山东省威海市重点中学2026届高三下学期第二次模拟考试(期中)数学试题含解析.doc
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山东省威海市重点中学2026届高三下学期第二次模拟考试(期中)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.为研究语文成绩和英语成绩之间是否具有线性相关关系,统计两科成绩得到如图所示的散点图(两坐标轴单位长度相同),用回归直线近似地刻画其相关关系,根据图形,以下结论最有可能成立的是( ) A.线性相关关系较强,b的值为1.25 B.线性相关关系较强,b的值为0.83 C.线性相关关系较强,b的值为-0.87 D.线性相关关系太弱,无研究价值 2.已知定义在R上的函数(m为实数)为偶函数,记,,则a,b,c的大小关系为( ) A. B. C. D. 3.有一圆柱状有盖铁皮桶(铁皮厚度忽略不计),底面直径为cm,高度为cm,现往里面装直径为cm的球,在能盖住盖子的情况下,最多能装( ) (附:) A.个 B.个 C.个 D.个 4.某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( ) A.8 B. C.4 D. 5.已知是虚数单位,则复数( ) A. B. C.2 D. 6.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,但是逐项差数之差或者高次差成等差数列对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有高阶等差数列,其前7项分别为1,4,8,14,23,36,54,则该数列的第19项为( )(注:) A.1624 B.1024 C.1198 D.1560 7.《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍.其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相承也.又以高乘之,三十六成一”.该术相当于给出了由圆锥的底面周长与高,计算其体积的近似公式.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率近似取为3.那么近似公式相当于将圆锥体积公式中的圆周率近似取为( ) A. B. C. D. 8.以下三个命题:①在匀速传递的产品生产流水线上,质检员每10分钟从中抽取一件产品进行某项指标检测,这样的抽样是分层抽样;②若两个变量的线性相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;③对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小,判断“与有关系”的把握越大;其中真命题的个数为( ) A.3 B.2 C.1 D.0 9.点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点,点为的中点,若满足,则动点的轨迹的长度为( ) A. B. C. D. 10.已知x,y满足不等式组,则点所在区域的面积是( ) A.1 B.2 C. D. 11.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 12.设是等差数列,且公差不为零,其前项和为.则“,”是“为递增数列”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 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.的展开式中的系数为________. 14.有编号分别为1,2,3,4,5的5个红球和5个黑球,从中随机取出4个,则取出球的编号互不相同的概率为_______________. 15.某班星期一共八节课(上午、下午各四节,其中下午最后两节为社团活动),排课要求为:语文、数学、外语、物理、化学各排一节,从生物、历史、地理、政治四科中选排一节.若数学必须安排在上午且与外语不相邻(上午第四节和下午第一节不算相邻),则不同的排法有__________种. 16.在边长为2的正三角形中,,则的取值范围为______. 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)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中.若问题中的正整数存在,求的值;若不存在,说明理由. 设正数等比数列的前项和为,是等差数列,__________,,,,是否存在正整数,使得成立? 18.(12分)记数列的前项和为,已知成等差数列. (1)证明:数列是等比数列,并求的通项公式; (2)记数列的前项和为,求. 19.(12分)已知,, (1)求的最小正周期及单调递增区间; (2)已知锐角的内角,,的对边分别为,,,且,,求边上的高的最大值. 20.(12分)如图, 在四棱锥中, 底面, ,, ,,点为棱的中点. (1)证明:: (2)求直线与平面所成角的正弦值; (3)若为棱上一点, 满足, 求二面角的余弦值. 21.(12分)如图:在中,,,. (1)求角; (2)设为的中点,求中线的长. 22.(10分)已知函数 (1)若,求证: (2)若,恒有,求实数的取值范围. 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.B 【解析】 根据散点图呈现的特点可以看出,二者具有相关关系,且斜率小于1. 【详解】 散点图里变量的对应点分布在一条直线附近,且比较密集, 故可判断语文成绩和英语成绩之间具有较强的线性相关关系, 且直线斜率小于1,故选B. 本题主要考查散点图的理解,侧重考查读图识图能力和逻辑推理的核心素养. 2.B 【解析】 根据f(x)为偶函数便可求出m=0,从而f(x)=﹣1,根据此函数的奇偶性与单调性即可作出判断. 【详解】 解:∵f(x)为偶函数; ∴f(﹣x)=f(x); ∴﹣1=﹣1; ∴|﹣x﹣m|=|x﹣m|; (﹣x﹣m)2=(x﹣m)2; ∴mx=0; ∴m=0; ∴f(x)=﹣1; ∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,并且a=f(||)=f(), b=f(),c=f(2); ∵0<<2<; ∴a<c<b. 