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2026届辽宁省丹东市第二中学高三毕业班联考数学试题试卷含解析.doc

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2026届辽宁省丹东市第二中学高三毕业班联考数学试题试卷 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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.在条件下,目标函数的最大值为40,则的最小值是( ) A. B. C. D.2 2.已知半径为2的球内有一个内接圆柱,若圆柱的高为2,则球的体积与圆柱的体积的比为( ) A. B. C. D. 3.记个两两无交集的区间的并集为阶区间如为2阶区间,设函数,则不等式的解集为( ) A.2阶区间 B.3阶区间 C.4阶区间 D.5阶区间 4.如图是一个几何体的三视图,则这个几何体的体积为( ) A. B. C. D. 5.下列函数中,在区间上为减函数的是( ) A. B. C. D. 6.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. 7.已知,则的值构成的集合是( ) A. B. C. D. 8.正项等比数列中,,且与的等差中项为4,则的公比是 ( ) A.1 B.2 C. D. 9.复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点在( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 10.某校为提高新入聘教师的教学水平,实行“老带新”的师徒结对指导形式,要求每位老教师都有徒弟,每位新教师都有一位老教师指导,现选出3位老教师负责指导5位新入聘教师,则不同的师徒结对方式共有( )种. A.360 B.240 C.150 D.120 11.已知平面向量,,满足:,,则的最小值为( ) A.5 B.6 C.7 D.8 12.在区间上随机取一个实数,使直线与圆相交的概率为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.设Sn为数列{an}的前n项和,若an0,a1=1,且2Sn=an(an+t),n∈N*,则S10=_____. 14.若椭圆:的一个焦点坐标为,则的长轴长为_______. 15.定义在上的奇函数满足,并且当时,则___ 16.设复数满足,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)等差数列中,,,分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且其中的任何两个数不在下表的同一列. 第一列 第二列 第三列 第一行 5 8 2 第二行 4 3 12 第三行 16 6 9 (1)请选择一个可能的组合,并求数列的通项公式; (2)记(1)中您选择的的前项和为,判断是否存在正整数,使得,,成等比数列,若有,请求出的值;若没有,请说明理由. 18.(12分)近几年一种新奇水果深受广大消费者的喜爱,一位农户发挥聪明才智,把这种露天种植的新奇水果搬到了大棚里,收到了很好的经济效益.根据资料显示,产出的新奇水果的箱数x(单位:十箱)与成本y(单位:千元)的关系如下: x 1 3 4 1 2 y 5 1.5 2 2.5 8 y与x可用回归方程 ( 其中,为常数)进行模拟. (Ⅰ)若该农户产出的该新奇水果的价格为150元/箱,试预测该新奇水果100箱的利润是多少元.|. (Ⅱ)据统计,10月份的连续11天中该农户每天为甲地配送的该新奇水果的箱数的频率分布直方图如图所示. (i)若从箱数在内的天数中随机抽取2天,估计恰有1天的水果箱数在内的概率; (ⅱ)求这11天该农户每天为甲地配送的该新奇水果的箱数的平均值.(每组用该组区间的中点值作代表) 参考数据与公式:设,则 0.54 1.8 1.53 0.45 线性回归直线中,,. 19.(12分)已知函数. (Ⅰ)当时,求不等式的解集; (Ⅱ)若存在满足不等式,求实数的取值范围. 20.(12分)如图,直三棱柱中,分别是的中点,. (1)证明:平面; (2)求二面角的余弦值. 21.(12分)如图,已知在三棱台中,,,. (1)求证:; (2)过的平面分别交,于点,,且分割三棱台所得两部分几何体的体积比为,几何体为棱柱,求的长. 提示:台体的体积公式(,分别为棱台的上、下底面面积,为棱台的高). 22.(10分)在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.已知直线的参数方程为(为参数),曲线的极坐标方程为; (1)求直线的直角坐标方程和曲线的直角坐标方程; (2)若直线与曲线交点分别为,,点,求的值. 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.B 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到最值点,再利用均值不等式得到答案. 【详解】 如图所示,画出可行域和目标函数,根据图像知: 当时,有最大值为,即,故. . 当,即时等号成立. 故选:. 本题考查了线性规划中根据最值求参数,均值不等式,意在考查学生的综合应用能力. 