2026年江苏南京江浦高级中学高三第一次诊断性数学试题含解析.doc
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- 2026 江苏南京 高级中学 第一次 诊断 数学试题 解析
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2026年江苏南京江浦高级中学高三第一次诊断性数学试题 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x,y满足不等式,且目标函数z=9x+6y最大值的变化范围[20,22],则t的取值范围( ) A.[2,4] B.[4,6] C.[5,8] D.[6,7] 2.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120°,并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为( ) A.58厘米 B.63厘米 C.69厘米 D.76厘米 3.设是虚数单位,则( ) A. B. C. D. 4.将3个黑球3个白球和1个红球排成一排,各小球除了颜色以外其他属性均相同,则相同颜色的小球不相邻的排法共有( ) A.14种 B.15种 C.16种 D.18种 5.下列函数中,值域为R且为奇函数的是( ) A. B. C. D. 6.函数的图象可能是下面的图象( ) A. B. C. D. 7.一艘海轮从A处出发,以每小时24海里的速度沿南偏东40°的方向直线航行,30分钟后到达B处,在C处有一座灯塔,海轮在A处观察灯塔,其方向是南偏东70°,在B处观察灯塔,其方向是北偏东65°,那么B,C两点间的距离是( ) A.6 海里 B.6海里 C.8海里 D.8海里 8.有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( ) A.8 B.7 C.6 D.4 9.圆心为且和轴相切的圆的方程是( ) A. B. C. D. 10.已知集合A={﹣2,﹣1,0,1,2},B={x|x2﹣4x﹣5<0},则A∩B=( ) A.{﹣2,﹣1,0} B.{﹣1,0,1,2} C.{﹣1,0,1} D.{0,1,2} 11.在平面直角坐标系中,已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边落在直线上,则( ) A. B. C. D. 12.设复数z=,则|z|=( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知实数、满足,且可行域表示的区域为三角形,则实数的取值范围为______,若目标函数的最小值为-1,则实数等于______. 14.若的展开式中各项系数之和为32,则展开式中x的系数为_____ 15.已知关于x的不等式(ax﹣a2﹣4)(x﹣4)>0的解集为A,且A中共含有n个整数,则当n最小时实数a的值为_____. 16.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是______. 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)如图,正方形所在平面外一点满足,其中分别是与的中点. (1)求证:; (2)若,且二面角的平面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值. 18.(12分)已知中,,,是上一点. (1)若,求的长; (2)若,,求的值. 19.(12分)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是,直线和直线的极坐标方程分别是()和(),其中(). (1)写出曲线的直角坐标方程; (2)设直线和直线分别与曲线交于除极点的另外点,,求的面积最小值. 20.(12分)设椭圆的离心率为,左、右焦点分别为,点D在椭圆C上, 的周长为. (1)求椭圆C的标准方程; (2)过圆上任意一点P作圆E的切线l,若l与椭圆C交于A,B两点,O为坐标原点,求证:为定值. 21.(12分)已知函数有两个极值点,. (1)求实数的取值范围; (2)证明:. 22.(10分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种. (1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少? (2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望. 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.B 【解析】 作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解. 【详解】 画出不等式组所表示的可行域如图△AOB 当t≤2时,可行域即为如图中的△OAM,此时目标函数z=9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z=18不符合题意 t>2时可知目标函数Z=9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Z=t+16 由题意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6 故选:B. 此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法. 2.B 【解析】 由于实际问题中扇形弧长较小,可将导线的长视为扇形弧长,利用弧长公式计算即可. 