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      2026届广东省佛山市禅城区佛山实验中学高三二诊模拟考试数学试卷含解析

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      2026届广东省佛山市禅城区佛山实验中学高三二诊模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届广东省佛山市禅城区佛山实验中学高三二诊模拟考试数学试卷含解析,共5页。试卷主要包含了已知,若,则等于,已知抛物线,某空间几何体的三视图如图所示等内容,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.在精准扶贫工作中,有6名男干部、5名女干部,从中选出2名男干部、1名女干部组成一个扶贫小组分到某村工作,则不同的选法共有( )
      A.60种B.70种C.75种D.150种
      2.已知a,b∈R,,则( )
      A.b=3aB.b=6aC.b=9aD.b=12a
      3.设,,分别是中,,所对边的边长,则直线与的位置关系是( )
      A.平行B.重合
      C.垂直D.相交但不垂直
      4.已知,若,则等于( )
      A.3B.4C.5D.6
      5.已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,,,则的大小关系为()
      A.B.C.D.
      6.已知抛物线:()的焦点为,为该抛物线上一点,以为圆心的圆与的准线相切于点,,则抛物线方程为( )
      A.B.C.D.
      7.某空间几何体的三视图如图所示(图中小正方形的边长为1),则这个几何体的体积是( )
      A.B.C.16D.32
      8.若函数有两个极值点,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.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.
      10.已知正方体的棱长为2,点在线段上,且,平面经过点,则正方体被平面截得的截面面积为( )
      A.B.C.D.
      11.已知集合,则集合真子集的个数为( )
      A.3B.4C.7D.8
      12.《九章算术》勾股章有一“引葭赴岸”问题“今有饼池径丈,葭生其中,出水两尺,引葭赴岸,适与岸齐,问水深,葭各几何?”,其意思是:有一个直径为一丈的圆柱形水池,池中心生有一颗类似芦苇的植物,露出水面两尺,若把它引向岸边,正好与岸边齐,问水有多深,该植物有多高?其中一丈等于十尺,如图若从该葭上随机取一点,则该点取自水下的概率为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在中,,,,则绕所在直线旋转一周所形成的几何体的表面积为______________.
      14.已知关于的不等式对于任意恒成立,则实数的取值范围为_________.
      15.甲、乙、丙、丁四名同学报名参加淮南文明城市创建志愿服务活动,服务活动共有“走进社区”、“环境监测”、“爱心义演”、“交通宣传”等四个项目,每人限报其中一项,记事件为“4名同学所报项目各不相同”,事件为“只有甲同学一人报走进社区项目”,则的值为______.
      16.若函数的图像向左平移个单位得到函数的图像.则在区间上的最小值为________.
      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)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.
      (1)求曲线C的极坐标方程和直线l的直角坐标方程;
      (2)若射线与曲线C交于点A(不同于极点O),与直线l交于点B,求的最大值.
      18.(12分)已知分别是椭圆的左焦点和右焦点,椭圆的离心率为是椭圆上两点,点满足.
      (1)求的方程;
      (2)若点在圆上,点为坐标原点,求的取值范围.
      19.(12分)函数
      (1)证明:;
      (2)若存在,且,使得成立,求取值范围.
      20.(12分)已知抛物线,过点的直线交抛物线于两点,坐标原点为,.
      (1)求抛物线的方程;
      (2)当以为直径的圆与轴相切时,求直线的方程.
      21.(12分)已知数列的各项均为正数,且满足.
      (1)求,及的通项公式;
      (2)求数列的前项和.
      22.(10分)已知不等式对于任意的恒成立.
      (1)求实数m的取值范围;
      (2)若m的最大值为M,且正实数a,b,c满足.求证.
      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、C
      【解析】
      根据题意,分别计算“从6名男干部中选出2名男干部”和“从5名女干部中选出1名女干部”的取法数,由分步计数原理计算可得答案.
      【详解】
      解:根据题意,从6名男干部中选出2名男干部,有种取法,
      从5名女干部中选出1名女干部,有种取法,
      则有种不同的选法;
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查排列组合的应用,涉及分步计数原理问题,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      两复数相等,实部与虚部对应相等.
      【详解】
      由,
      得,即a,b=1.
      ∴b=9a.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查复数的概念,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      试题分析:由已知直线的斜率为,直线的斜率为,又由正弦定理得,故,两直线垂直
      考点:直线与直线的位置关系
      4、C
      【解析】
      先求出,再由,利用向量数量积等于0,从而求得.
      【详解】
      由题可知,
      因为,所以有,得,
      故选:C.
      【点睛】
      该题考查的是有关向量的问题,涉及到的知识点有向量的减法坐标运算公式,向量垂直的坐标表示,属于基础题目.
      5、A
      【解析】
      根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系.
      【详解】
      为偶函数 图象关于轴对称
      图象关于对称
      时,单调递减 时,单调递增
      又且 ,即
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果.
      6、C
      【解析】
      根据抛物线方程求得点的坐标,根据轴、列方程,解方程求得的值.
      【详解】
      不妨设在第一象限,由于在抛物线上,所以,由于以为圆心的圆与的准线相切于点,根据抛物线的定义可知,、轴,且.由于,所以直线的倾斜角为,所以,解得,或(由于,故舍去).所以抛物线的方程为.
      故选:C
      【点睛】
      本小题主要考查抛物线的定义,考查直线的斜率,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
      7、A
      【解析】
      几何体为一个三棱锥,高为4,底面为一个等腰直角三角形,直角边长为4,所以体积是,选A.
      8、A
      【解析】
      试题分析:由题意得有两个不相等的实数根,所以必有解,则,且,∴.
      考点:利用导数研究函数极值点
      【方法点睛】函数极值问题的常见类型及解题策略
      (1)知图判断函数极值的情况.先找导数为0的点,再判断导数为0的点的左、右两侧的导数符号.
      (2)已知函数求极值.求f′(x)―→求方程f′(x)=0的根―→列表检验f′(x)在f′(x)=0的根的附近两侧的符号―→下结论.
      (3)已知极值求参数.若函数f(x)在点(x0,y0)处取得极值,则f′(x0)=0,且在该点左、右两侧的导数值符号相反.
      9、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
      【点睛】
      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.
      10、B
      【解析】
      先根据平面的基本性质确定平面,然后利用面面平行的性质定理,得到截面的形状再求解.
      【详解】
      如图所示:
      确定一个平面,
      因为平面平面,
      所以,同理,
      所以四边形是平行四边形.
      即正方体被平面截的截面.
      因为,
      所以,

