福建省龙岩市上杭二中2025-2026学年高三毕业班联考(一)数学试题试卷含解析.doc
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福建省龙岩市上杭二中2025-2026学年高三毕业班联考(一)数学试题试卷 注意事项 1.考生要认真填写考场号和座位序号。 2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。 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.设变量满足约束条件,则目标函数的最大值是( ) A.7 B.5 C.3 D.2 2.设,命题“存在,使方程有实根”的否定是( ) A.任意,使方程无实根 B.任意,使方程有实根 C.存在,使方程无实根 D.存在,使方程有实根 3.设等差数列的前项和为,若,则( ) A.23 B.25 C.28 D.29 4.某地区高考改革,实行“3+2+1”模式,即“3”指语文、数学、外语三门必考科目,“1”指在物理、历史两门科目中必选一门,“2”指在化学、生物、政治、地理以及除了必选一门以外的历史或物理这五门学科中任意选择两门学科,则一名学生的不同选科组合有( ) A.8种 B.12种 C.16种 D.20种 5.已知双曲线,过原点作一条倾斜角为直线分别交双曲线左、右两支P,Q两点,以线段PQ为直径的圆过右焦点F,则双曲线离心率为 A. B. C.2 D. 6.已知向量与的夹角为,定义为与的“向量积”,且是一个向量,它的长度,若,,则( ) A. B. C.6 D. 7.已知三棱柱的所有棱长均相等,侧棱平面,过作平面与平行,设平面与平面的交线为,记直线与直线所成锐角分别为,则这三个角的大小关系为( ) A. B. C. D. 8.已知函数在区间上恰有四个不同的零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 9. “”是“函数的图象关于直线对称”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 10.已知向量,,且与的夹角为,则x=( ) A.-2 B.2 C.1 D.-1 11.已知函数在上的值域为,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 12.已知,,若,则向量在向量方向的投影为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.我国古代数学名著《九章算术》对立体几何有深入的研究,从其中一些数学用语可见,譬如“憋臑”意指四个面都是直角三角形的三棱锥.某“憋臑”的三视图(图中网格纸上每个小正方形的边长为1)如图所示,已知几何体高为,则该几何体外接球的表面积为__________. 14.已知实数x,y满足,则的最大值为____________. 15.已知等比数列的前项和为,若,则的值是 . 16.在直角三角形中,为直角,,点在线段上,且,若,则的正切值为_____. 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)已知函数. (1)解不等式; (2)使得,求实数的取值范围. 18.(12分)已知函数f(x)=x-lnx,g(x)=x2-ax. (1)求函数f(x)在区间[t,t+1](t>0)上的最小值m(t); (2)令h(x)=g(x)-f(x),A(x1,h(x1)),B(x2,h(x2))(x1≠x2)是函数h(x)图像上任意两点,且满足>1,求实数a的取值范围; (3)若∃x∈(0,1],使f(x)≥成立,求实数a的最大值. 19.(12分)设函数其中 (Ⅰ)若曲线在点处切线的倾斜角为,求的值; (Ⅱ)已知导函数在区间上存在零点,证明:当时,. 20.(12分)已知在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (1)求直线的直角坐标方程; (2)求曲线上的点到直线距离的最小值和最大值. 21.(12分)已知函数(,为自然对数的底数),. (1)若有两个零点,求实数的取值范围; (2)当时,对任意的恒成立,求实数的取值范围. 22.(10分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,为正三角形,平面平面分别是的中点. (1)证明:平面 (2)若,求二面角的余弦值. 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】 由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论. 【详解】 画出约束条件,表示的可行域,如图, 由可得, 将变形为, 平移直线, 由图可知当直经过点时, 直线在轴上的截距最大, 最大值为,故选B. 本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值. 2.A 【解析】 只需将“存在”改成“任意”,有实根改成无实根即可. 【详解】 由特称命题的否定是全称命题,知“存在,使方程有实根”的否定是 “任意,使方程无实根”. 