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2025-2026学年河北省邯郸市峰峰矿务局第二中学高三3月三校联考-数学试题含解析.doc

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资源描述
2025-2026学年河北省邯郸市峰峰矿务局第二中学高三3月三校联考-数学试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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.函数的部分图像大致为( ) A. B. C. D. 2.已知,则( ) A. B. C. D. 3.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( ) A.E B.F C.G D.H 4.已知定义在上的函数满足,且在上是增函数,不等式对于恒成立,则的取值范围是 A. B. C. D. 5.执行如图所示的程序框图,如果输入,则输出属于( ) A. B. C. D. 6.的展开式中的项的系数为( ) A.120 B.80 C.60 D.40 7.函数的定义域为,集合,则( ) A. B. C. D. 8.某网店2019年全年的月收支数据如图所示,则针对2019年这一年的收支情况,下列说法中错误的是( ) A.月收入的极差为60 B.7月份的利润最大 C.这12个月利润的中位数与众数均为30 D.这一年的总利润超过400万元 9.的内角的对边分别为,若,则内角( ) A. B. C. D. 10.关于函数,有下述三个结论: ①函数的一个周期为; ②函数在上单调递增; ③函数的值域为. 其中所有正确结论的编号是( ) A.①② B.② C.②③ D.③ 11.已知双曲线的左、右焦点分别为,,P是双曲线E上的一点,且.若直线与双曲线E的渐近线交于点M,且M为的中点,则双曲线E的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 12.已知复数,,则( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知函数()在区间上的值小于0恒成立,则的取值范围是________. 14.的三个内角A,B,C所对应的边分别为a,b,c,已知,则________. 15.已知边长为的菱形中,,现沿对角线折起,使得二面角为,此时点,,,在同一个球面上,则该球的表面积为________. 16.已知的展开式中第项与第项的二项式系数相等,则__________. 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)若,求不等式的解集; (2)若“,”为假命题,求的取值范围. 18.(12分)已知正项数列的前项和. (1)若数列为等比数列,求数列的公比的值; (2)设正项数列的前项和为,若,且. ①求数列的通项公式; ②求证:. 19.(12分)为了整顿道路交通秩序,某地考虑将对行人闯红灯进行处罚.为了更好地了解市民的态度,在普通行人中随机选取了200人进行调查,当不处罚时,有80人会闯红灯,处罚时,得到如表数据: 处罚金额(单位:元) 5 10 15 20 会闯红灯的人数 50 40 20 10 若用表中数据所得频率代替概率. (1)当罚金定为10元时,行人闯红灯的概率会比不进行处罚降低多少? (2)将选取的200人中会闯红灯的市民分为两类:类市民在罚金不超过10元时就会改正行为;类是其他市民.现对类与类市民按分层抽样的方法抽取4人依次进行深度问卷,则前两位均为类市民的概率是多少? 20.(12分)已知函数,其中. (1)讨论函数的零点个数; (2)求证:. 21.(12分)已知数列满足,,,且. (1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式; (2)设,求数列的前项和. 22.(10分)如图,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点. (1)求证:平面平面; (2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积. 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】 根据函数解析式,可知的定义域为,通过定义法判断函数的奇偶性,得出,则为偶函数,可排除选项,观察选项的图象,可知代入,解得,排除选项,即可得出答案. 【详解】 解:因为, 所以的定义域为, 则, ∴为偶函数,图象关于轴对称,排除选项, 且当时,,排除选项,所以正确. 故选:A. 本题考查由函数解析式识别函数图象,利用函数的奇偶性和特殊值法进行排除. 2.D 【解析】 根据指数函数的单调性,即当底数大于1时单调递增,当底数大于零小于1时单调递减,对选项逐一验证即可得到正确答案. 【详解】 因为,所以,所以是减函数, 又因为,所以,, 所以,,所以A,B两项均错; 又,所以,所以C错; 对于D,,所以, 故选D. 