资源描述
湖南长郡中学2026届高三模拟考试(二)数学试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.已知实数满足,则的最小值为( )
A. B. C. D.
2.在中,,则 ( )
A. B. C. D.
3.设抛物线上一点到轴的距离为,到直线的距离为,则的最小值为( )
A.2 B. C. D.3
4.设F为双曲线C:(a>0,b>0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P、Q两点.若|PQ|=|OF|,则C的离心率为
A. B.
C.2 D.
5.设,,,则的大小关系是( )
A. B. C. D.
6. “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期《大戴礼》中.“阶幻方”是由前个正整数组成的—个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示).则“5阶幻方”的幻和为( )
A.75 B.65 C.55 D.45
7.已知平面向量,满足,,且,则( )
A.3 B. C. D.5
8.已知抛物线:的焦点为,过点的直线交抛物线于,两点,其中点在第一象限,若弦的长为,则( )
A.2或 B.3或 C.4或 D.5或
9.已知,则( )
A. B. C. D.
10.下列不等式成立的是( )
A. B. C. D.
11.如图所示,三国时代数学家在《周脾算经》中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一个内角为,若向弦图内随机抛掷200颗米粒(大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )
A.20 B.27 C.54 D.64
12.如图,在三棱锥中,平面,,,,,分别是棱,,的中点,则异面直线与所成角的余弦值为
A.0 B. C. D.1
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知向量满足,且,则 _________.
14.已知函数的定义域为R,导函数为,若,且,则满足的x的取值范围为______.
15.已知,则_____
16.在中,内角的对边分别为,已知,则的面积为___________.
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)某调查机构为了了解某产品年产量x(吨)对价格y(千克/吨)和利润z的影响,对近五年该产品的年产量和价格统计如下表:
x
1
2
3
4
5
y
17.0
16.5
15.5
13.8
12.2
(1)求y关于x的线性回归方程;
(2)若每吨该产品的成本为12千元,假设该产品可全部卖出,预测当年产量为多少时,年利润w取到最大值?
参考公式:
18.(12分)如图,在三棱锥中,,,,平面平面,、分别为、中点.
(1)求证:;
(2)求二面角的大小.
19.(12分)运输一批海鲜,可在汽车、火车、飞机三种运输工具中选择,它们的速度分别为60千米/小时、120千米/小时、600千米/小时,每千米的运费分别为20元、10元、50元.这批海鲜在运输过程中每小时的损耗为m元(),运输的路程为S(千米).设用汽车、火车、飞机三种运输工具运输时各自的总费用(包括运费和损耗费)分别为(元)、(元)、(元).
(1)请分别写出、、的表达式;
(2)试确定使用哪种运输工具总费用最省.
20.(12分)我国在贵州省平塘县境内修建的500米口径球面射电望远镜(FAST)是目前世界上最大单口径射电望远镜.使用三年来,已发现132颗优质的脉冲星候选体,其中有93颗已被确认为新发现的脉冲星,脉冲星是上世纪60年代天文学的四大发现之一,脉冲星就是正在快速自转的中子星,每一颗脉冲星每两脉冲间隔时间(脉冲星的自转周期)是-定的,最小小到0.0014秒,最长的也不过11.765735秒.某-天文研究机构观测并统计了93颗已被确认为新发现的脉冲星的自转周期,绘制了如图的频率分布直方图.
(1)在93颗新发现的脉冲星中,自转周期在2至10秒的大约有多少颗?
(2)根据频率分布直方图,求新发现脉冲星自转周期的平均值.
21.(12分)已知抛物线与直线.
(1)求抛物线C上的点到直线l距离的最小值;
(2)设点是直线l上的动点,是定点,过点P作抛物线C的两条切线,切点为A,B,求证A,Q,B共线;并在时求点P坐标.
22.(10分)如图,在三棱柱中,、、分别是、、的中点.
(1)证明:平面;
(2)若底面是正三角形,,在底面的投影为,求到平面的距离.
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】
所求的分母特征,利用变形构造,再等价变形,利用基本不等式求最值.
【详解】
解:因为满足,
则
,
当且仅当时取等号,
故选:.
本题考查通过拼凑法利用基本不等式求最值.拼凑法的实质在于代数式的灵活变形,拼系数、凑常数是关键.(1)拼凑的技巧,以整式为基础,注意利用系数的变化以及等式中常数的调整,做到等价变形;(2)代数式的变形以拼凑出和或积的定值为目标(3)拆项、添项应注意检验利用基本不等式的前提.
2.A
【解析】
先根据得到为的重心,从而,故可得,利用可得,故可计算的值.
