2026届海南省三亚市达标名校高考适应性考试数学试卷含解析
展开 这是一份2026届海南省三亚市达标名校高考适应性考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知函数,则,若,,,则下列结论正确的是,我国宋代数学家秦九韶等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.《周易》是我国古代典籍,用“卦”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中“”表示一个阳爻,“”表示一个阴爻).若从含有两个及以上阳爻的卦中任取两卦,这两卦的六个爻中都恰有两个阳爻的概率为( )
A.B.C.D.
2.已知命题p:若,,则;命题q:,使得”,则以下命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
3.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
4.若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )
A.1B.2C.3D.4
5.已知函数,则( )
A.函数在上单调递增B.函数在上单调递减
C.函数图像关于对称D.函数图像关于对称
6.若,,,则下列结论正确的是( )
A.B.C.D.
7.已知正项等比数列中,存在两项,使得,,则的最小值是( )
A.B.C.D.
8.已知四棱锥中,平面,底面是边长为2的正方形,,为的中点,则异面直线与所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
9.我国宋代数学家秦九韶(1202-1261)在《数书九章》(1247)一书中提出“三斜求积术”,即:以少广求之,以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上;以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实;一为从隅,开平方得积. 其实质是根据三角形的三边长,,求三角形面积,即. 若的面积,,,则等于( )
A.B.C.或D.或
10.已知集合M={x|﹣1<x<2},N={x|x(x+3)≤0},则M∩N=( )
A.[﹣3,2)B.(﹣3,2)C.(﹣1,0]D.(﹣1,0)
11.函数的图象可能是( )
A.B.C.D.
12.函数在的图象大致为
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为____________.
14.如图,在等腰三角形中,已知,,分别是边上的点,且,其中且,若线段的中点分别为,则的最小值是_____.
15.函数在的零点个数为________.
16.如图,在正四棱柱中,P是侧棱上一点,且.设三棱锥的体积为,正四棱柱的体积为V,则的值为________.
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)底面为菱形的直四棱柱,被一平面截取后得到如图所示的几何体.若,.
(1)求证:;
(2)求二面角的正弦值.
18.(12分)已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为.
(1)求实数的值及函数的单调区间;
(2)设函数,证明时, .
19.(12分)在孟德尔遗传理论中,称遗传性状依赖的特定携带者为遗传因子,遗传因子总是成对出现例如,豌豆携带这样一对遗传因子:使之开红花,使之开白花,两个因子的相互组合可以构成三种不同的遗传性状:为开红花,和一样不加区分为开粉色花,为开白色花.生物在繁衍后代的过程中,后代的每一对遗传因子都包含一个父系的遗传因子和一个母系的遗传因子,而因为生殖细胞是由分裂过程产生的,每一个上一代的遗传因子以的概率传给下一代,而且各代的遗传过程都是相互独立的.可以把第代的遗传设想为第次实验的结果,每一次实验就如同抛一枚均匀的硬币,比如对具有性状的父系来说,如果抛出正面就选择因子,如果抛出反面就选择因子,概率都是,对母系也一样.父系、母系各自随机选择得到的遗传因子再配对形成子代的遗传性状.假设三种遗传性状,(或),在父系和母系中以同样的比例:出现,则在随机杂交实验中,遗传因子被选中的概率是,遗传因子被选中的概率是.称,分别为父系和母系中遗传因子和的频率,实际上是父系和母系中两个遗传因子的个数之比.基于以上常识回答以下问题:
(1)如果植物的上一代父系、母系的遗传性状都是,后代遗传性状为,(或),的概率各是多少?
(2)对某一植物,经过实验观察发现遗传性状具有重大缺陷,可人工剔除,从而使得父系和母系中仅有遗传性状为和(或)的个体,在进行第一代杂交实验时,假设遗传因子被选中的概率为,被选中的概率为,.求杂交所得子代的三种遗传性状,(或),所占的比例.
(3)继续对(2)中的植物进行杂交实验,每次杂交前都需要剔除性状为的个体假设得到的第代总体中3种遗传性状,(或),所占比例分别为.设第代遗传因子和的频率分别为和,已知有以下公式.证明是等差数列.
(4)求的通项公式,如果这种剔除某种遗传性状的随机杂交实验长期进行下去,会有什么现象发生?
20.(12分)如图,在四棱锥中,底面,底面是直角梯形,为侧棱上一点,已知.
(Ⅰ)证明:平面平面;
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
21.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)若函数最小值为,且,求的最小值.
22.(10分)在中,角的对边分别为,若.
(1)求角的大小;
(2)若,为外一点,,求四边形面积的最大值.
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】
基本事件总数为个,都恰有两个阳爻包含的基本事件个数为个,由此求出概率.
【详解】
解:由图可知,含有两个及以上阳爻的卦有巽、离、兑、乾四卦,
取出两卦的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(巽,乾),(离,兑),(离,乾),(兑,乾)共个,其中符合条件的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(离,兑)共个,
所以,所求的概率.
