资源描述
2026年福建省泉港六中高三“零诊”(4月)考试数学试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.已知角的终边经过点,则
A. B.
C. D.
2.双曲线的渐近线方程是( )
A. B. C. D.
3.已知圆:,圆:,点、分别是圆、圆上的动点,为轴上的动点,则的最大值是( )
A. B.9 C.7 D.
4.已知直三棱柱中,,,,则异面直线与所成的角的正弦值为( ).
A. B. C. D.
5.设椭圆:的右顶点为A,右焦点为F,B、C为椭圆上关于原点对称的两点,直线BF交直线AC于M,且M为AC的中点,则椭圆E的离心率是( )
A. B. C. D.
6.已知集合,,则的真子集个数为( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
7.已知向量,,且与的夹角为,则( )
A. B.1 C.或1 D.或9
8.已知函数是上的偶函数,是的奇函数,且,则的值为( )
A. B. C. D.
9.已知函数的图象的一条对称轴为,将函数的图象向右平行移动个单位长度后得到函数图象,则函数的解析式为( )
A. B.
C. D.
10.已知抛物线的焦点为,若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上,则直线被截得的弦长为( )
A. B. C. D.
11.如图所示,正方体的棱,的中点分别为,,则直线与平面所成角的正弦值为( )
A. B. C. D.
12.设双曲线(a>0,b>0)的一个焦点为F(c,0)(c>0),且离心率等于,若该双曲线的一条渐近线被圆x2+y2﹣2cx=0截得的弦长为2,则该双曲线的标准方程为( )
A. B.
C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.根据如图所示的伪代码,若输出的的值为,则输入的的值为_______.
14.在等比数列中,,则________.
15.函数在区间上的值域为______.
16.若直线与直线交于点,则长度的最大值为____.
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)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点.
(1)求椭圆的方程;
(2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由.
18.(12分)已知函数(mR)的导函数为.
(1)若函数存在极值,求m的取值范围;
(2)设函数(其中e为自然对数的底数),对任意mR,若关于x的不等式在(0,)上恒成立,求正整数k的取值集合.
19.(12分)在中,角的对边分别为,且.
(1)求角的大小;
(2)若函数图象的一条对称轴方程为且,求的值.
20.(12分)已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若正数、满足,求证:.
21.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)若,求曲线与的交点坐标;
(2)过曲线上任意一点作与夹角为45°的直线,交于点,且的最大值为,求的值.
22.(10分)在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足.
(1)求B;
(2)若,AD为BC边上的中线,当的面积取得最大值时,求AD的长.
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.D
【解析】
因为角的终边经过点,所以,则,
即.故选D.
2.C
【解析】
根据双曲线的标准方程即可得出该双曲线的渐近线方程.
【详解】
由题意可知,双曲线的渐近线方程是.
故选:C.
本题考查双曲线的渐近线方程的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意双曲线的简单性质的合理运用.
3.B
【解析】
试题分析:圆的圆心,半径为,圆的圆心,半径是.要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是;关于轴的对称点,,故的最大值为,故选B.
考点:圆与圆的位置关系及其判定.
【思路点睛】先根据两圆的方程求出圆心和半径,要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是,再利用对称性,求出所求式子的最大值.
4.C
【解析】
设M,N,P分别为和的中点,得出的夹角为MN和NP夹角或其补角,根据中位线定理,结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可.
【详解】
根据题意画出图形:
设M,N,P分别为和的中点,
则的夹角为MN和NP夹角或其补角
可知,.
作BC中点Q,则为直角三角形;
中,由余弦定理得
,
在中,
在中,由余弦定理得
所以
故选:C
此题考查异面直线夹角,关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角,属于较易题目.
5.C
【解析】
连接,为的中位线,从而,且,进而,由此能求出椭圆的离心率.
【详解】
如图,连接,
椭圆:的右顶点为A,右焦点为F,
B、C为椭圆上关于原点对称的两点,不妨设B在第二象限,
直线BF交直线AC于M,且M为AC的中点
为的中位线,
,且,
,
解得椭圆的离心率.
故选:C
本题考查了椭圆的几何性质,考查了运算求解能力,属于基础题.
6.C
【解析】
求出的元素,再确定其真子集个数.
【详解】
由,解得或,∴中有两个元素,因此它的真子集有3个.
