资源描述
2026届广东省深圳实验、珠海一中等六校高三下学期第一次阶段测试(4月)数学试题试卷
注意事项
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.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( )
A.e B.e2 C.ln2 D.2ln2
2.已知抛物线,F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦,若,,则的面积为( )
A. B. C. D.
3.函数在的图象大致为( )
A. B.
C. D.
4.已知,若,则等于( )
A.3 B.4 C.5 D.6
5.双曲线的渐近线方程为( )
A. B.
C. D.
6.已知命题:,,则为( )
A., B.,
C., D.,
7.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
A. B.64 C. D.32
8.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是( )
A. B. C. D.
9.将函数f(x)=sin 3x-cos 3x+1的图象向左平移个单位长度,得到函数g(x)的图象,给出下列关于g(x)的结论:
①它的图象关于直线x=对称;
②它的最小正周期为;
③它的图象关于点(,1)对称;
④它在[]上单调递增.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①② B.②③ C.①②④ D.②③④
10.已知正方体的棱长为2,点在线段上,且,平面经过点,则正方体被平面截得的截面面积为( )
A. B. C. D.
11.某几何体的三视图如图所示,若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形,则该几何体的体积为
A. B. C. D.
12.已知函数,关于的方程R)有四个相异的实数根,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若存在直线l与函数及的图象都相切,则实数的最小值为___________.
14.若实数满足不等式组则目标函数的最大值为__________.
15.数据的标准差为_____.
16.割圆术是估算圆周率的科学方法,由三国时期数学家刘徽创立,他用圆内接正多边形面积无限逼近圆面积,从而得出圆周率.现在半径为1的圆内任取一点,则该点取自其内接正十二边形内部的概率为________.
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)在考察疫情防控工作中,某区卫生防控中心提出了“要坚持开展爱国卫生运动,从人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展,特别是要坚决杜绝食用野生动物的陋习,提倡文明健康、绿色环保的生活方式”的要求.某小组通过问卷调查,随机收集了该区居民六类日常生活习惯的有关数据.六类习惯是:(1)卫生习惯状况类;(2)垃圾处理状况类;(3)体育锻炼状况类;(4)心理健康状况类;(5)膳食合理状况类;(6)作息规律状况类.经过数据整理,得到下表:
卫生习惯状况类
垃圾处理状况类
体育锻炼状况类
心理健康状况类
膳食合理状况类
作息规律状况类
有效答卷份数
380
550
330
410
400
430
习惯良好频率
0.6
0.9
0.8
0.7
0.65
0.6
假设每份调查问卷只调查上述六类状况之一,各类调查是否达到良好标准相互独立.
(1)从小组收集的有效答卷中随机选取1份,求这份试卷的调查结果是膳食合理状况类中习惯良好者的概率;
(2)从该区任选一位居民,试估计他在“卫生习惯状况类、体育锻炼状况类、膳食合理状况类”三类习惯方面,至少具备两类良好习惯的概率;
(3)利用上述六类习惯调查的排序,用“”表示任选一位第k类受访者是习惯良好者,“”表示任选一位第k类受访者不是习惯良好者().写出方差,,,,,的大小关系.
18.(12分)在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.
(1)求B;
(2)若的面积为,周长为8,求b.
19.(12分)已知抛物线:()的焦点到点的距离为.
(1)求抛物线的方程;
(2)过点作抛物线的两条切线,切点分别为,,点、分别在第一和第二象限内,求的面积.
20.(12分)已知函数
(1)解不等式;
(2)若函数,若对于任意的,都存在,使得成立,求实数的取值范围.
21.(12分)设为抛物线的焦点,,为抛物线上的两个动点,为坐标原点.
(Ⅰ)若点在线段上,求的最小值;
(Ⅱ)当时,求点纵坐标的取值范围.
22.(10分)如图,在四棱锥中,底面,底面是直角梯形,为侧棱上一点,已知.
(Ⅰ)证明:平面平面;
(Ⅱ)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】
将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值.
【详解】
解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得:
,即,
当时,取到最大值2,
因为在上单调递增,则取到最大值.
故选:B.
本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,.
2.A
【解析】
根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可.
【详解】
由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,,则.
由得,则.
又MN为过焦点的弦,所以,则,所以.
故选:A
本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了焦半径公式等.属于中档题.
3.B
【解析】
先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.
【详解】
是奇函数,排除C,D;,排除A.
故选:B.
本题考查函数图象的判断,属于常考题.
4.C
【解析】
先求出,再由,利用向量数量积等于0,从而求得.