故选:B.
【点睛】
本题渗透传统文化,考查概率、计数原理等基本知识,考查抽象概括能力和应用意识,属于基础题.
2、B
【解析】
先判断命题的真假,进而根据复合命题真假的真值表,即可得答案.
【详解】
,,因为,,所以,所以,即命题p为真命题;画出函数和图象,知命题q为假命题,所以为真.
故选:B.
【点睛】
本题考查真假命题的概念,以及真值表的应用,解题的关键是判断出命题的真假,难度较易.
3、A
【解析】
先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
【详解】
当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
当直线和直线互相垂直时,,解得.
所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
:“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
当时,没有零点,
所以命题是假命题.
所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
故选:.
【点睛】
本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
4、C
【解析】
由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.
【详解】
解:因为,所以,又,所以,
又,解得.
故选:C.
【点睛】
本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.
5、C
【解析】
依题意可得,即函数图像关于对称,再求出函数的导函数,即可判断函数的单调性;
【详解】
解:由,
,所以函数图像关于对称,
又,在上不单调.
故正确的只有C,
故选:C
【点睛】
本题考查函数的对称性的判定,利用导数判断函数的单调性,属于基础题.
6、D
【解析】
根据指数函数的性质,取得的取值范围,即可求解,得到答案.
【详解】
由指数函数的性质,可得,即,
又由,所以.
故选:D.
【点睛】
本题主要考查了指数幂的比较大小,其中解答中熟记指数函数的性质,求得的取值范围是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.
7、C
【解析】
由已知求出等比数列的公比,进而求出,尝试用基本不等式,但取不到等号,所以考虑直接取的值代入比较即可.
【详解】
,,或(舍).
,,.
当,时;
当,时;
当,时,,所以最小值为.
故选:C.
【点睛】
本题考查等比数列通项公式基本量的计算及最小值,属于基础题.
8、B
【解析】
由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,利用即可得解.
【详解】
平面,底面是边长为2的正方形,
如图建立空间直角坐标系,由题意:
,,,,,
为的中点,.
,,
,
异面直线与所成角的余弦值为即为.
故选:B.
【点睛】
本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题.
9、C
【解析】
将,,,代入,解得,再分类讨论,利用余弦弦定理求,再用平方关系求解.
【详解】
已知,,,
代入,
得,
即 ,
解得,
当时,由余弦弦定理得: ,.
当时,由余弦弦定理得: , .
故选:C
【点睛】
本题主要考查余弦定理和平方关系,还考查了对数学史的理解能力,属于基础题.
10、C
【解析】
先化简N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},再根据M={x|﹣1<x<2},求两集合的交集.
【详解】
因为N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},
又因为M={x|﹣1<x<2},
所以M∩N={x|﹣1<x≤0}.
故选:C
【点睛】
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.
11、A
【解析】
先判断函数的奇偶性,以及该函数在区间上的函数值符号,结合排除法可得出正确选项.
【详解】
函数的定义域为,,该函数为偶函数,排除B、D选项;
当时,,排除C选项.
故选:A.
【点睛】
本题考查根据函数的解析式辨别函数的图象,一般分析函数的定义域、奇偶性、单调性、零点以及函数值符号,结合排除法得出结果,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
12、A
【解析】
因为,所以排除C、D.当从负方向趋近于0时,,可得.故选A.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、(或写成)
【解析】
设与的夹角为,通过,可得,化简整理可求出,从而得到答案.
【详解】
设与的夹角为
可得,
故,将代入可得
得到,
于是与的夹角为.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查向量的数量积运算,向量垂直转化为数量积为0是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,分析能力及计算能力.
14、
【解析】
根据条件及向量数量积运算求得,连接,由三角形中线的性质表示出.根据向量的线性运算及数量积公式表示出,结合二次函数性质即可求得最小值.
【详解】
根据题意,连接,如下图所示:
在等腰三角形中,已知,
则由向量数量积运算可知
线段的中点分别为则
由向量减法的线性运算可得
所以
因为,代入化简可得
因为
所以当时, 取得最小值
因而
故答案为:
【点睛】
本题考查了平面向量数量积的综合应用,向量的线性运算及模的求法,二次函数最值的应用,属于中档题.
15、
【解析】
求出的范围,再由函数值为零,得到的取值可得零点个数.
【详解】
详解:
由题可知,或
解得,或
故有3个零点.
【点睛】
本题主要考查三角函数的性质和函数的零点,属于基础题.
16、
【解析】
设正四棱柱的底面边长,高,再根据柱体、锥体的体积公式计算可得.
