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2025-2026学年福建省龙岩市武平一中、长汀一中、漳平一中等六校高三第二学期期末联考数学试题(文理)试卷含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439900 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:18 大小:1.43MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2025-2026学年福建省龙岩市武平一中、长汀一中、漳平一中等六校高三第二学期期末联考数学试题(文理)试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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.已知集合,B={y∈N|y=x﹣1,x∈A},则A∪B=( ) A.{﹣1,0,1,2,3} B.{﹣1,0,1,2} C.{0,1,2} D.{x﹣1≤x≤2} 2.已知点为双曲线的右焦点,直线与双曲线交于A,B两点,若,则的面积为( ) A. B. C. D. 3.如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,若输入的a,b分别为176,320,则输出的a为( ) A.16 B.18 C.20 D.15 4.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( ) A. B. C.0 D. 5.已知函数在区间有三个零点,,,且,若,则的最小正周期为( ) A. B. C. D. 6.设是虚数单位,则“复数为纯虚数”是“”的( ) A.充要条件 B.必要不充分条件 C.既不充分也不必要条件 D.充分不必要条件 7.已知集合,则集合真子集的个数为( ) A.3 B.4 C.7 D.8 8.已知斜率为的直线与双曲线交于两点,若为线段中点且(为坐标原点),则双曲线的离心率为( ) A. B.3 C. D. 9.已知函数满足,设,则“”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 10.已知P是双曲线渐近线上一点,,是双曲线的左、右焦点,,记,PO,的斜率为,k,,若,-2k,成等差数列,则此双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 11.3本不同的语文书,2本不同的数学书,从中任意取出2本,取出的书恰好都是数学书的概率是( ) A. B. C. D. 12.已知抛物线C:,过焦点F的直线l与抛物线C交于A,B两点(A在x轴上方),且满足,则直线l的斜率为( ) A.1 B. C.2 D.3 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.的展开式中的系数为____. 14.设函数 满足,且当时,又函数,则函数在上的零点个数为___________. 15.已知双曲线的左、右焦点分别为为双曲线上任一点,且的最小值为,则该双曲线的离心率是__________. 16.已知向量,,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)如图,四棱锥中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,BD交AC于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点. Ⅰ求证:平面PBD; Ⅱ求证:. 18.(12分)已知函数,其中为自然对数的底数. (1)若函数在区间上是单调函数,试求的取值范围; (2)若函数在区间上恰有3个零点,且,求的取值范围. 19.(12分)在世界读书日期间,某地区调查组对居民阅读情况进行了调查,获得了一个容量为200的样本,其中城镇居民140人,农村居民60人.在这些居民中,经常阅读的城镇居民有100人,农村居民有30人. (1)填写下面列联表,并判断能否有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关? 城镇居民 农村居民 合计 经常阅读 100 30 不经常阅读 合计 200 (2)从该地区城镇居民中,随机抽取5位居民参加一次阅读交流活动,记这5位居民中经常阅读的人数为,若用样本的频率作为概率,求随机变量的期望. 附:,其中. 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 20.(12分)已知函数(),不等式的解集为. (1)求的值; (2)若,,,且,求的最大值. 21.(12分)设函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)若恒成立,求的取值范围. 22.(10分)如图,D是在△ABC边AC上的一点,△BCD面积是△ABD面积的2倍,∠CBD=2∠ABD=2θ. (Ⅰ)若θ=,求的值; (Ⅱ)若BC=4,AB=2,求边AC的长. 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】 解出集合A和B即可求得两个集合的并集. 【详解】 ∵集合{x∈Z|﹣2<x≤3}={﹣1,0,1,2,3}, B={y∈N|y=x﹣1,x∈A}={﹣2,﹣1,0,1,2}, ∴A∪B={﹣2,﹣1,0,1,2,3}. 