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2026届广东省开平市忠源纪念中学4月高三教学质量测评数学试题含解析.doc

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2026届广东省开平市忠源纪念中学4月高三教学质量测评数学试题 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.如图是二次函数的部分图象,则函数的零点所在的区间是( ) A. B. C. D. 2.下图是民航部门统计的某年春运期间,六个城市售出的往返机票的平均价格(单位元),以及相比于上一年同期价格变化幅度的数据统计图,以下叙述不正确的是( ) A.深圳的变化幅度最小,北京的平均价格最高 B.天津的往返机票平均价格变化最大 C.上海和广州的往返机票平均价格基本相当 D.相比于上一年同期,其中四个城市的往返机票平均价格在增加 3.如图所示,直三棱柱的高为4,底面边长分别是5,12,13,当球与上底面三条棱都相切时球心到下底面距离为8,则球的体积为 ( ) A. B. C. D. 4.函数与在上最多有n个交点,交点分别为(,……,n),则( ) A.7 B.8 C.9 D.10 5.已知集合A={y|y=|x|﹣1,x∈R},B={x|x≥2},则下列结论正确的是( ) A.﹣3∈A B.3B C.A∩B=B D.A∪B=B 6.点为的三条中线的交点,且,,则的值为( ) A. B. C. D. 7.已知函数,,若总有恒成立.记的最小值为,则的最大值为( ) A.1 B. C. D. 8.已知函数,且的图象经过第一、二、四象限,则,,的大小关系为( ) A. B. C. D. 9.造纸术、印刷术、指南针、火药被称为中国古代四大发明,此说法最早由英国汉学家艾约瑟提出并为后来许多中国的历史学家所继承,普遍认为这四种发明对中国古代的政治,经济,文化的发展产生了巨大的推动作用.某小学三年级共有学生500名,随机抽查100名学生并提问中国古代四大发明,能说出两种发明的有45人,能说出3种及其以上发明的有32人,据此估计该校三级的500名学生中,对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有( ) A.69人 B.84人 C.108人 D.115人 10.若干年前,某教师刚退休的月退休金为6000元,月退休金各种用途占比统计图如下面的条形图.该教师退休后加强了体育锻炼,目前月退休金的各种用途占比统计图如下面的折线图.已知目前的月就医费比刚退休时少100元,则目前该教师的月退休金为( ). A.6500元 B.7000元 C.7500元 D.8000元 11.在复平面内,复数(为虚数单位)的共轭复数对应的点位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 12.已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数,则(  ) A. B.2 C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知复数(为虚数单位),则的模为____. 14.在四面体中, 分别是的中点.则下述结论: ①四面体的体积为; ②异面直线所成角的正弦值为; ③四面体外接球的表面积为; ④若用一个与直线垂直,且与四面体的每个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为. 其中正确的有_____.(填写所有正确结论的编号) 15.已知命题:,,那么是__________. 16.若双曲线的离心率为,则双曲线的渐近线方程为______. 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)已知在平面直角坐标系中,椭圆的焦点为为椭圆上任意一点,且. (1)求椭圆的标准方程; (2)若直线交椭圆于两点,且满足(分别为直线的斜率),求的面积为时直线的方程. 18.(12分)某工厂,两条相互独立的生产线生产同款产品,在产量一样的情况下通过日常监控得知,生产线生产的产品为合格品的概率分别为和. (1)从,生产线上各抽检一件产品,若使得至少有一件合格的概率不低于,求的最小值. (2)假设不合格的产品均可进行返工修复为合格品,以(1)中确定的作为的值. ①已知,生产线的不合格产品返工后每件产品可分别挽回损失元和元.