【详解】
因为所以为的重心,
所以,
所以,
所以,因为,
所以,故选A.
对于,一般地,如果为的重心,那么,反之,如果为平面上一点,且满足,那么为的重心.
3.A
【解析】
分析:题设的直线与抛物线是相离的,可以化成,其中是点到准线的距离,也就是到焦点的距离,这样我们从几何意义得到的最小值,从而得到的最小值.
详解:由①得到,,故①无解,
所以直线与抛物线是相离的.
由,
而为到准线的距离,故为到焦点的距离,
从而的最小值为到直线的距离,
故的最小值为,故选A.
点睛:抛物线中与线段的长度相关的最值问题,可利用抛物线的几何性质把动线段的长度转化为到准线或焦点的距离来求解.
4.A
【解析】
准确画图,由图形对称性得出P点坐标,代入圆的方程得到c与a关系,可求双曲线的离心率.
【详解】
设与轴交于点,由对称性可知轴,
又,为以为直径的圆的半径,
为圆心.
,又点在圆上,
,即.
,故选A.
本题为圆锥曲线离心率的求解,难度适中,审题时注意半径还是直径,优先考虑几何法,避免代数法从头至尾,运算繁琐,准确率大大降低,双曲线离心率问题是圆锥曲线中的重点问题,需强化练习,才能在解决此类问题时事半功倍,信手拈来.
5.A
【解析】
选取中间值和,利用对数函数,和指数函数的单调性即可求解.
【详解】
因为对数函数在上单调递增,
所以,
因为对数函数在上单调递减,
所以,
因为指数函数在上单调递增,
所以,
综上可知,.
故选:A
本题考查利用对数函数和指数函数的单调性比较大小;考查逻辑思维能力和知识的综合运用能力;选取合适的中间值是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
6.B
【解析】
计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.
【详解】
依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.
本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.
7.B
【解析】
先求出,再利用求出,再求.
【详解】
解:
由,所以
,
,,
故选:B
考查向量的数量积及向量模的运算,是基础题.
8.C
【解析】
先根据弦长求出直线的斜率,再利用抛物线定义可求出.
【详解】
设直线的倾斜角为,则,
所以,,即,
所以直线的方程为.当直线的方程为,
联立,解得和,所以;
同理,当直线的方程为.,综上,或.选C.
本题主要考查直线和抛物线的位置关系,弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时,一般考虑抛物线的定义.
9.D
【解析】
根据指数函数的单调性,即当底数大于1时单调递增,当底数大于零小于1时单调递减,对选项逐一验证即可得到正确答案.
【详解】
因为,所以,所以是减函数,
又因为,所以,,
所以,,所以A,B两项均错;
又,所以,所以C错;
对于D,,所以,
故选D.
这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小,两个式子比较大小的常用方法有:做差和0比,作商和1比,或者直接利用不等式的性质得到大小关系,有时可以代入一些特殊的数据得到具体值,进而得到大小关系.
10.D
【解析】
根据指数函数、对数函数、幂函数的单调性和正余弦函数的图象可确定各个选项的正误.
【详解】
对于,,,错误;
对于,在上单调递减,,错误;
对于,,,,错误;
对于,在上单调递增,,正确.
故选:.
本题考查根据初等函数的单调性比较大小的问题;关键是熟练掌握正余弦函数图象、指数函数、对数函数和幂函数的单调性.
11.B
【解析】
设大正方体的边长为,从而求得小正方体的边长为,设落在小正方形内的米粒数大约为,利用概率模拟列方程即可求解。
【详解】
设大正方体的边长为,则小正方体的边长为,
设落在小正方形内的米粒数大约为,
则,解得:
故选:B
本题主要考查了概率模拟的应用,考查计算能力,属于基础题。
12.B
【解析】
根据题意可得平面,,则即异面直线与所成的角,连接CG,在中,,易得,所以,所以,故选B.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由数量积的运算律求得,再由数量积的定义可得结论.
【详解】
由题意,
∴,即,∴.
故答案为:.
本题考查求向量的夹角,掌握数量积的定义与运算律是解题关键.
14.
【解析】
构造函数,再根据条件确定为奇函数且在上单调递减,最后利用单调性以及奇偶性化简不等式,解得结果.
【详解】
依题意,,
令,则,故函数为奇函数
,故函数在上单调递减,
则
,即,故,则x的取值范围为.
故答案为:
本题考查函数奇偶性、单调性以及利用函数性质解不等式,考查综合分析求解能力,属中档题.
15.
【解析】
化简得,利用周期即可求出答案.
【详解】
解:,
∴函数的最小正周期为6,
∴,
,
故答案为:.
本题主要考查三角函数的性质的应用,属于基础题.
