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2026年广东省梅州市皇华中学高三5月份考试数学试题
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.已知为坐标原点,角的终边经过点且,则( )
A. B. C. D.
2.在正方体中,点、分别为、的中点,过点作平面使平面,平面若直线平面,则的值为( )
A. B. C. D.
3.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
A.
B.
C.
D.
4.已知正项等比数列的前项和为,则的最小值为( )
A. B. C. D.
5.设a=log73,,c=30.7,则a,b,c的大小关系是( )
A. B. C. D.
6.复数( ).
A. B. C. D.
7.自2019年12月以来,在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,研究表明,该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速,采取了有效的防控阻击措施,把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记,有3个不同的住户属在鄂返乡住户,负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生,现要求这4名医生都要分配出去,且每个住户家里都要有医生去检查登记,则不同的分配方案共有( )
A.12种 B.24种 C.36种 D.72种
8.若,则的值为( )
A. B. C. D.
9.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.
10.如图,在三棱柱中,底面为正三角形,侧棱垂直底面,.若分别是棱上的点,且,,则异面直线与所成角的余弦值为( )
A. B. C. D.
11.已知数列对任意的有成立,若,则等于( )
A. B. C. D.
12.设,分别为双曲线(a>0,b>0)的左、右焦点,过点作圆 的切线与双曲线的左支交于点P,若,则双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数,则曲线在点处的切线方程是_______.
14.已知实数满足则点构成的区域的面积为____,的最大值为_________
15.已知等比数列的各项均为正数,,则的值为________.
16.已知正四棱柱的底面边长为,侧面的对角线长是,则这个正四棱柱的体积是____.
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)已知函数,它的导函数为.
(1)当时,求的零点;
(2)当时,证明:.
18.(12分)如图,在四棱锥中,平面平面ABCD,,,底面ABCD是边长为2的菱形,点E,F分别为棱DC,BC的中点,点G是棱SC靠近点C的四等分点.
求证:(1)直线平面EFG;
(2)直线平面SDB.
19.(12分)在直角坐标系中,长为3的线段的两端点分别在轴、轴上滑动,点为线段上的点,且满足.记点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)若点为曲线上的两个动点,记,判断是否存在常数使得点到直线的距离为定值?若存在,求出常数的值和这个定值;若不存在,请说明理由.
20.(12分)己知圆F1:(x+1)1 +y1= r1(1≤r≤3),圆F1:(x-1)1+y1= (4-r)1.
(1)证明:圆F1与圆F1有公共点,并求公共点的轨迹E的方程;
(1)已知点Q(m,0)(m<0),过点E斜率为k(k≠0)的直线与(Ⅰ)中轨迹E相交于M,N两点,记直线QM的斜率为k1,直线QN的斜率为k1,是否存在实数m使得k(k1+k1)为定值?若存在,求出m的值,若不存在,说明理由.
21.(12分)如图中,为的中点,,,.
(1)求边的长;
(2)点在边上,若是的角平分线,求的面积.
22.(10分)已知变换将平面上的点,分别变换为点,.设变换对应的矩阵为.
(1)求矩阵;
(2)求矩阵的特征值.
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.C
【解析】
根据三角函数的定义,即可求出,得出,得出和,再利用二倍角的正弦公式,即可求出结果.
【详解】
根据题意,,解得,
所以,
所以,
所以.
故选:C.
本题考查三角函数定义的应用和二倍角的正弦公式,考查计算能力.
2.B
【解析】
作出图形,设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点,推导出,由线面平行的性质定理可得出,可得出点为的中点,同理可得出点为的中点,结合中位线的性质可求得的值.
【详解】
如下图所示:
设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点,
四边形为正方形,、分别为、的中点,则且,
四边形为平行四边形,且,
且,且,则四边形为平行四边形,
,平面,则存在直线平面,使得,
若平面,则平面,又平面,则平面,
此时,平面为平面,直线不可能与平面平行,
所以,平面,,平面,
平面,平面平面,,
,所以,四边形为平行四边形,可得,
为的中点,同理可证为的中点,,,因此,.
故选:B.
本题考查线段长度比值的计算,涉及线面平行性质的应用,解答的关键就是找出平面与正方体各棱的交点位置,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
3.D
【解析】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
【详解】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
故,,.
故,故,.
故选:.
本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
4.D
【解析】
由,可求出等比数列的通项公式,进而可知当时,;当时,,从而可知的最小值为,求解即可.
【详解】
设等比数列的公比为,则,
由题意得,,得,解得,
得.
当时,;当时,,
则的最小值为.
故选:D.
本题考查等比数列的通项公式的求法,考查等比数列的性质,考查学生的计算求解能力,属于中档题.
5.D
【解析】
,,得解.
【详解】
,,,所以,故选D
比较不同数的大小,找中间量作比较是一种常见的方法.
6.A
【解析】
试题分析:,故选A.
【考点】复数运算
【名师点睛】复数代数形式的四则运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法法则类似于多项式的乘法法则,除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化.
7.C
【解析】
先将4名医生分成3组,其中1组有2人,共有种选法,然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去,有种方法,由分步原理可知共有种.
【详解】
不同分配方法总数为种.
故选:C
此题考查的是排列组合知识,解此类题时一般先组合再排列,属于基础题.
8.C
【解析】
根据,再根据二项式的通项公式进行求解即可.
【详解】
因为,所以二项式的展开式的通项公式为:,令,所以,因此有
.
故选:C
本题考查了二项式定理的应用,考查了二项式展开式通项公式的应用,考查了数学运算能力
9.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.
10.B
【解析】
建立空间直角坐标系,利用向量法计算出异面直线与所成角的余弦值.
