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福建省泉州市2026届高三质量检测(一)
16.(15分)
数学试卷
姓名:
班级:
考号:
考场/座位号:
准考证号
条形码粘贴处
[01C0[0][0][o1[0[0][o][01
[11[1]
[2[2[2]
[2
[3
3
[3]
[3
[3
注意:1.答题前将个人信息,填写清楚:2.客观题答题修改时用
[3
[3]
[3]
橡皮擦干净:3主观遐必须使用黑色签字笔书写:4请在对应
[4
[4
[4]
[41
[4
[4
[4]
[4]
答愿区作答,超出书写无效,
[57
5
[5]
5
[5
[57
5
C61C6
[6]
C6
6
[6]
填涂样例
正确填涂■
[7
7
[7]
错误填涂
缺考标记
C8-
[8]
回
[9[9[9]
[9
[9
[9
[97
[9]
[9
一、选择题(1-8为单选题,9-11为多选题,共计58分)
1 CA]CB]CC-CD]
6 CA]CB]CC CD]
11 CA][B]CC CD]
2 CA]CB]CC CD]
7 CA]CB]CC CD]
3「A7「B1「C「DT
8「A7「BT「CTDT
4「A7「B7「CD7
9「A7 TBTTC TDT
5[A][B][CD]
10[A][B][C[D]
填空题(每小题5分,共15分)
12
13
14
三、解答题
15.(13分)
■
■
■
■
17.(15分)
18.(17分)
19.(17分)
■
口■口
■福建省泉州市2026届高三下学期高中毕业班质量检测(一)
数学试卷
本试卷共19题,满分150分,共4页.考试用时120分钟.
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名 准考证号填写在答题卡上.
2.考生作答时,将答案答在答题卡上.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)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.
3.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整 笔迹清楚.
4.保持答题卡卡面清洁,不折叠 不破损.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
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. 已知集合,则( )
A. B. C. D.
2. 若复数满足,则( )
A. B. C. 0或 D. 0或
3. 已知向量,则( )
A. B. C. D.
4. 已知函数的部分图象如图,则的解析式可能是( )
A. B.
C. D.
5. 为推进“数字适老,智慧生活”,某社区开展应用培训活动.现随机抽取一位学员,其每日在线学习积分的取值分别为,若,则( )
A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4
6. 已知直线,圆关于轴对称,且过点,则圆上的点到的距离的最大值与最小值之和等于( )
A. B. C. D.
7. 已知,,成等差数列,,,则( )
A. B. C. D. 1
8. 已知定义在上的函数的图象是一条连续不断的曲线,且,若当时,,则( )
A. B.
C. 存在极值点 D. 有且只有一个零点
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,有选错的得0分,部分选对的得部分分.
9. 数列中,,则下列说法正确的是( )
A. 当时,
B. 当时,
C. 当时,
D. 当时,
10. 如图所示的花灯的轮廓是正六棱柱,其棱长均相等,且所有棱长的总和为36,则( )
A. 平面
B. 平面
C. 直线到平面的距离等于
D. 平面与平面的夹角的余弦值等于
11. 以坐标轴为对称轴的双曲线过点,其一条渐近线过点,且两焦点为.若直线,分别与的两支交于两点,线段的中点为,则下列说法正确的是( )
A. 双曲线的方程为
B. 若,则点在直线上
C. 若,则的取值范围为
D. 若,则与的内切圆的半径之比为2或
三 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 某学习小组由6名男生和4名女生组成,从中依次随机抽取2人参加知识竞赛,则在第一次抽到男生的条件下,第二次抽到女生的概率等于______.
13. 将10个数从小到大排列,若这列数成等差数列,且所有奇数项的和为30,所有偶数项的和为40,则这列数的中位数等于__________.
14. 若存在4条不同的直线既是圆的切线,也是曲线的切线,则的取值范围是__________.
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. (13分)在平面直角坐标系中,已知点,动点关于的对称点为,且直线的斜率之积是,记的轨迹为曲线.
