2026年商丘市高三第一次调研测试数学试卷(含答案解析)
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这是一份2026年商丘市高三第一次调研测试数学试卷(含答案解析),共7页。试卷主要包含了设,集合,则,已知中,,则,已知满足,则的取值范围为,设集合则,设是虚数单位,若复数,则等内容,欢迎下载使用。
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.已知集合,,,则( )
A.B.C.D.
2.已知平面和直线a,b,则下列命题正确的是( )
A.若∥,b∥,则∥B.若,,则∥
C.若∥,,则D.若,b∥,则
3.已知集合,,若AB,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
4.已知某几何体的三视图如图所示,其中正视图与侧视图是全等的直角三角形,则该几何体的各个面中,最大面的面积为( )
A.2B.5C.D.
5.设,集合,则( )
A.B.C.D.
6.已知中,,则( )
A.1B.C.D.
7.已知满足,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
8.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
A.B.C.D.
9.设集合则( )
A.B.C.D.
10.设是虚数单位,若复数,则( )
A.B.C.D.
11.已知数列为等差数列,为其前项和,,则( )
A.7B.14C.28D.84
12.设,满足约束条件,则的最大值是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知向量,,若,则________.
14.在中,,.若,则 _________.
15.若满足约束条件,则的最大值为__________.
16.已知,,且,则的最小值是______.
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,已知四棱锥,平面,底面为矩形,,为的中点,.
(1)求线段的长.
(2)若为线段上一点,且,求二面角的余弦值.
18.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,取相同长度单位建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的极坐标方程和曲线的普通方程;
(2)设射线与曲线交于不同于极点的点,与曲线交于不同于极点的点,求线段的长.
19.(12分)已知函数,其中.
(1)讨论函数的零点个数;
(2)求证:.
20.(12分)选修4-5:不等式选讲
设函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若在上恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)己知函数.
(1)当时,求证:;
(2)若函数,求证:函数存在极小值.
22.(10分)已知函数和的图象关于原点对称,且.
(1)解关于的不等式;
(2)如果对,不等式恒成立,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.D
【解析】
根据集合的基本运算即可求解.
【详解】
解:,,,
则
故选:D.
本题主要考查集合的基本运算,属于基础题.
2.C
【解析】
根据线面的位置关系,结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可.
【详解】
A:当时,也可以满足∥,b∥,故本命题不正确;
B:当时,也可以满足,,故本命题不正确;
C:根据平行线的性质可知:当∥,,时,能得到,故本命题是正确的;
D:当时,也可以满足,b∥,故本命题不正确.
故选:C
本题考查了线面的位置关系,考查了平行线的性质,考查了推理论证能力.
3.D
【解析】
先化简,再根据,且AB求解.
【详解】
因为,
又因为,且AB,
所以.
故选:D
本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
4.D
【解析】
根据三视图还原出几何体,找到最大面,再求面积.
【详解】
由三视图可知,该几何体是一个三棱锥,如图所示,将其放在一个长方体中,并记为三棱锥.,,,故最大面的面积为.选D.
本题主要考查三视图的识别,复杂的三视图还原为几何体时,一般借助长方体来实现.
5.B
【解析】
先化简集合A,再求.
【详解】
由 得: ,所以 ,因此 ,故答案为B
本题主要考查集合的化简和运算,意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算推理能力.
6.C
【解析】
以为基底,将用基底表示,根据向量数量积的运算律,即可求解.
【详解】
,
,
.
故选:C.
本题考查向量的线性运算以及向量的基本定理,考查向量数量积运算,属于中档题.
7.C
【解析】
设,则的几何意义为点到点的斜率,利用数形结合即可得到结论.
【详解】
解:设,则的几何意义为点到点的斜率,
作出不等式组对应的平面区域如图:
由图可知当过点的直线平行于轴时,此时成立;
取所有负值都成立;
当过点时,取正值中的最小值,,此时;
故的取值范围为;
故选:C.
本题考查简单线性规划的非线性目标函数函数问题,解题时作出可行域,利用目标函数的几何意义求解是解题关键.对于直线斜率要注意斜率不存在的直线是否存在.
8.A
【解析】
作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
【详解】
作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
为真命题;为假命题.
故选:A
此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.
9.C
【解析】
直接求交集得到答案.
【详解】
集合,则.
故选:.
本题考查了交集运算,属于简单题.
10.A
【解析】
结合复数的除法运算和模长公式求解即可
【详解】
∵复数,∴,,则,
故选:A.
本题考查复数的除法、模长、平方运算,属于基础题
11.D
【解析】
利用等差数列的通项公式,可求解得到,利用求和公式和等差中项的性质,即得解
【详解】
,
解得.
.
故选:D
本题考查了等差数列的通项公式、求和公式和等差中项,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
12.D
【解析】
作出不等式对应的平面区域,由目标函数的几何意义,通过平移即可求z的最大值.
【详解】
作出不等式组的可行域,如图阴影部分,作直线:在可行域内平移当过点时,取得最大值.
由得:,
故选:D
本题主要考查线性规划的应用,利用数形结合是解决线性规划题目的常用方法,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.10
【解析】
根据垂直得到,代入计算得到答案.
【详解】
,则,解得,
故,故.