【详解】
依题意三棱柱底面是正三角形且侧棱垂直于底面.设的中点为,建立空间直角坐标系如下图所示.所以,所以.所以异面直线与所成角的余弦值为.
故选:B
本小题主要考查异面直线所成的角的求法,属于中档题.
11.B
【解析】
观察已知条件,对进行化简,运用累加法和裂项法求出结果.
【详解】
已知,则,所以有,
,
,
,两边同时相加得,又因为,所以.
故选:
本题考查了求数列某一项的值,运用了累加法和裂项法,遇到形如时就可以采用裂项法进行求和,需要掌握数列中的方法,并能熟练运用对应方法求解.
12.C
【解析】
设过点作圆 的切线的切点为,根据切线的性质可得,且,再由和双曲线的定义可得,得出为中点,则有,得到,即可求解.
【详解】
设过点作圆 的切线的切点为,
,
所以是中点,,
,
.
故选:C.
本题考查双曲线的性质、双曲线定义、圆的切线性质,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
求导,x=0代入求k,点斜式求切线方程即可
【详解】
则又
故切线方程为y=x+1
故答案为y=x+1
本题考查切线方程,求导法则及运算,考查直线方程,考查计算能力,是基础题
14.8 11
【解析】
画出不等式组表示的平面区域,数形结合求得区域面积以及目标函数的最值.
【详解】
不等式组表示的平面区域如下图所示:
数形结合可知,可行域为三角形,且底边长,高为,
故区域面积;
令,变为,
显然直线过时,z最大,故.
故答案为:;11.
本题考查简单线性规划问题,涉及区域面积的求解,属基础题.
15.
【解析】
运用等比数列的通项公式,即可解得.
【详解】
解:,,
,,,
,,,,
,,
.
故答案为:.
本题考查等比数列的通项公式及应用,考查计算能力,属于基础题.
16.
【解析】
Aa设正四棱柱的高为h得到故得到正四棱柱的体积为
故答案为54.
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)证明见解析.
【解析】
当时,求函数的导数,判断导函数的单调性,计算即为导函数的零点;
当时,分类讨论x的范围,可令新函数,计算新函数的最值可证明.
【详解】
(1)的定义域为
当时,,,
易知为上的增函数,
又,
所以是的唯一零点;
(2)证明:当时,,
①若,则,
所以成立,
②若,设,则,
令,则,
因为,所以,
从而在上单调递增,
所以,
即,在上单调递增;
所以,即,
故.
本题主要考查导数法研究函数的单调性,单调性,零点的求法.注意分类讨论和构造新函数求函数的最值的应用.
18.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可.
(2)证明与即可.
【详解】
(1)连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG.
(2)在中,,,,由余弦定理得,,即,解得,由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB.
本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题.
19.(1)(2)存在;常数,定值
【解析】
(1)设出的坐标,利用以及,求得曲线的方程.
(2)当直线的斜率存在时,设出直线的方程,求得到直线的距离.联立直线的方程和曲线的方程,写出根与系数关系,结合以及为定值,求得的值.当直线的斜率不存在时,验证.由此得到存在常数,且定值.
【详解】
(1)解析:(1)设,,
由题可得
,解得
又,即,
消去得:
(2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为
设,
由可得:
由点到的距离为定值可得(为常数)即
得:
即
,
又
为定值时,,此时,且符合
当直线的斜率不存在时,设直线方程为
由题可得,时,,经检验,符合条件
综上可知,存在常数,且定值
本小题主要考查轨迹方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,考查椭圆中的定值问题,属于难题.
20.(1)见解析,(1)存在,
【解析】
(1)求出圆和圆的圆心和半径,通过圆F1与圆F1有公共点求出的范围,从而根据可得点的轨迹,进而求出方程;
(1)过点且斜率为的直线方程为,设,,联立直线方程和椭圆方程,根据韦达定理以及,,可得,根据其为定值,则有,进而可得结果.
【详解】
(1)因为,,所以,
因为圆的半径为,圆的半径为,
又因为,所以,即,
所以圆与圆有公共点,
设公共点为,因此,所以点的轨迹是以,为焦点的椭圆,
所以,,,
即轨迹的方程为;
(1)过点且斜率为的直线方程为,设,
由消去得到,
则,, ①
因为,,
所以
,
将①式代入整理得
因为,
所以当时,即时,.
即存在实数使得.
本题考查椭圆定理求椭圆方程,考查椭圆中的定值问题,灵活应用韦达定理进行计算是关键,并且观察出取定值的条件也很重要,考查了学生分析能力和计算能力,是中档题.
21.(1)10;(2).
【解析】
(1)由题意可得cos∠ADB=﹣cos∠ADC,由已知利用余弦定理可得:9+BD2﹣52+9+BD2﹣16=0,进而解得BC的值.(2)由(1)可知△ADC为直角三角形,可求S△ADC6,S△ABC=2S△ADC=12,利用角平分线的性质可得,根据S△ABC=S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值.
【详解】
(1)因为在边上,所以,
在和中由余弦定理,得,
因为,,,,
所以,所以,.
所以边的长为10.
(2)由(1)知为直角三角形,所以,.
因为是的角平分线,
所以.
所以,所以.
即的面积为.
本题主要考查了余弦定理,三角形的面积公式,角平分线的性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和数形结合思想,属于中档题.
22.(1)(2)1或6
【解析】
(1)设,根据变换可得关于的方程,解方程即可得到答案;
(2)求出特征多项式,再解方程,即可得答案;
【详解】
(1)设,则,,
即,解得,则.
(2)设矩阵的特征多项式为,可得,
令,可得或.
本题考查矩阵的求解、矩阵的特征值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.
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