【详解】 因为弧长比较短的情况下分成6等分, 所以每部分的弦长和弧长相差很小,可以用弧长近似代替弦长, 故导线长度约为63(厘米). 故选:B. 本题主要考查了扇形弧长的计算,属于容易题. 3.A 【解析】 利用复数的乘法运算可求得结果. 【详解】 由复数的乘法法则得. 故选:A. 本题考查复数的乘法运算,考查计算能力,属于基础题. 4.D 【解析】 采取分类计数和分步计数相结合的方法,分两种情况具体讨论,一种是黑白依次相间,一种是开始仅有两个相同颜色的排在一起 【详解】 首先将黑球和白球排列好,再插入红球. 情况1:黑球和白球按照黑白相间排列(“黑白黑白黑白”或“白黑白黑白黑”),此时将红球插入6个球组成的7个空中即可,因此共有2×7=14种; 情况2:黑球或白球中仅有两个相同颜色的排在一起(“黑白白黑白黑”、“黑白黑白白黑”、“白黑黑白黑白”“白黑白黑黑白”),此时红球只能插入两个相同颜色的球之中,共4种. 综上所述,共有14+4=18种. 故选:D 本题考查排列组合公式的具体应用,插空法的应用,属于基础题 5.C 【解析】 依次判断函数的值域和奇偶性得到答案. 【详解】 A. ,值域为,非奇非偶函数,排除; B. ,值域为,奇函数,排除; C. ,值域为,奇函数,满足; D. ,值域为,非奇非偶函数,排除; 故选:. 本题考查了函数的值域和奇偶性,意在考查学生对于函数知识的综合应用. 6.C 【解析】 因为,所以函数的图象关于点(2,0)对称,排除A,B.当时,,所以,排除D.选C. 7.A 【解析】 先根据给的条件求出三角形ABC的三个内角,再结合AB可求,应用正弦定理即可求解. 【详解】 由题意可知:∠BAC=70°﹣40°=30°.∠ACD=110°,∴∠ACB=110°﹣65°=45°, ∴∠ABC=180°﹣30°﹣45°=105°.又AB=24×0.5=12. 在△ABC中,由正弦定理得, 即,∴. 故选:A. 本题考查正弦定理的实际应用,关键是将给的角度、线段长度转化为三角形的边角关系,利用正余弦定理求解.属于中档题. 8.A 【解析】 则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法. 【详解】 最底层正方体的棱长为8, 则从下往上第二层正方体的棱长为:, 从下往上第三层正方体的棱长为:, 从下往上第四层正方体的棱长为:, 从下往上第五层正方体的棱长为:, 从下往上第六层正方体的棱长为:, 从下往上第七层正方体的棱长为:, 从下往上第八层正方体的棱长为:, ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8. 故选:A. 本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题. 9.A 【解析】 求出所求圆的半径,可得出所求圆的标准方程. 【详解】 圆心为且和轴相切的圆的半径为,因此,所求圆的方程为. 故选:A. 本题考查圆的方程的求解,一般求出圆的圆心和半径,考查计算能力,属于基础题. 10.D 【解析】 解一元二次不等式化简集合,再由集合的交集运算可得选项. 【详解】 因为集合 , 故选:D. 本题考查集合的交集运算,属于基础题. 11.C 【解析】 利用诱导公式以及二倍角公式,将化简为关于的形式,结合终边所在的直线可知的值,从而可求的值. 【详解】 因为,且, 所以. 故选:C. 本题考查三角函数中的诱导公式以及三角恒等变换中的二倍角公式,属于给角求值类型的问题,难度一般.求解值的两种方法:(1)分别求解出的值,再求出结果;(2)将变形为,利用的值求出结果. 12.D 【解析】 先用复数的除法运算将复数化简,然后用模长公式求模长. 【详解】 解:z====﹣﹣, 则|z|====. 故选:D. 本题考查复数的基本概念和基本运算,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,结合目标函数的最小值,利用数形结合即可得到结论. 【详解】 作出可行域如图, 则要为三角形需满足在直线下方,即,; 目标函数可视为,则为斜率为1的直线纵截距的相反数, 该直线截距最大在过点时,此时, 直线:,与:的交点为, 该点也在直线:上,故, 故答案为:;. 本题主要考查线性规划的应用,利用目标函数的几何意义,结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法,属于基础题. 14.2025 【解析】 利用赋值法,结合展开式中各项系数之和列方程,由此求得的值.再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的系数. 【详解】 依题意,令,解得,所以,则二项式的展开式的通项为: 令,得,所以的系数为. 故答案为:2025 本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查二项式展开式指定项系数的求法,属于基础题. 15.-1 【解析】 讨论三种情况,a<0时,根据均值不等式得到a(﹣a)≤﹣14,计算等号成立的条件得到答案. 【详解】 已知关于x的不等式(ax﹣a1﹣4)(x﹣4)>0, ①a<0时,[x﹣(a)](x﹣4)<0,其中a0, 故解集为(a,4), 由于a(﹣a)≤﹣14, 当且仅当﹣a,即a=﹣1时取等号, ∴a的最大值为﹣4,当且仅当a4时,A中共含有最少个整数,此时实数a的值为﹣1; ②a=0时,﹣4(x﹣4)>0,解集为(﹣∞,4),整数解有无穷多,故a=0不符合条件; ③a>0时,[x﹣(a)](x﹣4)>0,其中a4, ∴故解集为(﹣∞,4)∪(a,+∞),整数解有无穷多,故a>0不符合条件; 综上所述,a=﹣1. 故答案为:﹣1. 