2.D 【解析】 分别求出球和圆柱的体积,然后可得比值. 【详解】 设圆柱的底面圆半径为,则,所以圆柱的体积.又球的体积,所以球的体积与圆柱的体积的比,故选D. 本题主要考查几何体的体积求解,侧重考查数学运算的核心素养. 3.D 【解析】 可判断函数为奇函数,先讨论当且时的导数情况,再画出函数大致图形,将所求区间端点值分别看作对应常函数,再由图形确定具体自变量范围即可求解 【详解】 当且时,.令得.可得和的变化情况如下表: 令,则原不等式变为,由图像知的解集为,再次由图像得到的解集由5段分离的部分组成,所以解集为5阶区间. 故选:D 本题考查由函数的奇偶性,单调性求解对应自变量范围,导数法研究函数增减性,数形结合思想,转化与化归思想,属于难题 4.A 【解析】 由三视图还原原几何体如图,该几何体为组合体,上半部分为半球,下半部分为圆柱,半球的半径为1,圆柱的底面半径为1,高为1.再由球与圆柱体积公式求解. 【详解】 由三视图还原原几何体如图, 该几何体为组合体,上半部分为半球,下半部分为圆柱, 半球的半径为1,圆柱的底面半径为1,高为1. 则几何体的体积为. 故选:. 本题主要考查由三视图求面积、体积,关键是由三视图还原原几何体,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 5.C 【解析】 利用基本初等函数的单调性判断各选项中函数在区间上的单调性,进而可得出结果. 【详解】 对于A选项,函数在区间上为增函数; 对于B选项,函数在区间上为增函数; 对于C选项,函数在区间上为减函数; 对于D选项,函数在区间上为增函数. 故选:C. 本题考查函数在区间上单调性的判断,熟悉一些常见的基本初等函数的单调性是判断的关键,属于基础题. 6.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. 7.C 【解析】 对分奇数、偶数进行讨论,利用诱导公式化简可得. 【详解】 为偶数时,;为奇数时,,则的值构成的集合为. 本题考查三角式的化简,诱导公式,分类讨论,属于基本题. 8.D 【解析】 设等比数列的公比为q,,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解方程可得公比q. 【详解】 由题意,正项等比数列中,, 可得,即, 与的等差中项为4,即, 设公比为q,则, 则负的舍去, 故选D. 本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,属于基础题. 9.B 【解析】 利用复数的四则运算以及几何意义即可求解. 【详解】 解:, 则复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点的坐标为:, 位于第二象限. 故选:B. 本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义,属于基础题. 10.C 【解析】 可分成两类,一类是3个新教师与一个老教师结对,其他一新一老结对,第二类两个老教师各带两个新教师,一个老教师带一个新教师,分别计算后相加即可. 【详解】 分成两类,一类是3个新教师与同一个老教师结对,有种结对结对方式,第二类两个老教师各带两个新教师,有. ∴共有结对方式60+90=150种. 故选:C. 本题考查排列组合的综合应用.解题关键确定怎样完成新老教师结对这个事情,是先分类还是先分步,确定方法后再计数.本题中有一个平均分组问题.计数时容易出错.两组中每组中人数都是2,因此方法数为. 11.B 【解析】 建立平面直角坐标系,将已知条件转化为所设未知量的关系式,再将的最小值转化为用该关系式表达的算式,利用基本不等式求得最小值. 【详解】 建立平面直角坐标系如下图所示,设,,且,由于,所以. .所以 ,即. .当且仅当时取得最小值,此时由得,当时,有最小值为,即,,解得.所以当且仅当时有最小值为. 故选:B 本小题主要考查向量的位置关系、向量的模,考查基本不等式的运用,考查数形结合的数学思想方法,属于难题. 12.D 【解析】 利用直线与圆相交求出实数的取值范围,然后利用几何概型的概率公式可求得所求事件的概率. 【详解】 由于直线与圆相交,则,解得. 因此,所求概率为. 故选:D. 本题考查几何概型概率的计算,同时也考查了利用直线与圆相交求参数,考查计算能力,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.55 【解析】 由求出.由,可得,两式相减,可得数列是以1为首项,1为公差的等差数列,即求. 【详解】 由题意,当n=1时,, 当时,由, 可得, 两式相减,可得, 整理得, , 即, ∴数列是以1为首项,1为公差的等差数列, . 故答案为:55. 本题考查求数列的前项和,属于基础题. 14. 【解析】 由焦点坐标得从而可求出,继而得到椭圆的方程,即可求出长轴长. 【详解】 解:因为一个焦点坐标为,则,即,解得或 由表示的是椭圆,则,所以,则椭圆方程为 所以. 故答案为:. 本题考查了椭圆的标准方程,考查了椭圆的几何意义.本题的易错点是忽略,从而未对 的两个值进行取舍. 15. 【解析】 根据所给表达式,结合奇函数性质,即可确定函数对称轴及周期性,进而由的解析式求得的值. 【详解】 满足, 由函数对称性可知关于对称, 且令,代入可得, 由奇函数性质可知,所以 令,代入可得, 所以是以4为周期的周期函数, 则 当时, 所以, 所以, 故答案为:. 