故选:C.
本题考查集合的子集个数问题,解题时可先确定交集中集合的元素个数,解题关键是对集合元素的认识,本题中集合都是曲线上的点集.
7.C
【解析】
由题意利用两个向量的数量积的定义和公式,求的值.
【详解】
解:由题意可得,
求得,或,
故选:C.
本题主要考查两个向量的数量积的定义和公式,属于基础题.
8.B
【解析】
根据函数的奇偶性及题设中关于与关系,转换成关于的关系式,通过变形求解出的周期,进而算出.
【详解】
为上的奇函数,
,
而函数是上的偶函数,,
,
故为周期函数,且周期为
故选:B
本题主要考查了函数的奇偶性,函数的周期性的应用,属于基础题.
9.C
【解析】
根据辅助角公式化简三角函数式,结合为函数的一条对称轴可求得,代入辅助角公式得的解析式.根据三角函数图像平移变换,即可求得函数的解析式.
【详解】
函数,
由辅助角公式化简可得,
因为为函数图象的一条对称轴,
代入可得,
即,化简可解得,
即,
所以
将函数的图象向右平行移动个单位长度可得,
则,
故选:C.
本题考查了辅助角化简三角函数式的应用,三角函数对称轴的应用,三角函数图像平移变换的应用,属于中档题.
10.B
【解析】
由焦点得抛物线方程,设点的坐标为,根据对称可求出点的坐标,写出直线方程,联立抛物线求交点,计算弦长即可.
【详解】
抛物线的焦点为,
则,即,
设点的坐标为,点的坐标为,
如图:
∴,
解得,或(舍去),
∴
∴直线的方程为,
设直线与抛物线的另一个交点为,
由,解得或,
∴,
∴,
故直线被截得的弦长为.
故选:B.
本题主要考查了抛物线的标准方程,简单几何性质,点关于直线对称,属于中档题.
11.C
【解析】
以D为原点,DA,DC,DD1 分别为轴,建立空间直角坐标系,由向量法求出直线EF与平面AA1D1D所成角的正弦值.
【详解】
以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,则,,,
取平面的法向量为,
设直线EF与平面AA1D1D所成角为θ,则sinθ=|,
直线与平面所成角的正弦值为.
故选C.
本题考查了线面角的正弦值的求法,也考查数形结合思想和向量法的应用,属于中档题.
12.C
【解析】
由题得,,又,联立解方程组即可得,,进而得出双曲线方程.
【详解】
由题得 ①
又该双曲线的一条渐近线方程为,且被圆x2+y2﹣2cx=0截得的弦长为2,
所以 ②
又 ③
由①②③可得:,,
所以双曲线的标准方程为.
故选:C
本题主要考查了双曲线的简单几何性质,圆的方程的有关计算,考查了学生的计算能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
算法的功能是求的值,根据输出的值,分别求出当时和当时的值即可得解.
【详解】
解:由程序语句知:算法的功能是求的值,
当时,,可得:,或(舍去);
当时,,可得:(舍去).
综上的值为:.
故答案为:.
本题考查了选择结构的程序语句,根据语句判断算法的功能是解题的关键,属于基础题.
14.1
【解析】
设等比数列的公比为,再根据题意用基本量法求解公比,进而利用等比数列项之间的关系得即可.
【详解】
设等比数列的公比为.由,得,解得.又由,得.则.
故答案为:1
本题主要考查了等比数列基本量的求解方法,属于基础题.
15.
【解析】
由二倍角公式降幂,再由两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,结合正弦函数性质可求得值域.
【详解】
,
,则,
.
故答案为:.
本题考查三角恒等变换(二倍角公式、两角和的正弦公式),考查正弦函数的的单调性和最值.求解三角函数的性质的性质一般都需要用三角恒等变换化函数为一个角的一个三角函数形式,然后结合正弦函数的性质得出结论.
16.
【解析】
根据题意可知,直线与直线分别过定点,且这两条直线互相垂直,由此可知,其交点在以为直径的圆上,结合图形求出线段的最大值即可.
【详解】
由题可知,直线可化为,
所以其过定点,
直线可化为,
所以其过定点,且满足,
所以直线与直线互相垂直,
其交点在以为直径的圆上,作图如下:
结合图形可知,线段的最大值为,
因为为线段的中点,
所以由中点坐标公式可得,
所以线段的最大值为.
