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      2026届广东省东莞市重点中学高三下学期联合考试数学试题含解析

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      2026届广东省东莞市重点中学高三下学期联合考试数学试题含解析

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      这是一份2026届广东省东莞市重点中学高三下学期联合考试数学试题含解析,共5页。试卷主要包含了已知菱形的边长为2,,则,已知函数等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.费马素数是法国大数学家费马命名的,形如的素数(如:)为费马索数,在不超过30的正偶数中随机选取一数,则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是( )
      A.B.C.D.
      2.已知,函数,若函数恰有三个零点,则( )
      A.B.
      C.D.
      3.复数的共轭复数对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      4.已知等差数列的前13项和为52,则( )
      A.256B.-256C.32D.-32
      5.已知菱形的边长为2,,则()
      A.4B.6C.D.
      6.已知数列为等差数列,为其前项和,,则( )
      A.7B.14C.28D.84
      7.执行如图所示的程序框图,则输出的( )
      A.2B.3C.D.
      8.如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上,且,若正方体的六个面所在的平面与直线相交的平面个数分别记为,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      9.某部队在一次军演中要先后执行六项不同的任务,要求是:任务A必须排在前三项执行,且执行任务A之后需立即执行任务E,任务B、任务C不能相邻,则不同的执行方案共有( )
      A.36种B.44种C.48种D.54种
      10.已知函数(,且)在区间上的值域为,则( )
      A.B.C.或D.或4
      11.在正方体中,,分别为,的中点,则异面直线,所成角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      12.已知变量,满足不等式组,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.平面向量,,(R),且与的夹角等于与的夹角,则 .
      14.已知各棱长都相等的直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱称为直棱柱)所有顶点都在球的表面上.若球的表面积为则该三棱柱的侧面积为___________.
      15.已知实数,满足约束条件则的最大值为________.
      16.已知边长为的菱形中,,现沿对角线折起,使得二面角为,此时点,,,在同一个球面上,则该球的表面积为________.
      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)每年3月20日是国际幸福日,某电视台随机调查某一社区人们的幸福度.现从该社区群中随机抽取18名,用“10分制”记录了他们的幸福度指数,结果见如图所示茎叶图,其中以小数点前的一位数字为茎,小数点后的一位数字为叶.若幸福度不低于8.5分,则称该人的幸福度为“很幸福”.
      (Ⅰ)求从这18人中随机选取3人,至少有1人是“很幸福”的概率;
      (Ⅱ)以这18人的样本数据来估计整个社区的总体数据,若从该社区(人数很多)任选3人,记表示抽到“很幸福”的人数,求的分布列及.
      18.(12分)在平面直角坐标系xy中,曲线C的方程为.以原点O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)写出曲线C的极坐标方程,并求出直线l与曲线C的交点M,N的极坐标;
      (2)设P是椭圆上的动点,求面积的最大值.
      19.(12分)如图,在正四棱柱中,,,过顶点,的平面与棱,分别交于,两点(不在棱的端点处).
      (1)求证:四边形是平行四边形;
      (2)求证:与不垂直;
      (3)若平面与棱所在直线交于点,当四边形为菱形时,求长.
      20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),将曲线上各点纵坐标伸长到原来的2倍(横坐标不变)得到曲线,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)写出的极坐标方程与直线的直角坐标方程;
      (2)曲线上是否存在不同的两点,(以上两点坐标均为极坐标,,),使点、到的距离都为3?若存在,求的值;若不存在,请说明理由.
      21.(12分)设函数()的最小值为.
      (1)求的值;
      (2)若,,为正实数,且,证明:.
      22.(10分)己知等差数列的公差,,且,,成等比数列.
      (1)求使不等式成立的最大自然数n;
      (2)记数列的前n项和为,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、B
      【解析】
      基本事件总数,能表示为两个不同费马素数的和只有,,,共有个,根据古典概型求出概率.
      【详解】
      在不超过的正偶数中随机选取一数,基本事件总数
      能表示为两个不同费马素数的和的只有,,,共有个
      则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查概率的求法,考查列举法解决古典概型问题,是基础题.
      2、C
      【解析】
      当时,最多一个零点;当时,,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得.
      【详解】
      当时,,得;最多一个零点;
      当时,,