      所以
      由余弦定理得:
      所以
      所以四边形
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查平面的基本性质,面面平行的性质定理及截面面积的求法,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.
      11、C
      【解析】
      解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案.
      【详解】
      解:由,得
      所以集合的真子集个数为个.
      故选:C
      【点睛】
      此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      由题意知:,,设,则,在中,列勾股方程可解得,然后由得出答案.
      【详解】
      解:由题意知:,,设,则
      在中,列勾股方程得:,解得
      所以从该葭上随机取一点,则该点取自水下的概率为
      故选C.
      【点睛】
      本题考查了几何概型中的长度型,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】
      由题知该旋转体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,根据圆锥侧面积计算公式可得.
      【详解】
      解:由题知该旋转体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,
      在中,,,,如下图所示,
      底面圆的半径为,
      则所形成的几何体的表面积为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查旋转体的表面积计算问题,属于基础题.
      14、
      【解析】
      先将不等式对于任意恒成立,转化为任意恒成立,设,求出在内的最小值,即可求出的取值范围.
      【详解】
      解:由题可知,不等式对于任意恒成立,
      即,
      又因为,,
      对任意恒成立,
      设,其中,
      由不等式,可得:,
      则,
      当时等号成立,
      又因为在内有解,

      则,即:,
      所以实数的取值范围:.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查不等式恒成立问题,利用分离参数法和构造函数,通过求新函数的最值求出参数范围,考查转化思想和计算能力.
      15、
      【解析】
      根据条件概率的求法,分别求得,再代入条件概率公式求解.
      【详解】
      根据题意得
      所以
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查条件概率的求法,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
      16、
      【解析】
      注意平移是针对自变量x,所以,再利用整体换元法求值域(最值)即可.
      【详解】
      由已知,,
      ,又,故,
      ,所以的最小值为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查正弦型函数在给定区间上的最值问题,涉及到图象的平移变换、辅助角公式的应用,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):,直线:;(2).
      【解析】
      (1)由消参法把参数方程化为普通方程,再由公式进行直角坐标方程与极坐标方程的互化;
      (2)由极径的定义可直接把代入曲线和直线的极坐标方程,求出极径,把比值化为的三角函数,从而可得最大值、
      【详解】
      (1)消去参数可得曲线的普通方程是,即,代入得,即,∴曲线的极坐标方程是;
      由,化为直角坐标方程为.
      (2)设,则,,

