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湖北省宜昌市远安县第一高级中学2025-2026学年高三下学期学习能力诊断数学试题含解析.doc

1、湖北省宜昌市远安县第一高级中学2025-2026学年高三下学期学习能力诊断数学试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已

2、知为抛物线的焦点,点在上,若直线与的另一个交点为,则( ) A. B. C. D. 2.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( ) A.内切 B.相交 C.外切 D.相离 3.已知x,,则“”是“”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 4.下列判断错误的是( ) A.若随机变量服从正态分布,则 B.已知直线平面,直线平面,则“”是“”的充分不必要条件 C.若随机变量服从二项分布: , 则 D.是的充分不必要条件 5.设,,则的值为( ) A. B. C. D.

3、6.某校为提高新入聘教师的教学水平,实行“老带新”的师徒结对指导形式,要求每位老教师都有徒弟,每位新教师都有一位老教师指导,现选出3位老教师负责指导5位新入聘教师,则不同的师徒结对方式共有( )种. A.360 B.240 C.150 D.120 7.已知等差数列的前n项和为,且,则( ) A.4 B.8 C.16 D.2 8.函数的大致图象为 A. B. C. D. 9.已知,则下列关系正确的是( ) A. B. C. D. 10.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归

4、方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( ) A.e B.e2 C.ln2 D.2ln2 11.函数的图象向右平移个单位得到函数的图象,并且函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,则实数的值为( ) A. B. C.2 D. 12.记为数列的前项和数列对任意的满足.若,则当取最小值时,等于( ) A.6 B.7 C.8 D.9 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知集合,,则_____________. 14.甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习,每个企业两人,则“甲、乙两人恰好在同一企业”的概率为_________.

5、15.若,则______. 16.展开式中的系数为________. 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)如图,三棱台的底面是正三角形,平面平面,. (1)求证:; (2)若,求直线与平面所成角的正弦值. 18.(12分)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的直角坐标方程和曲线的参数方程; (2)设曲线与曲线在第二象限的交点为,曲线与轴的交点为,点,求的周长的最大值. 19.(12分)在直角坐标系中,圆C的参数方程(为参数),以O为极点,x轴的非负

6、半轴为极轴建立极坐标系. (1)求圆C的极坐标方程; (2)直线l的极坐标方程是,射线与圆C的交点为O、P,与直线l的交点为Q,求线段的长. 20.(12分)已知的内角的对边分别为,且. (Ⅰ)求; (Ⅱ)若的周长是否有最大值?如果有,求出这个最大值,如果没有,请说明理由. 21.(12分)设前项积为的数列,(为常数),且是等差数列. (I)求的值及数列的通项公式; (Ⅱ)设是数列的前项和,且,求的最小值. 22.(10分)如图:在中,,,. (1)求角; (2)设为的中点,求中线的长. 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

7、出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.C 【解析】 求得点坐标,由此求得直线的方程,联立直线的方程和抛物线的方程,求得点坐标,进而求得 【详解】 抛物线焦点为,令,,解得,不妨设,则直线的方程为,由,解得,所以. 故选:C 本小题主要考查抛物线的弦长的求法,属于基础题. 2.B 【解析】 化简圆到直线的距离 , 又 两圆相交. 选B 3.D 【解析】 ,不能得到, 成立也不能推出,即可得到答案. 【详解】 因为x,, 当时,不妨取,, 故时,不成立, 当时,不妨取,则不成立, 综上可知,“”是“”的既不充分也不必要条件, 故选:D 本题主要考查

8、了充分条件,必要条件的判定,属于容易题. 4.D 【解析】 根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,依次对四个选项加以分析判断,进而可求解. 【详解】 对于选项,若随机变量服从正态分布,根据正态分布曲线的对称性,有,故选项正确,不符合题意; 对于选项,已知直线平面,直线平面,则当时一定有,充分性成立,而当时,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件,故选项正确,不符合题意; 对于选项,若随机变量服从二项分布: , 则,故选项正确,不符合题意; 对于选项,,仅当时有,当时,不成立,故充分性不成立;若,仅当时有,当