      当,即时,,在,上递增,最多一个零点.不合题意;
      当,即时,令得,,函数递增,令得,,函数递减;函数最多有2个零点;
      根据题意函数恰有3个零点函数在上有一个零点,在,上有2个零点,
      如图:
      且,
      解得,,.
      故选.
      【点睛】
      遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底.
      3、A
      【解析】
      试题分析:由题意可得:. 共轭复数为,故选A.
      考点:1.复数的除法运算;2.以及复平面上的点与复数的关系
      4、A
      【解析】
      利用等差数列的求和公式及等差数列的性质可以求得结果.
      【详解】
      由,,得.选A.
      【点睛】
      本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,等差数列的等和性应用能快速求得结果.
      5、B
      【解析】
      根据菱形中的边角关系,利用余弦定理和数量积公式,即可求出结果.
      【详解】
      如图所示,
      菱形形的边长为2,,
      ∴,∴,
      ∴,且,
      ∴,
      故选B.
      【点睛】
      本题主要考查了平面向量的数量积和余弦定理的应用问题,属于基础题..
      6、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
      【点睛】
      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.
      7、B
      【解析】
      运行程序,依次进行循环,结合判断框,可得输出值.
      【详解】
      起始阶段有,,
      第一次循环后,,
      第二次循环后,,
      第三次循环后,,
      第四次循环后,,
      所有后面的循环具有周期性,周期为3,
      当时,再次循环输出的,,此时,循环结束,输出,
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查程序框图的相关知识,经过几次循环找出规律是关键,属于基础题型.
      8、A
      【解析】
      根据题意,画出几何位置图形,由图形的位置关系分别求得的值,即可比较各选项.
      【详解】
      如下图所示,平面,从而平面,
      易知与正方体的其余四个面所在平面均相交,
      ∴,
      ∵平面,平面,且与正方体的其余四个面所在平面均相交,
      ∴,
      ∴结合四个选项可知,只有正确.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了空间几何体中直线与平面位置关系的判断与综合应用,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
      9、B
      【解析】
      分三种情况,任务A排在第一位时,E排在第二位;任务A排在第二位时,E排在第三位;任务A排在第三位时,E排在第四位,结合任务B和C不能相邻,分别求出三种情况的排列方法,即可得到答案.
      【详解】
      六项不同的任务分别为A、B、C、D、E、F,
      如果任务A排在第一位时,E排在第二位,剩下四个位置,先排好D、F,再在D、F之间的3个空位中插入B、C,此时共有排列方法:;
      如果任务A排在第二位时,E排在第三位,则B,C可能分别在A、E的两侧,排列方法有,可能都在A、E的右侧,排列方法有;
      如果任务A排在第三位时,E排在第四位,则B,C分别在A、E的两侧;
      所以不同的执行方案共有种.
      【点睛】
      本题考查了排列组合问题,考查了学生的逻辑推理能力,属于中档题.
      10、C
      【解析】
      对a进行分类讨论,结合指数函数的单调性及值域求解.
      【详解】
      分析知,.讨论:当时,,所以,,所以;当时,,所以,,所以.综上,或,故选C.
      【点睛】
      本题主要考查指数函数的值域问题,指数函数的值域一般是利用单调性求解,侧重考查数学运算和数学抽象的核心素养.
      11、D
      【解析】
      连接,,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),
      不妨设正方体的棱长为2,取的中点为,连接,在等腰中,求出,在利用二倍角公式,求出,即可得出答案.
      【详解】
      连接,,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),
      不妨设正方体的棱长为2,则,,
      在等腰中,取的中点为,连接,
      则,,
      所以,
      即:,
      所以异面直线,所成角的余弦值为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查空间异面直线的夹角余弦值,利用了正方体的性质和二倍角公式,还考查空间思维和计算能力.
      12、B
      【解析】
      先根据约束条件画出可行域,再利用几何意义求最值.
      【详解】
      解:由变量,满足不等式组,画出相应图形如下:
      可知点,,
      在处有最小值,最小值为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查简单的线性规划,运用了数形结合的方法,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、2
      【解析】
      试题分析:,与的夹角等于与的夹角,所以
      考点:向量的坐标运算与向量夹角
      14、
      【解析】
      只要算出直三棱柱的棱长即可,在中,利用即可得到关于x的方程,解方程即可解决.
      【详解】
      由已知,,解得,如图所示,设底面等边三角形中心为,
      直三棱柱的棱长为x,则,,故,
      即,解得,故三棱柱的侧面积为.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查特殊柱体的外接球问题,考查学生的空间想象能力,是一道中档题.
      15、1
      【解析】
      作出约束条件表示的可行域,转化目标函数为,当目标函数经过点时,直线的截距最大,取得最大值,即得解.
      【详解】
      作出约束条件表示的可行域
      是以为顶点的三角形及其内部,
      转化目标函数为
      当目标函数经过点时,直线的截距最大
      此时取得最大值1.
      故答案为:1
      【点睛】
      本题考查了线性规划问题,考查了学生转化划归,数形结合,数学运算能力,属于基础题.
      16、
      【解析】
      分别取,的中点,,连接,由图形的对称性可知球心必在的延长线上,设球心为,半径为,,由勾股定理可得、,再根据球的面积公式计算可得;
      【详解】
      如图,分别取,的中点,,连接,
      则易得,,,,
      由图形的对称性可知球心必在的延长线上,
      设球心为,半径为,,可得,解得,.
      故该球的表面积为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查多面体的外接球的计算,属于中档题.
      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、 (Ⅰ). (Ⅱ)见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)人中很幸福的有人,可以先计算其逆事件,即人都认为不很幸福的概率,再用减去人都认为不很幸福的概率即可;(Ⅱ)根据题意,随机变量,列出分布列,根据公式求出期望即可.
      【详解】
      (Ⅰ)设事件抽出的人至少有人是“很幸福”的,则表示人都认为不很幸福
      (Ⅱ)根据题意,随机变量,的可能的取值为
      ;;

