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2026年山东省安丘市、诸城市、五莲县、兰山区高三最后一考数学试题试卷含解析.doc

1、2026年山东省安丘市、诸城市、五莲县、兰山区高三最后一考数学试题试卷 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.设F为双曲线C:(a>0,b>0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P、Q两点.若|PQ|=|OF|,则C的离心率为 A. B. C.2

2、 D. 2.下列不等式正确的是( ) A. B. C. D. 3.已知,则的大小关系为 A. B. C. D. 4.已知无穷等比数列的公比为2,且,则( ) A. B. C. D. 5.已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、、元).甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( ) A. B. C. D. 6.如图,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋中心(球心)与蛋巢底面的距离为

3、 ) A. B. C. D. 7.三棱柱中,底面边长和侧棱长都相等,,则异面直线与所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 8.已知直线y=k(x﹣1)与抛物线C:y2=4x交于A,B两点,直线y=2k(x﹣2)与抛物线D:y2=8x交于M,N两点,设λ=|AB|﹣2|MN|,则( ) A.λ<﹣16 B.λ=﹣16 C.﹣12<λ<0 D.λ=﹣12 9.函数在上的图象大致为( ) A. B. C. D. 10.网络是一种先进的高频传输技术,我国的技术发展迅速,已位居世界前列.华为公司2019年8月初推出了一款手机,现调查得到该款手机上市

4、时间和市场占有率(单位:%)的几组相关对应数据.如图所示的折线图中,横轴1代表2019年8月,2代表2019年9月……,5代表2019年12月,根据数据得出关于的线性回归方程为.若用此方程分析并预测该款手机市场占有率的变化趋势,则最早何时该款手机市场占有率能超过0.5%(精确到月)( ) A.2020年6月 B.2020年7月 C.2020年8月 D.2020年9月 11.甲、乙、丙、丁四位同学高考之后计划去三个不同社区进行帮扶活动,每人只能去一个社区,每个社区至少一人.其中甲必须去社区,乙不去社区,则不同的安排方法种数为 ( ) A.8 B.7 C.6 D.5 12.

5、若表示不超过的最大整数(如,,),已知,,,则( ) A.2 B.5 C.7 D.8 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.函数的图象向右平移个单位后,与函数的图象重合,则_____. 14.三所学校举行高三联考,三所学校参加联考的人数分别为160,240,400,为调查联考数学学科的成绩,现采用分层抽样的方法在这三所学校中抽取样本,若在学校抽取的数学成绩的份数为30,则抽取的样本容量为____________. 15.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为________. 16.若,则=____, = __

6、 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)已知是递增的等差数列,,是方程的根. (1)求的通项公式; (2)求数列的前项和. 18.(12分)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)若恒成立,求实数的取值范围. 19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,以轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的普通方程与曲线的直角坐标方程; (2)设为曲线上位于第一,二象限的两个动点,且,射线交曲线分别于,求面积的最小值,并求此时四边形的面积. 20.(12分)已知函数. (1)讨论的

7、单调性; (2)若函数在区间上的最小值为,求m的值. 21.(12分)设函数. (1)若,时,在上单调递减,求的取值范围; (2)若,,,求证:当时,. 22.(10分)如图,在中,角的对边分别为,且满足,线段的中点为. (Ⅰ)求角的大小; (Ⅱ)已知,求的大小. 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】 准确画图,由图形对称性得出P点坐标,代入圆的方程得到c与a关系,可求双曲线的离心率. 【详解】 设与轴交于点,由对称性可知轴, 又,为以为直径的圆的半径, 为圆心.

8、 ,又点在圆上, ,即. ,故选A. 本题为圆锥曲线离心率的求解,难度适中,审题时注意半径还是直径,优先考虑几何法,避免代数法从头至尾,运算繁琐,准确率大大降低,双曲线离心率问题是圆锥曲线中的重点问题,需强化练习,才能在解决此类问题时事半功倍,信手拈来. 2.D 【解析】 根据,利用排除法,即可求解. 【详解】 由, 可排除A、B、C选项, 又由, 所以. 故选D. 本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及对数的比较大小问题,其中解答熟记三角函数与对数函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 3.D 【解析】 分析:由题意结合对数的性质,