      当时,取得最大值为.
      【点睛】
      本题考查参数方程与普通方程的互化,考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,掌握公式可轻松自如进行极坐标方程与直角坐标方程的互化.
      18、(1);(2).
      【解析】
      (1)根据焦点坐标和离心率,结合椭圆中的关系,即可求得的值,进而得椭圆的标准方程.
      (2)设出直线的方程为,由题意可知为中点.联立直线与椭圆方程,由韦达定理表示出,由判别式可得;由平面向量的线性运算及数量积定义,化简可得,代入弦长公式化简;由中点坐标公式可得点的坐标,代入圆的方程,化简可得,代入数量积公式并化简,由换元法令,代入可得,再令及,结合函数单调性即可确定的取值范围,即确定的取值范围,因而可得的取值范围.
      【详解】
      (1)分别是椭圆的左焦点和右焦点,
      则,椭圆的离心率为
      则解得,
      所以,
      所以的方程为.
      (2)设直线的方程为,点满足,则为中点,点在圆上,设,
      联立直线与椭圆方程,化简可得,
      所以
      则,化简可得,

      由弦长公式代入可得
      为中点,则
      点在圆上,代入化简可得,
      所以
      令,则,,
      令,则
      令,则,
      所以,
      因为在内单调递增,所以,

      所以
      【点睛】
      本题考查了椭圆的标准方程求法,直线与椭圆的位置关系综合应用,由韦达定理研究参数间的关系,平面向量的线性运算与数量积运算,弦长公式的应用及换元法在求取值范围问题中的综合应用,计算量大,属于难题.
      19、(1)证明见详解;(2)或或
      【解析】
      (1)
      (2)首先用基本不等式得到,然后解出不等式即可
      【详解】
      (1)因为
      所以
      (2)当时
      所以
      当且仅当即时等号成立
      因为存在,且,使得成立
      所以
      所以或
      解得:或或
      【点睛】
      1.要熟练掌握绝对值的三角不等式,即
      2.应用基本不等式求最值时要满足“一正二定三相等”.
      20、(1);(2)或
      【解析】
      试题分析:本题主要考查抛物线的标准方程、直线与抛物线的相交问题、直线与圆相切问题等基础知识,同时考查考生的分析问题解决问题的能力、转化能力、运算求解能力以及数形结合思想. 第一问,设出直线方程与抛物线方程联立,利用韦达定理得到y1+y2,y1y2,,代入到中解出P的值;第二问,结合第一问的过程,利用两种方法求出的长,联立解出m的值,从而得到直线的方程.
      试题解析:(Ⅰ)设l:x=my-2,代入y2=2px,得y2-2pmy+4p=1.(*)
      设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=2pm,y1y2=4p,则.
      因为,所以x1x2+y1y2=12,即4+4p=12,
      得p=2,抛物线的方程为y2=4x. …5分
      (Ⅱ)由(Ⅰ)(*)化为y2-4my+2=1.
      y1+y2=4m,y1y2=2. …6分
      设AB的中点为M,则|AB|=2xm=x1+x2=m(y1+y2)-4=4m2-4, ①
      又, ②
      由①②得(1+m2)(16m2-32) =(4m2-4)2,
      解得m2=3,.
      所以,直线l的方程为,或. …12分
      考点:抛物线的标准方程、直线与抛物线的相交问题、直线与圆相切问题.
      21、(1);.;(2)
      【解析】
      (1)根据题意,知,且,令和即可求出,,以及运用递推关系求出的通项公式;
      (2)通过定义法证明出是首项为8,公比为4的等比数列,利用等比数列的前项和公式,即可求得的前项和.
      【详解】
      解:(1)由题可知,,且,
      当时,,则,
      当时,,,
      由已知可得,且,
      ∴的通项公式:.
      (2)设,则,
      所以,,
      得是首项为8,公比为4的等比数列,
      所以数列的前项和为:

      即,
      所以数列的前项和:.
      【点睛】
      本题考查通过递推关系求数列的通项公式,以及等比数列的前项和公式,考查计算能力.
      22、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)法一:,,得,则,由此可得答案;
      法二:由题意,令,易知是偶函数,且时为增函数,由此可得出答案;
      (2)由(1)知,,即,结合“1”的代换,利用基本不等式即可证明结论.
      【详解】
      解:(1)法一:(当且仅当时取等号),
      又(当且仅当时取等号),
      所以(当且仅当时取等号),
      由題意得,则,解得,
      故的取值范围是;
      法二:因为对于任意恒有成立,即,
      令,易知是偶函数,且时为增函数,
      所以,即,则,解得,
      故的取值范围是;
      (2)由(1)知,,即,


      故不等式成立.
      【点睛】
      本题主要考查绝对值不等式的恒成立问题,考查基本不等式的应用,属于中档题.

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