版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
高级中学名校试卷PAGEPAGE1河北省邢台市七校2026届高三上学期11月期中考试数学试题一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.若复数满足,则的实部为()A.1 B. C.2 D.【答案】C【解析】因为,所以,所以的实部为2.故选:C.2.,,则()A. B.C. D.【答案】A【解析】由有意义,得,解得或,则或,,而,所以.故选:A.3.在四边形中,若,则“”是“四边形是正方形”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【答案】B【解析】在四边形中,若,则四边形为平行四边形,若,则平行四边形为菱形,但不一定为正方形,四边形是正方形时,必有,即有,故“”是“四边形是正方形”的必要不充分条件.故选:B.4.函数f(x)=tanωx(ω>0)的图象的相邻两支截直线y=2所得线段长为,则的值是()A. B.C.1 D.【答案】D【解析】由题意可知该函数的周期为,所以,f(x)=tan2x,所以.故选:D.5.已知互不相等的数据的平均数为,方差为,数据的方差为,则,的大小关系为()A. B. C. D.无法判断【答案】C【解析】由,则,设的平均数为,所以.所以,而,因为互不相等,所以.故选:C.6.已知两个等差数列2,6,10,…,98和2,8,14,…,98,将这两个等差数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新数列,则这个新数列的各项之和为()A.850 B.1250 C.400 D.450【答案】D【解析】在等差数列2,6,10,…,98中,公差;在等差数列2,8,14,…,98中,公差,而和的最小公倍数为,得到新数列的公差,首项,所以,令,解得,故新数列共有项,所以新数列的各项之和为.故选:D.7.已知分别为椭圆的左、右焦点,在椭圆上存在点,满足,且点到直线的距离为.则该椭圆的离心率为()A. B.C. D.【答案】A【解析】因为点在椭圆上,所以,又因为,所以,在等腰三角形中,,底边,过作,垂足为,由已知可知点到直线的距离为.所以有,由勾股定理可知:,而,化简得:(舍去),或,即,故选:A.8.已知正实数满足和.则的值为()A. B. C. D.【答案】A【解析】,,即,,,即,令,则在上单调递增,方程有唯一解,,.故选:A.二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.若,则()A. B.C. D.【答案】BD【解析】对于A,由,则,由,可得,故A错误;对于B,由,则,故,即,故B正确;对于C,因,当时,,故C错误;对于D,由,可得,利用不等式的性质可得,即,故,故D正确.故选:BD.10.已知圆锥的轴截面为等腰直角三角形,顶点为,底面圆心为,为底面圆的直径,,是底面圆周上异于,的一个动点,下列结论正确的是()A.圆锥的侧面积为B.当时,三棱锥的体积最大C.直线与直线夹角的取值范围是D.若二面角的大小为,则的面积为【答案】ABD【解析】对于A,由已知可得,,所以,则圆锥的侧面积,A正确.对于B,当时,,此时的面积最大,即三棱锥的体积最大,故B正确.对于C,设点关于圆心的对称点为,则直线与直线的夹角等于直线与直线的夹角,即,在等腰三角形中,所以,则,C错误.对于D,可知和都是等腰三角形,取的中点,连接,,可知,,则是二面角的平面角,,可以求得,所以,,,故的面积为,D正确.故选:ABD.11.已知函数(,且),则()A.B.曲线关于直线对称C.在区间上单调递增D.