      所以随机变量的分布列为:
      所以的期望
      【点睛】
      本题考查了离散型随机变量的概率分布列,数学期望的求解,概率分布中的二项分布问题,属于常规题型.
      18、(1),,;(2).
      【解析】
      (1)利用公式即可求得曲线的极坐标方程;联立直线和曲线的极坐标方程,即可求得交点坐标;
      (2)设出点坐标的参数形式,将问题转化为求三角函数最值的问题即可求得.
      【详解】
      (1)曲线的极坐标方程:
      联立,得,又因为都满足两方程,
      故两曲线的交点为,.
      (2)易知,直线.
      设点,则点到直线的距离
      (其中).
      面积的最大值为.
      【点睛】
      本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的相互转化,涉及利用椭圆的参数方程求面积的最值问题,属综合中档题.
      19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).
      【解析】
      (1)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(2)由四边形是平行四边形,且,则不可能是矩形,所以与不垂直;(3)先证,可得为的中点,从而得出是的中点,可得.
      【详解】
      (1)依题意都在平面上,
      因此平面,平面,
      又平面,平面,
      平面与平面平行,即两个平面没有交点,
      则与不相交,又与共面,
      所以,同理可证,
      所以四边形是平行四边形;
      (2)因为,两点不在棱的端点处,所以,
      又四边形是平行四边形,,
      则不可能是矩形,所以与不垂直;
      (3)如图,延长交的延长线于点,
      若四边形为菱形,则,易证,
      所以,即为的中点,
      因此,且,所以是的中位线,
      则是的中点,所以.
      【点睛】
      本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和线段长的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题.
      20、(1),(2)存在,
      【解析】
      (1)先求得曲线的普通方程,利用伸缩变换的知识求得曲线的直角坐标方程,再转化为极坐标方程.根据极坐标和直角坐标转化公式,求得直线的直角坐标方程.
      (2)求得曲线的圆心和半径,计算出圆心到直线的距离,结合图像判断出存在符合题意,并求得的值.
      【详解】
      (1)曲线的普通方程为,纵坐标伸长到原来的2倍,得到曲线的直角坐标方程为,其极坐标方程为,
      直线的直角坐标方程为.
      (2)曲线是以为圆心,为半径的圆,
      圆心到直线的距离.
      ∴由图像可知,存在这样的点,,则,且点到直线的距离,
      ∴,∴.
      【点睛】
      本小题主要考查坐标变换,考查直线和圆的位置关系,考查极坐标方程和直角坐标方程相互转化,考查参数方程化为普通方程,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
      21、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)分类讨论,去绝对值求出函数的解析式,根据一次函数的性质,得出的单调性,得出取最小值,即可求的值;
      (2)由(1)得出,利用“乘1法”,令,化简后利用基本不等式求出的最小值,即可证出.
      【详解】
      (1)解:
      当时,单调递减;当时,单调递增.
      所以当时,取最小值.
      (2)证明:由(1)可知.
      要证明:,即证,
      因为,,为正实数,
      所以
      .
      当且仅当,即,,时取等号,
      所以.
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式和基本不等式的应用,还运用“乘1法”和分类讨论思想,属于中档题.
      22、(1);(2)证明见解析
      【解析】
      (1)根据,,成等比数列,有,结合公差,,求得通项,再解不等式.
      (2)根据(1),用裂项相消法求和,然后研究其单调性即可.
      【详解】
      (1)由题意,可知,
      即,
      ∴.
      又,,∴,
      ∴.
      ∴,
      ∴,
      故满足题意的最大自然数为.
      (2),
      ∴.
      .
      .
      从而当时,单调递增,且,
      当时,单调递增,且,
      所以,
      由,知不等式成立.
      【点睛】
      本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.

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