【详解】
由题可知,
因为,所以有,得,
故选:C.
该题考查的是有关向量的问题,涉及到的知识点有向量的减法坐标运算公式,向量垂直的坐标表示,属于基础题目.
5.A
【解析】
将双曲线方程化为标准方程为,其渐近线方程为,化简整理即得渐近线方程.
【详解】
双曲线得,则其渐近线方程为,
整理得.
故选:A
本题主要考查了双曲线的标准方程,双曲线的简单性质的应用.
6.C
【解析】
根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即得答案.
【详解】
全称量词命题的否定是存在量词命题,且命题:,,
.
故选:.
本题考查含有一个量词的命题的否定,属于基础题.
7.A
【解析】
根据三视图,还原空间几何体,即可得该几何体的体积.
【详解】
由该几何体的三视图,还原空间几何体如下图所示:
可知该几何体是底面在左侧的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为4,
故.
故选:A
本题考查了三视图的简单应用,由三视图还原空间几何体,棱锥体积的求法,属于基础题.
8.D
【解析】
根据三视图判断出几何体为正四棱锥,由此计算出几何体的表面积.
【详解】
根据三视图可知,该几何体为正四棱锥.底面积为.侧面的高为,所以侧面积为.所以该几何体的表面积是.
故选:D
本小题主要考查由三视图判断原图,考查锥体表面积的计算,属于基础题.
9.B
【解析】
根据函数图象的平移变换公式求出函数的解析式,再利用正弦函数的对称性、单调区间等相关性质求解即可.
【详解】
因为f(x)=sin 3x-cos 3x+1=2sin(3x-)+1,由图象的平移变换公式知,
函数g(x)=2sin[3(x+)-]+1=2sin(3x+)+1,其最小正周期为,故②正确;
令3x+=kπ+,得x=+(k∈Z),所以x=不是对称轴,故①错误;
令3x+=kπ,得x=-(k∈Z),取k=2,得x=,故函数g(x)的图象关于点(,1)对称,故③正确;
令2kπ-≤3x+≤2kπ+,k∈Z,得-≤x≤+,取k=2,得≤x≤,取k=3,得≤x≤,故④错误;
故选:B
本题考查图象的平移变换和正弦函数的对称性、单调性和最小正周期等性质;考查运算求解能力和整体代换思想;熟练掌握正弦函数的对称性、单调性和最小正周期等相关性质是求解本题的关键;属于中档题、常考题型
10.B
【解析】
先根据平面的基本性质确定平面,然后利用面面平行的性质定理,得到截面的形状再求解.
【详解】
如图所示:
确定一个平面,
因为平面平面,
所以,同理,
所以四边形是平行四边形.
即正方体被平面截的截面.
因为,
所以,
即
所以
由余弦定理得:
所以
所以四边形
故选:B
本题主要考查平面的基本性质,面面平行的性质定理及截面面积的求法,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.
11.C
【解析】
由三视图可知,该几何体是三棱锥,底面是边长为的等边三角形,三棱锥的高为,所以该几何体的体积,故选C.
12.A
【解析】
=,当时时,单调递减,时,单调递增,且当,当, 当时,恒成立,时,单调递增且,方程R)有四个相异的实数根.令=则,,即.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设直线l与函数及的图象分别相切于,,
因为,所以函数的图象在点处的切线方程为,即,因为,所以函数的图象在点处的切线方程为,即,因为存在直线l与函数及的图象都相切,所以,所以,
令,设,则,
当时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,
所以,所以实数的最小值为.
14.12
【解析】
画出约束条件的可行域,求出最优解,即可求解目标函数的最大值.
【详解】
根据约束条件画出可行域,如下图,由,解得
目标函数,当过点时,有最大值,且最大值为.
故答案为:.
本题考查线性规划的简单应用,属于基础题.
15.
【解析】
先计算平均数再求解方差与标准差即可.
【详解】
解:样本的平均数,
这组数据的方差是
标准差,
故答案为:
本题主要考查了标准差的计算,属于基础题.
16.
【解析】
求出圆内接正十二边形的面积和圆的面积,再用几何概型公式求出即可.
【详解】
半径为1的圆内接正十二边形,可分割为12个顶角为,腰为1的等腰三角形,
∴该正十二边形的面积为,
根据几何概型公式,该点取自其内接正十二边形的概率为,
故答案为:.