若从两条生产线上各随机抽检件产品,以挽回损失的平均数为判断依据,估计哪条生产线挽回的损失较多? ②若最终的合格品(包括返工修复后的合格品)按照一、二、三等级分类后,每件分别获利元、元、元,现从,生产线的最终合格品中各随机抽取件进行检测,结果统计如下图;用样本的频率分布估计总体分布,记该工厂生产一件产品的利润为,求的分布列并估算该厂产量件时利润的期望值. 19.(12分)已知函数. (1)若在处取得极值,求的值; (2)求在区间上的最小值; (3)在(1)的条件下,若,求证:当时,恒有成立. 20.(12分)已知直线与抛物线交于两点. (1)当点的横坐标之和为4时,求直线的斜率; (2)已知点,直线过点,记直线的斜率分别为,当取最大值时,求直线的方程. 21.(12分)已知公差不为零的等差数列的前n项和为,,是与的等比中项. (1)求; (2)设数列满足,,求数列的通项公式. 22.(10分)在极坐标系中,曲线的极坐标方程为 (1)求曲线与极轴所在直线围成图形的面积; (2)设曲线与曲线交于,两点,求. 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】 根据二次函数图象的对称轴得出范围,轴截距,求出的范围,判断在区间端点函数值正负,即可求出结论. 【详解】 ∵,结合函数的图象可知, 二次函数的对称轴为,, ,∵, 所以在上单调递增. 又因为, 所以函数的零点所在的区间是. 故选:B. 本题考查二次函数的图象及函数的零点,属于基础题. 2.D 【解析】 根据条形图可折线图所包含的数据对选项逐一分析,由此得出叙述不正确的选项. 【详解】 对于A选项,根据折线图可知深圳的变化幅度最小,根据条形图可知北京的平均价格最高,所以A选项叙述正确. 对于B选项,根据折线图可知天津的往返机票平均价格变化最大,所以B选项叙述正确. 对于C选项,根据条形图可知上海和广州的往返机票平均价格基本相当,所以C选项叙述正确. 对于D选项,根据折线图可知相比于上一年同期,除了深圳外,另外五个城市的往返机票平均价格在增加,故D选项叙述错误. 故选:D 本小题主要考查根据条形图和折线图进行数据分析,属于基础题. 3.A 【解析】 设球心为,三棱柱的上底面的内切圆的圆心为,该圆与边切于点,根据球的几何性质可得为直角三角形,然后根据题中数据求出圆半径,进而求得球的半径,最后可求出球的体积. 【详解】 如图,设三棱柱为,且,高. 所以底面为斜边是的直角三角形,设该三角形的内切圆为圆,圆与边切于点, 则圆的半径为. 设球心为,则由球的几何知识得为直角三角形,且, 所以, 即球的半径为, 所以球的体积为. 故选A. 本题考查与球有关的组合体的问题,解答本题的关键有两个: (1)构造以球半径、球心到小圆圆心的距离和小圆半径为三边的直角三角形,并在此三角形内求出球的半径,这是解决与球有关的问题时常用的方法. (2)若直角三角形的两直角边为,斜边为,则该直角三角形内切圆的半径,合理利用中间结论可提高解题的效率. 4.C 【解析】 根据直线过定点,采用数形结合,可得最多交点个数, 然后利用对称性,可得结果. 【详解】 由题可知:直线过定点 且在是关于对称 如图 通过图像可知:直线与最多有9个交点 同时点左、右边各四个交点关于对称 所以 故选:C 本题考查函数对称性的应用,数形结合,难点在于正确画出图像,同时掌握基础函数的性质,属难题. 5.C 【解析】 试题分析:集合 考点:集合间的关系 6.B 【解析】 可画出图形,根据条件可得,从而可解出,然后根据,进行数量积的运算即可求出. 【详解】 如图: 点为的三条中线的交点 , 由可得:, 又因,, . 故选:B 本题考查三角形重心的定义及性质,向量加法的平行四边形法则,向量加法、减法和数乘的几何意义,向量的数乘运算及向量的数量积的运算,考查运算求解能力,属于中档题. 7.C 【解析】 根据总有恒成立可构造函数,求导后分情况讨论的最大值可得最大值最大值, 即.根据题意化简可得,求得,再换元求导分析最大值即可. 【详解】 由题, 总有即恒成立. 设,则的最大值小于等于0. 又, 若则,在上单调递增, 无最大值. 若,则当时,,在上单调递减, 当时,,在上单调递增. 故在处取得最大值. 故,化简得. 