资源描述
河北唐县第一中学2026届高三下学期3月适应性考试数学试题
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.点在所在的平面内,,,,,且,则( )
A. B. C. D.
2.设,,是非零向量.若,则( )
A. B. C. D.
3.盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( )
A. B. C. D.
4.若集合,,则=( )
A. B. C. D.
5.已知整数满足,记点的坐标为,则点满足的概率为( )
A. B. C. D.
6.已知,且,则在方向上的投影为( )
A. B. C. D.
7.设为锐角,若,则的值为( )
A. B. C. D.
8.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
A. B. C. D.
9.设等差数列的前项和为,若,则( )
A.10 B.9 C.8 D.7
10.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( )
A. B. C. D.
11.等差数列中,已知,且,则数列的前项和中最小的是( )
A.或 B. C. D.
12.在中,,,,则边上的高为( )
A. B.2 C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设实数满足约束条件,则的最大值为______.
14.设数列的前项和为,且对任意正整数,都有,则___
15.已知一个正四棱锥的侧棱与底面所成的角为,侧面积为,则该棱锥的体积为__________.
16.图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME-7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演化而成的(如图(2)),其中,则的值是______.
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)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数,).在以坐标原点为极点、轴的非负半轴为极轴的极坐标系中,曲线的极坐标方程为.
(1)若点在直线上,求直线的极坐标方程;
(2)已知,若点在直线上,点在曲线上,且的最小值为,求的值.
18.(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,,.
(1)若,证明:平面平面;
(2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值.
19.(12分)设椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,椭圆的离心率是,的面积是.
(1)求椭圆的标准方程.
(2)直线与椭圆交于,两点(异于点),若直线与直线的斜率之和为1,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标.
20.(12分)某广告商租用了一块如图所示的半圆形封闭区域用于产品展示,该封闭区域由以为圆心的半圆及直径围成.在此区域内原有一个以为直径、为圆心的半圆形展示区,该广告商欲在此基础上,将其改建成一个凸四边形的展示区,其中、分别在半圆与半圆的圆弧上,且与半圆相切于点.已知长为40米,设为.(上述图形均视作在同一平面内)
(1)记四边形的周长为,求的表达式;
(2)要使改建成的展示区的面积最大,求的值.
21.(12分)已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若函数的定义域为,求实数 的取值范围.
22.(10分)已知椭圆,上、下顶点分别是、,上、下焦点分别是、,焦距为,点在椭圆上.
(1)求椭圆的方程;
(2)若为椭圆上异于、的动点,过作与轴平行的直线,直线与交于点,直线与直线交于点,判断是否为定值,说明理由.
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】
确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案.
【详解】
由可知,点为外心,
则,,又,
所以①
因为,②
联立方程①②可得,,,因为,
所以,即.
故选:
本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力.
2.D
【解析】
试题分析:由题意得:若,则;若,则由可知,,故也成立,故选D.
考点:平面向量数量积.
【思路点睛】几何图形中向量的数量积问题是近几年高考的又一热点,作为一类既能考查向量的线性运算、坐标运算、数量积及平面几何知识,又能考查学生的数形结合能力及转化与化归能力的问题,实有其合理之处.解决此类问题的常用方法是:①利用已知条件,结合平面几何知识及向量数量积的基本概念直接求解(较易);②将条件通过向量的线性运算进行转化,再利用①求解(较难);③建系,借助向量的坐标运算,此法对解含垂直关系的问题往往有很好效果.
3.C
【解析】
先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解.
【详解】
从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况,
2张均没有奖的情况有(种),故所求概率为.
故选:C.
本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题.
4.C
【解析】
试题分析:化简集合
故选C.
考点:集合的运算.
5.D
【解析】
列出所有圆内的整数点共有37个,满足条件的有7个,相除得到概率.
【详解】
因为是整数,所以所有满足条件的点是位于圆(含边界)内的整数点,满足条件的整数点有
共37个,
满足的整数点有7个,则所求概率为.
故选:.
本题考查了古典概率的计算,意在考查学生的应用能力.
6.C
【解析】
由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算.
【详解】
由
可得,因为,所以.故在方向上的投影为.
故选:C.
本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
7.D
【解析】
用诱导公式和二倍角公式计算.
【详解】
.
故选:D.
本题考查诱导公式、余弦的二倍角公式,解题关键是找出已知角和未知角之间的联系.
8.A
【解析】
将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.
【详解】
由,,可知平面.
将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同.
由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,
记的外心为,由为等边三角形,
可得.又,故在中,,
此即为外接球半径,从而外接球表面积为.
故选:A
本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题.
9.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.
10.B
【解析】
根据空余部分体积相等列出等式即可求解.
【详解】
在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以.
故选:B
本题考查圆柱的体积,属于基础题.
11.C
【解析】
设公差为,则由题意可得,解得,可得.令 ,可得 当时,,当时,,由此可得数列前项和中最小的.
【详解】
解:等差数列中,已知,且,设公差为,
则,解得 ,
.
令 ,可得,故当时,,当时,,
故数列前项和中最小的是.
故选:C.
本题主要考查等差数列的性质,等差数列的通项公式的应用,属于中档题.
12.C
【解析】
结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高.
