资源描述
2026年江苏南京江浦高级中学高三第一次诊断性数学试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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x,y满足不等式,且目标函数z=9x+6y最大值的变化范围[20,22],则t的取值范围( )
A.[2,4] B.[4,6] C.[5,8] D.[6,7]
2.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120°,并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为( )
A.58厘米 B.63厘米 C.69厘米 D.76厘米
3.设是虚数单位,则( )
A. B. C. D.
4.将3个黑球3个白球和1个红球排成一排,各小球除了颜色以外其他属性均相同,则相同颜色的小球不相邻的排法共有( )
A.14种 B.15种 C.16种 D.18种
5.下列函数中,值域为R且为奇函数的是( )
A. B. C. D.
6.函数的图象可能是下面的图象( )
A. B. C. D.
7.一艘海轮从A处出发,以每小时24海里的速度沿南偏东40°的方向直线航行,30分钟后到达B处,在C处有一座灯塔,海轮在A处观察灯塔,其方向是南偏东70°,在B处观察灯塔,其方向是北偏东65°,那么B,C两点间的距离是( )
A.6 海里 B.6海里 C.8海里 D.8海里
8.有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( )
A.8 B.7 C.6 D.4
9.圆心为且和轴相切的圆的方程是( )
A. B.
C. D.
10.已知集合A={﹣2,﹣1,0,1,2},B={x|x2﹣4x﹣5<0},则A∩B=( )
A.{﹣2,﹣1,0} B.{﹣1,0,1,2} C.{﹣1,0,1} D.{0,1,2}
11.在平面直角坐标系中,已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边落在直线上,则( )
A. B. C. D.
12.设复数z=,则|z|=( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知实数、满足,且可行域表示的区域为三角形,则实数的取值范围为______,若目标函数的最小值为-1,则实数等于______.
14.若的展开式中各项系数之和为32,则展开式中x的系数为_____
15.已知关于x的不等式(ax﹣a2﹣4)(x﹣4)>0的解集为A,且A中共含有n个整数,则当n最小时实数a的值为_____.
16.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是______.
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)如图,正方形所在平面外一点满足,其中分别是与的中点.
(1)求证:;
(2)若,且二面角的平面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值.
18.(12分)已知中,,,是上一点.
(1)若,求的长;
(2)若,,求的值.
19.(12分)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是,直线和直线的极坐标方程分别是()和(),其中().
(1)写出曲线的直角坐标方程;
(2)设直线和直线分别与曲线交于除极点的另外点,,求的面积最小值.
20.(12分)设椭圆的离心率为,左、右焦点分别为,点D在椭圆C上, 的周长为.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)过圆上任意一点P作圆E的切线l,若l与椭圆C交于A,B两点,O为坐标原点,求证:为定值.
21.(12分)已知函数有两个极值点,.
(1)求实数的取值范围;
(2)证明:.
22.(10分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种.
(1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少?
(2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望.
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.B
【解析】
作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解.
【详解】
画出不等式组所表示的可行域如图△AOB
当t≤2时,可行域即为如图中的△OAM,此时目标函数z=9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z=18不符合题意
t>2时可知目标函数Z=9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Z=t+16
由题意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6
故选:B.
此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法.
2.B
【解析】
由于实际问题中扇形弧长较小,可将导线的长视为扇形弧长,利用弧长公式计算即可.
【详解】
因为弧长比较短的情况下分成6等分,
所以每部分的弦长和弧长相差很小,可以用弧长近似代替弦长,
故导线长度约为63(厘米).
故选:B.
本题主要考查了扇形弧长的计算,属于容易题.
3.A
【解析】
利用复数的乘法运算可求得结果.
【详解】
由复数的乘法法则得.
故选:A.
本题考查复数的乘法运算,考查计算能力,属于基础题.
4.D
【解析】
采取分类计数和分步计数相结合的方法,分两种情况具体讨论,一种是黑白依次相间,一种是开始仅有两个相同颜色的排在一起
【详解】
首先将黑球和白球排列好,再插入红球.
情况1:黑球和白球按照黑白相间排列(“黑白黑白黑白”或“白黑白黑白黑”),此时将红球插入6个球组成的7个空中即可,因此共有2×7=14种;
情况2:黑球或白球中仅有两个相同颜色的排在一起(“黑白白黑白黑”、“黑白黑白白黑”、“白黑黑白黑白”“白黑白黑黑白”),此时红球只能插入两个相同颜色的球之中,共4种.