故选B. 本题考查偶函数的定义,指数函数的单调性,对于偶函数比较函数值大小的方法就是将自变量的值变到区间[0,+∞)上,根据单调性去比较函数值大小. 3.C 【解析】 计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm,得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm,得到不等式,计算得到答案. 【详解】 由题意,若要装更多的球,需要让球和铁皮桶侧面相切,且相邻四个球两两相切, 这样,相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体, 易求正四面体相对棱的距离为cm,每装两个球称为“一层”,这样装层球, 则最上层球面上的点距离桶底最远为cm, 若想要盖上盖子,则需要满足,解得, 所以最多可以装层球,即最多可以装个球. 故选: 本题考查了圆柱和球的综合问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 4.D 【解析】 根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积. 【详解】 根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示: 结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形, 高为PA=2, ∴四棱锥的体积为. 故选:D. 本题考查由三视图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.属于中等题. 5.A 【解析】 根据复数的基本运算求解即可. 【详解】 . 故选:A 本题主要考查了复数的基本运算,属于基础题. 6.B 【解析】 根据高阶等差数列的定义,求得等差数列的通项公式和前项和,利用累加法求得数列的通项公式,进而求得. 【详解】 依题意 :1,4,8,14,23,36,54,…… 两两作差得 :3,4,6,9,13,18,…… 两两作差得 :1,2,3,4,5,…… 设该数列为,令,设的前项和为,又令,设的前项和为. 易,,进而得,所以,则,所以,所以. 故选:B 本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查累加法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 7.C 【解析】 将圆锥的体积用两种方式表达,即,解出即可. 【详解】 设圆锥底面圆的半径为r,则,又, 故,所以,. 故选:C. 本题利用古代数学问题考查圆锥体积计算的实际应用,考查学生的运算求解能力、创新能力. 8.C 【解析】 根据抽样方式的特征,可判断①;根据相关系数的性质,可判断②;根据独立性检验的方法和步骤,可判断③. 【详解】 ①根据抽样是间隔相同,且样本间无明显差异,故①应是系统抽样,即①为假命题; ②两个随机变量相关性越强,则相关系数的绝对值越接近于1;两个随机变量相关性越弱,则相关系数的绝对值越接近于0;故②为真命题; ③对分类变量与的随机变量的观测值来说,越小,“与有关系”的把握程度越小,故③为假命题. 故选:. 本题以命题的真假判断为载体考查了抽样方法、相关系数、独立性检验等知识点,属于基础题. 9.C 【解析】 设的中点为,利用正方形和正方体的性质,结合线面垂直的判定定理可以证明出平面,这样可以确定动点的轨迹,最后求出动点的轨迹的长度. 【详解】 设的中点为,连接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2,所以内切球的半径为,建立如下图所示的以为坐标原点的空间直角坐标系: 因此有,设平面的法向量为,所以有 ,因此到平面的距离为:,所以截面圆的半径为:,因此动点的轨迹的长度为. 故选:C 本题考查了线面垂直的判定定理的应用,考查了立体几何中轨迹问题,考查了球截面的性质,考查了空间想象能力和数学运算能力. 10.C 【解析】 画出不等式表示的平面区域,计算面积即可. 【详解】 不等式表示的平面区域如图: 直线的斜率为,直线的斜率为,所以两直线垂直,故为直角三角形,易得,,,,所以阴影部分面积. 故选:C. 本题考查不等式组表示的平面区域面积的求法,考查数形结合思想和运算能力,属于常考题. 11.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. 12.A 【解析】 根据等差数列的前项和公式以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 【详解】 是等差数列,且公差不为零,其前项和为, 充分性:,则对任意的恒成立,则, ,若,则数列为单调递减数列,则必存在,使得当时,,则,不合乎题意; 若,由且数列为单调递增数列,则对任意的,,合乎题意. 所以,“,”“为递增数列”; 必要性:设,当时,,此时,,但数列是递增数列. 所以,“,”“为递增数列”. 因此,“,”是“为递增数列”的充分而不必要条件. 故选:A. 本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差数列的前项和公式是解决本题的关键,属于中等题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.80. 【解析】 只需找到展开式中的项的系数即可. 【详解】 展开式的通项为,令, 则,故的展开式中的系数为80. 故答案为:80. 本题考查二项式定理的应用,涉及到展开式中的特殊项系数,考查学生的计算能力,是一道容易题. 14. 【解析】 试题分析:从编号分别为1,1,3,4,5的5个红球和5个黑球,从中随机取出4个,有种不同的结果,由于是随机取出的,所以每个结果出现的可能性是相等的;设事件为“取出球的编号互不相同”, 则事件包含了个基本事件,所以. 考点:1.计数原理;1.