【详解】
过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为.
故选:C
本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
试题分析:作出不等式组所表示的平面区域如图,当直线过点时,最大,且
考点:线性规划.
14.
【解析】
利用行列式定义,得到与的关系,赋值,即可求出结果。
【详解】
由,令,
得,解得。
本题主要考查行列式定义的应用。
15.
【解析】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,根据正四棱锥的侧面积求出的值,再利用勾股定理求得正四棱锥的高,代入体积公式,即可得到答案.
【详解】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,
则,设,
,,,
,
,
.
故答案为:.
本题考查棱锥的侧面积和体积,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.
16.
【解析】
先求出向量和夹角的余弦值,再由公式即得.
【详解】
如图,过点作的平行线交于点,那么向量和夹角为,,,,,且是直角三角形,,同理得,,.
故答案为:
本题主要考查平面向量数量积,解题关键是找到向量和的夹角.
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)利用消参法以及点求解出的普通方程,根据极坐标与直角坐标的转化求解出直线的极坐标方程;
(2)将的坐标设为,利用点到直线的距离公式结合三角函数的有界性,求解出取最小值时对应的值.
【详解】
(1)消去参数得普通方程为,
将代入,可得,即
所以的极坐标方程为
(2)的直角坐标方程为
直线的直角坐标方程
设的直角坐标为
∵在直线上,∴的最小值为到直线的距离的最小值
∵,∴当,时取得最小值
即,∴
本题考查直线的参数方程、普通方程、极坐标方程的互化以及根据曲线上一点到直线距离的最值求参数,难度一般.(1)直角坐标和极坐标的互化公式:;(2)求解曲线上一点到直线的距离的最值,可优先考虑将点的坐标设为参数方程的形式,然后再去求解.
18.(1)见解析(2)
【解析】
(1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可得,即可证得平面,进而证得结论.
(2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面.
则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果.
【详解】
(1)证明:平面,平面,
,又四边形为正方形,
.
又、平面,且,
平面..
中,,为的中点,
.
又、平面,,
平面.
平面,平面平面.
(2)解:过作交于,如图
为的中点,,.
又平面,平面.
,.
所以,又、、两两互相垂直,以、、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,,,
设平面的法向量,则
,即.
令,则,..
平面的一个法向量为
.
二面角的余弦值为.
本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般.
19.(1); (2)证明见解析,.
【解析】
(1)根据离心率和的面积是得到方程组,计算得到答案.
(2)先排除斜率为0时的情况,设,,联立方程组利用韦达定理得到,,根据化简得到,代入直线方程得到答案.
【详解】
(1)由题意可得,解得,,则椭圆的标准方程是.
(2)当直线的斜率为0时,直线与直线关于轴对称,则直线与直线的斜率之和为零,与题设条件矛盾,故直线的斜率不为0.
设,,直线的方程为
联立,整理得
则,.
因为直线与直线的斜率之和为1,所以,
所以,
将,代入上式,整理得.
所以,即,
则直线的方程为.
故直线恒过定点.
本题考查了椭圆的标准方程,直线过定点问题,计算出是解题的关键,意在考查学生的计算能力和转化能力.
20.(1),.(2)
【解析】
(1)由余弦定理的,然后根据直线与圆相切的性质求出,从而求出;
(2)求得的表达式,通过求导研究函数的单调性求得最大值.
【详解】
解:(1)连.由条件得.
在三角形中,,,,由余弦定理,得
,
因为与半圆相切于,所以,
所以,所以.
所以四边形的周长为
,.
(2)设四边形的面积为,则
,.
所以,.
令,得
列表:
+
0
-
增
最大值
减
答:要使改建成的展示区的面积最大,的值为.
本题考查余弦定理、直线与圆的位置关系、导数与函数最值的关系,考查考生的逻辑思维能力,运算求解能力,以及函数与方程的思想.
21. (1) (2)
【解析】
(1)分类讨论,去掉绝对值,化为与之等价的三个不等式组,求得每个不等式组的解集,再取并集即可.(2)要使函数的定义域为R,只要的最小值大于0即可,根据绝对值不等式的性质求得最小值即可得到答案.
【详解】
(1)不等式
或或,
解得或,即x>0,
所以原不等式的解集为.
(2)要使函数的定义域为R,
只要的最小值大于0即可,
又,
当且仅当时取等,只需最小值,即.
所以实数a的取值范围是.
本题考查绝对值不等式的解法,考查利用绝对值三角不等式求最值,属基础题.
22.(1);(2),理由见解析.
【解析】
(1)求出椭圆的上、下焦点坐标,利用椭圆的定义求得的值,进而可求得的值,由此可得出椭圆的方程;
(2)设点的坐标为,求出直线的方程,求出点的坐标,由此计算出直线和的斜率,可计算出的值,进而可求得的值,即可得出结论.
【详解】
(1)由题意可知,椭圆的上焦点为、,
由椭圆的定义可得,可得,,
因此,所求椭圆的方程为;
(2)设点的坐标为,则,得,
直线的斜率为,所以,直线的方程为,
联立,解得,即点,
直线的斜率为,直线的斜率为,
所以,,,
因此,.
本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中定值问题的求解,考查计算能力,属于中等题.
展开阅读全文