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甘肃省会宁县2026届高三下-第三学段考试数学试题试卷
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知函数,则( )
A.1 B.2 C.3 D.4
2.直线与抛物线C:交于A,B两点,直线,且l与C相切,切点为P,记的面积为S,则的最小值为
A. B. C. D.
3.已知全集,函数的定义域为,集合,则下列结论正确的是
A. B.
C. D.
4.如图,在中,,是上一点,若,则实数的值为( )
A. B. C. D.
5.已知椭圆的焦点分别为,,其中焦点与抛物线的焦点重合,且椭圆与抛物线的两个交点连线正好过点,则椭圆的离心率为( )
A. B. C. D.
6.设命题p:>1,n2>2n,则p为( )
A. B.
C. D.
7.在中,在边上满足,为的中点,则( ).
A. B. C. D.
8.已知集合,,则( )
A. B.
C. D.
9.已知函数,若有2个零点,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
10.等比数列中,,则与的等比中项是( )
A.±4 B.4 C. D.
11.正四棱锥的五个顶点在同一个球面上,它的底面边长为,侧棱长为,则它的外接球的表面积为( )
A. B. C. D.
12.正项等比数列中,,且与的等差中项为4,则的公比是 ( )
A.1 B.2 C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知向量,,,若,则______.
14.的展开式中的常数项为______.
15.设P为有公共焦点的椭圆与双曲线的一个交点,且,椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,若,则______________.
16.直线与抛物线交于两点,若,则弦的中点到直线的距离等于________.
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,在三棱柱中,为等边三角形,,,平面,是线段上靠近的三等分点.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
18.(12分)已知等差数列中,,数列的前项和.
(1)求;
(2)若,求的前项和.
19.(12分)已知椭圆()经过点,离心率为,、、为椭圆上不同的三点,且满足,为坐标原点.
(1)若直线、的斜率都存在,求证:为定值;
(2)求的取值范围.
20.(12分)棉花的纤维长度是评价棉花质量的重要指标,某农科所的专家在土壤环境不同的甲、乙两块实验地分别种植某品种的棉花,为了评价该品种的棉花质量,在棉花成熟后,分别从甲、乙两地的棉花中各随机抽取21根棉花纤维进行统计,结果如下表:(记纤维长度不低于311的为“长纤维”,其余为“短纤维”)
纤维长度
甲地(根数)
3
4
4
5
4
乙地(根数)
1
1
2
11
6
(1)由以上统计数据,填写下面列联表,并判断能否在犯错误概率不超过1.125的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.
甲地
乙地
总计
长纤维
短纤维
总计
附:(1);
(2)临界值表;
1.11
1.15
1.125
1.111
1.115
1.111
2.716
3.841
5.124
6.635
7.879
11.828
(2)现从上述41根纤维中,按纤维长度是否为“长纤维”还是“短纤维”采用分层抽样的方法抽取8根进行检测,在这8根纤维中,记乙地“短纤维”的根数为,求的分布列及数学期望.
21.(12分)已知等腰梯形中(如图1),,,为线段的中点,、为线段上的点,,现将四边形沿折起(如图2)
(1)求证:平面;
(2)在图2中,若,求直线与平面所成角的正弦值.
22.(10分)已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.
(1)若,求直线的方程;
(2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
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】
结合分段函数的解析式,先求出,进而可求出.
【详解】
由题意可得,则.
故选:C.
本题考查了求函数的值,考查了分段函数的性质,考查运算求解能力,属于基础题.
2.D
【解析】
设出坐标,联立直线方程与抛物线方程,利用弦长公式求得,再由点到直线的距离公式求得到的距离,得到的面积为,作差后利用导数求最值.
【详解】
设,,联立,得
则,
则
由,得
设,则 ,
则点到直线的距离
从而
.
令
当时,;当时,
故,即的最小值为
本题正确选项:
本题考查直线与抛物线位置关系的应用,考查利用导数求最值的问题.解决圆锥曲线中的面积类最值问题,通常采用构造函数关系的方式,然后结合导数或者利用函数值域的方法来求解最值.
3.A
【解析】
求函数定义域得集合M,N后,再判断.
【详解】
由题意,,∴.
故选A.
本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.
4.C
【解析】
由题意,可根据向量运算法则得到(1﹣m),从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程,求出t的值.
【详解】
由题意及图,,
又,,所以,∴(1﹣m),
又t,所以,解得m,t,
故选C.
本题考查平面向量基本定理,根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键,本题属于基础题.
5.B
【解析】
根据题意可得易知,且,解方程可得,再利用即可求解.
【详解】
易知,且
故有,则
故选:B
本题考查了椭圆的几何性质、抛物线的几何性质,考查了学生的计算能力,属于中档题
6.C
【解析】
根据命题的否定,可以写出:,所以选C.
7.B
【解析】
由,可得,,再将代入即可.
【详解】
因为,所以,故
.
故选:B.
本题考查平面向量的线性运算性质以及平面向量基本定理的应用,是一道基础题.
8.A
【解析】
根据对数性质可知,再根据集合的交集运算即可求解.
【详解】
∵,
集合,
∴由交集运算可得.
故选:A.
本题考查由对数的性质比较大小,集合交集的简单运算,属于基础题.
9.C
【解析】
令,可得,要使得有两个实数解,即和有两个交点,结合已知,即可求得答案.
【详解】
令,
可得,
要使得有两个实数解,即和有两个交点,
,
令,
可得,
当时,,函数在上单调递增;
当时,,函数在上单调递减.
当时,,
若直线和有两个交点,则.
实数的取值范围是.
故选:C.