的值域为【答案】ABD【解析】对于A,,故A正确;对于B,由,可得的对称轴为,故B正确;对于C,,当时,,因函数在上单调递减,在区间上单调递减,故C错误;对于D,令,则因,则,则,令,可得,即解得,故当时,,则,,故,则在上单调递减;当时,,则,,故,则在上单调递增,于是,,,故D正确.故选:ABD.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知函数是偶函数,若则___________.【答案】【解析】设,则,.故答案为.13.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于两点,若,则直线的斜率为______.【答案】【解析】抛物线的焦点,设直线l的方程为:,联立方程,消去y得,,设,则,因为,所以,即,得,故答案为:.14.将9个互不相同的向量填入如图所示的方格中,每个方格填一个向量,使得每行、每列的三个向量之间两两都不共线,则不同的填法种数是_________.【答案】【解析】由题意,因此每个分量有3种选择,所以共有9个不同的向量,所有可能的向量为:,其中三个共线;两个共线;两个共线;第一步排,第一个放入有9种方案,一旦放入,该行该列不能再放其他两个,则第二个放入有4种方案,第三个放入有1种方案,则第一步共有种;第二步排,第一步结束后,每行每列都有一个向量,则第一个放入有6种方案,第二个放入有3种方案,则第二步共有种;第三步排排位第一、第二步后剩余4个宫格,剩余的宫格排布主要有三种情况,情况1,按序号排入共有种,情况2,按序号排入共有种,情况3,按序号排入共有种,所以第三步共有8种;第四步排共有2种;综上,共有种故答案为:.四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.已知函数.(1)若曲线在点处的切线与x轴平行,求实数a的值;(2)若,求的单调区间.解:(1)由题意知,则,又因为曲线在点处的切线与x轴平行,故,解得.(2)时,,定义域为,,令可得,当时,,当时,,所以的单调增区间为,单调减区间为.16.由四棱柱截去三棱锥后得到如图所示的几何体,四边形是菱形,为与的交点,平面.(1)求证:平面;(2)若,求与平面所成角的正弦值.(1)证明:取中点,连接,,则由题意且,故四边形是平行四边形,所以且,故且,所以四边形是平行四边形,则.又平面平面,所以平面.(2)解:由题意可知两两垂直,故可建立如图所示的空间直角坐标系,则由题意.又,,,即,,所以,,.设平面的一个法向量为,则,所以,则,取,则.设与平面所成角,则,所以与平面所成角的正弦值为.17.在中,角所对的边分别是.已知,的面积为.(1)求;(2)为边上一点,①若是的平分线,求线段的长;②若,求.解:(1)因为,所以,因为,则,故由,可得.因为,,解得,由余弦定理得,解得.(2)①因,依题意有,解得.②设,所以.在中,由正弦定理得,,即,在中,由正弦定理得,,即,因,代入化简得,即,解得,即.18.已知双曲线的右焦点到的一条渐近线的距离为.(1)求的方程;(2)设点在的右支上,过点作圆的两条切线,一条与的左支交于点,另一条与的右支交于点(异于点).(ⅰ)证明:;(ⅱ)当的面积最小时,求直线和直线的方程.(1)解:由于双曲线的右焦点为,所以.双曲线的渐近线方程为,即为,由于点到的一条渐近线的距离为,则.解得所以的方程为.(2)(ⅰ)证明:显然圆的切线的斜率存在,设切线的方程为,由于切线不平行的渐近线,则.由圆心到切线的距离,得.由消去得,由题意知.设,则,而.则,则.所以,即.(ⅱ)解:法1:由(ⅰ)同理可得,所以三点共线.则的面积.设切线与圆的切点为,则,.由(ⅰ)得,又,则.当时,.此时,直线平行轴,则的纵坐标绝对值为圆的半径.得点的坐标为,所以直线的方程为,直线的方程为.法2:由(ⅰ)同理可得,所以三点共线.则的面积.设切线与圆的切点为,则.在中,,在中,,则,当时,,即的面积的最小值为3.此时,直线平行轴,则的纵坐标绝对值为圆的半径.