这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小,两个式子比较大小的常用方法有:做差和0比,作商和1比,或者直接利用不等式的性质得到大小关系,有时可以代入一些特殊的数据得到具体值,进而得到大小关系. 3.C 【解析】 由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点. 【详解】 由,所以,对应点. 故选:C 此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题. 4.A 【解析】 根据奇偶性定义和性质可判断出函数为偶函数且在上是减函数,由此可将不等式化为;利用分离变量法可得,求得的最大值和的最小值即可得到结果. 【详解】 为定义在上的偶函数,图象关于轴对称 又在上是增函数 在上是减函数 ,即 对于恒成立 在上恒成立 ,即的取值范围为: 本题正确选项: 本题考查利用函数的奇偶性和单调性求解函数不等式的问题,涉及到恒成立问题的求解;解题关键是能够利用函数单调性将函数值的大小关系转化为自变量的大小关系,从而利用分离变量法来处理恒成立问题. 5.B 【解析】 由题意,框图的作用是求分段函数的值域,求解即得解. 【详解】 由题意可知, 框图的作用是求分段函数的值域, 当; 当 综上:. 故选:B 本题考查了条件分支的程序框图,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题. 6.A 【解析】 化简得到,再利用二项式定理展开得到答案. 【详解】 展开式中的项为. 故选: 本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力. 7.A 【解析】 根据函数定义域得集合,解对数不等式得到集合,然后直接利用交集运算求解. 【详解】 解:由函数得,解得,即; 又,解得,即, 则. 故选:A. 本题考查了交集及其运算,考查了函数定义域的求法,是基础题. 8.D 【解析】 直接根据折线图依次判断每个选项得到答案. 【详解】 由图可知月收入的极差为,故选项A正确; 1至12月份的利润分别为20,30,20,10,30,30,60,40,30,30,50,30,7月份的利润最高,故选项B正确; 易求得总利润为380万元,众数为30,中位数为30,故选项C正确,选项D错误. 故选:. 本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力和应用能力. 9.C 【解析】 由正弦定理化边为角,由三角函数恒等变换可得. 【详解】 ∵,由正弦定理可得, ∴, 三角形中,∴,∴. 故选:C. 本题考查正弦定理,考查两角和的正弦公式和诱导公式,掌握正弦定理的边角互化是解题关键. 10.C 【解析】 ①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域. 【详解】 因为,故①错误; 当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确; 函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确. 故选:C. 本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题. 11.C 【解析】 由双曲线定义得,,OM是的中位线,可得,在中,利用余弦定理即可建立关系,从而得到渐近线的斜率. 【详解】 根据题意,点P一定在左支上. 由及,得,, 再结合M为的中点,得, 又因为OM是的中位线,又,且, 从而直线与双曲线的左支只有一个交点. 在中.——① 由,得. ——② 由①②,解得,即,则渐近线方程为. 故选:C. 本题考查求双曲线渐近线方程,涉及到双曲线的定义、焦点三角形等知识,是一道中档题. 12.B 【解析】 分析:利用的恒等式,将分子、分母同时乘以 ,化简整理得 详解: ,故选B 点睛:复数问题是高考数学中的常考问题,属于得分题,主要考查的方面有:复数的分类、复数的几何意义、复数的模、共轭复数以及复数的乘除运算,在运算时注意符号的正、负问题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 首先根据的取值范围,求得的取值范围,由此求得函数的值域,结合区间上的值小于0恒成立列不等式组,解不等式组求得的取值范围. 【详解】 由于,所以, 由于区间上的值小于0恒成立, 所以(). 所以, 由于,所以, 由于,所以令得. 所以的取值范围是. 故答案为: 本小题主要考查三角函数值域的求法,考查三角函数值恒小于零的问题的求解,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 14. 【解析】 利用正弦定理边化角可得,从而可得,进而求解. 【详解】 由, 由正弦定理可得, 即, 整理可得, 又因为,所以, 因为, 所以, 故答案为: 本题主要考查了正弦定理解三角形、两角和的正弦公式,属于基础题. 15. 【解析】 分别取,的中点,,连接,由图形的对称性可知球心必在的延长线上,设球心为,半径为,,由勾股定理可得、,再根据球的面积公式计算可得; 【详解】 如图,分别取,的中点,,连接, 则易得,,,, 由图形的对称性可知球心必在的延长线上, 设球心为,半径为,,可得,解得,. 