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PAGEPAGE1四川省宜宾市2026届高三一模考试数学试题一、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.已知为虚数单位,则()A. B. C. D.【答案】D【解析】已知为虚数单位,则,故选:D.2.如图所示,,则图中阴影部分表示的集合是()A. B. C. D.【答案】C【解析】,,,选项C正确.故选:C.3.下列四个条件中,使成立的充要条件是()A. B.C. D.【答案】D【解析】对于AB,取,都满足,而不成立,因此都不是成立的充分条件,AB不是;对于C,,因此是成立的充分不必要条件,C不是;对于D,,因此是成立的充要条件,D是.故选:D.4.对具有线性相关关系的变量x,y有一组观测数据,其回归直线方程是,且,则实数的值是()A. B. C. D.1【答案】B【解析】由可知,.因为回归直线过样本中心点,即,将其坐标代入方程可得,解得,故选:B.5.在平面直角坐标系中,设角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边经过点,则()A. B. C. D.【答案】A【解析】因为角终边经过点,所以,则.故选:A.6.已知向量,若,则()A. B. C.1 D.【答案】C【解析】根据题意,,,,即,,.故选:C.7.若函数为上的奇函数,且当时,,则()A.-4 B.-3 C.3 D.4【答案】B【解析】由函数为上的奇函数,且当时,,得,解得,,所以.故选:B.8.已知等比数列的前项和为,其中为展开式中的常数项,且,则的最小值为()A.5 B. C.10 D.不存在【答案】A【解析】展开式为,令,解得,所以,设等比数列的首项为,公比为,则,,因为,所以,解得,所以,,则,当为奇数时,,当为偶数时,,因为随着的增大而减小,所以当为奇数时,随着的增大而减小,且,当为偶数时,随着的增大而增大,且,所以当时,有最小值为.故选:A.二、多选题: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,部分选对得部分分,有选错的得0分.9.下列结论正确的有()A.若随机变量,则B.已知随机变量服从正态分布,则C.在做回归分析时,残差图中残差比较均匀分布在以取值为的横轴为对称轴的水平带状区域内,且宽度越窄表示回归效果越差D.若随机事件A,B满足:,则事件与相互独立【答案】AD【解析】对于,根据二项分布的期望公式,因,所以可得,故正确;对于,随机变量服从正态分布,所以正态分布密度曲线关于对称,,由对称性可知,所以,故错误;对于,做回归分析时,残差图中残差均匀分布在以横轴为的对称轴水平带状区域内,带状区域越窄回归效果越好,反之越差,故错误;对于,若,则事件相互独立,因为,又,代入可得,而,所以事件与相互独立,故正确.故选:.10.已知,下面结论正确的是()A.的最小正周期为B.在上单调递增C.在上恰有3个零点D.的图象向左平移个单位长度后得到的图象关于y轴对称【答案】ABD【解析】,所以,故A正确;令,当时,,因为在上单调递增,且是关于的一次函数,且单调递增,所以在上单调递增,故B正确;令,则,,解得,,当时:当时,;当时,;当时,;当时,,共4个零点,故C错误;的图象向左平移个单位长度后,得到的函数为,因为,所以是偶函数,其图象关于轴对称,故D正确.故选:ABD.11.已知函数.,则下列说法正确的有()A.有唯一零点B.不等式的解集为C.在区间上单调递增D.有两个极值点【答案】BCD【解析】对于A,依题意得,即和是函数的零点,故A错误;对于B,令,求导得,令,,令,,则在上单调递减,在上单调递增,且,得到,则,令,则即可,所以或,解得,故B正确,对于C,由题意得,令,求导得,当时,令,则,可得在上单调递增,即在上单调递增,而,则在上递增,可得,因此在上递增,故C正确;对于D,当时,令,求导得,由指数函数性质得在上单调递增,由二次函数性质得在上单调递增,则在上单调递增,故在上单调递增,而,则,由零点存在性定理得存在,使得,则,当时,,得到在上单调递增,则,,即当时,,则,则在上单调递减,且由选项C得在上单调递增,因为,当时,,得到在上单调递减,而,则,由零点存在性定理得存在作为零点,也是零点,令,,令,,此时,,令,,则在上单调递增,在上单调递减,由已知得,,当时,,此时,则在上单调递减,即在上单调递减,当时,,,则,而,得到,即,此时在上单调递减,综上可得,在上单调递减,而,则,即,可得在上单调递增,综上可得,在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,得到有两个极值点,故D正确.故选:BCD.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.若直线是曲线的一条切线,则__________.【答案】【解析】设直线与曲线相切于,则;所以,解得,所以;又,所以,解得.故答案为:.13.已知集合,集合,则集合的元素之和等于__________.【答案】80【解析】因为集合,集合,可得,所以集合的元素之和为.故答案为:80.14.甲乙两人分别从标有数字的13张卡片中各抽取一张,甲乙取得的卡片上的数字分别记为,,则满足的个位数字为9的有序数对的个数为__________.