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2026年福建师范大学第二附属中学高三下学期开学摸底(文理合卷)数学试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13439740 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:19 大小:1.85MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2026年福建师范大学第二附属中学高三下学期开学摸底(文理合卷)数学试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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.关于圆周率π,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的浦丰实验和查理斯实验.受其启发,我们也可以通过设计下面的实验来估计的值:先请全校名同学每人随机写下一个都小于的正实数对;再统计两数能与构成钝角三角形三边的数对的个数;最后再根据统计数估计的值,那么可以估计的值约为( ) A. B. C. D. 2.设等差数列的前项和为,若,则( ) A.10 B.9 C.8 D.7 3.已知函数,满足对任意的实数,都有成立,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 4.已知是空间中两个不同的平面,是空间中两条不同的直线,则下列说法正确的是( ) A.若,且,则 B.若,且,则 C.若,且,则 D.若,且,则 5.在平面直角坐标系中,若不等式组所表示的平面区域内存在点,使不等式成立,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 6.函数满足对任意都有成立,且函数的图象关于点对称,,则的值为( ) A.0 B.2 C.4 D.1 7.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( ) A. B. C. D. 8.若,则函数在区间内单调递增的概率是( ) A. B. C. D. 9.若θ是第二象限角且sinθ =,则= A. B. C. D. 10.已知双曲线的右焦点为,若双曲线的一条渐近线的倾斜角为,且点到该渐近线的距离为,则双曲线的实轴的长为 A. B. C. D. 11.已知复数满足,则( ) A. B. C. D. 12.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为( ) A. B.6 C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若,则____. 14.已知直角坐标系中起点为坐标原点的向量满足,且,,,存在,对于任意的实数,不等式,则实数的取值范围是______. 15.(5分)如图是一个算法的流程图,若输出的值是,则输入的值为____________. 16.设,则除以的余数是______. 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)已知满足 ,且,求的值及的面积.(从①,②,③这三个条件中选一个,补充到上面问题中,并完成解答.) 18.(12分)已知中,角,,的对边分别为,,,已知向量,且. (1)求角的大小; (2)若的面积为,,求. 19.(12分)如图,已知四边形的直角梯形,∥BC,,,,为线段的中点,平面,,为线段上一点(不与端点重合). (1)若, (ⅰ)求证:PC∥平面; (ⅱ)求平面与平面所成的锐二面角的余弦值; (2)否存在实数满足,使得直线与平面所成的角的正弦值为,若存在,确定的值,若不存在,请说明理由. 20.(12分)如图,设A是由个实数组成的n行n列的数表,其中aij (i,j=1,2,3,…,n)表示位于第i行第j列的实数,且aij{1,-1}.记S(n,n)为所有这样的数表构成的集合.对于,记ri (A)为A的第i行各数之积,cj (A)为A的第j列各数之积.令 a11 a12 … a1n a21 a22 a2n … … … … an1 an2 … ann (Ⅰ)请写出一个AS(4,4),使得l(A)=0; (Ⅱ)是否存在AS(9,9),使得l(A)=0?说明理由; (Ⅲ)给定正整数n,对于所有的AS(n,n),求l(A)的取值集合. 21.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (Ⅰ)设直线与曲线交于,两点,求; (Ⅱ)若点为曲线上任意一点,求的取值范围. 22.(10分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面ABCD满足AD∥BC,,,E为AD的中点,AC与BE的交点为O. (1)设H是线段BE上的动点,证明:三棱锥的体积是定值; (2)求四棱锥的体积; (3)求直线BC与平面PBD所成角的余弦值. 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.D 【解析】 由试验结果知对0~1之间的均匀随机数 ,满足,面积为1,再计算构成钝角三角形三边的数对,满足条件的面积,由几何概型概率计算公式,得出所取的点在圆内的概率是圆的面积比正方形的面积,即可估计的值. 