9、时,不成立,故必要性不成立. 因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确,符合题意. 故选:D 本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,考查理解辨析能力与运算求解能力,属于基础题. 5.D 【解析】 利用倍角公式求得的值,利用诱导公式求得的值,利用同角三角函数关系式求得的值,进而求得的值,最后利用正切差角公式求得结果. 【详解】 ,, ,, ,,, , 故选:D. 该题考查的是有关三角函数求值问题,涉及到的知识点有诱导公式,正切倍角公式,同角三角函数关系式,正切差角公式,属于基础题目. 6.C 【解析】 可分

10、成两类,一类是3个新教师与一个老教师结对,其他一新一老结对,第二类两个老教师各带两个新教师,一个老教师带一个新教师,分别计算后相加即可. 【详解】 分成两类,一类是3个新教师与同一个老教师结对,有种结对结对方式,第二类两个老教师各带两个新教师,有. ∴共有结对方式60+90=150种. 故选:C. 本题考查排列组合的综合应用.解题关键确定怎样完成新老教师结对这个事情,是先分类还是先分步,确定方法后再计数.本题中有一个平均分组问题.计数时容易出错.两组中每组中人数都是2,因此方法数为. 7.A 【解析】 利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得. 【详解】 . 故选:.

11、本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易. 8.A 【解析】 因为,所以函数是偶函数,排除B、D, 又,排除C,故选A. 9.A 【解析】 首先判断和1的大小关系,再由换底公式和对数函数的单调性判断的大小即可. 【详解】 因为,,,所以,综上可得. 故选:A 本题考查了换底公式和对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 10.B 【解析】 将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值. 【详解】 解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2

12、得: ,即, 当时,取到最大值2, 因为在上单调递增,则取到最大值. 故选:B. 本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,. 11.C 【解析】 由函数的图象向右平移个单位得到,函数在区间上单调递增,在区间 上单调递减,可得时,取得最大值,即,,,当时,解得,故选C. 点睛:本题主要考查了三角函数图象的平移变换和性质的灵活运用,属于基础题;据平移变换“左加右减,上加下减”的规律求解出,根据函数在区间上单调递增,在区间上单调递减可得时,取得最大值,求解可得实数的值. 12.A 【解析】 先令,找出的关系,再令,得到的关系,从而可求出,然后令

13、可得,得出数列为等差数列,得,可求出取最小值. 【详解】 解法一:由,所以,由条件可得,对任意的,所以是等差数列,,要使最小,由解得,则. 解法二:由赋值法易求得,可知当时,取最小值. 故选:A 此题考查的是由数列的递推式求数列的通项,采用了赋值法,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 由集合和集合求出交集即可. 【详解】 解:集合,, . 故答案为:. 本题考查了交集及其运算,属于基础题. 14. 【解析】 求出所有可能,找出符合可能的情况,代入概率计算公式. 【详解】 解:甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企

14、业的实习,每个企业两人,共有种,甲乙在同一个公司有两种可能, 故概率为, 故答案为. 本题考查古典概型及其概率计算公式,属于基础题 15. 【解析】 直接利用关系式求出函数的被积函数的原函数,进一步求出的值. 【详解】 解:若,则, 即,所以. 故答案为:. 本题考查的知识要点:定积分的应用,被积函数的原函数的求法,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题. 16.30 【解析】 先将问题转化为二项式的系数问题,利用二项展开式的通项公式求出展开式的第项,令的指数分别等于2,4,求出特定项的系数. 【详解】 由题可得:展开式中的系数等于二项式展开式中的指