【答案】33【解析】若满足的个位数字为9,则先讨论的个位数字情况,对于,当时,个位数字为,当时,个位数字为,当时,个位数字为,当时,个位数字为,当时,个位数字为,发现个位数字的周期为,只能为,对于,当时,个位数字为,当时,个位数字为,当时,个位数字为,当时,个位数字为,当时,个位数字为,发现个位数字的周期为,只能为,若满足的个位数字为9,则有如下情况,的个位数字为与的个位数字为,的个位数字为与的个位数字为,的个位数字为与的个位数字为,当的个位数字为时,有种符合题意的情况,当的个位数字为时,有种符合题意的情况,由分步乘法计数原理得共有种情况,当的个位数字为时,有种符合题意的情况,当的个位数字为时,有种符合题意的情况,由分步乘法计数原理得共有种情况,当的个位数字为时,有种符合题意的情况,当的个位数字为时,有种符合题意的情况,由分步乘法计数原理得共有种情况,由分类加法计数原理得共有种情况.故答案为:33.四、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.记的内角的对边分别为,已知.(1)求角A;(2)已知边上的两条中线相交于点,且,求的余弦值.解:(1)因为,由正弦定理可得,又因为,即,即,且,则,可得,即,且,所以.(2)因为,,由题意可知:,又因为,,则,即;,即;且;可得,所以的余弦值为.16.如图,已知四棱锥的底面为直角梯形,,与均为等边三角形,且.(1)证明:;(2)求平面与平面所成角的余弦值.(1)证明:如图,作的中点,连接,则;又,平面,所以平面;又平面,所以;(2)解:如图,过作交延长线于,过作交于,则;作的中点,连接,则四边形为矩形;设,则,,由余弦定理得,又,所以,所以;由(1)知,平面,又平面,所以;所以两两相互垂直,故建立空间直角坐标系,则;所以,所以,;设平面的一个法向量为,则,即,化简得,令,则,所以;易知是平面的一个法向量;所以;所以平面与平面所成角的余弦值.17.已知函数.(1)是否存在实数,使得为函数的极小值点.若存在,求出的值;若不存在,请说明理由;(2)若图象上总存在关于点对称的两点,求a的取值范围.解:(1)不存在,理由如下:由知的定义域为,且,假设存在实数,使得为函数的极小值点,则,即,解得,此时,所以是减函数,与为函数的极小值点矛盾,所以假设不成立,即不存在实数,使得为函数的极小值点;(2)若图象上总存在关于点对称的两点,则在上有解,即在上有解,整理得,令,得,问题可转化为在上有解,令,则;①当时,,是减函数,又,所以,所以在上无零点,不符合题意;②当时,,是增函数,又,所以,所以在上无零点,不符合题意;③当时,在上,,单调递减;在上,,单调递增,所以的最小值为,又时,,根据函数零点存在定理可知在上必存在零点,符合题意;综上,的取值范围是.18.2025年政府工作报告明确提出持续推进“人工智能+”行动.上海某人工智能实验室的多模态大模型在某次数学测评中表现特别突出,所有测评试题能得1分的可能性为,能得2分的可能性为,假设每道试题得分情况相互独立.(1)从所有测评试题中随机抽取4道试题,记这4道题得分总数为,求的分布列和数学期望;(2)从所有测评试题中随机抽取n道试题,记这n道题得分总数为的概率为,求的值;(3)已知王老师班有20名学生分别用模型解答该数学测评中最后一题.若王老师按照这20人的总分概率最大为依据,一分奖励一朵小红花,请问王老师应该提前准备多少朵小红花比较合理?解:(1)由题意知得分总数的所有可能取值为4,5,6,7,8,其中,,,,,所以的分布列为45678.(2)因为n道题得分总数为,所以其中只有1道题得到2分,所以,则,所以,两式相减得,所以.(3)在这20名学生中,设得到1分的人数为,则得到2分的人数为,所以得到的总分,此时得到的总分的概率为,所以,整理得,解得,而,,所以,所以,所以若王老师按照这20人的总分概率最大为依据,一分奖励一朵小红花,王老师应该提前准备25朵小红花比较合理.19.已知双曲线的离心率为,左、右焦点分别为、,焦点到渐近线的距离为1.经过点且倾斜角为的直线与双曲线的左支交于A、B两点(其中点A在x轴上方).(1)求双曲线的标准方程;(2)将平面沿x轴折叠,记y轴正半轴和x轴所确定的半平面(平面)与y轴负半轴和x轴所确定的半平面(平面)所成的二面角为.(i)如图1,当时,求折叠后的值;(ii)如图2,当时,求折叠后的线段长度的取值范围.解:(1)因为双曲线的离心率为,所以,所以,又因为,所以.因为右焦点到渐近线的距离为1,取渐近线的方程为,所以,所以,所以双曲线的标准方程为(2)(i)在折叠前(如图),可知左焦点,又,所以直线的方程为.将其代入双曲线方程,消去整理可得,设交点,,则,,分别代入,可得,,所以,,所以;在折叠后(如图1),因为,所以平面平面,易知原轴正半轴垂直于平面,进而原轴正半轴垂直于原轴,也垂直于原轴负半轴.以射线方向为轴正方向,原轴负方向为轴正方向,原轴正
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
- 医学26年:呼吸疾病居家康复要点 查房课件
- 社区护理中的护理营养支持
- 安徽省宣城市2026届高三最后一模语文试题含解析
- 26年银发激越行为预防课件
- 四川省遂宁市射洪中学2025-2026学年高二下学期期中考试地理试卷
- 26年银发运动护理方案制定步骤课件
- 26年银发医保情况采集步骤课件
- 【2026】年技术经理(某世界500强集团)面试题试题集详解
- 26年老年应急事件案例汇编课件
- 26年老年头孢过敏案例分析课件
- 防疫道德讲堂课件
- 2025年全国设备监理师设备工程质量管理与检验真题及答案
- 不合格品处置制度
- 施工现场建筑垃圾处置方案(完整版)
- 【小升初真题】2025年河北省廊坊市三河市小升初数学试卷(含答案)
- 数控钣金加工生产线设计方案
- 甲状腺危象护理查房要点
- 镇静药物的使用及注意事项
- 排污许可审核方案投标文件(技术方案)
- 急救常识科普
- 用户运营考试题及答案
评论
0/150
提交评论