9、对数函数的单调性和指数的性质整理计算即可确定a,b,c的大小关系. 详解:由题意可知:,即,,即, ,即,综上可得:.本题选择D选项. 点睛:对于指数幂的大小的比较,我们通常都是运用指数函数的单调性,但很多时候,因幂的底数或指数不相同,不能直接利用函数的单调性进行比较.这就必须掌握一些特殊方法.在进行指数幂的大小比较时,若底数不同,则首先考虑将其转化成同底数,然后再根据指数函数的单调性进行判断.对于不同底而同指数的指数幂的大小的比较,利用图象法求解,既快捷,又准确. 4.A 【解析】 依据无穷等比数列求和公式,先求出首项,再求出,利用无穷等比数列求和公式即可求出结果。 【详解】

10、因为无穷等比数列的公比为2,则无穷等比数列的公比为。 由有,,解得,所以, ,故选A。 本题主要考查无穷等比数列求和公式的应用。 5.B 【解析】 甲、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得. 【详解】 由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是, ∴甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为 . 故选:B. 本题考查独立性事件的概率.掌握独立事件的概率乘法公式是解题基础. 6.D 【解析】 先求出球心到四个支点所在球的小圆的距离,再加上侧面三角形的高,即可求解. 【详解】 设四个支点所在球的小圆的圆心为,球心为, 由题意,球

11、的体积为,即可得球的半径为1, 又由边长为的正方形硬纸,可得圆的半径为, 利用球的性质可得, 又由到底面的距离即为侧面三角形的高,其中高为, 所以球心到底面的距离为. 故选:D. 本题主要考查了空间几何体的结构特征,以及球的性质的综合应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与计算能力,属于基础题. 7.B 【解析】 设,,,根据向量线性运算法则可表示出和;分别求解出和,,根据向量夹角的求解方法求得,即可得所求角的余弦值. 【详解】 设棱长为1,,, 由题意得:,, , 又 即异面直线与所成角的余弦值为: 本题正确选项: 本题考查异面直线所成角的求解,关

12、键是能够通过向量的线性运算、数量积运算将问题转化为向量夹角的求解问题. 8.D 【解析】 分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,,然后计算,可得结果. 【详解】 设, 联立 则, 因为直线经过C的焦点, 所以. 同理可得, 所以 故选:D. 本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。 9.A 【解析】 首先判断函数的奇偶性,再根据特殊值即可利用排除法解得; 【详解】 解:依题意,,故函数为偶函数,图象关于轴对称,排除C; 而,排除B;,排除D. 故选:. 本题考查函数图象的识别,函数的奇偶性的应用,属于基础题.

13、 10.C 【解析】 根据图形,计算出,然后解不等式即可. 【详解】 解:, 点在直线上 , 令 因为横轴1代表2019年8月,所以横轴13代表2020年8月, 故选:C 考查如何确定线性回归直线中的系数以及线性回归方程的实际应用,基础题. 11.B 【解析】 根据题意满足条件的安排为:A(甲,乙)B(丙)C(丁);A(甲,乙)B(丁)C(丙);A(甲,丙)B(丁)C(乙); A(甲,丁)B(丙)C(乙); A(甲)B(丙,丁)C(乙);A(甲)B(丁)C(乙,丙);A(甲)B(丙)C(丁,乙);共7种,选B. 12.B 【解析】 求出,,,,,,判断出是

14、一个以周期为6的周期数列,求出即可. 【详解】 解:., ∴,, , 同理可得:;;.;,,……. ∴. 故是一个以周期为6的周期数列, 则. 故选:B. 本题考查周期数列的判断和取整函数的应用. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 根据函数图象的平移变换公式求得变换后的函数解析式,再利用诱导公式求得满足的方程,结合题中的范围即可求解. 【详解】 由函数图象的平移变换公式可得, 函数的图象向右平移个单位后, 得到的函数解析式为, 因为函数, 所以函数与函数的图象重合, 所以,即, 因为,所以. 故答案为: 本题考

15、查函数图象的平移变换和三角函数的诱导公式;诱导公式的灵活运用是求解本题的关键;属于中档题. 14. 【解析】 某层抽取的人数等于该层的总人数乘以抽样比. 【详解】 设抽取的样本容量为x,由已知,,解得. 故答案为: 本题考查随机抽样中的分层抽样,考查学生基本的运算能力,是一道容易题. 15. 【解析】 根据三视图知该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,结合图中数据求出它的体积. 【详解】 根据三视图知,该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,如图所示: 结合图中数据,计算它的体积为. 故答案为:. 本题考查了根据三视图求简单组合体的体积应用问题,是基础题. 16.128