(1)求的方程;
(2)若关于轴的对称点为,求的面积的最大值.
16. (15分)为深入贯彻“五育融合”的教育理念,某地在中小学全面推广劳动教育实践课程,定期统计学生参与劳动实践的情况,下表是课程开设后前5个月的数据,其中表示月份编号,表示该月份日平均参与劳动实践的学生人数(单位:万).
月份编号 1 2 3 4 5
日平均参与人数 0.5 0.7 1 1.3 1.5
根据表格数据得到如图所示的散点图.
(1)根据散点图推断与是否线性相关,计算样本相关系数,并推断它们的相关程度;
(2)由(1)所得结论,建立关于的回归方程,并预测第6个月的日平均参与人数;
(3)假设第6个月(按30天计)的日参与人数(单位:万)服从正态分布,并视(2)的结果为的值,预测该月份日参与人数超过1.75万的天数是否不少于25天.
附:
①样本相关系数;
②回归直线的斜率的最小二乘估计为;
③;
④若,则.
17. (15分)的内角所对的边分别为,其面积为. 已知.
(1)求;
(2)点满足,且,求.
18. (17分)已知函数.
(1)证明:有且只有一个极值点;
(2)若恰有两个零点.
(i)证明:;
(ii)记的极值点为,若,求的取值范围.
19. (17分)科赫四面体是一种借助递归迭代生成的分形几何体.其构造过程是:从一个正四面体开始,在该几何体的每个正三角形面上,移除以各边中点为顶点的小三角形,并以此小三角形为底面,向外构建小正四面体.如图,持续重复对新生成的几何体执行上述操作,最终得到科赫四面体.
现有一种高效吸附材料,其结构为科赫四面体模型,此模型是由棱长为的正四面体经过持续重复上述操作得到的.记第次操作后生成的几何体为,设的表面积为,体积为.
(1)求;
(2)在材料科学中,物料的表面积与体积之比被定义为比表面积,其值越大,吸附能力越强.根据比表面积随的变化趋势,说明该材料吸附能力强的原因.
(3)是否存在一个球形容器,能够使该材料整体放入其中?若存在,求其半径的最小值;若不存在,请说明理由.
参考答案及解析
1.答案:D
解析:由,
所以.
2.答案:C
解析:设复数,则,
所以,
所以,解得或,
所以或.
3.答案:C
解析:因为向量,可知,
则.
4.答案:A
解析:由函数的图像,可得函数的定义域为,
且其图像关于原点对称,即函数为奇函数,
且当时,且,
对于A,函数的定义域为,且,
所以函数为奇函数,且当时,且,所以A符合题意;
对于B,函数的定义域为,且,
所以函数为偶函数,所以B不符合题意;
对于C,函数为最小周期为的周期函数,所以C不符合题意;
对于D,函数的定义域为,
且满足,所以函数为奇函数,
当时,且,所以D不符合题意.
5.答案:B
解析:由题可设,则,,
所以,解得.
所以.
6.答案:D
解析:由题意可设圆的方程为,
将代入可得,解之得,
所以圆心与半径分别为,
则C到的距离为,
所以圆上的点到的距离的最大值与最小值分别为,
其和为.
7.答案:B
解析:因为,,成等差数列,所以,则.
设,,则,,.
又,,
所以,
整理得,即,
所以,即.
8.答案:D
解析:,即,故函数为奇函数,
设,则,
由题意,当时,,
在上单调递增,
又为偶函数,故为奇函数,
在上单调递增,图象连续不断且,
在上单调递增,
当时,,;同理当时,,
对于A,,,,故A错误.
对于B,当时,,则,故B错误.
对于C,由于函数的单调性未知,故该选项不确定,故C错误.
对于D,当时,,当时,,且,有且只有一个零点,故D正确.
9.答案:AD
解析:对于A选项,由题意可得,即,
又,所以数列是首项为1公差为2的等差数列,所以,A正确;
对于B选项,由题意可得,,所以数列为等比数列,
其首项为,公比为,所以,B错误;
对于C选项,由题意可得,
可得,,
所以数列为等比数列,其首项为,公比为,
所以,所以,
所以,C错误;
对于D选项,由题意可得,可得,,
所以数列为等比数列,其首项为,公比为,
所以,所以,D正确.