故选:A 本题考查含有一个量词的命题的否定,此类问题要注意在两个方面作出变化:1.量词,2.结论,是一道基础题. 3.D 【解析】 由可求,再求公差,再求解即可. 【详解】 解:是等差数列 ,又, 公差为, , 故选:D 考查等差数列的有关性质、运算求解能力和推理论证能力,是基础题. 4.C 【解析】 分两类进行讨论:物理和历史只选一门;物理和历史都选,分别求出两种情况对应的组合数,即可求出结果. 【详解】 若一名学生只选物理和历史中的一门,则有种组合; 若一名学生物理和历史都选,则有种组合; 因此共有种组合. 故选C 本题主要考查两个计数原理,熟记其计数原理的概念,即可求出结果,属于常考题型. 5.B 【解析】 求得直线的方程,联立直线的方程和双曲线的方程,求得两点坐标的关系,根据列方程,化简后求得离心率. 【详解】 设,依题意直线的方程为,代入双曲线方程并化简得,故 ,设焦点坐标为,由于以为直径的圆经过点,故,即,即,即,两边除以得,解得.故,故选B. 本小题主要考查直线和双曲线的交点,考查圆的直径有关的几何性质,考查运算求解能力,属于中档题. 6.D 【解析】 先根据向量坐标运算求出和,进而求出,代入题中给的定义即可求解. 【详解】 由题意,则,,得,由定义知, 故选:D. 此题考查向量的坐标运算,引入新定义,属于简单题目. 7.B 【解析】 利用图形作出空间中两直线所成的角,然后利用余弦定理求解即可. 【详解】 如图,,设为的中点,为的中点, 由图可知过且与平行的平面为平面,所以直线即为直线, 由题易知,的补角,分别为, 设三棱柱的棱长为2, 在中,, ; 在中,, ; 在中,, , . 故选:B 本题主要考查了空间中两直线所成角的计算,考查了学生的作图,用图能力,体现了学生直观想象的核心素养. 8.A 【解析】 函数的零点就是方程的解,设,方程可化为,即或,求出的导数,利用导数得出函数的单调性和最值,由此可根据方程解的个数得出的范围. 【详解】 由题意得有四个大于的不等实根,记,则上述方程转化为, 即,所以或. 因为,当时,,单调递减;当时,,单调递增;所以在处取得最小值,最小值为.因为,所以有两个符合条件的实数解,故在区间上恰有四个不相等的零点,需且. 故选:A. 本题考查复合函数的零点.考查转化与化归思想,函数零点转化为方程的解,方程的解再转化为研究函数的性质,本题考查了学生分析问题解决问题的能力. 9.A 【解析】 先求解函数的图象关于直线对称的等价条件,得到,分析即得解. 【详解】 若函数的图象关于直线对称, 则, 解得, 故“”是“函数的图象关于直线对称”的充分不必要条件. 故选:A 本题考查了充分不必要条件的判断,考查了学生逻辑推理,概念理解,数学运算的能力,属于基础题. 10.B 【解析】 由题意,代入解方程即可得解. 【详解】 由题意, 所以,且,解得. 故选:B. 本题考查了利用向量的数量积求向量的夹角,属于基础题. 11.A 【解析】 将整理为,根据的范围可求得;根据,结合的值域和的图象,可知,解不等式求得结果. 【详解】 当时, 又,, 由在上的值域为 解得: 本题正确选项: 本题考查利用正弦型函数的值域求解参数范围的问题,关键是能够结合正弦型函数的图象求得角的范围的上下限,从而得到关于参数的不等式. 12.B 【解析】 由,,,再由向量在向量方向的投影为化简运算即可 【详解】 ∵∴,∴, ∴向量在向量方向的投影为. 故选:B. 本题考查向量投影的几何意义,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】 三视图还原如下图:,由于每个面是直角,显然外接球球心O在AC的中点.所以,,填。 【点睛】三视图还原,当出现三个尖点在一个位置时,我们常用“揪尖法”。外接球球心到各个顶点的距离相等,而直角三角形斜边上的中点到各顶点的距离相等,所以本题的球心为AC中点。 14.1 【解析】 直接用表示出,然后由不等式性质得出结论. 【详解】 由题意, 又,∴,即, ∴的最大值为1. 故答案为:1. 本题考查不等式的性质,掌握不等式的性质是解题关键. 15.-2 【解析】 试题分析:, 考点:等比数列性质及求和公式 16.3 【解析】 在直角三角形中设,,,利用两角差的正切公式求解. 【详解】 设,, 则 , 故. 故答案为:3 此题考查在直角三角形中求角的正切值,关键在于合理构造角的和差关系,其本质是利用两角差的正切公式求解. 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)或 . 【解析】 (1)分段讨论得出函数的解析式,再分范围解不等式,可得解集; (2)先求出函数的最小值,再建立关于的不等式,可求得实数的取值范围. 【详解】 (1)因为 , 所以当时,; 当时, 无解; 当时,; 综上,不等式的解集为; (2), 又, 或 . 本题考查分段函数,绝对值不等式的解法,以及关于函数的存在和任意的问题,属于中档题. 18.(1)m(t)=(2)a≤2-2.(3)a≤2-2. 