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2025-2026学年福建省龙海市第二中学高三最后一次适应性考试数学试题试卷含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13496108 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:18 大小:1.32MB 下载积分:11.68 金币
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2025-2026学年福建省龙海市第二中学高三最后一次适应性考试数学试题试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.复数( ). A. B. C. D. 2.在中,角所对的边分别为,已知,.当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为 A. B. C. D. 3.已知六棱锥各顶点都在同一个球(记为球)的球面上,且底面为正六边形,顶点在底面上的射影是正六边形的中心,若,,则球的表面积为( ) A. B. C. D. 4.已知直线过圆的圆心,则的最小值为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 5.把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( ) A. B. C. D. 6.已知函数有两个不同的极值点,,若不等式有解,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 7.若为纯虚数,则z=( ) A. B.6i C. D.20 8.对于任意,函数满足,且当时,函数.若,则大小关系是( ) A. B. C. D. 9. “十二平均律” 是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第一个单音的频率为f,则第八个单音的频率为 A. B. C. D. 10.已知F是双曲线(k为常数)的一个焦点,则点F到双曲线C的一条渐近线的距离为( ) A.2k B.4k C.4 D.2 11.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为( ) A. B. C. D.2 12.已知,椭圆的方程,双曲线的方程为,和的离心率之积为,则的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.曲线在点处的切线方程是__________. 14.已知复数满足(为虚数单位),则复数的实部为____________. 15.在平面直角坐标系中,点P在直线上,过点P作圆C:的一条切线,切点为T.若,则的长是______. 16.已知是偶函数,则的最小值为___________. 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)已知函数 (1)若,求证: (2)若,恒有,求实数的取值范围. 18.(12分)设函数. (Ⅰ)讨论函数的单调性; (Ⅱ)如果对所有的≥0,都有≤,求的最小值; (Ⅲ)已知数列中,,且,若数列的前n项和为,求证: . 19.(12分)过点作倾斜角为的直线与曲线(为参数)相交于M、N两点. (1)写出曲线C的一般方程; (2)求的最小值. 20.(12分)已知,,不等式恒成立. (1)求证: (2)求证:. 21.(12分)已知函数. (1)证明:函数在上存在唯一的零点; (2)若函数在区间上的最小值为1,求的值. 22.(10分)已知函数,若的解集为. (1)求的值; (2)若正实数,,满足,求证:. 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】 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. 2.C 【解析】 因为,,所以根据正弦定理可得,所以,,所以 ,其中,, 因为存在最大值,所以由,可得, 所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C. 3.D 【解析】 由题意,得出六棱锥为正六棱锥,求得,再结合球的性质,求得球的半径,利用表面积公式,即可求解. 【详解】 由题意,六棱锥底面为正六边形,顶点在底面上的射影是正六边形的中心,可得此六棱锥为正六棱锥, 又由,所以, 在直角中,因为,所以, 设外接球的半径为, 在中,可得,即,解得, 所以外接球的表面积为. 故选:D. 本题主要考查了正棱锥的几何结构特征,以及外接球的表面积的计算,其中解答中熟记几何体的结构特征,熟练应用球的性质求得球的半径是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于中档试题. 4.D 【解析】 圆心坐标为,代入直线方程,再由乘1法和基本不等式,展开计算即可得到所求最小值. 【详解】 圆的圆心为, 由题意可得,即,,, 则,当且仅当且即时取等号, 故选:. 本题考查最值的求法,注意运用乘1法和基本不等式,注意满足的条件:一正二定三等,同时考查直线与圆的关系,考查运算能力,属于基础题. 