古典概型. 15.1344 【解析】 分四种情况讨论即可 【详解】 解:数学排在第一节时有: 数学排在第二节时有: 数学排在第三节时有: 数学排在第四节时有: 所以共有1344种 故答案为:1344 考查排列、组合的应用,注意分类讨论,做到不重不漏;基础题. 16. 【解析】 建立直角坐标系,依题意可求得,而,,,故可得,且,由此构造函数,,利用二次函数的性质即可求得取值范围. 【详解】 建立如图所示的平面直角坐标系, 则,,,设,,,, 根据,即,,,则, ,即,,,则,, 所以, , ,,, ,且, 故, 设,,易知二次函数的对称轴为, 故函数在,上的最大值为,最小值为, 故的取值范围为. 故答案为:. 本题考查平面向量数量积的坐标运算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意通过设元、消元,将问题转化为元二次函数的值域问题. 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.见解析 【解析】 根据等差数列性质及、,可求得等差数列的通项公式,由即可求得的值;根据等式,变形可得,分别讨论取①②③中的一个,结合等比数列通项公式代入化简,检验是否存在正整数的值即可. 【详解】 ∵在等差数列中,, ∴, ∴公差, ∴, ∴, 若存在正整数,使得成立,即成立,设正数等比数列的公比为的公比为, 若选①,∵, ∴, ∴, ∴, ∴当时,满足成立. 若选②,∵, ∴, ∴, ∴, ∴方程无正整数解, ∴不存在正整数使得成立. 若选③,∵, ∴, ∴, ∴, ∴解得或(舍去), ∴, ∴当时,满足成立. 本题考查了等差数列通项公式的求法,等比数列通项公式及前n项和公式的应用,递推公式的简单应用,补充条件后求参数的值,属于中档题. 18.(1)证明见解析,;(2) 【解析】 (1)由成等差数列,可得到,再结合公式,消去,得到,再给等式两边同时加1,整理可证明结果; (2)将(1)得到的代入中化简后再裂项,然后求其前项和. 【详解】 (1)由成等差数列,则, 即,① 当时,, 又,② 由①②可得:, 即, 时,. 所以是以3为首项,3为公比的等比数列, ,所以. (2), 所以. 此题考查了数列递推式,等比数列的证明,裂列相消求和,考查了学生分析问题和解决问题的能力,属于中档题. 19.(1)的最小正周期为:;函数单调递增区间为: ;(2). 【解析】 (1)根据诱导公式,结合二倍角的正弦公式、辅助角公式把函数的解析式化简成余弦型函数解析式形式,利用余弦型函数的最小正周期公式和单调性进行求解即可; (2)由(1)结合,求出的大小,再根据三角形面积公式,结合余弦定理和基本不等式进行求解即可. 【详解】 (1) 的最小正周期为:; 当时,即当时,函数单调递增,所以函数单调递增区间为:; (2)因为,所以 设边上的高为,所以有, 由余弦定理可知:(当用仅当时,取等号),所以,因此边上的高的最大值. 本题考查了正弦的二倍角公式、诱导公式、辅助角公式,考查了余弦定理、三角形面积公式,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力. 20.(1)证明见解析 (2) (3) 【解析】 (1)根据题意以为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并表示出,由空间向量数量积运算即可证明. (2)先求得平面的法向量,即可求得直线与平面法向量夹角的余弦值,即为直线与平面所成角的正弦值; (3)由点在棱上,设,再由,结合,由空间向量垂直的坐标关系求得的值.即可表示出.求得平面和平面的法向量,由空间向量数量积的运算求得两个平面夹角的余弦值,再根据二面角的平面角为锐角即可确定二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:∵底面,, 以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系, ∵,,点为棱 的中点. ∴,,,, , , . (2), 设平面的法向量为. 则,代入可得, 令解得,即, 设直线与平面所成角为,由直线与平面夹角可知 所以直线与平面所成角的正弦值为. (3), 由点在棱上,设, 故, 由,得, 解得, 即, 设平面的法向量为, 由,得, 令,则 取平面的法向量, 则二面角的平面角满足, 由图可知,二面角为锐二面角, 故二面角的余弦值为. 本题考查了空间向量的综合应用,由空间向量证明线线垂直,求直线与平面夹角及平面与平面形成的二面角大小,计算量较大,属于中档题. 21.(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. 22.(1)见解析;(2)(﹣∞,0] 【解析】 (1)利用导数求x<0时,f(x)的极大值为,即证(2)等价于k≤,x>0,令g(x)=,x>0,再求函数g(x)的最小值得解. 【详解】 (1)∵函数f(x)=x2e3x,∴f′(x)=2xe3x+3x2e3x=x(3x+2)e3x. 由f′(x)>0,得x<﹣或x>0;由f′(x)<0,得, ∴f(x)在(﹣∞,﹣)内递增,在(﹣,0)内递减,在(0,+∞)内递增, ∴f(x)的极大值为, ∴当x<0时,f(x)≤ (2)∵x2e3x≥(k+3)x+2lnx+1,∴k≤,x>0, 令g(x)=,x>0,则g′(x), 令h(x)=x2(1+3x)e3x+2lnx﹣1,则h(x)在(0,+∞)上单调递增, 且x→0+时,h(x)→﹣∞,h(1)=4e3﹣1>0, ∴存在x0∈(0,1),使得h(x0)=0, ∴当x∈(0,x0)时,g′(x)<0,g(x)单调递减, 当x∈(x0,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增, ∴g(x)在(0,+∞)上的最小值是g(x0)=, ∵h(x0)=+2lnx0﹣1=0,所以, 令, 令 所以=1,, ∴g(x0) ∴实数k的取值范围是(﹣∞,0]. 本题主要考查利用证明不等式,考查利用导数求最值和解答不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.展开阅读全文
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