故该球的表面积为. 故答案为: 本题考查多面体的外接球的计算,属于中档题. 16. 【解析】 根据的展开式中第项与第项的二项式系数相等,得到,再利用组合数公式求解. 【详解】 因为的展开式中第项与第项的二项式系数相等, 所以, 即 , 所以, 即 , 解得. 故答案为:10 本题主要考查二项式的系数,还考查了运算求解的能力,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) (2) 【解析】 (1))当时,将函数写成分段函数,即可求得不等式的解集. (2)根据原命题是假命题,这命题的否定为真命题,即“,”为真命题,只需满足即可. 【详解】 解:(1)当时, 由,得. 故不等式的解集为. (2)因为“,”为假命题, 所以“,”为真命题, 所以. 因为, 所以,则,所以, 即,解得,即的取值范围为. 本题考查绝对值不等式的解法,以及绝对值三角不等式,属于基础题. 18.(1);(2)①;②详见解析. 【解析】 (1)依题意可表示,,相减得,由等比数列通项公式转化为首项与公比,解得答案,并由其都是正项数列舍根; (2)①由题意可表示,,两式相减得,由其都是正项并整理可得递推关系,由等差数列的通项公式即可得答案; ②由已知关系,表示并相减即可表示递推关系,显然当时,成立,当,时,表示,由分组求和与正项数列性质放缩不等式得证. 【详解】 解:(1)依题意可得,,两式相减,得,所以, 因为,所以,且,解得. (2)①因为,所以, 两式相减,得,即. 因为,所以,即. 而当时,,可得,故, 所以对任意的正整数都成立, 所以数列是等差数列,公差为1,首项为1, 所以数列的通项公式为. ②因为,所以,两式相减,得,即, 所以对任意的正整数,都有. 令, 而当时,显然成立, 所以当,时, , 所以,即, 所以,得证. 本题考查由前n项和关系求等比数列公比,求等差数列通项公式,还考查了由分组求和表示数列和并由正项数列放缩证明不等式,属于难题. 19.(1)降低(2) 【解析】 (1)计算出罚金定为10元时行人闯红灯的概率,和不进行处罚时行人闯红灯的概率,求解即可; (2)闯红灯的市民有80人,其中类市民和类市民各有40人,根据分层抽样法抽出4人依次排序,计算所求的概率值. 【详解】 解:(1)当罚金定为10元时,行人闯红灯的概率为; 不进行处罚,行人闯红灯的概率为; 所以当罚金定为10元时,行人闯红灯的概率会比不进行处罚降低; (2)由题可知,闯红灯的市民有80人,类市民和类市民各有40人 故分别从类市民和类市民各抽出两人,4人依次排序 记类市民中抽取的两人对应的编号为,类市民中抽取的两人编号为 则4人依次排序分别为,,,,,,,,,,,,共有种 前两位均为类市民排序为,,有种,所以前两位均为类市民的概率是. 本题主要考查了计算古典概型的概率,属于中档题. 20.(1)时,有一个零点;当且时,有两个零点;(2)见解析 【解析】 (1)利用的导函数,求得的最大值的表达式,对进行分类讨论,由此判断出的零点的个数. (2)由,得到和,构造函数,利用导数证得,即有,从而证得,即. 【详解】 (1), ∴当时,,当时,在上递增,在上递减,. 令在上递减,在上递增,,当且仅当时取等号. ①时,有一个零点; ②时,,此时有两个零点; ③时,,令在上递增,,此时有两个零点; 综上:时,有一个零点;当且时,有两个零点; (2)由(1)可知:, 令在上递增,. 本小题主要考查利用导数研究函数的零点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 21.(1)证明见解析;(2) 【解析】 (1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式. (2)利用错位相减求和法求得数列的前项和 【详解】 (1)已知, 则, 且,则为以3为首相,3为公比的等比数列, 所以,. (2)由(1)得:, ,① ,② ①-②可得, 则 即. 本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题. 22.(1)见解析; (2). 【解析】 (1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证; (2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解. 【详解】 (1)证明:因为是正三角形,为线段的中点, 所以. 因为是菱形,所以. 因为,所以是正三角形, 所以,所以平面. 又,所以平面. 因为平面, 所以平面平面. (2)由(1)知平面, 所以,. 而, 所以,. 又, 所以平面. 以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系. 则. 于是,,. 设面的一个法向量, 由得 令,则, 即. 设, 易得,. 设面的一个法向量, 由得 令,则,, 即. 依题意, 即, 令,则, 即,即. 所以. 本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
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