本小题主要考查面积型几何概型的计算,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)(3)
【解析】
(1)设“选取的试卷的调查结果是膳食合理状况类中习惯良好者“的事件为,根据古典概型求出即可;
(2)设该区“卫生习惯状况良好者“,“体育锻炼状况良好者“、“膳食合理状况良好者”事件分别为,,,设事件为“该居民在“卫生习惯状况类、体育锻炼状况类、膳食合理状况类”三类习惯方面,至少具备两类良好习惯“,则(E),求出即可;
(3)根据题意,写出即可.
【详解】
(1)设“选取的试卷的调查结果是膳食合理状况类中习惯良好者“的事件为,
有效问卷共有(份,
其中受访者中膳食合理习惯良好的人数是人,
故(A);
(2)设该区“卫生习惯状况良好者“,“体育锻炼状况良好者“、“膳食合理状况良好者”事件分别为,,,
根据题意,可知(A),(B),(C),
设事件为“该居民在“卫生习惯状况类、体育锻炼状况类、膳食合理状况类”三类习惯方面,至少具备两类良好习惯“
则
.
所以该居民在“卫生习惯状况类、体育锻炼状况类、膳食合理状况类”三类习惯至少具备2个良好习惯的概率为0.766.
(3).
本题考查了古典概型求概率,独立性事件,互斥性事件求概率等,考查运算能力和事件应用能力,中档题.
18.(1);(2)
【解析】
(1)通过正弦定理和内角和定理化简,再通过二倍角公式即可求出;
(2)通过三角形面积公式和三角形的周长为8,求出b的表达式后即可求出b的值.
【详解】
(1)由三角形内角和定理及诱导公式,得,
结合正弦定理,得,
由及二倍角公式,得,
即,故;
(2)由题设,得,从而,
由余弦定理,得,即,
又,所以,
解得.
本题综合考查了正余弦定理,倍角公式,三角形面积公式,属于基础题.
19.(1)(2)
【解析】
(1)因为,可得,即可求得答案;
(2)分别设、的斜率为和,切点,,可得过点的抛物线的切线方程为:,联立直线方程和抛物线方程,得到关于一元二次方程,根据,求得,,进而求得切点,坐标,根据两点间距离公式求得,根据点到直线距离公式求得点到切线的距离,进而求得的面积.
【详解】
(1),
,
解得,
抛物线的方程为.
(2)由题意可知,、的斜率都存在,分别设为和,切点,
,
过点的抛物线的切线:,
由,消掉,
可得,
,即,
解得,,
又由,
得,
,,
同理可得,,
,,
,
切线的方程为,
点到切线的距离为,
,
即的面积为.
本题主要考查了求抛物线方程和抛物线中三角形面积问题,解题关键是掌握抛物线定义和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式
20.(1)(2)
【解析】
(1)将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集.
(2)利用绝对值三角不等式,求得的取值范围,根据分段函数解析式,求得的取值范围,结合题意列不等式,解不等式求得的取值范围.
【详解】
(1),
由得或或;
解得.故所求解集为.
(2)
,
即.
由(1)知,
所以,即.
∴,∴.
本小题考查了绝对值不等式,绝对值三角不等式和函数最值问题,考查运算求解能力,推理论证能力,化归与转化思想.
21.(Ⅰ)(Ⅱ)
【解析】
(1)由抛物线的性质,当轴时,最小;(2)设点,,分别代入抛物线方程和得到三个方程,消去,得到关于的一元二次方程,利用判别式即可求出的范围.
【详解】
解:(1)由抛物线的标准方程,,根据抛物线的性质,当轴时,最小,最小值为,即为4.
(2)由题意,设点,,其中,.
则,①,②
因为,,,
所以.③
由①②③,得,
由,且,得,
解不等式,得点纵坐标的范围为.
本题主要考查抛物线的方程和性质和二次方程的解的问题,考查运算能力,此类问题能较好的考查考生的逻辑思维能力、运算求解能力、分析问题解决问题的能力等,易错点是复杂式子的变形能力不足,导致错解.
22.(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ) 先证明 ,再证明平面,利用面面垂直的判定定理,即可求证所求证;
(Ⅱ)根据题意以为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,求出平面和平面的向量,利用公式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)证:由已知得
又 平面,平面,,
而故,平面
平面,平面平面
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,推理知梯形中,,,
有,又,故
所以相似,故有,即
所以,以为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则
,,,设平面的法向量为,则
令,则,是平面的一个法向量
设平面的一个法向量为
令,则
是平面的一个法向量
=
又二面角为钝二面角,其余弦值为.
本题考查线面、面面垂直的判定定理与性质定理,考查向量法求二面角的余弦值,考查直观想象能力与运算求解能力,属于中档题.
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