16.
【解析】
由余弦定理先算出c,再利用面积公式计算即可.
【详解】
由余弦定理,得,即,解得,
故的面积.
故答案为:
本题考查利用余弦定理求解三角形的面积,考查学生的计算能力,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.(1)(2)当时,年利润最大.
【解析】
(1)方法一:令,先求得关于的回归直线方程,由此求得关于的回归直线方程.方法二:根据回归直线方程计算公式,计算出回归直线方程.方法一的好处在计算的数值较小.
(2)求得w的表达式,根据二次函数的性质作出预测.
【详解】
(1)方法一:取,则得与的数据关系如下
1
2
3
4
5
7.0
6.5
5.5
3.8
2.2
,
,
,
.
,
,
关于的线性回归方程是即,
故关于的线性回归方程是.
方法二:因为,
,
,
,
,
所以,
故关于的线性回归方程是,
(2)年利润,根据二次函数的性质可知:当时,年利润最大.
本小题主要考查回归直线方程的求法,考查利用回归直线方程进行预测,考查运算求解能力,属于中档题.
18. (1)证明见解析;(2)60°.
【解析】
试题分析:
(1)连结PD,由题意可得,则AB⊥平面PDE,;
(2)法一:结合几何关系做出二面角的平面角,计算可得其正切值为,故二面角的大小为;
法二:以D为原点建立空间直角坐标系,计算可得平面PBE的法向量.平面PAB的法向量为.据此计算可得二面角的大小为.
试题解析:
(1)连结PD,PA=PB,PDAB.,BCAB,DEAB.
又,AB平面PDE,PEÌ平面PDE,
∴ABPE.
(2)法一:
平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC.
则DEPD,又EDAB,PD平面AB=D,DE平面PAB,
过D做DF垂直PB与F,连接EF,则EFPB,∠DFE为所求二面角的平面角,
则:DE=,DF=,则,故二面角的大小为
法二:
平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC.
如图,以D为原点建立空间直角坐标系,
B(1,0,0),P(0,0,),E(0,,0),
=(1,0,),=(0,,).
设平面PBE的法向量,
令,得.
DE平面PAB,平面PAB的法向量为.
设二面角的大小为,由图知,,
所以即二面角的大小为.
19.(1),,.
(2)当时,此时选择火车运输费最省;
当时,此时选择飞机运输费用最省;
当时,此时选择火车或飞机运输费用最省.
【解析】
(1)将运费和损耗费相加得出总费用的表达式.
(2)作差比较、的大小关系得出结论.
【详解】
(1),
,.
(2),
故,
恒成立,故只需比较与的大小关系即可,
令,
故当,即时,
,即,此时选择火车运输费最省,
当,即时,
,即,此时选择飞机运输费用最省.
当,即时,
,,
此时选择火车或飞机运输费用最省.
本题考查了常见函数的模型,考查了分类讨论的思想,属于基础题.
20.(1)79颗;(2)5.5秒.
【解析】
(1)利用各小矩形的面积和为1可得,进而得到脉冲星自转周期在2至10秒的频率,从而得到频数;
(2)平均值的估计值为各小矩形组中值与频率的乘积的和得到.
【详解】
(1)第一到第六组的频率依次为
0.1,0.2,0.3,0.2,,0.05,其和为1
所以,,
所以,自转周期在2至10秒的大约有(颗).
(2)新发现的脉冲星自转周期平均值为
(秒).
故新发现的脉冲星自转周期平均值为5.5秒.
本题考查频率分布直方图的应用,涉及到平均数的估计值等知识,是一道容易题.
21.(1);(2)证明见解析,或
【解析】
(1)根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出;(2)设,,,,表示出直线,的方程,利用表示出,,即可求定点的坐标.
【详解】
(1)设抛物线上点的坐标为,
则,时取等号),
则抛物线上的点到直线距离的最小值;
(2)设,,,,
,
,
直线,的方程为分别为,,
由两条直线都经过点点得,为方程的两根,,
直线的方程为,,
,
,,共线.
又,
,
,
解,,
点,是直线上的动点,
时,,时,,
,或.
本题考查抛物线的方程的求法,考查直线方程的求法,考查直线过定点的解法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,利用中位线的性质得出,,利用空间平行线的传递性可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
(2)推导出平面,并计算出,由此可得出到平面的距离为,即可得解.
【详解】
(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,
、分别为、的中点,则,同理可得,.
平面,平面,因此,平面;
(2)由于在底面的投影为,平面,
平面,,
为正三角形,且为的中点,,
,平面,且,
因此,到平面的距离为.
本题考查线面平行的证明,同时也考查了点到平面距离的计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
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