ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:20 ,大小:1.67MB ,
资源ID:13440049      下载积分:11.68 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/13440049.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(2026年云南省鲁甸县第二中学高三第四次统测数学试题试卷含解析.doc)为本站上传会员【zj****8】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

2026年云南省鲁甸县第二中学高三第四次统测数学试题试卷含解析.doc

1、2026年云南省鲁甸县第二中学高三第四次统测数学试题试卷 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.已知椭圆(a>b>0)与双曲线(a>0,b>0)的焦点相同,则双曲线渐近线方程为(  ) A. B. C. D

2、. 2.定义:表示不等式的解集中的整数解之和.若,,,则实数的取值范围是 A. B. C. D. 3.在等腰直角三角形中,,为的中点,将它沿翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球的表面积为( ). A. B. C. D. 4.若函数()的图象过点,则( ) A.函数的值域是 B.点是的一个对称中心 C.函数的最小正周期是 D.直线是的一条对称轴 5.设f(x)是定义在R上的偶函数,且在(0,+∞)单调递减,则( ) A. B. C. D. 6.根据党中央关于“精准”脱贫的要求,我市某农业经济部门派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家,

3、则甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为(  ) A. B. C. D. 7.在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( ) A.平面 B. C.当时,平面 D.当m变化时,直线l的位置不变 8.在四面体中,为正三角形,边长为6,,,,则四面体的体积为( ) A. B. C.24 D. 9.给定下列四个命题: ①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,则这两个平面相互平行; ②若一个平面经过另一个平面的垂线,则这两个平面相互垂直; ③垂直于同一直线的两条直线相互平行; ④若两个

4、平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直. 其中,为真命题的是( ) A.①和② B.②和③ C.③和④ D.②和④ 10.如图,某几何体的三视图是由三个边长为2的正方形和其内部的一些虚线构成的,则该几何体的体积为( ) A. B. C.6 D.与点O的位置有关 11.已知,,,则的大小关系为( ) A. B. C. D. 12.在声学中,声强级(单位:)由公式给出,其中为声强(单位:).,,那么( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知在等差数列中,,,

5、前n项和为,则________. 14.若实数满足约束条件,设的最大值与最小值分别为,则_____. 15.已知向量,且,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)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,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)写出直线的普通方程和曲线的直角坐标方程; (2)设直线与曲线相交于两点,的顶点也在曲线上运动,求面积的最大值. 18.(12分)运输一批海鲜,可在汽车、火车、飞机三种运输工具中选择,它们的速

6、度分别为60千米/小时、120千米/小时、600千米/小时,每千米的运费分别为20元、10元、50元.这批海鲜在运输过程中每小时的损耗为m元(),运输的路程为S(千米).设用汽车、火车、飞机三种运输工具运输时各自的总费用(包括运费和损耗费)分别为(元)、(元)、(元). (1)请分别写出、、的表达式; (2)试确定使用哪种运输工具总费用最省. 19.(12分)设,,其中. (1)当时,求的值; (2)对,证明:恒为定值. 20.(12分)已知函数. (1)若函数在上单调递增,求实数的值; (2)定义:若直线与曲线都相切,我们称直线为曲线、的公切线,证明:曲线与总存在公切线.

7、21.(12分)已知三点在抛物线上. (Ⅰ)当点的坐标为时,若直线过点,求此时直线与直线的斜率之积; (Ⅱ)当,且时,求面积的最小值. 22.(10分)已知函数(). (1)讨论的单调性; (2)若对,恒成立,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选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.A 【解析】 由题意可得,即,代入双曲线的渐近线方程可得答案. 【详解】 依题意椭圆与双曲线即的焦点相同,可得:, 即,∴,可得, 双曲线的渐近线方程为:, 故选:A. 本题考查椭圆和双曲线的方程和性质,考查渐近线方程

8、的求法,考查方程思想和运算能力,属于基础题. 2.D 【解析】 由题意得,表示不等式的解集中整数解之和为6. 当时,数形结合(如图)得的解集中的整数解有无数多个,解集中的整数解之和一定大于6. 当时,,数形结合(如图),由解得.在内有3个整数解,为1,2,3,满足,所以符合题意. 当时,作出函数和的图象,如图所示. 若,即的整数解只有1,2,3. 只需满足,即,解得,所以. 综上,当时,实数的取值范围是.故选D. 3.D 【解析】 如图,将四面体放到直三棱柱中,求四面体的外接球的半径转化为求三棱柱外接球的半径,然后确定球心在上下底面外接圆圆心连线中点,这样根据