10.答案:ACD
解析:对于A,如图易证,平面,平面,所以平面.
对于B,C,D如图建立空间直角坐标系,因为棱长均相等,且所有棱长的总和为36,
所以,,
,,,
对于B,,,
所以与不垂直,故不垂直于平面.
对于C,易得平面,故直线到平面的距离即为点到平面的距离.
如图,
设平面的法向量为则即,
令,则,到平面的距离,
即直线到平面的距离等于.
对于D,设平面的法向量为,
,则,即
令,则.平面与平面的夹角的余弦值等于
11.答案:ACD
解析:对于A,设双曲线方程为,则渐近线方程为,
则由题意得,,,解得,
则双曲线的方程为,故A正确;
对于B,若,则,
联立,得,
设,
则,
则,故,
则点在直线上,故B错误;
对于C,若,则,则由对称性可知关于原点对称,且不与顶点重合,
则四边形为平行四边形,则,
不妨设在第一象限,则由双曲线的定义可知,,
则,
因为,且在上单调递增,
所以,
则的取值范围为,故C正确;
对于D,若,则,恒过点,
联立,得,
则,即,
不妨设分别在第二、一象限,
则,,
则由双曲线的定义可知,,
则的内切圆的半径为,
的内切圆的半径为,
则与的内切圆的半径之比为
,
若分别在第一、二象限,则半径之比为,故D正确.
12.答案:
解析:在第一次抽到男生的条件下,学习小组剩余9个人,其中男生5名,女生4名,
所以在第一次抽到男生的条件下,第二次取到女生的概率是.
13.答案:7
解析:,
所以,所以这列数的中位数等于
14.答案:
解析:由于,则,
则曲线在点的切线方程为,
即,
又因为此切线也为圆的切线,
则圆心到切线的距离,
两边平方,化简为,
设,则,即,
因为存在4条切线,所以上述一元二次方程有两个不同的正实根时有4个解,
则,解得,
所以的取值范围是.
15.答案:(1)
(2)
解析:
(1)设,则,则
,且,
由,得,
整理,得,即,
故的方程为.(约束条件也可写成)
(2)解法一:
依题意,得,则,
所以,从而,所以,
则的面积,
因为点在曲线上,则,所以,
即,当且仅当时取“”.
故面积的最大值为2.
解法二:
设,
则,
所以,
所以,从而,所以,
则的面积,
又,
故当或或或,
即或或或时,.
解法三:
当直线的斜率不存在时,点与点重合,此时不合题意;
当直线的斜率存在时,设直线的方程为,
则,从而,
所以,从而,所以,
由消去,得,整理,得,
所以的面积,
因为,当且仅当,即时取“”,
所以
16.答案:(1)0.997,与的线性相关程度强;
(2),1.78
(3)该月日参与人数超过1.75万人的天数不少于25天.
解析:
(1)
解法一:
根据散点图直观判断与之间线性相关.
因为,
所以与的线性相关程度强;
(也可利用“”或“接近1”判断相关程度强)
解法二:
根据散点图直观判断与之间线性相关.
因为,
,,,
,
所以与的线性相关程度强;
(也可利用“”或“接近1”判断相关程度强)
(2)
解法一:
设,则,
所以,
故时,.
解法二:
设,则,
所以,
故时,.
(3)依题意,得,
由正态分布性质,可知.
因为,
所以.
因为,
所以该月日参与人数超过1.75万人的天数不少于25天.
17.答案:(1)
(2).
解析:
(1)
因为,,,
所以,即,
因为,,所以,
又因为,所以.
(2)
因为,.
因为,所以,则,
即.
整理得,即,也即.
因为,所以,即.
在中,由余弦定理知,,
所以.
18.答案:(1)证明见解析;
(2)(i)证明见解析;(ii).