【详解】 解:根据题意知,名同学取对都小于的正实数对,即, 对应区域为边长为的正方形,其面积为, 若两个正实数能与构成钝角三角形三边,则有, 其面积;则有,解得 故选:. 本题考查线性规划可行域问题及随机模拟法求圆周率的几何概型应用问题. 线性规划可行域是一个封闭的图形,可以直接解出可行域的面积;求解与面积有关的几何概型时,关键是弄清某事件对应的面积,必要时可根据题意构造两个变量,把变量看成点的坐标,找到试验全部结果构成的平面图形,以便求解. 2.B 【解析】 根据题意,解得,,得到答案. 【详解】 ,解得,,故. 故选:. 本题考查了等差数列的求和,意在考查学生的计算能力. 3.B 【解析】 由题意可知函数为上为减函数,可知函数为减函数,且,由此可解得实数的取值范围. 【详解】 由题意知函数是上的减函数,于是有,解得, 因此,实数的取值范围是. 故选:B. 本题考查利用分段函数的单调性求参数,一般要分析每支函数的单调性,同时还要考虑分段点处函数值的大小关系,考查运算求解能力,属于中等题. 4.D 【解析】 利用线面平行和垂直的判定定理和性质定理,对选项做出判断,举出反例排除. 【详解】 解:对于,当,且,则与的位置关系不定,故错; 对于,当时,不能判定,故错; 对于,若,且,则与的位置关系不定,故错; 对于,由可得,又,则故正确. 故选:. 本题考查空间线面位置关系.判断线面位置位置关系利用好线面平行和垂直的判定定理和性质定理. 一般可借助正方体模型,以正方体为主线直观感知并准确判断. 5.B 【解析】 依据线性约束条件画出可行域,目标函数恒过,再分别讨论的正负进一步确定目标函数与可行域的基本关系,即可求解 【详解】 作出不等式对应的平面区域,如图所示: 其中,直线过定点, 当时,不等式表示直线及其左边的区域,不满足题意; 当时,直线的斜率, 不等式表示直线下方的区域,不满足题意; 当时,直线的斜率, 不等式表示直线上方的区域, 要使不等式组所表示的平面区域内存在点, 使不等式成立,只需直线的斜率,解得. 综上可得实数的取值范围为, 故选:B. 本题考查由目标函数有解求解参数取值范围问题,分类讨论与数形结合思想,属于中档题 6.C 【解析】 根据函数的图象关于点对称可得为奇函数,结合可得是周期为4的周期函数,利用及可得所求的值. 【详解】 因为函数的图象关于点对称,所以的图象关于原点对称, 所以为上的奇函数. 由可得,故, 故是周期为4的周期函数. 因为, 所以. 因为,故, 所以. 故选:C. 本题考查函数的奇偶性和周期性,一般地,如果上的函数满足,那么是周期为的周期函数,本题属于中档题. 7.A 【解析】 由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离. 【详解】 椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴), 设卫星近地点,远地点离地面距离分别为r,n,如图: 则 所以,, 故选:A 本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题. 8.B 【解析】函数在区间内单调递增, ,在恒成立, 在恒成立, , 函数在区间内单调递增的概率是,故选B. 9.B 【解析】 由θ是第二象限角且sinθ =知:,. 所以. 10.B 【解析】 双曲线的渐近线方程为,由题可知. 设点,则点到直线的距离为,解得, 所以,解得,所以双曲线的实轴的长为,故选B. 11.A 【解析】 根据复数的运算法则,可得,然后利用复数模的概念,可得结果. 【详解】 由题可知: 由,所以 所以 故选:A 本题主要考查复数的运算,考验计算,属基础题. 12.D 【解析】 用列举法,通过循环过程直接得出与的值,得到时退出循环,即可求得. 【详解】 执行程序框图,可得,,满足条件,,,满足条件,,,满足条件,,,由题意,此时应该不满足条件,退出循环,输出S的值为. 故选D. 本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到的与的值是解题的关键,难度较易. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 由, 得出,根据两角和与差的正弦公式和余弦公式化简,再利用齐次式即可求出结果. 【详解】 因为, 所以, 所以. 故答案为:. 本题考查三角函数化简求值,利用二倍角正切公式、两角和与差的正弦公式和余弦公式,以及运用齐次式求值,属于对公式的考查以及对计算能力的考查. 14. 【解析】 由题意可设,,,由向量的坐标运算,以及恒成立思想可设,的最小值即为点,到直线的距离,求得,可得不大于. 【详解】 解:,且, 可设,, ,, 可得, 可得的终点均在直线上, 由于为任意实数,可得时,的最小值即为点到直线的距离, 可得, 对于任意的实数,不等式,可得, 故答案为:. 本题主要考查向量的模的求法,以及两点的距离的运用,考查直线方程的运用,以及点到直线的距离,考查运算能力,属于中档题. 15.或 【解析】 依题意,当时,由,即,解得;当时,由,解得或(舍去).综上,得或. 16.1 【解析】 利用二项式定理得到,将89写成1+88,然后再利用二项式定理展开即可. 【详解】 ,因展开式中 后面10项均有88这个因式,所以除以的余数为1. 故答案为:1 本题考查二项式定理的综合应用,涉及余数的问题,解决此类问题的关键是灵活构造二项式,并将它展开分析,本题是一道基础题. 