本题考查了解不等式,均值不等式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 16. 【解析】 先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决. 【详解】 由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示 长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的 表面积. 故答案为:. 本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题. 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)证明见解析(2) 【解析】 (1)先证明EF平面,即可求证; (2)根据二面角的余弦值,可得平面,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,利用向量计算线面角即可. 【详解】 (1)连接,交于点, 连结.则, 故面. 又面, 因此. (2)由(1)知即为二面角的平面角, 且. 在中应用余弦定理,得, 于是有, 即,从而有平面. 以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系, 则, 于是,, 设平面的法向量为, 则,即,解得 于是平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为,因此. 本题主要考查了线面垂直,线线垂直的证明,二面角,线面角的向量求法,属于中档题. 18.(1) (2) 【解析】 (1)运用三角形面积公式求出的长度,然后再运用余弦定理求出的长. (2)运用正弦定理分别表示出和,结合已知条件计算出结果. 【详解】 (1)由 在中,由余弦定理可得 (2)由已知得 在中,由正弦定理可知 在中,由正弦定理可知 故 本题考查了正弦定理、三角形面积公式以及余弦定理,结合三角形熟练运用各公式是解题关键,此类题目是常考题型,能够运用公式进行边角互化,需要掌握解题方法. 19.(1);(2)16. 【解析】 (1)将极坐标方程化为直角坐标方程即可; (2)利用极径的几何意义,联立曲线,直线,直线的极坐标方程,得出,利用三角形面积公式,结合正弦函数的性质,得出的面积最小值. 【详解】 (1)曲线:,即 化为直角坐标方程为:; (2),即 同理 ∴ 当且仅当,即()时取等号 即的面积最小值为16 本题主要考查了极坐标方程化直角坐标方程以及极坐标的应用,属于中档题. 20.(1)(2)见解析 【解析】 (1) 由,周长,解得,即可求得标准方程. (2)通过特殊情况的斜率不存在时,求得,再证明的斜率存在时,即可证得为定值.通过设直线的方程为与椭圆方程联立,借助韦达定理求得,利用直线与圆相切,即,求得的关系代入,化简即可证得即可证得结论. 【详解】 (1)由题意得,周长,且. 联立解得,,所以椭圆C的标准方程为. (2)①当直线l的斜率不存在时,不妨设其方程为, 则, 所以,即. ②当直线l的斜率存在时,设其方程为,并设, 由, ,, 由直线l与圆E相切,得. 所以 . 从而,即. 综合上述,得为定值. 本题考查了椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中定值问题,考查了学生计算求解能力,难度较难. 21.(1) (2)证明见解析 【解析】 (1)先求得导函数,根据两个极值点可知有两个不等实根,构造函数,求得;讨论和两种情况,即可确定零点的情况,即可由零点的情况确定的取值范围; (2)根据极值点定义可知,,代入不等式化简变形后可知只需证明;构造函数,并求得,进而判断的单调区间,由题意可知,并设,构造函数,并求得,即可判断在内的单调性和最值,进而可得,即可由函数性质得,进而由单调性证明 ,即证明,从而证明原不等式成立. 【详解】 (1)函数 则, 因为存在两个极值点,, 所以有两个不等实根. 设,所以. ①当时,, 所以在上单调递增,至多有一个零点,不符合题意. ②当时,令得, 0 减 极小值 增 所以,即. 又因为,, 所以在区间和上各有一个零点,符合题意, 综上,实数的取值范围为. (2)证明:由题意知,, 所以,. 要证明, 只需证明, 只需证明. 因为,,所以. 设,则, 所以在上是增函数,在上是减函数. 因为, 不妨设, 设,, 则, 当时,,, 所以,所以在上是增函数, 所以, 所以,即. 因为,所以, 所以. 因为,,且在上是减函数, 所以, 即, 所以原命题成立,得证. 本题考查了利用导数研究函数的极值点,由导数证明不等式,构造函数法的综合应用,极值点偏移证明不等式成立的应用,是高考的常考点和热点,属于难题. 22.(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析. 【解析】 (1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可. 【详解】 (1)对一个坑而言,要补播种的概率, 有3个坑要补播种的概率为. 欲使最大,只需, 解得,因为,所以 当时,; 当时,; 所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为. (2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1., 所以的分布列为 0 1 2 3 1 的数学期望. 本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.展开阅读全文
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