本题考查了函数奇偶性与对称性的综合应用,周期函数的判断及应用,属于中档题. 16.. 【解析】 利用复数的运算法则首先可得出,再根据共轭复数的概念可得结果. 【详解】 ∵复数满足, ∴,∴, 故而可得,故答案为. 本题考查了复数的运算法则,共轭复数的概念,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)见解析,或;(2)存在,. 【解析】 (1)满足题意有两种组合:①,,,②,,,分别计算即可; (2)由(1)分别讨论两种情况,假设存在正整数,使得,,成等比数列,即,解方程是否存在正整数解即可. 【详解】 (1)由题意可知:有两种组合满足条件: ①,,,此时等差数列,,, 所以其通项公式为. ②,,,此时等差数列,,, 所以其通项公式为. (2)若选择①,. 则. 若,,成等比数列,则, 即,整理,得,即, 此方程无正整数解,故不存在正整数,使,,成等比数列. 若选则②,, 则, 若,,成等比数列,则, 即,整理得,因为为正整数,所以. 故存在正整数,使,,成等比数列. 本题考查等差数列的通项公式及前n项和,涉及到等比数列的性质,是一道中档题. 18.(Ⅰ)1131;(Ⅱ)(i);(ⅱ)125箱 【解析】 (Ⅰ)根据参考数据得到和,代入得到回归直线方程,, 再代入求成本,最后代入利润公式; (Ⅱ)(ⅰ)首先分别计算水果箱数在和内的天数,再用编号列举基本事件的方法求概率;(ⅱ)根据频率分布直方图直接计算结果. 【详解】 (Ⅰ)根据题意,, 所以,所以.又,所以. 所以时,(千元), 即该新奇水果100箱的成本为8314元,故该新奇水果100箱的利润. (Ⅱ)(i)根据频率分布直方图,可知水果箱数在内的天数为 设这两天分别为a,b,水果箱数在内的天数为,设这四天分别为A,B,C,D, 所以随机抽取2天的基本结果为,,,,,,,,,, ,,,,,共15种.满足恰有1天的水果箱数在内的结果为 ,,,,,,,,共8种, 所以估计恰有1天的水果箱数在内的概率为 . (ⅱ)这11天该农户每天为甲地配送的该新奇水果的箱数的平均值为(箱). 本题考查考查回归直线方程,统计,概率,均值的综合问题,意在考查分析数据,应用数据,解决问题的能力,属于中档题型. 19.(Ⅰ)或.(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)分类讨论解绝对值不等式得到答案. (Ⅱ)讨论和两种情况,得到函数单调性,得到只需,代入计算得到答案. 【详解】 (Ⅰ)当时,不等式为, 变形为或或,解集为或. (Ⅱ)当时,, 由此可知在单调递减,在单调递增, 当时,同样得到在单调递减,在单调递增, 所以,存在满足不等式,只需,即, 解得. 本题考查了解绝对值不等式,不等式存在性问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 20. (1)证明见解析 (2) 【解析】 (1)连接交于点,由三角形中位线定理得,由此能证明平面. (2)以为坐标原点,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系.分别求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法能求出二面角的余弦值. 【详解】 证明:证明:连接交于点, 则为的中点.又是的中点, 连接,则. 因为平面,平面, 所以平面. (2)由,可得:,即 所以 又因为直棱柱,所以以点为坐标原点,分别以直线为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系, 则, 设平面的法向量为,则且,可解得,令,得平面的一个法向量为, 同理可得平面的一个法向量为, 则 所以二面角的余弦值为. 本题主要考查直线与平面平行、二面角的概念、求法等知识,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 21.(1)证明见解析;(2)2 【解析】 (1)在中,利用勾股定理,证得,又由题设条件,得到,利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而得到; (2)设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为,根据棱台的体积公式,列出方程求得,得到,即可求解. 【详解】 (1)由题意,在中,,, 所以,可得, 因为,可得. 又由,,平面,所以平面, 因为平面,所以. (2)因为,可得, 令,, 设三棱台和三棱柱的高都为上、下底面之间的距离为, 则,整理得, 即,解得,即, 又由,所以. 本题主要考查了直线与平面垂直的判定与应用,以及几何体的体积公式的应用,其中解答中熟记线面位置关系的判定定理与性质定理,以及熟练应用几何体的体积公式进行求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题. 22.(Ⅰ),曲线 (Ⅱ) 【解析】 试题分析:(1)消去参数可得直线的直角坐标系方程,由可得曲线的直角坐标方程; (2)将(为参数)代入曲线的方程得:,,利用韦达定理求解即可. 试题解析: (1),曲线, (2)将(为参数)代入曲线的方程得:. 所以. 所以.
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