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河北唐县第一中学2026届高三下学期3月适应性考试数学试题含解析.doc

1、河北唐县第一中学2026届高三下学期3月适应性考试数学试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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.点在所在的平面内,,,,,且,则(

2、 A. B. C. D. 2.设,,是非零向量.若,则( ) A. B. C. D. 3.盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( ) A. B. C. D. 4.若集合,,则=( ) A. B. C. D. 5.已知整数满足,记点的坐标为,则点满足的概率为( ) A. B. C. D. 6.已知,且,则在方向上的投影为( ) A. B. C. D. 7.设为锐角,若,则的值为( ) A. B. C. D. 8.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现

3、将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( ) A. B. C. D. 9.设等差数列的前项和为,若,则( ) A.10 B.9 C.8 D.7 10.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( ) A. B. C. D. 11.等差数列中,已知,且,则数列的前项和中最小的是( ) A.或 B. C. D. 12.在中,,,,则边上的高为( ) A. B.2 C. D. 二、填空题:本题共4

4、小题,每小题5分,共20分。 13.设实数满足约束条件,则的最大值为______. 14.设数列的前项和为,且对任意正整数,都有,则___ 15.已知一个正四棱锥的侧棱与底面所成的角为,侧面积为,则该棱锥的体积为__________. 16.图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME-7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演化而成的(如图(2)),其中,则的值是______. 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)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数,).在以坐标原点为极点、轴的非负半轴为极轴的极坐标系中,曲线的极坐标方程为.

5、1)若点在直线上,求直线的极坐标方程; (2)已知,若点在直线上,点在曲线上,且的最小值为,求的值. 18.(12分)如图,在四棱锥中,四边形为正方形,平面,点是棱的中点,,. (1)若,证明:平面平面; (2)若三棱锥的体积为,求二面角的余弦值. 19.(12分)设椭圆:的左、右焦点分别为,,下顶点为,椭圆的离心率是,的面积是. (1)求椭圆的标准方程. (2)直线与椭圆交于,两点(异于点),若直线与直线的斜率之和为1,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标. 20.(12分)某广告商租用了一块如图所示的半圆形封闭区域用于产品展示,该封闭区域由以为圆心的半圆及直径围成.

6、在此区域内原有一个以为直径、为圆心的半圆形展示区,该广告商欲在此基础上,将其改建成一个凸四边形的展示区,其中、分别在半圆与半圆的圆弧上,且与半圆相切于点.已知长为40米,设为.(上述图形均视作在同一平面内) (1)记四边形的周长为,求的表达式; (2)要使改建成的展示区的面积最大,求的值. 21.(12分)已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若函数的定义域为,求实数 的取值范围. 22.(10分)已知椭圆,上、下顶点分别是、,上、下焦点分别是、,焦距为,点在椭圆上. (1)求椭圆的方程; (2)若为椭圆上异于、的动点,过作与轴平行的直线,直线与交于点,直线与直线交于点

7、判断是否为定值,说明理由. 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.D 【解析】 确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案. 【详解】 由可知,点为外心, 则,,又, 所以① 因为,② 联立方程①②可得,,,因为, 所以,即. 故选: 本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力. 2.D 【解析】 试题分析:由题意得:若,则;若,则由可知,,故也成立,故选D. 考点:平面向量数量积. 【思路点睛】几何图形中向量的数量积问题是近几年高考的又一热点,作为一类既能考查

8、向量的线性运算、坐标运算、数量积及平面几何知识,又能考查学生的数形结合能力及转化与化归能力的问题,实有其合理之处.解决此类问题的常用方法是:①利用已知条件,结合平面几何知识及向量数量积的基本概念直接求解(较易);②将条件通过向量的线性运算进行转化,再利用①求解(较难);③建系,借助向量的坐标运算,此法对解含垂直关系的问题往往有很好效果. 3.C 【解析】 先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解. 【详解】 从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况, 2张均没有奖的情况有(种),故所求概率为.

9、 故选:C. 本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题. 4.C 【解析】 试题分析:化简集合 故选C. 考点:集合的运算. 5.D 【解析】 列出所有圆内的整数点共有37个,满足条件的有7个,相除得到概率. 【详解】 因为是整数,所以所有满足条件的点是位于圆(含边界)内的整数点,满足条件的整数点有 共37个, 满足的整数点有7个,则所求概率为. 故选:. 本题考查了古典概率的计算,意在考查学生的应用能力. 6.C 【解析】 由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算. 【详解】 由 可得,因为,所以.故在

10、方向上的投影为. 故选:C. 本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键. 7.D 【解析】 用诱导公式和二倍角公式计算. 【详解】 . 故选:D. 本题考查诱导公式、余弦的二倍角公式,解题关键是找出已知角和未知角之间的联系. 8.A 【解析】 将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可. 【详解】 由,,可知平面. 将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同. 由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上, 记的外心为,由为等边三角形,

11、可得.又,故在中,, 此即为外接球半径,从而外接球表面积为. 故选:A 本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题. 9.B 【解析】 根据题意,解得,,得到答案. 【详解】 ,解得,,故. 故选:. 本题考查了等差数列的求和,意在考查学生的计算能力. 10.B 【解析】 根据空余部分体积相等列出等式即可求解. 【详解】 在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以. 故选:B 本题考查圆柱的体积,属于基础题. 11.C 【解析】 设公差为,则由题意可得,解得,可得.