16、 21 【解析】 令,求得的值.利用展开式的通项公式,求得的值. 【详解】 令,得.展开式的通项公式为,当时,为,即. 本小题主要考查二项式展开式的通项公式,考查赋值法求解二项式系数有关问题,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)方程的两根为,由题意得,在利用等差数列的通项公式即可得出;(2)利用“错位相减法”、等比数列的前项和公式即可求出. 【详解】 方程x2-5x+6=0的两根为2,3. 由题意得a2=2,a4=3. 设数列{an}的公差为d,则a4-a2=2d,故d=,从

17、而得a1=. 所以{an}的通项公式为an=n+1. (2)设的前n项和为Sn, 由(1)知=, 则Sn=++…++, Sn=++…++, 两式相减得 Sn=+- =+-, 所以Sn=2-. 考点:等差数列的性质;数列的求和. 【方法点晴】 本题主要考查了等差数列的通项公式、“错位相减法”、等比数列的前项和公式、一元二次方程的解法等知识点的综合应用,解答中方程的两根为,由题意得,即可求解数列的通项公式,进而利用错位相减法求和是解答的关键,着重考查了学生的推理能力与运算能力,属于中档试题. 18.(1)当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调

18、递减,在上单调递增;(2). 【解析】 (1)对a分三种情况讨论求出函数的单调性;(2)对a分三种情况,先求出每一种情况下函数f(x)的最小值,再解不等式得解. 【详解】 (1), 当时,,在上单调递增; 当时,,,,, ∴在上单调递减,在上单调递增; 当时,,,,, ∴在上单调递减,在上单调递增. 综上:当时,在上单调递增; 当时,在上单调递减,在上单调递增; 当时,在上单调递减,在上单调递增. (2)由(1)可知: 当时,,∴成立. 当时,, ,∴. 当时, , ,∴,即. 综上. 本题主要考查利用导数研究函数的单调性和不等式的恒成立问题,意在考查学

19、生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力. 19.(1);(2)面积的最小值为;四边形的面积为 【解析】 (1)将曲线消去参数即可得到的普通方程,将,代入曲线的极坐标方程即可; (2)由(1)得曲线的极坐标方程,设,,, 利用方程可得,再利用基本不等式得,即可得,根据题意知,进而可得四边形的面积. 【详解】 (1)由曲线的参数方程为(为参数)消去参数得 曲线的极坐标方程为,即, 所以,曲线的直角坐标方程. (2)依题意得的极坐标方程为 设,,, 则,,故 ,当且仅当(即)时取“=”, 故,即面积的最小值为. 此时, 故所求四边形的面积为. 本题考查了极坐标方程化

20、为直角坐标方程、参数方程化为普通方程、点到直线的距离公式、三角函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 20.(1)见解析 (2) 【解析】 (1)先求导,再对m分类讨论,求出的单调性;(2)对m分三种情况讨论求函数在区间上的最小值即得解. 【详解】 (1) 若,当时,; 当时., 所以在上单调递增,在上单调递减 若.在R上单调递增 若,当时,; 当时., 所以在上单调递增,在上单调递减 (2)由(1)可知,当时,在上单调递增,则.则不合题意 当时,在上单调递减,在上单调递增. 则,即 又因为单调递增,且,故 综上, 本题主要考查利

21、用导数研究函数的单调性和最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 21.(1)(2)见解析 【解析】 (1) 在上单调递减等价于在恒成立,分离参数即可解决.(2)先对求导,化简后根据零点存在性定理判断唯一零点所在区间,构造函数利用基本不等式求解即可. 【详解】 (1),时,, , ∵在上单调递减. ∴,. 令, , 时,;时,, ∴在上为减函数,在上为增函数. ∴,∴. ∴的取值范围为. (2)若,,时,, , 令,显然在上为增函数. 又,,∴有唯一零点. 且,时,,; 时,,, ∴在上为增函数,在上为减函数. ∴. 又,∴,,. ∴ . ,. ∴当时,. 此题考查函数定区间上单调,和零点存在性定理等知识点,难点为找到最值后的构造函数求值域,属于较难题目. 22.(Ⅰ);(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)由正弦定理边化角,再结合转化即可求解; (Ⅱ)可设,由,再由余弦定理解得,对中,由余弦定理有,通过勾股定理逆定理可得,进而得解 【详解】 (Ⅰ)由正弦定理得. 而. 由以上两式得,即. 由于,所以, 又由于,得. (Ⅱ)设,在中,由正弦定理有. 由余弦定理有,整理得, 由于,所以. 在中,由余弦定理有. 所以,所以. 本题考查正弦定理和余弦定理的综合运用,属于中档题

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