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贵州省遵义市凤冈县第二中学2025-2026学年高中毕业班第一次质量检测试题数学试题含解析.doc

1、贵州省遵义市凤冈县第二中学2025-2026学年高中毕业班第一次质量检测试题数学试题 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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.盒子中有编号为1,2,3,4,5,6,7的7个相同的球,从中任取3个编号不同的球,则取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率是( ) A. B.

2、 C. D. 2.若与互为共轭复数,则( ) A.0 B.3 C.-1 D.4 3.设集合,,若集合中有且仅有2个元素,则实数的取值范围为 A. B. C. D. 4.已知集合,则集合真子集的个数为( ) A.3 B.4 C.7 D.8 5.已知函数,,若对,且,使得,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 6.已知锐角满足则( ) A. B. C. D. 7.中,角的对边分别为,若,,,则的面积为( ) A. B. C. D. 8.在中,,则 ( ) A. B. C. D. 9.已知直线是曲线的切线,则( )

3、A.或1 B.或2 C.或 D.或1 10.函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( ) A. B. C. D. 11.已知,则的取值范围是(  ) A.[0,1] B. C.[1,2] D.[0,2] 12.已知集合,,则( ) 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(为虚数单位),则复数________. 14.已知无盖的圆柱形桶的容积是立方米,用来做桶底和侧面的材料每平方米的价格分别为30元和20元,那么圆桶造价最低为________元. 15.在中,角,,的对边长分别为,,,满足,,则的面积为__. 16.

4、已知, 是互相垂直的单位向量,若 与λ的夹角为60°,则实数λ的值是__. 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)随着小汽车的普及,“驾驶证”已经成为现代人“必考”的证件之一.若某人报名参加了驾驶证考试,要顺利地拿到驾驶证,他需要通过四个科目的考试,其中科目二为场地考试.在一次报名中,每个学员有5次参加科目二考试的机会(这5次考试机会中任何一次通过考试,就算顺利通过,即进入下一科目考试;若5次都没有通过,则需重新报名),其中前2次参加科目二考试免费,若前2次都没有通过,则以后每次参加科目二考试都需要交200元的补考费.某驾校对以往2000个学员第

5、1次参加科目二考试进行了统计,得到下表: 考试情况 男学员 女学员 第1次考科目二人数 1200 800 第1次通过科目二人数 960 600 第1次未通过科目二人数 240 200 若以上表得到的男、女学员第1次通过科目二考试的频率分别作为此驾校男、女学员每次通过科目二考试的概率,且每人每次是否通过科目二考试相互独立.现有一对夫妻同时在此驾校报名参加了驾驶证考试,在本次报名中,若这对夫妻参加科目二考试的原则为:通过科目二考试或者用完所有机会为止. (1)求这对夫妻在本次报名中参加科目二考试都不需要交补考费的概率; (2)若这对夫妻前2次参加科目二考试均没有通过,

6、记这对夫妻在本次报名中参加科目二考试产生的补考费用之和为元,求的分布列与数学期望. 18.(12分)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2. (1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE; (2)求图2中的二面角B−CG−A的大小. 19.(12分)设为实数,已知函数,. (1)当时,求函数的单调区间: (2)设为实数,若不等式对任意的及任意的恒成立,求的取值范围; (3)若函数(,)有两个相异的零点,求的取值范围.

7、 20.(12分)已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为. (1)求实数的值及函数的单调区间; (2)设函数,证明时, . 21.(12分)某社区服务中心计划按月订购一种酸奶,每天进货量相同,进货成本每瓶5元,售价每瓶7元,未售出的酸奶降价处理,以每瓶2元的价格当天全部处理完.根据往年销售经验,每天需求量与当天最高气温(单位:摄氏度℃)有关.如果最高气温不低于25,需求量为600瓶;如果最高气温位于区间,需求量为500瓶;如果最高气温低于20,需求量为300瓶.为了确定六月份的订购计划,统计了前三年六月份各天的最高气温数据,得下面的频数分布表: 最高气温 天

8、数 4 14 36 27 6 3 以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率. (1)求六月份这种酸奶一天的需求量(单位:瓶)的分布列; (2)设六月份一天销售这种酸奶的利润为(单位:元),当六月份这种酸奶一天的进货量为(单位:瓶)时,的数学期望的取值范围? 22.(10分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆的极坐标方程为. (1)求直线和圆的普通方程; (2)已知直线上一点,若直线与圆交于不同两点,求的取值范围. 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