得点的坐标为,所以直线的方程为,直线的方程为.解法3:由(ⅰ)同理可得,所以三点共线.则的面积.设切线与圆的切点为,则.在中,,在中,,由于,则,根据基本不等式得,得,则,即的面积的最小值为3.当且仅当等号成立,根双曲线的对称性知,直线平行轴,则的纵坐标绝对值为圆的半径.得点的坐标为,所以直线的方程为,直线的方程为.19.2025年7月16日-27日,第32届世界大学生运动会在德国举行.在比赛期间,运动员甲(来自中国)和运动员乙(来自澳大利亚)因赛事成为朋友.运动员甲持有一套熊猫主题的运动项目徽章,包含乒乓球、羽毛球、篮球3个项目;运动员乙则拥有一套袋鼠主题的同项目(乒乓球、羽毛球、篮球)徽章.两套徽章除印制的主题图案和项目标识不同外,其余完全相同.为了加深友谊,两人在比赛期间约定,每次见面时,都随机取出1枚徽章与对方进行交换,运动会结束时已重复进行了次交换.(1)求3次交换后,运动员甲有3枚熊猫主题徽章的概率;(2)求次交换后,运动员乙有3枚相同动物主题徽章的概率(结果用含的式子表示);(3)求次交换后,运动员甲的徽章包含乒乓球、羽毛球、篮球3项运动的概率(结果用含的式子表示),并求出这个概率的最大值.解:(1)记3次交换后,运动员甲有3枚熊猫主题徽章为事件A,交换过程包含两种情况:①第一次甲用熊猫徽章与乙的袋鼠徽章交换,概率为1;第二次甲用袋鼠徽章与乙的袋鼠徽章交换,概率为;第三次甲用袋鼠徽章与乙的熊猫徽章交换,概率为;所以第一种情况的概率为;②第一次甲用熊猫徽章与乙的袋鼠徽章交换,概率为1;第二次甲用熊猫徽章与乙的熊猫徽章交换,概率为;第三次甲用袋鼠徽章与乙的熊猫徽章交换,概率为;所以第二种情况的概率为;所以3次交换后,运动员甲有3枚熊猫主题徽章的概率为.(2)记“次交换后,运动员乙有3枚相同动物主题徽章”概率为,则,第次交换后,乙的徽章只有两种可能,一种是3枚徽章都是相同动物,另一种是3枚徽章中有1枚不同动物,记第次交换后,乙的3枚徽章动物相同为事件,动物不同为事件,则,记“次交换后,运动员乙有3枚相同动物主题徽章”为事件C,因为在第次交换后徽章动物相同的条件下再交换后不可能是相同动物,即,在第次交换后徽章动物不同的条件下再交换后可以变为相同动物,即,再根据全概率公式可得:,所以,则是等比数列,即,所以;(3)又记“次交换后,甲的徽章包含乒乓球、羽毛球、篮球3项运动”概率为,则,第次交换后,甲的徽章只有两种可能,一种是包含乒乓球、羽毛球、篮球3项运动,另一种是不包含乒乓球、羽毛球、篮球3项运动,①甲的徽章包含乒乓球、羽毛球、篮球3项运动,下
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 标准化营销活动策划及执行工具
- 人工智能在初中生物微课教学中的跨学科融合策略探讨教学研究课题报告
- 基于人工智能的跨学科教学跨学科课程整合实践教学研究课题报告
- 媒体编辑部主编内容质量与传播效果绩效考核表
- 四季景色描写作文7篇
- 《基于MEMS的微型压力传感器技术及其在汽车电子中的应用》教学研究课题报告
- 平面构成课件
- 2026年中国数据银行市场需求调研及十五五发展定位研究报告
- 2025年儿童安全教育五年质量评估报告
- 2026年中国净水设备行业发展现状与投资战略规划可行性报告
- 建筑物拆除施工沟通协调方案
- 2025食品行业专利布局分析及技术壁垒构建与创新保护策略报告
- 2025四川省教育考试院招聘编外聘用人员15人考试笔试模拟试题及答案解析
- 特许经营教学设计教案
- 2025年智能消防安全系统开发可行性研究报告
- 胎儿窘迫课件
- 2025年国家开放大学《刑事诉讼法》期末考试备考试题及答案解析
- 论文导论范文
- (正式版)DB65∕T 4636-2022 《电动汽车充电站(桩)建设技术规范》
- 胸痛患者转运课件
- 某城区城市交通优化提升规划设计方案
评论
0/150
提交评论