综上所述,共有14+4=18种.
故选:D
本题考查排列组合公式的具体应用,插空法的应用,属于基础题
5.C
【解析】
依次判断函数的值域和奇偶性得到答案.
【详解】
A. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
B. ,值域为,奇函数,排除;
C. ,值域为,奇函数,满足;
D. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
故选:.
本题考查了函数的值域和奇偶性,意在考查学生对于函数知识的综合应用.
6.C
【解析】
因为,所以函数的图象关于点(2,0)对称,排除A,B.当时,,所以,排除D.选C.
7.A
【解析】
先根据给的条件求出三角形ABC的三个内角,再结合AB可求,应用正弦定理即可求解.
【详解】
由题意可知:∠BAC=70°﹣40°=30°.∠ACD=110°,∴∠ACB=110°﹣65°=45°,
∴∠ABC=180°﹣30°﹣45°=105°.又AB=24×0.5=12.
在△ABC中,由正弦定理得,
即,∴.
故选:A.
本题考查正弦定理的实际应用,关键是将给的角度、线段长度转化为三角形的边角关系,利用正余弦定理求解.属于中档题.
8.A
【解析】
则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.
【详解】
最底层正方体的棱长为8,
则从下往上第二层正方体的棱长为:,
从下往上第三层正方体的棱长为:,
从下往上第四层正方体的棱长为:,
从下往上第五层正方体的棱长为:,
从下往上第六层正方体的棱长为:,
从下往上第七层正方体的棱长为:,
从下往上第八层正方体的棱长为:,
∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.
故选:A.
本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.
9.A
【解析】
求出所求圆的半径,可得出所求圆的标准方程.
【详解】
圆心为且和轴相切的圆的半径为,因此,所求圆的方程为.
故选:A.
本题考查圆的方程的求解,一般求出圆的圆心和半径,考查计算能力,属于基础题.
10.D
【解析】
解一元二次不等式化简集合,再由集合的交集运算可得选项.
【详解】
因为集合
,
故选:D.
本题考查集合的交集运算,属于基础题.
11.C
【解析】
利用诱导公式以及二倍角公式,将化简为关于的形式,结合终边所在的直线可知的值,从而可求的值.
【详解】
因为,且,
所以.
故选:C.
本题考查三角函数中的诱导公式以及三角恒等变换中的二倍角公式,属于给角求值类型的问题,难度一般.求解值的两种方法:(1)分别求解出的值,再求出结果;(2)将变形为,利用的值求出结果.
12.D
【解析】
先用复数的除法运算将复数化简,然后用模长公式求模长.
【详解】
解:z====﹣﹣,
则|z|====.
故选:D.
本题考查复数的基本概念和基本运算,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,结合目标函数的最小值,利用数形结合即可得到结论.
【详解】
作出可行域如图,
则要为三角形需满足在直线下方,即,;
目标函数可视为,则为斜率为1的直线纵截距的相反数,
该直线截距最大在过点时,此时,
直线:,与:的交点为,
该点也在直线:上,故,
故答案为:;.
本题主要考查线性规划的应用,利用目标函数的几何意义,结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法,属于基础题.
14.2025
【解析】
利用赋值法,结合展开式中各项系数之和列方程,由此求得的值.再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的系数.
【详解】
依题意,令,解得,所以,则二项式的展开式的通项为:
令,得,所以的系数为.
故答案为:2025
本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查二项式展开式指定项系数的求法,属于基础题.
15.-1
【解析】
讨论三种情况,a<0时,根据均值不等式得到a(﹣a)≤﹣14,计算等号成立的条件得到答案.
【详解】
已知关于x的不等式(ax﹣a1﹣4)(x﹣4)>0,
①a<0时,[x﹣(a)](x﹣4)<0,其中a0,
故解集为(a,4),
由于a(﹣a)≤﹣14,
当且仅当﹣a,即a=﹣1时取等号,
∴a的最大值为﹣4,当且仅当a4时,A中共含有最少个整数,此时实数a的值为﹣1;
②a=0时,﹣4(x﹣4)>0,解集为(﹣∞,4),整数解有无穷多,故a=0不符合条件;
③a>0时,[x﹣(a)](x﹣4)>0,其中a4,
∴故解集为(﹣∞,4)∪(a,+∞),整数解有无穷多,故a>0不符合条件;
综上所述,a=﹣1.