故选:A. 此题考查求集合的并集,关键在于准确求解不等式,根据描述法表示的集合,准确写出集合中的元素. 2.D 【解析】 设双曲线C的左焦点为,连接,由对称性可知四边形是平行四边形, 设,得,求出的值,即得解. 【详解】 设双曲线C的左焦点为,连接, 由对称性可知四边形是平行四边形, 所以,. 设,则, 又.故, 所以. 故选:D 本题主要考查双曲线的简单几何性质,考查余弦定理解三角形和三角形面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 3.A 【解析】 根据题意可知最后计算的结果为的最大公约数. 【详解】 输入的a,b分别为,,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数,按流程图计算,,,,,,,易得176和320的最大公约数为16, 故选:A. 本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易. 4.C 【解析】 先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可. 【详解】 记圆的圆心为,设,则,设,记,则 ,令, 因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立). 故选:C 此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题. 5.C 【解析】 根据题意,知当时,,由对称轴的性质可知和,即可求出,即可求出的最小正周期. 【详解】 解:由于在区间有三个零点,,, 当时,, ∴由对称轴可知,满足, 即. 同理,满足,即, ∴,, 所以最小正周期为:. 故选:C. 本题考查正弦型函数的最小正周期,涉及函数的对称性的应用,考查计算能力. 6.D 【解析】 结合纯虚数的概念,可得,再结合充分条件和必要条件的定义即可判定选项. 【详解】 若复数为纯虚数,则,所以,若,不妨设,此时复数,不是纯虚数,所以“复数为纯虚数”是“”的充分不必要条件. 故选:D 本题考查充分条件和必要条件,考查了纯虚数的概念,理解充分必要条件的逻辑关系是解题的关键,属于基础题. 7.C 【解析】 解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案. 【详解】 解:由,得 所以集合的真子集个数为个. 故选:C 此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题. 8.B 【解析】 设,代入双曲线方程相减可得到直线的斜率与中点坐标之间的关系,从而得到的等式,求出离心率. 【详解】 , 设,则, 两式相减得, ∴,. 故选:B. 本题考查求双曲线的离心率,解题方法是点差法,即出现双曲线的弦中点坐标时,可设弦两端点坐标代入双曲线方程相减后得出弦所在直线斜率与中点坐标之间的关系. 9.B 【解析】 结合函数的对应性,利用充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 【详解】 解:若,则,即成立, 若,则由,得, 则“”是“”的必要不充分条件, 故选:B. 本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合函数的对应性是解决本题的关键,属于基础题. 10.B 【解析】 求得双曲线的一条渐近线方程,设出的坐标,由题意求得,运用直线的斜率公式可得,,,再由等差数列中项性质和离心率公式,计算可得所求值. 【详解】 设双曲线的一条渐近线方程为, 且,由,可得以为圆心,为半径的圆与渐近线交于, 可得,可取,则, 设,,则,,, 由,,成等差数列,可得, 化为,即, 可得, 故选:. 本题考查双曲线的方程和性质,主要是渐近线方程和离心率,考查方程思想和运算能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 11.D 【解析】 把5本书编号,然后用列举法列出所有基本事件.计数后可求得概率. 【详解】 3本不同的语文书编号为,2本不同的数学书编号为,从中任意取出2本,所有的可能为:共10个,恰好都是数学书的只有一种,∴所求概率为. 故选:D. 本题考查古典概型,解题方法是列举法,用列举法写出所有的基本事件,然后计数计算概率. 12.B 【解析】 设直线的方程为代入抛物线方程,利用韦达定理可得,,由可知所以可得代入化简求得参数,即可求得结果. 【详解】 设,(,).易知直线l的斜率存在且不为0,设为,则直线l的方程为.与抛物线方程联立得,所以,.因为,所以,得,所以,即,,所以. 故选:B. 本题考查直线与抛物线的位置关系,考查韦达定理及向量的坐标之间的关系,考查计算能力,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.28 【解析】 将已知式转化为,则的展开式中的系数中的系数,根据二项式展开式可求得其值. 【详解】 ,所以的展开式中的系数就是中的系数,而中的系数为, 展开式中的系数为 故答案为:28. 本题考查二项式展开式中的某特定项的系数,关键在于将原表达式化简将三项的幂的形式转化为可求的二项式的形式,属于基础题. 14.1 【解析】 判断函数为偶函数,周期为2,判断为偶函数,计算,,画出函数图像,根据图像到答案. 【详解】 知,函数为偶函数,,函数关于对称。 ,故函数为周期为2的周期函数,且。 