故,令,可令, 故,当时, ,在递减; 当时, ,在递增. 故在处取得极大值,为. 故的最大值为. 故选:C 本题主要考查了根据导数求解函数的最值问题,需要根据题意分析导数中参数的范围,再分析函数的最值,进而求导构造函数求解的最大值.属于难题. 8.C 【解析】 根据题意,得,,则为减函数,从而得出函数的单调性,可比较和,而,比较,即可比较. 【详解】 因为,且的图象经过第一、二、四象限, 所以,, 所以函数为减函数,函数在上单调递减,在上单调递增, 又因为, 所以, 又,, 则|, 即, 所以. 故选:C. 本题考查利用函数的单调性比较大小,还考查化简能力和转化思想. 9.D 【解析】 先求得名学生中,只能说出一种或一种也说不出的人数,由此利用比例,求得名学生中对四大发明只能说出一种或一种也说不出的人数. 【详解】 在这100名学生中,只能说出一种或一种也说不出的有人,设对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有人,则,解得人. 故选:D 本小题主要考查利用样本估计总体,属于基础题. 10.D 【解析】 设目前该教师的退休金为x元,利用条形图和折线图列出方程,求出结果即可. 【详解】 设目前该教师的退休金为x元,则由题意得:6000×15%﹣x×10%=1.解得x=2. 故选D. 本题考查由条形图和折线图等基础知识解决实际问题,属于基础题. 11.D 【解析】 将复数化简得,,即可得到对应的点为,即可得出结果. 【详解】 ,对应的点位于第四象限. 故选:. 本题考查复数的四则运算,考查共轭复数和复数与平面内点的对应,难度容易. 12.C 【解析】 把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0求解即可. 【详解】 ∵, ∴, ∵为纯虚数, ∴,解得. 故选C. 本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 ,所以. 14.①③④. 【解析】 补图成长方体,在长方体中利用割补法求四面体的体积,和外接球的表面积,以及异面直线的夹角,作出截面即可计算截面面积的最值. 【详解】 根据四面体特征,可以补图成长方体设其边长为, ,解得 补成长,宽,高分别为的长方体,在长方体中: ①四面体的体积为,故正确 ②异面直线所成角的正弦值等价于边长为的矩形的对角线夹角正弦值,可得正弦值为,故错; ③四面体外接球就是长方体的外接球,半径,其表面积为,故正确; ④由于,故截面为平行四边形,可得, 设异面直线与所成的角为,则,算得, .故正确. 故答案为:①③④. 此题考查根据几何体求体积,外接球的表面积,异面直线夹角和截面面积最值,关键在于熟练掌握点线面位置关系的处理方法,补图法作为解决体积和外接球问题的常用方法,平常需要积累常见几何体的补图方法. 15.真命题 【解析】 由幂函数的单调性进行判断即可. 【详解】 已知命题:,,因为在上单调递增,则,所以是真命题, 故答案为:真命题 本题主要考查了判断全称命题的真假,属于基础题. 16. 【解析】 利用,得到的关系式,然后代入双曲线的渐近线方程即可求解. 【详解】 因为双曲线的离心率为, 所以,即, 因为双曲线的渐近线方程为, 所以双曲线的渐近线方程为. 故答案为: 本题考查双曲线的几何性质;考查运算求解能力;熟练掌握双曲线的几何性质是求解本题的关键;属于基础题. 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)或 【解析】 (1)根据椭圆定义求得,得椭圆方程; (2)设,由得,应用韦达定理得,代入已知条件可得,再由椭圆中弦长公式求得弦长,原点到直线的距离,得三角形面积,从而可求得,得直线方程. 【详解】 解:(1)据题意设椭圆的方程为 则 椭圆的标准方程为. (2)据得 设,则 又 原点到直线的距离 解得或 所求直线的方程为或 本题考查求椭圆标准方程,考查直线与椭圆相交问题.解题时采取设而不求思想,即设交点坐标为,直线方程与椭圆方程联立消元后应用韦达定理得,把这个结论代入题中条件求得参数,用它求弦长等等,从而解决问题. 18. (1) (2) ①生产线上挽回的损失较多. ②见解析 【解析】 (1)由题意得到关于的不等式,求解不等式得到的取值范围即可确定其最小值; (2)①.由题意利用二项分布的期望公式和数学期望的性质给出结论即可; ②.