9、选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.B 【解析】 由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种,由古典概型的概率公式即得解. 【详解】 由题意,取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有,所有的情况有种 由古典概型,取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率为: 故选:B 本题考查了排列组合在古典概型中的应用,考查了学生综合分析,概念理解,数学运算的能力,属于中档题. 2.C 【解析】 计算,由共轭复数的概念解得即可. 【详解】 ,又由共轭复数概念得:, . 故选:C 本题主要考查了复数的运算,共轭复数的概念. 3.B 【解析】 由题意知且

10、结合数轴即可求得的取值范围. 【详解】 由题意知,,则,故, 又,则,所以, 所以本题答案为B. 本题主要考查了集合的关系及运算,以及借助数轴解决有关问题,其中确定中的元素是解题的关键,属于基础题. 4.C 【解析】 解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案. 【详解】 解:由,得 所以集合的真子集个数为个. 故选:C 此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题. 5.D 【解析】 先求出的值域,再利用导数讨论函数在区间上的单调性,结合函数值域,由方程有两个根求参数范围即可. 【详解】 因

11、为,故, 当时,,故在区间上单调递减; 当时,,故在区间上单调递增; 当时,令,解得, 故在区间单调递减,在区间上单调递增. 又,且当趋近于零时,趋近于正无穷; 对函数,当时,; 根据题意,对,且,使得成立, 只需, 即可得, 解得. 故选:D. 本题考查利用导数研究由方程根的个数求参数范围的问题,涉及利用导数研究函数单调性以及函数值域的问题,属综合困难题. 6.C 【解析】 利用代入计算即可. 【详解】 由已知,,因为锐角,所以,, 即. 故选:C. 本题考查二倍角的正弦、余弦公式的应用,考查学生的运算能力,是一道基础题. 7.A 【解析】 先求出,

12、由正弦定理求得,然后由面积公式计算. 【详解】 由题意, . 由得, . 故选:A. 本题考查求三角形面积,考查正弦定理,同角间的三角函数关系,两角和的正弦公式与诱导公式,解题时要根据已知求值要求确定解题思路,确定选用公式顺序,以便正确快速求解. 8.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. 9.D 【解析】 求得直线的斜率,利用曲线的导数,求得切点坐标,代入直线方程,求

13、得的值. 【详解】 直线的斜率为, 对于,令,解得,故切点为,代入直线方程得,解得或1. 故选:D 本小题主要考查根据切线方程求参数,属于基础题. 10.D 【解析】 由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称, 且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称, 故选D. 11.D 【解析】 设,可得,构造()22,结合,可得,根据向量减法的模长不等式可得解. 【详解】 设,则, , ∴()2•2 ||22=4,所以可得:, 配方可得, 所以, 又 则[0,2]. 故选:D. 本题考查了向量的运算综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算

14、的能力,属于中档题. 12.D 【解析】 先求出集合B,再与集合A求交集即可. 【详解】 由已知,,故,所以. 故选:D. 本题考查集合的交集运算,考查学生的基本运算能力,是一道容易题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 解: 故答案为: 本题考查复数代数形式的乘除运算,属于基础题. 14. 【解析】 设桶的底面半径为,用表示出桶的总造价,利用基本不等式得出最小值. 【详解】 设桶的底面半径为,高为,则, 故, 圆通的造价为 解法一: 当且仅当,即时取等号. 解法二:,则, 令,即,解得,此函数在单调递增;

15、 令,即,解得,此函数在上单调递减; 令,即,解得, 即当时,圆桶的造价最低. 所以 故答案为: 本题考查了基本不等式的应用,注意验证等号成立的条件,属于基础题. 15.. 【解析】 由二次方程有解的条件,结合辅助角公式和正弦函数的值域可求,进而可求,然后结合余弦定理可求,代入,计算可得所求. 【详解】 解:把看成关于的二次方程, 则,即, 即为, 化为,而, 则, 由于,可得, 可得,即, 代入方程可得,, , 由余弦定理可得,, 解得:(负的舍去), . 故答案为. 本题主要考查一元二次方程的根的存在条件及辅助角公式及余弦定理和三角形的面积公

16、式的应用,属于中档题. 16. 【解析】 根据平面向量的数量积运算与单位向量的定义,列出方程解方程即可求出λ的值. 【详解】 解:由题意,设(1,0),(0,1), 则(,﹣1), λ(1,λ); 又夹角为60°, ∴()•(λ)λ=2cos60°, 即λ, 解得λ. 本题考查了单位向量和平面向量数量积的运算问题,是中档题. 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)见解析. 【解析】 事件表示男学员在第次考科目二通过,事件表示女学员在第次考科目二通过(其中)(1)这对夫妻是否通过科目二考试相互独立,利用独立事件乘法公式