【解析】 (1)是研究在动区间上的最值问题,这类问题的研究方法就是通过讨论函数的极值点与所研究的区间的大小关系来进行求解. (2)注意到函数h(x)的图像上任意不同两点A,B连线的斜率总大于1,等价于h(x1)-h(x2)<x1-x2(x1<x2)恒成立,从而构造函数F(x)=h(x)-x在(0,+∞)上单调递增,进而等价于F′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立来加以研究. (3)用处理恒成立问题来处理有解问题,先分离变量转化为求对应函数的最值,得到a≤,再利用导数求函数M(x)=的最大值,这要用到二次求导,才可确定函数单调性,进而确定函数最值. 【详解】 (1) f′(x)=1-,x>0, 令f′(x)=0,则x=1. 当t≥1时,f(x)在[t,t+1]上单调递增,f(x)的最小值为f(t)=t-lnt; 当0<t<1时,f(x)在区间(t,1)上为减函数,在区间(1,t+1)上为增函数,f(x)的最小值为f(1)=1. 综上,m(t)= (2)h(x)=x2-(a+1)x+lnx, 不妨取0<x1<x2,则x1-x2<0, 则由,可得h(x1)-h(x2)<x1-x2, 变形得h(x1)-x1<h(x2)-x2恒成立. 令F(x)=h(x)-x=x2-(a+2)x+lnx,x>0, 则F(x)=x2-(a+2)x+lnx在(0,+∞)上单调递增, 故F′(x)=2x-(a+2)+≥0在(0,+∞)上恒成立, 所以2x+≥a+2在(0,+∞)上恒成立. 因为2x+≥2,当且仅当x=时取“=”, 所以a≤2-2. (3)因为f(x)≥,所以a(x+1)≤2x2-xlnx. 因为x∈(0,1],则x+1∈(1,2],所以∃x∈(0,1],使得a≤成立. 令M(x)=,则M′(x)=. 令y=2x2+3x-lnx-1,则由y′==0 可得x=或x=-1(舍). 当x∈时,y′<0,则函数y=2x2+3x-lnx-1在上单调递减; 当x∈时,y′>0,则函数y=2x2+3x-lnx-1在上单调递增. 所以y≥ln4->0, 所以M′(x)>0在x∈(0,1]时恒成立, 所以M(x)在(0,1]上单调递增. 所以只需a≤M(1),即a≤1. 所以实数a的最大值为1. 本题考查了函数与导数综合问题,考查了学生综合分析,转化与划归,数学运算能力,属于难题. 19. (Ⅰ);(Ⅱ)证明见解析 【解析】 (Ⅰ)求导得到,,解得答案. (Ⅱ) ,故,在上单调递减,在上单调递增,,设,证明函数单调递减,故,得到证明. 【详解】 (Ⅰ),故, ,故. (Ⅱ) ,即,存在唯一零点, 设零点为,故,即, 在上单调递减,在上单调递增, 故 , 设,则, 设,则,单调递减, ,故恒成立,故单调递减. ,故当时,. 本题考查了函数的切线问题,利用导数证明不等式,转化为函数的最值是解题的关键. 20.(1)(2)最大值;最小值. 【解析】 (1)结合极坐标和直角坐标的互化公式可得; (2)利用参数方程,求解点到直线的距离公式,结合三角函数知识求解最值. 【详解】 解:(1)因为,代入,可得直线的直角坐标方程为. (2)曲线上的点到直线的距离 ,其中,. 故曲线上的点到直线距离的最大值, 曲线上的点到直线的距离的最小值. 本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及最值问题,椭圆上的点到直线的距离的最值求解优先考虑参数方法,侧重考查数学运算的核心素养. 21.(1);(2) 【解析】 (1)将有两个零点转化为方程有两个相异实根,令求导,利用其单调性和极值求解; (2)将问题转化为对一切恒成立,令,求导,研究单调性,求出其最值即可得结果. 【详解】 (1)有两个零点关于的方程有两个相异实根 由,知 有两个零点有两个相异实根. 令,则, 由得:,由得:, 在单调递增,在单调递减 , 又 当时,,当时, 当时, 有两个零点时,实数的取值范围为; (2)当时,, 原命题等价于对一切恒成立 对一切恒成立. 令 令,,则 在上单增 又, ,使即① 当时,,当时,, 即在递减,在递增, 由①知 函数在单调递增 即 , 实数的取值范围为. 本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值问题,考查学生转化能力和分析能力,是一道难度较大的题目. 22.(1)详见解析;(2). 【解析】 (1)连接,由菱形的性质以及中位线,得,由平面平面,且交线,得平面,故而,最后由线面垂直的判定得结论. (2)以为原点建平面直角坐标系,求出平面平与平面的法向量 ,,最后求得二面角的余弦值为. 【详解】 解:(1)连结 ∵ ,且是的中点, ∴ ∵平面平面, 平面平面, ∴平面. ∵平面, ∴ 又为菱形,且为棱的中点, ∴ ∴. 又∵,平面 ∴平面. (2)由题意有, ∵四边形为菱形,且 ∴ 分别以,,所在直线为轴,轴,轴 建立如图所示的空间直角坐标系,设,则 设平面的法向量为 由,得, 令,得 取平面的法向量为 ∴ 二面角为锐二面角, ∴二面角的余弦值为 处理线面垂直问题时,需要学生对线面垂直的判定定理特别熟悉,运用几何语言表示出来方才过关,一定要在已知平面中找两条相交直线与平面外的直线垂直,才可以证得线面垂直,其次考查了学生运用空间向量处理空间中的二面角问题,培养了学生的计算能力和空间想象力.展开阅读全文
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