9、几何关系,求外接球的半径. 【详解】 中,易知, 翻折后, , , 设外接圆的半径为, , , 如图:易得平面,将四面体放到直三棱柱中,则球心在上下底面外接圆圆心连线中点,设几何体外接球的半径为, , 四面体的外接球的表面积为. 故选:D 本题考查几何体的外接球的表面积,意在考查空间想象能力,和计算能力,属于中档题型,求几何体的外接球的半径时,一般可以用补形法,因正方体,长方体的外接球半径 容易求,可以将一些特殊的几何体补形为正方体或长方体,比如三条侧棱两两垂直的三棱锥,或是构造直角三角形法,确定球心的位置,构造关于外接球半径的方程求解. 4.A 【解

10、析】 根据函数的图像过点,求出,可得,再利用余弦函数的图像与性质,得出结论. 【详解】 由函数()的图象过点, 可得,即, ,, 故, 对于A,由,则,故A正确; 对于B,当时,,故B错误; 对于C,,故C错误; 对于D,当时,,故D错误; 故选:A 本题主要考查了二倍角的余弦公式、三角函数的图像与性质,需熟记性质与公式,属于基础题. 5.D 【解析】 利用是偶函数化简,结合在区间上的单调性,比较出三者的大小关系. 【详解】 是偶函数,, 而,因为在上递减, , 即. 故选:D 本小题主要考查利用函数的奇偶性和单调性比较大小,属于基础题. 6.A 【

11、解析】 每个县区至少派一位专家,基本事件总数,甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数,由此能求出甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率. 【详解】 派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家 基本事件总数: 甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数: 甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为: 本题正确选项: 本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 7.C 【解析】 根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可. 【详解】 因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立; 因为

12、平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立; 易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立. 故选:C 本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题. 8.A 【解析】 推导出,分别取的中点,连结,则,推导出,从而,进而四面体的体积为,由此能求出结果. 【详解】 解: 在四面体中,为等边三角形,边长为6, ,,, , , 分别取的中点,连结, 则, 且,, , , 平面,平面, , 四面体的体积为: . 故答案为:. 本题考查四面体体积的求法,考查空间中线线,线面,面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力. 9.D 【解析】

13、利用线面平行和垂直,面面平行和垂直的性质和判定定理对四个命题分别分析进行选择. 【详解】 当两个平面相交时,一个平面内的两条直线也可以平行于另一个平面,故①错误;由平面与平面垂直的判定可知②正确;空间中垂直于同一条直线的两条直线还可以相交或者异面,故③错误;若两个平面垂直,只有在一个平面内与它们的交线垂直的直线才与另一个平面垂直,故④正确.综上,真命题是②④. 故选:D 本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查空间想象能力,是中档题. 10.B 【解析】 根据三视图还原直观图如下图所示,几何体的体积为正方体的体积减去四棱锥的体积,即可求出结论.

14、 【详解】 如下图是还原后的几何体,是由棱长为2的正方体挖去一个四棱锥构成的, 正方体的体积为8,四棱锥的底面是边长为2的正方形, 顶点O在平面上,高为2, 所以四棱锥的体积为, 所以该几何体的体积为. 故选:B. 本题考查三视图求几何体的体积,还原几何体的直观图是解题的关键,属于基础题. 11.A 【解析】 根据指数函数与对数函数的单调性,借助特殊值即可比较大小. 【详解】 因为, 所以. 因为, 所以, 因为,为增函数, 所以 所以, 故选:A. 本题主要考查了指数函数、对数函数的单调性,利用单调性比较大小,属于中档题. 12.D 【解析】

15、由得,分别算出和的值,从而得到的值. 【详解】 ∵, ∴, ∴, 当时,,∴, 当时,,∴, ∴, 故选:D. 本小题主要考查对数运算,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.39 【解析】 设等差数列公差为d,首项为,再利用基本量法列式求解公差与首项,进而求得即可. 【详解】 设等差数列公差为d,首项为,根据题意可得,解得,所以. 故答案为:39 本题考查等差数列的基本量计算以及前n项和的公式,属于基础题. 14. 【解析】 画出可行域,平移基准直线到可行域边界位置,由此求得最大值以及最小值,进而求得的比值. 【详解】

16、 画出可行域如下图所示,由图可知,当直线过点时,取得最大值7;过点时,取得最小值2,所以. 本小题主要考查利用线性规划求线性目标函数的最值.这种类型题目的主要思路是:首先根据题目所给的约束条件,画出可行域;其次是求得线性目标函数的基准函数;接着画出基准函数对应的基准直线;然后通过平移基准直线到可行域边界的位置;最后求出所求的最值.属于基础题. 15. 【解析】 由向量平行的坐标表示得出,求解即可得出答案. 【详解】 因为,所以,解得. 故答案为: 本题主要考查了由向量共线或平行求参数,属于基础题. 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