故答案为:﹣1.
本题考查了解不等式,均值不等式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
16.
【解析】
先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决.
【详解】
由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示
长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的
表面积.
故答案为:.
本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,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)证明见解析(2)
【解析】
(1)先证明EF平面,即可求证;
(2)根据二面角的余弦值,可得平面,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,利用向量计算线面角即可.
【详解】
(1)连接,交于点,
连结.则,
故面.
又面,
因此.
(2)由(1)知即为二面角的平面角,
且.
在中应用余弦定理,得,
于是有,
即,从而有平面.
以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
于是,,
设平面的法向量为,
则,即,解得
于是平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为,因此.
本题主要考查了线面垂直,线线垂直的证明,二面角,线面角的向量求法,属于中档题.
18.(1) (2)
【解析】
(1)运用三角形面积公式求出的长度,然后再运用余弦定理求出的长.
(2)运用正弦定理分别表示出和,结合已知条件计算出结果.
【详解】
(1)由
在中,由余弦定理可得
(2)由已知得
在中,由正弦定理可知
在中,由正弦定理可知
故
本题考查了正弦定理、三角形面积公式以及余弦定理,结合三角形熟练运用各公式是解题关键,此类题目是常考题型,能够运用公式进行边角互化,需要掌握解题方法.
19.(1);(2)16.
【解析】
(1)将极坐标方程化为直角坐标方程即可;
(2)利用极径的几何意义,联立曲线,直线,直线的极坐标方程,得出,利用三角形面积公式,结合正弦函数的性质,得出的面积最小值.
【详解】
(1)曲线:,即
化为直角坐标方程为:;
(2),即
同理
∴
当且仅当,即()时取等号
即的面积最小值为16
本题主要考查了极坐标方程化直角坐标方程以及极坐标的应用,属于中档题.
20.(1)(2)见解析
【解析】
(1) 由,周长,解得,即可求得标准方程.
(2)通过特殊情况的斜率不存在时,求得,再证明的斜率存在时,即可证得为定值.通过设直线的方程为与椭圆方程联立,借助韦达定理求得,利用直线与圆相切,即,求得的关系代入,化简即可证得即可证得结论.
【详解】
(1)由题意得,周长,且.
联立解得,,所以椭圆C的标准方程为.
(2)①当直线l的斜率不存在时,不妨设其方程为,
则,
所以,即.
②当直线l的斜率存在时,设其方程为,并设,
由,
,,
由直线l与圆E相切,得.
所以
.
从而,即.
综合上述,得为定值.
本题考查了椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中定值问题,考查了学生计算求解能力,难度较难.
21.(1) (2)证明见解析
【解析】
(1)先求得导函数,根据两个极值点可知有两个不等实根,构造函数,求得;讨论和两种情况,即可确定零点的情况,即可由零点的情况确定的取值范围;
(2)根据极值点定义可知,,代入不等式化简变形后可知只需证明;构造函数,并求得,进而判断的单调区间,由题意可知,并设,构造函数,并求得,即可判断在内的单调性和最值,进而可得,即可由函数性质得,进而由单调性证明
,即证明,从而证明原不等式成立.
【详解】
(1)函数
则,
因为存在两个极值点,,
所以有两个不等实根.
设,所以.
①当时,,
所以在上单调递增,至多有一个零点,不符合题意.
②当时,令得,
0
减
极小值
增
所以,即.
又因为,,
所以在区间和上各有一个零点,符合题意,
综上,实数的取值范围为.
(2)证明:由题意知,,
所以,.
要证明,
只需证明,
只需证明.
因为,,所以.
设,则,
所以在上是增函数,在上是减函数.
因为,
不妨设,
设,,
则,
当时,,,
所以,所以在上是增函数,
所以,
所以,即.
因为,所以,
所以.
因为,,且在上是减函数,
所以,
即,
所以原命题成立,得证.
本题考查了利用导数研究函数的极值点,由导数证明不等式,构造函数法的综合应用,极值点偏移证明不等式成立的应用,是高考的常考点和热点,属于难题.
22.(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析.
【解析】
(1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可.
【详解】
(1)对一个坑而言,要补播种的概率,
有3个坑要补播种的概率为.
欲使最大,只需,
解得,因为,所以
当时,;
当时,;
所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为.
(2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1.,
所以的分布列为
0
1
2
3
1
的数学期望.
本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.
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