故答案为:
本题考查过交点的直线系方程、动点的轨迹问题及点与圆的位置关系;考查数形结合思想和运算求解能力;根据圆的定义得到交点在以为直径的圆上是求解本题的关键;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.(1)(2)存在;实数的取值范围是
【解析】
(1)根据椭圆定义计算,再根据,,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围.
【详解】
(1)由题意可知,,.
又,
,,
椭圆的方程为:.
(2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形,
则为线段的中垂线与轴的交点.
设直线的方程为:,,,,,
联立方程组,消元得:,
△,又,故.
由根与系数的关系可得,设的中点为,,
则,,
线段的中垂线方程为:,
令可得,即.
,故,当且仅当即时取等号,
,且.
的取值范围是,.
本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
18.(1)(2){1,2}.
【解析】
(1)求解导数,表示出,再利用的导数可求m的取值范围;
(2)表示出,结合二次函数知识求出的最小值,再结合导数及基本不等式求出的最值,从而可求正整数k的取值集合.
【详解】
(1)因为,所以,
所以,
则,
由题意可知,解得;
(2)由(1)可知,,
所以
因为
整理得,
设,则,所以单调递增,
又因为,
所以存在,使得,
设,是关于开口向上的二次函数,
则,
设,则,令,则,
所以单调递增,因为,
所以存在,使得,即,
当时,,当时,,
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
因为,所以,
又由题意可知,所以,
解得,所以正整数k的取值集合为{1,2}.
本题主要考查导数的应用,利用导数研究极值问题一般转化为导数的零点问题,恒成立问题要逐步消去参数,转化为最值问题求解,适当构造函数是转化的关键,本题综合性较强,难度较大,侧重考查数学抽象和逻辑推理的核心素养.
19.(1)(2)
【解析】
(1)由已知利用三角函数恒等变换的应用,正弦定理可求,即可求的值.
(2)利用三角函数恒等变换的应用,可得,根据题意,得到,解得,得到函数的解析式,进而求得的值,利用三角函数恒等变换的应用可求的值.
【详解】
(1)由题意,根据正弦定理,可得,
又由,所以 ,
可得,即,
又因为,则,
可得,∵,∴.
(2)由(1)可得
,
所以函数的图象的一条对称轴方程为,
∴,得,即,
∴,
又,∴,
∴.
本题主要考查了三角函数恒等变换的应用,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
20.(1);(2)见解析
【解析】
(1)等价于(Ⅰ)或(Ⅱ)或(Ⅲ),分别解出,再求并集即可;
(2)利用基本不等式及可得,代入可得最值.
【详解】
(1)等价于(Ⅰ)或(Ⅱ)或(Ⅲ)
由(Ⅰ)得:
由(Ⅱ)得:
由(Ⅲ)得:.
原不等式的解集为;
(2),,,
,
,
当且仅当,即时取等号,
,
当且仅当即时取等号,
.
本题考查分类讨论解绝对值不等式,考查三角不等式的应用及基本不等式的应用,是一道中档题.
21.(1),;(2)或
【解析】
(1)将曲线的极坐标方程和直线的参数方程化为直角坐标方程,联立方程,即可求得曲线与的交点坐标;
(2)由直线的普通方程为,故上任意一点,根据点到直线距离公式求得到直线的距离,根据三角函数的有界性,即可求得答案.
【详解】
(1),
.
由,得,
曲线的直角坐标方程为.
当时,直线的普通方程为
由解得或.
从而与的交点坐标为,.
(2)由题意知直线的普通方程为,
的参数方程为(为参数)
故上任意一点到的距离为
则.
当时,的最大值为所以;
当时,的最大值为,所以.
综上所述,或
解题关键是掌握极坐标和参数方程化为直角坐标方程的方法,和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理及可得,从而得到;
(2)在中,利用余弦定可得,,而,故当时,的面积取得最大值,此时,,在中,再利用余弦定理即可解决.
【详解】
(1)由正弦定理及已知得,
结合,
得,
因为,所以,
由,得.
(2)在中,由余弦定得,
因为,所以,
当且仅当时,的面积取得最大值,此时.
在中,由余弦定理得
.
即.
本题考查正余弦定理解三角形,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道容易题.
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