为偶函数,,, 当时,,,函数先增后减。 当时,,,函数先增后减。 在同一坐标系下作出两函数在上的图像,发现在内图像共有1个公共点, 则函数在上的零点个数为1. 故答案为:. 本题考查了函数零点问题,确定函数的奇偶性,对称性,周期性,画出函数图像是解题的关键. 15. 【解析】 根据双曲线方程,设及,将代入双曲线方程并化简可得,由题意的最小值为,结合平面向量数量积的坐标运算化简,即可求得的值,进而求得离心率即可. 【详解】 设点,, 则,即, ∵,, , 当时,等号成立, ∴, ∴, ∴. 故答案为:. 本题考查了双曲线与向量的综合应用,由平面向量数量积的最值求离心率,属于中档题. 16. 【解析】 求出,然后由模的平方转化为向量的平方,利用数量积的运算计算. 【详解】 由题意得,.,. ,, . 故答案为:. 本题考查求向量的模,掌握数量积的定义与运算律是解题基础.本题关键是用数量积的定义把模的运算转化为数量积的运算. 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)见解析;(2)见解析. 【解析】 分析:(1)先证明,再证明FG//平面PBD. (2)先证明平面,再证明BD⊥FG. 详解:证明:(1)连结PE,因为G.、F为EC和PC的中点, , 又平面,平面,所以平面 (II)因为菱形ABCD,所以, 又PA⊥面ABCD,平面,所以, 因为平面,平面,且, 平面, 平面,∴BD⊥FG . 点睛:(1)本题主要考查空间位置关系的证明,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平和空间想象转化能力.(2)证明空间位置关系,一般有几何法和向量法,本题利用几何法比较方便. 18.(1);(2). 【解析】 (1)求出,再求恒成立,以及恒成立时,的取值范围; (2)由已知,在区间内恰有一个零点,转化为在区间内恰有两个零点,由(1)的结论对分类讨论,根据单调性,结合零点存在性定理,即可求出结论. 【详解】 (1)由题意得,则, 当函数在区间上单调递增时, 在区间上恒成立. ∴(其中),解得. 当函数在区间上单调递减时, 在区间上恒成立, ∴(其中),解得. 综上所述,实数的取值范围是. (2). 由,知在区间内恰有一个零点, 设该零点为,则在区间内不单调. ∴在区间内存在零点, 同理在区间内存在零点. ∴在区间内恰有两个零点. 由(1)易知,当时,在区间上单调递增, 故在区间内至多有一个零点,不合题意. 当时,在区间上单调递减, 故在区间内至多有一个零点,不合题意, ∴.令,得, ∴函数在区间上单凋递减, 在区间上单调递增. 记的两个零点为, ∴,必有. 由,得. ∴ 又∵, ∴. 综上所述,实数的取值范围为. 本题考查导数的综合应用,涉及到函数的单调性、零点问题,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题. 19.(1)见解析,有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.(2) 【解析】 (1)根据题意填写列联表,利用公式求出,比较与6.635的大小得结论; (2)由样本数据可得经常阅读的人的概率是,则,根据二项分布的期望公式计算可得; 【详解】 解:(1)由题意可得: 城镇居民 农村居民 合计 经常阅读 100 30 130 不经常阅读 40 30 70 合计 140 60 200 则, 所以有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关. (2)根据样本估计,从该地区城镇居民中随机抽取1人,抽到经常阅读的人的概率是,且,所以随机变量的期望为. 本题考查独立性检验的应用,考查离散型随机变量的数学期望的计算,考查运算求解能力,属于基础题. 20.(1)(2)32 【解析】 利用绝对值不等式的解法求出不等式的解集,得到关于的方程,求出的值即可; 由知可得,,利用三个正数的基本不等式,构造和是定值即可求出的最大值. 【详解】 (1)∵, , 所以不等式的解集为, 即为不等式的解集为, ∴的解集为, 即不等式的解集为, 化简可得,不等式的解集为, 所以,即. (2)∵,∴. 又∵,,, ∴ , 当且仅当,等号成立, 即,,时,等号成立, ∴的最大值为32. 本题主要考查含有两个绝对值不等式的解法和三个正数的基本不等式的灵活运用;其中利用构造出和为定值即为定值是求解本题的关键;基本不等式取最值的条件:一正二定三相等是本题的易错点; 属于中档题. 21. (1);(2) . 【解析】 分析:(1)先根据绝对值几何意义将不等式化为三个不等式组,分别求解,最后求并集,(2)先化简不等式为,再根据绝对值三角不等式得最小值,最后解不等式得的取值范围. 详解:(1)当时, 可得的解集为. (2)等价于. 而,且当时等号成立.故等价于. 由可得或,所以的取值范围是. 点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向. 22.(Ⅰ);(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)利用三角形面积公式以及并结合正弦定理,可得结果. (Ⅱ)根据,可得,然后使用余弦定理,可得结果. 【详解】 (Ⅰ),所以 所以; (Ⅱ), 所以, 所以,, 所以, 所以边. 本题考查三角形面积公式,正弦定理以及余弦定理的应用,关键在于识记公式,属中档题.
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