5.D 【解析】 试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D. 考点:三角函数的图象与性质. 6.C 【解析】 先求导得(),由于函数有两个不同的极值点,,转化为方程有两个不相等的正实数根,根据,,,求出的取值范围,而有解,通过分裂参数法和构造新函数,通过利用导数研究单调性、最值,即可得出的取值范围. 【详解】 由题可得:(), 因为函数有两个不同的极值点,, 所以方程有两个不相等的正实数根, 于是有解得. 若不等式有解, 所以 因为 . 设, ,故在上单调递增, 故, 所以, 所以的取值范围是. 故选:C. 本题考查利用导数研究函数单调性、最值来求参数取值范围,以及运用分离参数法和构造函数法,还考查分析和计算能力,有一定的难度. 7.C 【解析】 根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念,可得结果. 【详解】 ∵为纯虚数, ∴且 得,此时 故选:C. 本题考查复数的概念与运算,属基础题. 8.A 【解析】 由已知可得的单调性,再由可得对称性,可求出在单调性,即可求出结论. 【详解】 对于任意,函数满足, 因为函数关于点对称, 当时,是单调增函数, 所以在定义域上是单调增函数. 因为,所以, . 故选:A. 本题考查利用函数性质比较函数值的大小,解题的关键要掌握函数对称性的代数形式,属于中档题.. 9.D 【解析】 分析:根据等比数列的定义可知每一个单音的频率成等比数列,利用等比数列的相关性质可解. 详解:因为每一个单音与前一个单音频率比为, 所以, 又,则 故选D. 点睛:此题考查等比数列的实际应用,解决本题的关键是能够判断单音成等比数列. 等比数列的判断方法主要有如下两种: (1)定义法,若()或(), 数列是等比数列; (2)等比中项公式法,若数列中,且(),则数列是等比数列. 10.D 【解析】 分析可得,再去绝对值化简成标准形式,进而根据双曲线的性质求解即可. 【详解】 当时,等式不是双曲线的方程;当时,,可化为,可得虚半轴长,所以点F到双曲线C的一条渐近线的距离为2. 故选:D 本题考查双曲线的方程与点到直线的距离.属于基础题. 11.B 【解析】 首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果. 【详解】 根据圆柱的三视图以及其本身的特征, 将圆柱的侧面展开图平铺, 可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处, 所以所求的最短路径的长度为,故选B. 点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果. 12.A 【解析】 根据椭圆与双曲线离心率的表示形式,结合和的离心率之积为,即可得的关系,进而得双曲线的离心率方程. 【详解】 椭圆的方程,双曲线的方程为, 则椭圆离心率,双曲线的离心率, 由和的离心率之积为, 即, 解得, 所以渐近线方程为, 化简可得, 故选:A. 本题考查了椭圆与双曲线简单几何性质应用,椭圆与双曲线离心率表示形式,双曲线渐近线方程求法,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】 利用导数的几何意义计算即可. 【详解】 由已知,,所以,又, 所以切线方程为,即. 故答案为: 本题考查导数的几何意义,考查学生的基本计算能力,要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别,是一道容易题. 14. 【解析】 利用复数的概念与复数的除法运算计算即可得到答案. 【详解】 ,所以复数的实部为2. 故答案为:2 本题考查复数的除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道基础题. 15. 【解析】 作出图像,设点,根据已知可得,,且,可解出,计算即得. 【详解】 如图,设,圆心坐标为,可得, ,, ,,解得,, 即的长是. 故答案为: 本题考查直线与圆的位置关系,以及求平面两点间的距离,运用了数形结合的思想. 16.2 【解析】 由偶函数性质可得,解得,再结合基本不等式即可求解 【详解】 令得,所以,当且仅当时取等号. 故答案为:2 考查函数的奇偶性、基本不等式,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;(2)(﹣∞,0] 【解析】 (1)利用导数求x<0时,f(x)的极大值为,即证(2)等价于k≤,x>0,令g(x)=,x>0,再求函数g(x)的最小值得解. 【详解】 (1)∵函数f(x)=x2e3x,∴f′(x)=2xe3x+3x2e3x=x(3x+2)e3x. 由f′(x)>0,得x<﹣或x>0;由f′(x)<0,得, ∴f(x)在(﹣∞,﹣)内递增,在(﹣,0)内递减,在(0,+∞)内递增, ∴f(x)的极大值为, ∴当x<0时,f(x)≤ (2)∵x2e3x≥(k+3)x+2lnx+1,∴k≤,x>0, 令g(x)=,x>0,则g′(x), 令h(x)=x2(1+3x)e3x+2lnx﹣1,则h(x)在(0,+∞)上单调递增, 且x→0+时,h(x)→﹣∞,h(1)=4e3﹣1>0, ∴存在x0∈(0,1),使得h(x0)=0, ∴当x∈(0,x0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减, 当x∈(x0,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增, ∴g(x)在(0,+∞)上的最小值是g(x0)=, ∵h(x0)=+2lnx0﹣1=0,所以, 令, 令 所以=1,, ∴g(x0) ∴实数k的取值范围是(﹣∞,0]. 