨论B或D进入决赛,再计算A胜B或A胜C的概率即可求解. 【详解】 由表中信息可知,胜C的概率为; 若B进入决赛,B胜D的概率为,则A胜B的概率为; 若D进入决赛,D胜B的概率为,则A胜D的概率为; 由相应的概率公式知,则A获得冠军的概率为. 故答案为:0.18 本题考查了独立事件的概率应用,互斥事件的概率求法,属于基础题. 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)见解析;(2)存在,长 【解析】 (1)先证面,又因为面,所以平面平面. (2)根据题意建立空间直角坐标系. 列出各点的坐标表示,设,则可得出 向量,求出平面的法向量为,利用直线与平面所成角的正弦公式列方程求出或,从而求出线段的长. 【详解】 解:(1)证明:因为四边形为矩形, ∴. ∵∴ ∴∴面 ∴面 又∵面 ∴平面平面 (2)取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系. 如图所示:则,,,,, 设,; ∴,, 设平面的法向量为, ∴,不防设. ∴, 化简得,解得或; 当时,,∴; 当时,,∴; 综上存在这样的点,线段的长. 本题考查平面与平面垂直的判定定理的应用,考查利用线面所成角求参数问题,是几何综合题,考查空间想象力以及计算能力. 18. (Ⅰ) .(Ⅱ) . 【解析】 (Ⅰ)由等差数列中项性质和等比数列的通项公式,解方程可得首项和公比,可得所求通项公式;(Ⅱ),由数列的错位相减法求和可得,解方程可得所求值. 【详解】 (Ⅰ)等比数列,其公比,且满足,和的等差中项是 即有, 解得: (Ⅱ)由(Ⅰ)知: 则 相减可得: 化简可得: ,即为 解得: 本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,以及方程思想和运算能力,属于中档题. 19.(1)(2)存在;实数的取值范围是 【解析】 (1)根据椭圆定义计算,再根据,,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围. 【详解】 (1)由题意可知,,. 又, ,, 椭圆的方程为:. (2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形, 则为线段的中垂线与轴的交点. 设直线的方程为:,,,,, 联立方程组,消元得:, △,又,故. 由根与系数的关系可得,设的中点为,, 则,, 线段的中垂线方程为:, 令可得,即. ,故,当且仅当即时取等号, ,且. 的取值范围是,. 本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力. 20. (Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析. 【解析】 试题分析:将,求出切线方程求导后讨论当时和时的单调性证明,求出实数的取值范围先求出、的通项公式,利用当时,得,下面证明: 解析:(Ⅰ)因为,所以,,切点为. 由,所以,所以曲线在处的切线方程为,即 (Ⅱ)由,令, 则(当且仅当取等号).故在上为增函数. ①当时,,故在上为增函数, 所以恒成立,故符合题意; ②当时,由于,,根据零点存在定理, 必存在,使得,由于在上为增函数, 故当时,,故在上为减函数, 所以当时,,故在上不恒成立,所以不符合题意.综上所述,实数的取值范围为 (III)证明:由 由(Ⅱ)知当时,,故当时,, 故,故.下面证明: 因为 而, 所以,,即: 点睛:本题考查了利用导数的几何意义求出参数及证明不等式成立,借助第二问的证明过程,利用导数的单调性证明数列的不等式,在求解的过程中还要求出数列的和,计算较为复杂,本题属于难题. 21.(1);(2)当BP为cm时,α+β取得最小值. 【解析】 (1)作AE⊥CD,垂足为E,则CE=10,DE=10,设BC=x,根据得到,解得答案. (2)设BP=t,则,故,设,求导得到函数单调性,得到最值. 【详解】 (1)作AE⊥CD,垂足为E,则CE=10,DE=10,设BC=x, 则, 化简得,解之得,或(舍), (2)设BP=t,则, , 设,, 令f'(t)=0,因为,得, 当时,f'(t)<0,f(t)是减函数; 当时,f'(t)>0,f(t)是增函数, 所以,当时,f(t)取得最小值,即tan(α+β)取得最小值, 因为恒成立,所以f(t)<0, 所以tan(α+β)<0,, 因为y=tanx在上是增函数,所以当时,α+β取得最小值. 本题考查了三角恒等变换,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和应用能力. 22.(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)由正方形的性质得出,由平面得出,进而可推导出平面,再利用面面垂直的判定定理可证得结论; (Ⅱ)取的中点,连接、,以、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法能求出二面角的余弦值. 【详解】 (Ⅰ)是正方形,, 平面,平面, 、平面,且,平面 , 又平面,平面平面; (Ⅱ)取的中点,连接、, 是正方形,易知、、两两垂直,以点为坐标原点,以、、所在直线分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系, 在中,,,, 、、、, 设平面的一个法向量,,, 由,得,令,则,,. 设平面的一个法向量,,, 由,得,取,得,,得. , 二面角为钝二面角,二面角的余弦值为. 本题考查面面垂直的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
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