17、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):,:;(2) 【解析】 (1)由直线参数方程消去参数即可得直线的普通方程,根据极坐标方程和直角坐标方程互化的公式即可得曲线的直角坐标方程; (2)由即可得的底,由点到直线的距离的最大值为即可得高的最大值,即可得解. 【详解】 (1)由消去参数得直线的普通方程为, 由得,曲线的直角坐标方程为; (2)曲线即, 圆心到直线的距离, 所以, 又 点到直线的距离的最大值为

18、 所以面积的最大值为. 本题考查了参数方程、极坐标方程和直角坐标方程的互化,考查了直线与圆的位置关系,属于中档题. 18.(1),,. (2)当时,此时选择火车运输费最省; 当时,此时选择飞机运输费用最省; 当时,此时选择火车或飞机运输费用最省. 【解析】 (1)将运费和损耗费相加得出总费用的表达式. (2)作差比较、的大小关系得出结论. 【详解】 (1), ,. (2), 故, 恒成立,故只需比较与的大小关系即可, 令, 故当,即时, ,即,此时选择火车运输费最省, 当,即时, ,即,此时选择飞机运输费用最省. 当,即时, ,, 此时选择火车或

19、飞机运输费用最省. 本题考查了常见函数的模型,考查了分类讨论的思想,属于基础题. 19.(1)1(2)1 【解析】 分析:(1)当时可得,可得.(2)先得到关系式,累乘可得,从而可得,即为定值. 详解:(1)当时,, 又, 所以. (2) 即, 由累乘可得, 又, 所以. 即恒为定值1. 点睛:本题考查组合数的有关运算,解题时要注意所给出的的定义,并结合组合数公式求解.由于运算量较大,解题时要注意运算的准确性,避免出现错误. 20.(1);(2)见解析. 【解析】 (1)求出导数,问题转化为在上恒成立,利用导数求出的最小值即可求解;

20、 (2)分别设切点横坐标为,利用导数的几何意义写出切线方程,问题转化为证明两直线重合,只需满足有解即可,利用函数的导数及零点存在性定理即可证明存在. 【详解】 (1), 函数在上单调递增等价于在上恒成立. 令,得, 所以在单调递减,在单调递增,则. 因为,则在上恒成立等价于在上恒成立; 又 , 所以,即. (2)设的切点横坐标为,则 切线方程为……① 设的切点横坐标为,则, 切线方程为……② 若存在,使①②成为同一条直线,则曲线与存在公切线,由①②得消去得 即 令,则 所以,函数在区间上单调递增, ,使得 时总有 又时, 在上总有解 综上,函数

21、与总存在公切线. 本题主要考查了利用导数研究函数的恒成立问题,导数的几何意义,利用导数证明方程有解,属于难题. 21.(Ⅰ);(Ⅱ)16. 【解析】 (Ⅰ)设出直线的方程并代入抛物线方程,利用韦达定理以及斜率公式,变形可得; (Ⅱ)利用,,的斜率,求得的坐标,,再用基本不等式求得的最小值,从而可得三角形的面积的最小值. 【详解】 解:(Ⅰ)设直线的方程为. 联立方程组,得, ,故,. 所以 ; (Ⅱ)不妨设的三个顶点中的两个顶点在轴右侧(包括轴), 设,,,的斜率为, 又,则, ① 因为,所以② 由① ②得,,(且) 从而 当且仅当时取“”号,从而,

22、 所以面积的最小值为. 本题考查了直线与抛物线的综合,属于中档题. 22.(1)①当时,在上单调递减,在上单调递增;②当时, 在上单调递增; (2). 【解析】 (1)求出函数的定义域和导函数, ,对讨论,得导函数的正负,得原函数的单调性;(2)法一: 由得, 分别运用导函数得出函数(),的单调性,和其函数的最值,可得 ,可得的范围; 法二:由得,化为令(),研究函数的单调性,可得的取值范围. 【详解】 (1)的定义域为,, ①当时,由得,得, 在上单调递减,在上单调递增; ②当时,恒成立,在上单调递增; (2)法一: 由得, 令(),则,在上单调递减, ,,即, 令, 则,在上单调递增,,在上单调递减,所以,即, (*) 当时,,(*)式恒成立,即恒成立,满足题意 法二:由得,, 令(),则,在上单调递减, ,,即, 当时,由(Ⅰ)知在上单调递增,恒成立,满足题意 当时,令,则,所以在上单调递减, 又,当时,,,使得, 当时,,即, 又,,,不满足题意, 综上所述,的取值范围是 本题考查对于含参数的函数的单调性的讨论,不等式恒成立时,求解参数的范围,属于难度题.

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服