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.见解析 【解析】 选择①时:,,计算,根据正弦定理得到,计算面积得到答案;选择②时,,,故,为钝角,故无解;选择③时,,根据正弦定理解得,,根据正弦定理得到,计算面积得到答案. 【详解】 选择①时:,,故. 根据正弦定理:,故,故. 选择②时,,,故,为钝角,故无解. 选择③时,,根据正弦定理:,故, 解得,. 根据正弦定理:,故,故. 本题考查了三角恒等变换,正弦定理,面积公式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 18.(1);(2). 【解析】 试题分析:(1)利用已知及平面向量数量积运算可得,利用正弦定理可得,结合,可求,从而可求的值;(2)由三角形的面积可解得,利用余弦定理可得,故可得. 试题解析:(1)∵,,, ∴, ∴, 即 ,又∵,∴, 又∵,∴. (2)∵,∴, 又,即,∴, 故. 19.(1)(ⅰ)证明见解析(ⅱ)(2)存在, 【解析】 (1)(i)连接交于点,连接,,依题意易证四边形为平行四边形,从而有,,由此能证明PC∥平面 (ii)推导出,以为原点建立空间直角坐标系,利用向量法求解; (2)设,求出平面的法向量,利用向量法求解. 【详解】 (1)(ⅰ)证明:连接交于点,连接,, 因为为线段的中点, 所以, 因为,所以 因为∥ 所以四边形为平行四边形. 所以 又因为, 所以 又因为平面,平面, 所以平面. (ⅱ)解:如图,在平行四边形中 因为,, 所以 以为原点建立空间直角坐标系 则,,, 所以,,, 平面的法向量为 设平面的法向量为, 则,即,取,得, 设平面和平面所成的锐二面角为,则 所以锐二面角的余弦值为 (2)设 所以,, 设平面的法向量为,则 ,取,得, 因为直线与平面所成的角的正弦值为, 所以 解得 所以存在满足,使得直线与平面所成的角的正弦值为. 此题二查线面平行的证明,考查锐二面角的余弦值的求法,考查满足线面角的正弦值的点是否存在的判断与求法,考查空间中线线,线面,面面的位置关系等知识,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 20.(Ⅰ)答案见解析;(Ⅱ)不存在,理由见解析;(Ⅲ) 【解析】 (Ⅰ)可取第一行都为-1,其余的都取1,即满足题意; (Ⅱ)用反证法证明:假设存在,得出矛盾,从而证明结论; (Ⅲ)通过分析正确得出l(A)的表达式,以及从A0如何得到A1,A2……,以此类推可得到Ak. 【详解】 (Ⅰ)答案不唯一,如图所示数表符合要求. (Ⅱ)不存在AS(9,9),使得l(A)=0,证明如下: 假如存在,使得. 因为,, 所以,,...,,,,...,这18个数中有9个1,9个-1. 令. 一方面,由于这18个数中有9个1,9个-1,从而①, 另一方面,表示数表中所有元素之积(记这81个实数之积为m); 也表示m,从而②, ①,②相矛盾,从而不存在,使得. (Ⅲ)记这个实数之积为p. 一方面,从“行”的角度看,有; 另一方面,从“列”的角度看,有; 从而有③, 注意到,, 下面考虑,,...,,,,...,中-1的个数, 由③知,上述2n个实数中,-1的个数一定为偶数,该偶数记为,则1的个数为2n-2k, 所以, 对数表,显然. 将数表中的由1变为-1,得到数表,显然, 将数表中的由1变为-1,得到数表,显然, 依此类推,将数表中的由1变为-1,得到数表, 即数表满足:,其余, 所以,, 所以, 由k的任意性知,l(A)的取值集合为. 本题为数列的创新应用题,考查数学分析与思考能力及推理求解能力,解题关键是读懂题意,根据引入的概念与性质进行推理求解,属于较难题. 21.(Ⅰ)6(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)化简得到直线的普通方程化为,,是以点为圆心,为半径的圆,利用垂径定理计算得到答案. (Ⅱ)设,则,得到范围. 【详解】 (Ⅰ)由题意可知,直线的普通方程化为, 曲线的极坐标方程变形为, 所以的普通方程分别为,是以点为圆心,为半径的圆, 设点到直线的距离为,则, 所以. (Ⅱ)的标准方程为,所以参数方程为(为参数),设, , 因为,所以, 所以. 本题考查了参数方程,极坐标方程,意在考查学生的计算能力和应用能力. 22.(1)证明见解析 (2) (3) 【解析】 (1)因为底面ABCD为梯形,且,所以四边形BCDE为平行四边形,则BE∥CD, 又平面,平面,所以平面, 又因为H为线段BE上的动点,的面积是定值,从而三棱锥的体积是定值. (2)因为平面,所以,结合BE∥CD,所以, 又因为,,且E为AD的中点,所以四边形ABCE为正方形,所以,结合,则平面,连接,则, 因为平面,所以, 因为,所以是等腰直角三角形,O为斜边AC上的中点, 所以,且,所以平面,所以PO是四棱锥的高, 又因为梯形ABCD的面积为, 在中,,所以. (3)以O为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示, 则B(,0,0),C(0,,0),D(,,0),P(0,0,), 则, 设平面PBD的法向量为,则即则, 令,得到, 设BC与平面PBD所成的角为,则, 所以, 所以直线BC与平面PBD所成角的余弦值为.
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