解析:
(1)
解法一:函数的定义域,
令,因为,
所以在单调递增,即在单调递增.
又.
所以存在唯一的实数,使得,即.
当时,,所以单调递减;
当时,,所以单调递增;
故为的极小值点,即有唯一的极值点;
解法二:同法1得到在单调递增.
由于
,
,
所以存在唯一的实数,使得,即,
当时,,所以单调递减;
当时,,所以单调递增;
故为的唯一极值点.
(2)
(i)解法一:由(1),得.
①当时,至多一个零点,不合题意,舍去;
②当,即时,
由消去得,,
令,
因为,所以为减函数,
又因为,所以的解集为.
又在单调递增,所以.
又.
此时有两个不同的零点,即.
解法二:同法1得到 .
此时
又,则,
由零点存在性定理,存在,使得.
综上,可得.
(ii)解法一:由于,所以可化为.
令,
则
,
设,则,则,
则,即,从而.
令,所以在单调递增,
所以,所以,
即,
所以,所以在单调递增.
所以,故.
解法二:将代入整理得
令,
当时,因为,所以,
所以,显然成立;
当时,,
令,则.
显然在单调递增,所以.
①当,则,
此时在单调递增,
所以,即.
所以在单调递增,所以,
欲使,只需,即.
即时,符合题意.
②当时,则,
又,
若,则,
又在连续,
则存在,使得,这与矛盾;
若,则显然不恒成立
综上,实数的取值范围为.
解法三:将代入整理得
令
①当时,.
又,
若,则,
又在的图象是连续不断的,
故存在,使得,这与矛盾;
若,则显然不恒成立
所以时,不恒成立.
②当,因为,
令
又,
因为,所以.
所以
所以在单调递增,
所以
综上,实数的取值范围为.
19.答案:(1);
(2)答案见解析 (3)存在,.
解析:
(1)正四面体的表面积为.
依题意,得;
正四面体的体积为.
(2)依题意每次操作后,几何体的表面积变为上一次的倍,
故数列是首项为,公比为的等比数列,
所以;
依题意得,,
所以
;
又当时,
故.
又为递增数列,且当时,为递增数列,
且当时,,所以当时,,
故由此解释,该结构吸附能力强.(或,故当时,,类似说法亦可);
(3)法一:存在,的最小值即为正四面体的外接球半径为.
理由如下:
过点作平面于点,因为四面体为正四面体,故为外心,即重心,内心,垂心,则在上,且,同理得在上,且,则为四面体的外接球球心和内切球球心,设四面体棱长为,,则,所以,则由,解得,
所以.
记第1次操作后构造的任一正四面体(即四面体)的外接球球心为,连结.
则平面,设垂足为,则为的外心,重心,垂心,故在上,且,故与重合,所以共线,则平面,故.
记第2次操作后在上构造的任一正四面体的外接球球心为,连结,依次类推,第次操作后在上构造的任一正四面体的外接球球心为,其任意顶点为,连结.则依题意得:
,,
从而.
又,所以,故,即无论第几次迭代,的任意顶点到的距离都不会超过正四面体的外接球半径,又,故的最小值即为.
法二:存在,的最小值即为正四面体的外接球半径为.
理由如下:
过点作平面于点,因为四面体为正四面体,
故为外心,即重心,内心,垂心,则在上,且,
同理得在上,且,则为四面体的外接球球心和内切球球心,
设四面体棱长为,则,
所以,则由,解得,
所以.
记第1次操作后构造的任一正四面体(即四面体)的外接球球心为,连结
.则平面,设垂足为,则为的外心,重心,垂心,
故在上,且,故与重合,
所以共线,则平面,故.
以此类推,几何体最新构造的任一四面体及其在上对应的四面体,棱长分别为和,其外接球球心为别为和,半径为和,记正四面体的中心为,则.
因为,所以,故.
记球体内(含表面)所有点的集合为,
因为,所以,
故 ,所以 ,
因为球为四面体的外接球,即对上的任一点,都有,
所以,即,
故的最小值即为正四面体的外接球半径为.