【详解】
解:设正四棱柱的底面边长,高,
则,
即
故答案为:
【点睛】
本题考查柱体、锥体的体积计算,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)见解析;(2)
【解析】
(1)先由线面垂直的判定定理证明平面,再证明线线垂直即可;
(2)建立空间直角坐标系,求平面的一个法向量与平面的一个法向量,再利用向量数量积运算即可.
【详解】
(1)证明:连接,由平行且相等,可知四边形为平行四边形,所以.
由题意易知,,所以,,
因为,所以平面,
又平面,所以.
(2)设,,由已知可得:平面平面,
所以,同理可得:,所以四边形为平行四边形,
所以为的中点,为的中点,所以平行且相等,从而平面,
又,所以,,两两垂直,如图,建立空间直角坐标系,
,,由平面几何知识,得.
则,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,由,可得,
令,则,,所以.同理,平面的一个法向量为.
设平面与平面所成角为,
则,所以.
【点睛】
本题考查了线面垂直的判定定理及二面角的平面角的求法,重点考查了空间向量的应用,属中档题.
18、 (1) ;函数的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)详见解析.
【解析】
试题分析:(1)由题得,根据曲线在点处的切线方程,列出方程组,求得的值,得到的解析式,即可求解函数的单调区间;
(2)由(1)得 根据由,整理得,
设,转化为函数的最值,即可作出证明.
试题解析:
(1)由题得,函数的定义域为, ,
因为曲线在点处的切线方程为,
所以解得.
令,得,
当时, , 在区间内单调递减;
当时, , 在区间内单调递增.
所以函数的单调递减区间为,单调递增区间为.
(2)由(1)得, .
由,得,即.
要证,需证,即证,
设,则要证,等价于证: .
令,则,
∴在区间内单调递增, ,
即,故.
19、(1),(或),的概率分别是,,.(2)(3)答案见解析(4)答案见解析
【解析】
(1)利用相互独立事件的概率乘法公式即可求解.
(2)利用相互独立事件的概率乘法公式即可求解.
(3)由(2)知,求出、,利用等差数列的定义即可证出.
(4)利用等差数列的通项公式可得,从而可得,再由,利用式子的特征可得越来越小,进而得出结论.
【详解】
(1)即与是父亲和母亲的性状,每个因子被选择的概率都是,
故出现的概率是,或出现的概率是,
出现的概率是
所以:,(或),的概率分别是,,
(2)
(3)由(2)知
于是
∴是等差数列,公差为1
(4)
其中,(由(2)的结论得)
所以
于是,
很明显,越大,越小,所以这种实验长期进行下去,
越来越小,而是子代中所占的比例,也即性状会渐渐消失.
【点睛】
本题主要考查了相互独立事件的概率乘法公式、等差数列的定义、等差数列的通项公式,考查了学生的分析能力,属于中档题,
20、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ) 先证明 ,再证明平面,利用面面垂直的判定定理,即可求证所求证;
(Ⅱ)根据题意以为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,求出平面和平面的向量,利用公式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)证:由已知得
又 平面,平面,,
而故,平面
平面,平面平面
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,推理知梯形中,,,
有,又,故
所以相似,故有,即
所以,以为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,
则
,,,设平面的法向量为,则
令,则,是平面的一个法向量
设平面的一个法向量为
令,则
是平面的一个法向量
=
又二面角为钝二面角,其余弦值为.
【点睛】
本题考查线面、面面垂直的判定定理与性质定理,考查向量法求二面角的余弦值,考查直观想象能力与运算求解能力,属于中档题.
21、(1)(2)
【解析】
(1)利用零点分段法,求得不等式的解集.
(2)先求得,即,再根据“的代换”的方法,结合基本不等式,求得的最小值.
【详解】
(1)当时,,即,无解;
当时,,即,得;
当时,,即,得.
故所求不等式的解集为.
(2)因为,
所以,则,
.
当且仅当即时取等号.
故的最小值为.
【点睛】
本小题主要考查零点分段法解绝对值不等式,考查利用基本不等式求最值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
22、(1)(2)
【解析】
(1)根据正弦定理化简等式可得,即;
(2)根据题意,利用余弦定理可得,再表示出,表示出四边形,进而可得最值.
【详解】
(1),由正弦定理得:
在中,,则,
即,
,即
.
(2)在中,
又,则为等边三角形,
又,
-
当时,四边形的面积取最大值,最大值为.
【点睛】
本题主要考查了正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,属于基础题.
相关试卷
这是一份2026届海南省三亚市达标名校高考适应性考试数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知函数,则,若,,,则下列结论正确的是,我国宋代数学家秦九韶等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026届海南省三亚市达标名校高考数学必刷试卷含解析,文件包含河南郑州外国语学校2026届高三下学期适应性训练一化学答案pdf、河南郑州外国语学校2026届高三下学期适应性训练一化学试卷pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
这是一份2026届海南省三亚市达标名校高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了世纪产生了著名的“”猜想,若复数等内容,欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利 
.png)
.png)