由题意首先确定X可能的取值,然后求得相应的概率值可得分布列,最后由分布列可得利润的期望值. 【详解】 (1)设从,生产线上各抽检一件产品,至少有一件合格为事件,设从,生产线上抽到合格品分别为事件,,则,互为独立事件 由已知有, 则 解得,则的最小值 (2)由(1)知,生产线的合格率分别为和,即不合格率分别为和. ①设从,生产线上各抽检件产品,抽到不合格产品件数分别为,, 则有,,所以,生产线上挽回损失的平均数分别为: , 所以生产线上挽回的损失较多. ②由已知得的可能取值为,,,用样本估计总体,则有 ,, 所以的分布列为 所以(元) 故估算估算该厂产量件时利润的期望值为(元) 本题主要考查概率公式的应用,二项分布的性质与方差的求解,离散型随机变量及其分布列的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 19.(1)2;(2);(3)证明见解析 【解析】 (1)先求出函数的定义域和导数,由已知函数在处取得极值,得到,即可求解的值; (2)由(1)得,定义域为,分,和三种情况讨论,分别求得函数的最小值,即可得到结论; (3)由,得到,把,只需证,构造新函数,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解. 【详解】 (1)由,定义域为,则, 因为函数在处取得极值, 所以,即,解得, 经检验,满足题意,所以. (2)由(1)得,定义域为, 当时,有,在区间上单调递增,最小值为, 当时,由得,且, 当时,,单调递减; 当时,,单调递增; 所以在区间上单调递增,最小值为, 当时,则,当时,,单调递减; 当时,,单调递增; 所以在处取得最小值, 综上可得: 当时,在区间上的最小值为1, 当时,在区间上的最小值为. (3)由得, 当时,,则, 欲证,只需证,即证,即, 设,则, 当时,,在区间上单调递增, 当时,,即, 故, 即当时,恒有成立. 本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于此类问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题. 20.(1)(2) 【解析】 (1)设,根据直线的斜率公式即可求解; (2)设直线的方程为,联立直线与抛物线方程,由韦达定理得,,结合直线的斜率公式得到,换元后讨论的符号,求最值可求解. 【详解】 (1)设, 因为 , 即直线的斜率为1. (2)显然直线的斜率存在, 设直线的方程为. 联立方程组, 可得 则 , 令,则 则 当时,; 当且仅当,即时,解得时,取“=”号, 当时,; 当时, 综上所述,当时,取得最大值, 此时直线的方程是. 本题主要考查了直线的斜率公式,直线与抛物线的位置关系,换元法,均值不等式,考查了运算能力,属于难题. 21.(1);(2). 【解析】 (1)根据题意,建立首项和公差的方程组,通过基本量即可写出前项和; (2)由(1)中所求,结合累加法求得. 【详解】 (1)由题意可得即 又因为,所以,所以. (2)由条件及(1)可得. 由已知得, 所以 . 又满足上式, 所以 本题考查等差数列通项公式和前项和的基本量的求解,涉及利用累加法求通项公式,属综合基础题. 22.(1);(2) 【解析】 (1)利用互化公式,将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,得出曲线与极轴所在直线围成的图形是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形,即可求出面积; (2)联立方程组,分别求出和的坐标,即可求出. 【详解】 解:(1)由于的极坐标方程为, 根据互化公式得,曲线的直角坐标方程为: 当时,, 当时,, 则曲线与极轴所在直线围成的图形, 是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形, ∴围成图形的面积. (2)由得,其直角坐标为, 化直角坐标方程为, 化直角坐标方程为, ∴, ∴. 本题考查利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程,以及联立方程组求交点坐标,考查计算能力.
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