故答案为:.
本题考查了根据向量垂直求参数,向量模,意在考查学生的计算能力.
14.
【解析】
分析:首先设出相应的直角边长,利用余弦勾股定理得到相应的斜边长,之后应用余弦定理得到直角边长之间的关系,从而应用正切函数的定义,对边比临边,求得对应角的正切值,即可得结果.
详解:根据题意,设,则,根据,
得,由勾股定理可得,
根据余弦定理可得,
化简整理得,即,解得,
所以,故答案是.
点睛:该题考查的是有关解三角形的问题,在解题的过程中,注意分析要求对应角的正切值,需要求谁,而题中所给的条件与对应的结果之间有什么样的连线,设出直角边长,利用所给的角的余弦值,利用余弦定理得到相应的等量关系,求得最后的结果.
15.4
【解析】
作出可行域如图所示:
由,解得.
目标函数,即为,平移斜率为-1的直线,经过点时,.
16.8
【解析】
由整体代入法利用基本不等式即可求得最小值.
【详解】
,
当且仅当时等号成立.
故的最小值为8,
故答案为:8.
本题考查基本不等式求和的最小值,整体代入法,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)的长为4(2)
【解析】
(1)分别以所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
设,根据向量垂直关系计算得到答案.
(2)计算平面的法向量为,为平面的一个法向量,再计算向量夹角得到答案.
【详解】
(1)分别以所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
设,则,
所以.,因为,所以,
即,解得,所以的长为4.
(2)因为,所以,又,
故.
设为平面的法向量,则即
取,解得,
所以为平面的一个法向量.
显然,为平面的一个法向量,
则,
据图可知,二面角的余弦值为.
本题考查了立体几何中的线段长度,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
18.(1);(2)
【解析】
曲线的参数方程转换为直角坐标方程为.再用极直互化公式求解,曲线的极坐标方程用极直互化公式转换为直角坐标方程.
射线与曲线的极坐标方程联解求出,射线与曲线的极坐标方程联解求出, 再用 得解
【详解】
解:曲线的参数方程为(为参数,转换为直角坐标方程为.把,代入得:
曲线的极坐标方程为.转换为直角坐标方程为.
设射线与曲线交于不同于极点的点,
所以,解得.
与曲线交于不同于极点的点,
所以,解得,
所以
本题考查参数方程、极坐标方程直角坐标方程相互转换及极坐标下利用和的几何意义求线段的长.(1)直角坐标方程化为极坐标方程只需将直角坐标方程中的分别用,代替即可得到相应极坐标方程.参数方程化为极坐标方程必须先化成直角坐标方程再转化为极坐标方程.(2)直接求解,能达到化繁为简的解题目的;如果几何关系不容易通过极坐标表示时,可以先化为直角坐标方程,将不熟悉的问题转化为熟悉的问题加以解决.
19.(1)时,有一个零点;当且时,有两个零点;(2)见解析
【解析】
(1)利用的导函数,求得的最大值的表达式,对进行分类讨论,由此判断出的零点的个数.
(2)由,得到和,构造函数,利用导数证得,即有,从而证得,即.
【详解】
(1),
∴当时,,当时,在上递增,在上递减,.
令在上递减,在上递增,,当且仅当时取等号.
①时,有一个零点;
②时,,此时有两个零点;
③时,,令在上递增,,此时有两个零点;
综上:时,有一个零点;当且时,有两个零点;
(2)由(1)可知:,
令在上递增,.
本小题主要考查利用导数研究函数的零点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
20.(1);(2)
【解析】
(1)当时,将原不等式化简后两边平方,由此解出不等式的解集.(2)对分成三种情况,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,根据单调性求得的取值范围.
【详解】
(1)时,可得,即,
化简得:,所以不等式的解集为.
(2)①当时,由函数单调性可得
,解得;
②当时,,所以符合题意;
③当时,由函数单调性可得,
,解得
综上,实数的取值范围为
本小题主要考查含有绝对值不等式的解法,考查不等式恒成立问题的求解,属于中档题.
21.(1)证明见解析(2)证明见解析
【解析】
(1)求导得,由,且,得到,再利用函数在上单调递减论证.
(2)根据题意,求导,令,易知; ,易知当时,,;当时,函数单调递增,而,又,由零点存在定理得,使得,,使得,有从而得证.
【详解】
(1)依题意,,
因为,且,故,
故函数在上单调递减,
故.
(2)依题意,,
令,则;
而,可知当时,,
故函数在上单调递增,故当时,;
当时,函数单调递增,而,
又,故,使得,
故,使得,即函数单调递增,即单调递增;
故当时,,
故函数在上单调递减,在上单调递增,
故当时,函数有极小值.
本题考查利用导数研究函数的性质,还考查推理论证能力以及函数与方程思想,属于难题.
22.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)由函数和的图象关于原点对称可得的表达式,再去掉绝对值即可解不等式;(2)对,不等式成立等价于,去绝对值得不等式组,即可求得实数的取值范围.
试题解析:(1)∵函数和的图象关于原点对称,
∴,
∴ 原不等式可化为,即或,
解得不等式的解集为;
(2)不等式可化为:,
即,
即,则只需, 解得,的取值范围是.
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