17、即可求得;(2)补考费用之和为元可能取值为400,600,800,1000,1200,根据题意可求相应的概率,进而可求X的数学期望. 【详解】 事件表示男学员在第次考科目二通过, 事件表示女学员在第次考科目二通过(其中). (1)事件表示这对夫妻考科目二都不需要交补考费. . (2)的可能取值为400,600,800,1000,1200. , , , , . 则的分布列为: 400 600 800 1000 1200 故 (元). 本题以实际问题为素材,考查

18、离散型随机变量的概率及期望,解题时要注意独立事件概率公式的灵活运用,属于基础题. 18. (1)见详解;(2) . 【解析】 (1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证. 【详解】 (1)证:,,又因为和粘在一起. ,A,C,G,D四点共面. 又. 平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证. (2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以 而又,故平面,所以.又因为

19、所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以. 而在中,,即二面角的度数为. 很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力. 19.(1)函数单调减区间为;单调增区间为.(2)(3) 【解析】 (1)据导数和函数单调性的关系即可求出; (2)分离参数,可得对任意的及任意的恒成立,构造函数,利用导数求出函数的最值即可求出的范围; (3)先求导,再分类讨论,根据导数和函数单调性以及最值得关系即可求出的范围

20、 【详解】 解:(1)当时,因为,当时,; 当时,.所以函数单调减区间为;单调增区间为. (2)由,得,由于, 所以对任意的及任意的恒成立, 由于,所以,所以对任意的恒成立, 设,, 则,所以函数在上单调递减,在上单调递增, 所以, 所以. (3)由,得,其中. ①若时,则,所以函数在上单调递增,所以函数至多有一个零点,不合题意; ②若时,令,得. 由第(2)小题,知:当时,,所以,所以,所以当时,函数的值域为. 所以,存在,使得,即, ① 且当时,,所以函数在上单调递增,在上单调递减.因为函数有两个零点,, 所以.② 设,,则,

21、所以函数在单调递增,由于,所以当时,.所以,②式中的, 又由①式,得. 由第(1)小题可知,当时,函数在上单调递减,所以, 即. 当时, (ⅰ)由于,所以得,又因为,且函数在上单调递减,函数的图象在上不间断,所以函数在上恰有一个零点; (ⅱ)由于,令, 设,, 由于时,,,所以设,即. 由①式,得,当时,,且,同理可得函数在上也恰有一个零点. 综上,. 本题考查含参数的导数的单调性,利用导数求不等式恒成立问题,以及考查函数零点问题,考查学生的计算能力,是综合性较强的题. 20. (1) ;函数的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)详见解析. 【解析】 试题分析:(

22、1)由题得,根据曲线在点处的切线方程,列出方程组,求得的值,得到的解析式,即可求解函数的单调区间; (2)由(1)得 根据由,整理得, 设,转化为函数的最值,即可作出证明. 试题解析: (1)由题得,函数的定义域为, , 因为曲线在点处的切线方程为, 所以解得. 令,得, 当时, , 在区间内单调递减; 当时, , 在区间内单调递增. 所以函数的单调递减区间为,单调递增区间为. (2)由(1)得, . 由,得,即. 要证,需证,即证, 设,则要证,等价于证: . 令,则, ∴在区间内单调递增, , 即,故. 21.(1)见解析;(2) 【解析】 (1)X的

23、可能取值为300,500,600,结合题意及表格数据计算对应概率,即得解; (2)由题意得,分,及,分别得到y与n的函数关系式,得到对应的分布列,分析即得解. 【详解】 (1)由题意:X的可能取值为300,500,600 故:六月份这种酸奶一天的需求量(单位:瓶)的分布列为 300 500 600 (2)由题意得. 1°.当时, 利润 此时利润的分布列为 . 2.时, 利润 此时利润的分布列为 . 综上的数学期望的取值范围是. 本题考查了函数与概率统计综合,考查

24、了学生综合分析,数据处理,转化划归,数学运算的能力,属于中档题. 22.(1),;(2) 【解析】 分析:(1)用代入法消参数可得直线的普通方程,由公式可化极坐标方程为直角坐标方程; (2)把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离,因此有,,直接由韦达定理可得,注意到直线与圆相交,因此判别式>0,这样可得满足的不等关系,由此可求得的取值范围. 详解:(1)直线的参数方程为, 普通方程为, 将代入圆的极坐标方程中, 可得圆的普通方程为, (2)解:直线的参数方程为代入圆的方程为 可得: (*), 且由题意 ,, . 因为方程(*)有两个不同的实根,所以, 即, 又, 所以. 因为,所以 所以. 点睛:(1)参数方程化为普通方程,一般用消参数法,而消参法有两种选择:一是代入法,二是用公式; (2)极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式; (3)过的直线的参数方程为(为参数)中参数具有几何意义:直线上任一点对应参数,则.

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