15、数为2和4时的系数之和, 由于二项式的通项公式为, 令,得展开式的的系数为, 令,得展开式的的系数为, 所以展开式中的系数, 故答案为30. 本题考查利用二项式展开式的通项公式解决二项展开式的特定项的问题,考查学生的转化能力,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.(Ⅰ)见证明;(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)取的中点为,连结,易证四边形为平行四边形,即,由于,为的中点,可得到,从而得到,即可证明平面,从而得到;(Ⅱ)易证,,两两垂直,以,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,求出平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,即可得

16、到答案. 【详解】 解:(Ⅰ)取的中点为,连结. 由是三棱台得,平面平面,从而. ∵,∴, ∴四边形为平行四边形,∴. ∵,为的中点, ∴,∴. ∵平面平面,且交线为,平面, ∴平面,而平面, ∴. (Ⅱ)连结. 由是正三角形,且为中点,则. 由(Ⅰ)知,平面,, ∴,, ∴,,两两垂直. 以,,分别为,,轴,建立如图所示的空间直角坐标系. 设,则,,,, ∴,,. 设平面的一个法向量为. 由可得,. 令,则,,∴. 设与平面所成角为,则. 本题考查了空间几何中,面面垂直的性质,线线垂直的证明,及线面角的求法,考查了学生的逻辑推理能力与计算求解

17、能力,属于中档题. 18.(1)曲线的直角坐标方程为,曲线的参数方程为为参数(2) 【解析】 (1)将代入,可得, 所以曲线的直角坐标方程为. 由可得, 将,代入上式,可得, 整理可得,所以曲线的参数方程为为参数. (2)由题可设,,, 所以,, , 所以 , 因为,所以, 所以当,即时,l取得最大值为, 所以的周长的最大值为. 19.(1);(2)2 【解析】 (1)首先利用对圆C的参数方程(φ为参数)进行消参数运算,化为普通方程,再根据普通方程化极坐标方程的公式得到圆C的极坐标方程.(2)设,联立直线与圆的极坐标方程,解得;设,联立直线与直线的极坐标方程,解

18、得,可得. 【详解】 (1)圆C的普通方程为,又, 所以圆C的极坐标方程为. (2)设,则由解得,,得; 设,则由解得,,得; 所以 本题考查圆的参数方程与普通方程的互化,考查圆的极坐标方程,考查极坐标方程的求解运算,考查了学生的计算能力以及转化能力,属于基础题. 20.(Ⅰ);(Ⅱ)有最大值,最大值为3. 【解析】 (Ⅰ)利用正弦定理将角化边,再由余弦定理计算可得; (Ⅱ)由正弦定理可得,则,再根据正弦函数的性质计算可得; 【详解】 (Ⅰ)由得 再由正弦定理得 因此, 又因为,所以. (Ⅱ)当时,的周长有最大值,且最大值为3, 理由如下: 由正弦定理得

19、 所以, 所以. 因为,所以, 所以当即时,取到最大值2, 所以的周长有最大值,最大值为3. 本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,以及三角函数的性质的应用,属于中档题. 21.(Ⅰ),;(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)当时,由,得到,两边同除以,得到.再根据是等差数列.求解. (Ⅱ),根据前n项和的定义得到,令,研究其增减性即可. 【详解】 (Ⅰ)当时,, 所以, 即, 所以. 因为是等差数列., 所以, , 令,,, 所以, 即; (Ⅱ), 所以, , 令, 所以 , , 即, 所以数列是递增数列, 所以, 即. 本题主要考查等差数列的定义,前n项和以及数列的增减性,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题. 22.(1);(2) 【解析】 (1)通过求出的值,利用正弦定理求出即可得角;(2)根据求出的值,由正弦定理求出边,最后在中由余弦定理即可得结果. 【详解】 (1)∵,∴. 由正弦定理,即. 得,∵,∴为钝角,为锐角, 故. (2)∵, ∴. 由正弦定理得,即得. 在中由余弦定理得:,∴. 本题主要考查了正弦定理和余弦定理在解三角形中的应用,考查三角函数知识的运用,属于中档题.

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