本题主要考查利用证明不等式,考查利用导数求最值和解答不等式的恒成立问题,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. 18.(Ⅰ)函数在上单调递减,在单调递增;(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析. 【解析】 (Ⅰ)先求出函数f(x)的导数,通过解关于导数的不等式,从而求出函数的单调区间; (Ⅱ)设g(x)=f(x)﹣ax,先求出函数g(x)的导数,通过讨论a的范围,得到函数的单调性,从而求出a的最小值; (Ⅲ)先求出数列是以为首项,1为公差的等差数列,,,问题转化为证明:,通过换元法或数学归纳法进行证明即可. 【详解】 解:(Ⅰ) f(x)的定义域为(﹣1,+∞),, 当时,f′(x)<2,当时,f′(x)>2, 所以函数f(x)在上单调递减,在单调递增. (Ⅱ)设, 则, 因为x≥2,故, (ⅰ)当a≥1时,1﹣a≤2,g′(x)≤2,所以g(x)在[2,+∞)单调递减, 而g(2)=2,所以对所有的x≥2,g(x)≤2,即f(x)≤ax; (ⅱ)当1<a<1时,2<1﹣a<1,若,则g′(x)>2,g(x)单调递增, 而g(2)=2,所以当时,g(x)>2,即f(x)>ax; (ⅲ)当a≤1时,1﹣a≥1,g′(x)>2,所以g(x)在[2,+∞)单调递增, 而g(2)=2,所以对所有的x>2,g(x)>2,即f(x)>ax; 综上,a的最小值为1. (Ⅲ)由(1﹣an+1)(1+an)=1得,an﹣an+1=an•an+1,由a1=1得,an≠2, 所以,数列是以为首项,1为公差的等差数列, 故,,, ⇔, 由(Ⅱ)知a=1时,,x>2, 即,x>2. 法一:令,得, 即 因为, 所以, 故. 法二:⇔ 下面用数学归纳法证明. (1)当n=1时,令x=1代入,即得,不等式成立 (1)假设n=k(k∈N*,k≥1)时,不等式成立, 即, 则n=k+1时,, 令代入, 得 , 即:, 由(1)(1)可知不等式对任何n∈N*都成立. 故. 考点:1利用导数研究函数的单调性;1、利用导数研究函数的最值; 3、数列的通项公式;4、数列的前项和;5、不等式的证明. 19.(1);(2). 【解析】 (1)将曲线的参数方程消参得到普通方程; (2)写出直线MN的参数方程,将参数方程代入曲线方程,并将其化为一个关于的一元二次方程,根据,结合韦达定理和余弦函数的性质,即可求出的最小值. 【详解】 (1)由曲线C的参数方程(是参数), 可得,即曲线C的一般方程为. (2)直线MN的参数方程为(t为参数), 将直线MN的参数方程代入曲线, 得,整理得, 设M,N对应的对数分别为,,则, 当时,取得最小值为. 该题考查的是有关参数方程的问题,涉及到的知识点有参数方程向普通方程的转化,直线的参数方程的应用,属于简单题目. 20.(1)证明见解析(2)证明见解析 【解析】 (1)先根据绝对值不等式求得的最大值,从而得到,再利用基本不等式进行证明; (2)利用基本不等式变形得,两边开平方得到新的不等式,利用同理可得另外两个不等式,再进行不等式相加,即可得答案. 【详解】 (1)∵,∴. ∵,,, ∴, ∴, ∴. (2)∵,, 即两边开平方得. 同理可得,. 三式相加,得. 本题考查绝对值不等式、应用基本不等式证明不等式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和推理论证能力. 21.(1)证明见解析;(2) 【解析】 (1)求解出导函数,分析导函数的单调性,再结合零点的存在性定理说明在上存在唯一的零点即可; (2)根据导函数零点,判断出的单调性,从而可确定,利用以及的单调性,可确定出之间的关系,从而的值可求. 【详解】 (1)证明:∵,∴. ∵在区间上单调递增,在区间上单调递减, ∴函数在上单调递增. 又,令,, 则在上单调递减,,故. 令,则 所以函数在上存在唯一的零点. (2)解:由(1)可知存在唯一的,使得,即(*). 函数在上单调递增. ∴当时,,单调递减;当时,,单调递增. ∴. 由(*)式得. ∴,显然是方程的解. 又∵是单调递减函数,方程有且仅有唯一的解, 把代入(*)式,得,∴,即所求实数的值为. 本题考查函数与导数的综合应用,其中涉及到判断函数在给定区间上的零点个数以及根据函数的最值求解参数,难度较难.(1)判断函数的零点个数时,可结合函数的单调性以及零点的存在性定理进行判断;(2)函数的“隐零点”问题,可通过“设而不求”的思想进行分析. 22.(1);(2)证明见详解. 【解析】 (1)将不等式的解集用表示出来,结合题中的解集,求出的值; (2)利用柯西不等式证明. 【详解】 解:(1),, , 因为的解集为,所以, ; (2)由(1) 由柯西不等式, 当且仅当,,,等号成立. 本题考查了绝对值不等式的解法,利用柯西不等式证明不等式的问题,属于中档题.
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