12、令 ,可得 当时,,当时,,由此可得数列前项和中最小的. 【详解】 解:等差数列中,已知,且,设公差为, 则,解得 , . 令 ,可得,故当时,,当时,, 故数列前项和中最小的是. 故选:C. 本题主要考查等差数列的性质,等差数列的通项公式的应用,属于中档题. 12.C 【解析】 结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高. 【详解】 过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为. 故选:C 本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属

13、于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 试题分析:作出不等式组所表示的平面区域如图,当直线过点时,最大,且 考点:线性规划. 14. 【解析】 利用行列式定义,得到与的关系,赋值,即可求出结果。 【详解】 由,令, 得,解得。 本题主要考查行列式定义的应用。 15. 【解析】 如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,根据正四棱锥的侧面积求出的值,再利用勾股定理求得正四棱锥的高,代入体积公式,即可得到答案. 【详解】 如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点, 则,设, ,,, , , .

14、故答案为:. 本题考查棱锥的侧面积和体积,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力. 16. 【解析】 先求出向量和夹角的余弦值,再由公式即得. 【详解】 如图,过点作的平行线交于点,那么向量和夹角为,,,,,且是直角三角形,,同理得,,. 故答案为: 本题主要考查平面向量数量积,解题关键是找到向量和的夹角. 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) 【解析】 (1)利用消参法以及点求解出的普通方程,根据极坐标与直角坐标的转化求解出直线的极坐标方程; (2)将的坐标设为,利用点到直线的距离公式结合三角函

15、数的有界性,求解出取最小值时对应的值. 【详解】 (1)消去参数得普通方程为, 将代入,可得,即 所以的极坐标方程为 (2)的直角坐标方程为 直线的直角坐标方程 设的直角坐标为 ∵在直线上,∴的最小值为到直线的距离的最小值 ∵,∴当,时取得最小值 即,∴ 本题考查直线的参数方程、普通方程、极坐标方程的互化以及根据曲线上一点到直线距离的最值求参数,难度一般.(1)直角坐标和极坐标的互化公式:;(2)求解曲线上一点到直线的距离的最值,可优先考虑将点的坐标设为参数方程的形式,然后再去求解. 18.(1)见解析(2) 【解析】 (1)由已知可证得平面,则有,在中,由已知可

16、得,即可证得平面,进而证得结论. (2) 过作交于,由为的中点,结合已知有平面. 则,可求得.建立坐标系分别求得面的法向量,平面的一个法向量为,利用公式即可求得结果. 【详解】 (1)证明:平面,平面, ,又四边形为正方形, . 又、平面,且, 平面.. 中,,为的中点, . 又、平面,, 平面. 平面,平面平面. (2)解:过作交于,如图 为的中点,,. 又平面,平面. ,. 所以,又、、两两互相垂直,以、、为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系.,,, 设平面的法向量,则 ,即. 令,则,.. 平面的一个法向量为 . 二面角的余弦值为.

17、本题考查面面垂直的证明方法,考查了空间线线、线面、面面位置关系,考查利用向量法求二面角的方法,难度一般. 19.(1); (2)证明见解析,. 【解析】 (1)根据离心率和的面积是得到方程组,计算得到答案. (2)先排除斜率为0时的情况,设,,联立方程组利用韦达定理得到,,根据化简得到,代入直线方程得到答案. 【详解】 (1)由题意可得,解得,,则椭圆的标准方程是. (2)当直线的斜率为0时,直线与直线关于轴对称,则直线与直线的斜率之和为零,与题设条件矛盾,故直线的斜率不为0. 设,,直线的方程为 联立,整理得 则,. 因为直线与直线的斜率之和为1,所以, 所以, 将,

18、代入上式,整理得. 所以,即, 则直线的方程为. 故直线恒过定点. 本题考查了椭圆的标准方程,直线过定点问题,计算出是解题的关键,意在考查学生的计算能力和转化能力. 20.(1),.(2) 【解析】 (1)由余弦定理的,然后根据直线与圆相切的性质求出,从而求出; (2)求得的表达式,通过求导研究函数的单调性求得最大值. 【详解】 解:(1)连.由条件得. 在三角形中,,,,由余弦定理,得 , 因为与半圆相切于,所以, 所以,所以. 所以四边形的周长为 ,. (2)设四边形的面积为,则 ,. 所以,. 令,得 列表: + 0 -

19、 增 最大值 减 答:要使改建成的展示区的面积最大,的值为. 本题考查余弦定理、直线与圆的位置关系、导数与函数最值的关系,考查考生的逻辑思维能力,运算求解能力,以及函数与方程的思想. 21. (1) (2) 【解析】 (1)分类讨论,去掉绝对值,化为与之等价的三个不等式组,求得每个不等式组的解集,再取并集即可.(2)要使函数的定义域为R,只要的最小值大于0即可,根据绝对值不等式的性质求得最小值即可得到答案. 【详解】 (1)不等式 或或, 解得或,即x>0, 所以原不等式的解集为. (2)要使函数的定义域为R, 只要的最小值大于0即可, 又, 当且仅当时取

20、等,只需最小值,即. 所以实数a的取值范围是. 本题考查绝对值不等式的解法,考查利用绝对值三角不等式求最值,属基础题. 22.(1);(2),理由见解析. 【解析】 (1)求出椭圆的上、下焦点坐标,利用椭圆的定义求得的值,进而可求得的值,由此可得出椭圆的方程; (2)设点的坐标为,求出直线的方程,求出点的坐标,由此计算出直线和的斜率,可计算出的值,进而可求得的值,即可得出结论. 【详解】 (1)由题意可知,椭圆的上焦点为、, 由椭圆的定义可得,可得,, 因此,所求椭圆的方程为; (2)设点的坐标为,则,得, 直线的斜率为,所以,直线的方程为, 联立,解得,即点, 直线的斜率为,直线的斜率为, 所以,,, 因此,. 本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中定值问题的求解,考查计算能力,属于中等题.

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