本题主要考查了根据零点求参数范围,解题关键是掌握根据零点个数求参数的解法和根据导数求单调性的步骤,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
10.A
【解析】
利用等比数列的性质可得 ,即可得出.
【详解】
设与的等比中项是.
由等比数列的性质可得, .
∴与的等比中项
故选A.
本题考查了等比中项的求法,属于基础题.
11.C
【解析】
如图所示,在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,计算长度,设球半径为,则,解得,得到答案.
【详解】
如图所示:在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,
,故,,
设球半径为,则,解得,故.
故选:.
本题考查了四棱锥的外接球问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
12.D
【解析】
设等比数列的公比为q,,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解方程可得公比q.
【详解】
由题意,正项等比数列中,,
可得,即,
与的等差中项为4,即,
设公比为q,则,
则负的舍去,
故选D.
本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,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】
由向量垂直得向量的数量积为0,根据数量积的坐标运算可得结论.
【详解】
由已知,∵,∴,.
故答案为:-1.
本题考查向量垂直的坐标运算.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
14.160
【解析】
先求的展开式中通项,令的指数为3即可求解结论.
【详解】
解:因为的展开式的通项公式为:;
令,可得;
的展开式中的常数项为:.
故答案为:160.
本题考查二项式系数的性质,关键是熟记二项展开式的通项,属于基础题.
15.
【解析】
设
根据椭圆的几何性质可得
,
根据双曲线的几何性质可得,
,
即
故答案为
16.
【解析】
由已知可知直线过抛物线的焦点,求出弦的中点到抛物线准线的距离,进一步得到弦的中点到直线的距离.
【详解】
解:如图,
直线过定点,,
而抛物线的焦点为,,
弦的中点到准线的距离为,
则弦的中点到直线的距离等于.
故答案为:.
本题考查抛物线的简单性质,考查直线与抛物线位置关系的应用,体现了数学转化思想方法,属于中档题.
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,故,所以四边形为菱形,再通过,证得,所以四边形为正方形,得到.
(2)根据(1)的论证,建立空间直角坐标,设平面的法向量为,由求得,再由,利用线面角的向量法公式求解.
【详解】
(1)因为,故,
所以四边形为菱形,
而平面,故.
因为,故,
故,即四边形为正方形,故.
(2)依题意,.在正方形中,,
故以为原点,所在直线分别为、、轴,
建立如图所示的空间直角坐标系;
如图所示:
不纺设,
则,
又因为,所以.
所以.
设平面的法向量为,
则,
即,
令,则.于是.
又因为,
设直线与平面所成角为,
则,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
本题考查空间线面的位置关系、线面成角,还考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.
18.(1),;(2).
【解析】
(1)由条件得出方程组 ,可求得的通项,当时,,可得,当时,,得出是以1为首项,2为公比的等比数列,可求得的通项;
(2)由(1)可知,,分n为偶数和n为奇数分别求得.
【详解】
(1)由条件知, ,,
当时,,即,
当时,,
是以1为首项,2为公比的等比数列, ;
(2)由(1)可知,,
当n为偶数时,
当n为奇数时,
综上,
本题考查等差数列和等比数列的通项的求得,以及其前n项和,注意分n为偶数和n为奇数两种情况分别求得其数列的和,属于中档题.
19.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)首先根据题中条件求出椭圆方程,设、、点坐标,根据利用坐标表示出即可得证;
(2)设直线方程,再与椭圆方程联立利用韦达定理表示出,即可求出范围.
【详解】
(1)依题有,所以椭圆方程为.
设,,,
由为的重心,;
又因为,,
,,
(2)当的斜率不存在时:,,,
代入椭圆得,,,
当的斜率存在时:设直线为,这里,
由,,
根据韦达定理有,,,
故,代入椭圆方程有,
又因为,
综上,的范围是.
本题主要考查了椭圆方程的求解,三角形重心的坐标关系,直线与椭圆所交弦长,属于一般题.
20.(1)在犯错误概率不超过的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.(2)见解析
【解析】
试题分析:(1)可以根据所给表格填出列联表,利用列联表求出,结合所给数据,应用独立性检验知识可作出判断;(2)写出的所有可能取值,并求出对应的概率,可列出分布列并进一步求出的数学期望.试题解析:(Ⅰ)根据已知数据得到如下列联表:
甲地
乙地
总计
长纤维
9
16
25
短纤维
11
4
15
总计
21
21
41
根据列联表中的数据,可得
所以,在犯错误概率不超过的前提下认为“纤维长度与土壤环境有关系”.
(Ⅱ)由表可知在8根中乙地“短纤维”的根数为,
的可能取值为:1,1,2,3,
,,
,.
∴ 的分布列为:
1
1
2
3
∴ .
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;
(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.
【详解】
(1)连接,因为等腰梯形中(如图1),,,
所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;
又为线段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;
将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,
所以翻折后四边形也为平行四边形;故;
因为平面,平面,
所以平面;
(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,
因为,,翻折前梯形的高为,
所以,则,;
所以;
又,,
所以,即,所以;
又,且平面,平面,
所以平面;因此,平面平面;
所以点在底面上的投影必落在直线上;
记为点在底面上的投影,连接,,
则平面;
所以即是直线与平面所成角,
因为,所以,
因此,,
故;
因为,
所以,
因此,故,
所以.
即直线与平面所成角的正弦值为.
本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型.
22.(1)或;(2)见解析
【解析】
(1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;
(2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.
【详解】
(1)由条件可知直线的斜率存在,则
可设直线的方程为,则,
由,有,
所以,
由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,
故所求直线方程为或.
(也可联立直线与椭圆方程,由验证)
(2)设,则,
直线的方程为.
由得,
由,
解得,
,
当时,,
故直线恒过定点.
此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.
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