资源描述
安徽省安庆市市示范中学2026届高三5月模拟考试自选试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.给出下列四个命题:①若“且”为假命题,则﹑均为假命题;②三角形的内角是第一象限角或第二象限角;③若命题,,则命题,;④设集合,,则“”是“”的必要条件;其中正确命题的个数是( )
A. B. C. D.
2.a为正实数,i为虚数单位,,则a=( )
A.2 B. C. D.1
3.抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,若点,则的最小值为( )
A. B. C. D.
4.下列判断错误的是( )
A.若随机变量服从正态分布,则
B.已知直线平面,直线平面,则“”是“”的充分不必要条件
C.若随机变量服从二项分布: , 则
D.是的充分不必要条件
5.某校8位学生的本次月考成绩恰好都比上一次的月考成绩高出50分,则以该8位学生这两次的月考成绩各自组成样本,则这两个样本不变的数字特征是( )
A.方差 B.中位数 C.众数 D.平均数
6.已知函数,其中,,其图象关于直线对称,对满足的,,有,将函数的图象向左平移个单位长度得到函数的图象,则函数的单调递减区间是()
A. B.
C. D.
7.若复数是纯虚数,则( )
A.3 B.5 C. D.
8.执行如图所示的程序框图,则输出的值为( )
A. B. C. D.
9.函数(),当时,的值域为,则的范围为( )
A. B. C. D.
10.的展开式中,满足的的系数之和为( )
A. B. C. D.
11.数列满足:,则数列前项的和为
A. B. C. D.
12.某三棱锥的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为,则该三棱锥外接球的表面积为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若为假,则实数的取值范围为__________.
14.圆心在曲线上的圆中,存在与直线相切且面积为的圆,则当取最大值时,该圆的标准方程为______.
15.已知,为虚数单位,且,则=_____.
16.若向量与向量垂直,则______.
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)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.
18.(12分)设数列的前列项和为,已知.
(1)求数列的通项公式;
(2)求证:.
19.(12分)已知函数,其中,为自然对数的底数.
(1)当时,求函数的极值;
(2)设函数的导函数为,求证:函数有且仅有一个零点.
20.(12分)已知椭圆的右焦点为,离心率为.
(1)若,求椭圆的方程;
(2)设直线与椭圆相交于、两点,、分别为线段、的中点,若坐标原点在以为直径的圆上,且,求的取值范围.
21.(12分)已知数列是公比为正数的等比数列,其前项和为,满足,且成等差数列.
(1)求的通项公式;
(2)若数列满足,求的值.
22.(10分)已知是等差数列,满足,,数列满足,,且是等比数列.
(1)求数列和的通项公式;
(2)求数列的前项和.
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】
①利用真假表来判断,②考虑内角为,③利用特称命题的否定是全称命题判断,
④利用集合间的包含关系判断.
【详解】
若“且”为假命题,则﹑中至少有一个是假命题,故①错误;当内角为时,不是象限角,故②错误;
由特称命题的否定是全称命题知③正确;因为,所以,所以“”是“”的必要条件,
故④正确.
故选:B.
本题考查命题真假的问题,涉及到“且”命题、特称命题的否定、象限角、必要条件等知识,是一道基础题.
2.B
【解析】
,选B.
3.B
【解析】
通过抛物线的定义,转化,要使有最小值,只需最大即可,作出切线方程即可求出比值的最小值.
【详解】
解:由题意可知,抛物线的准线方程为,,
过作垂直直线于,
由抛物线的定义可知,连结,当是抛物线的切线时,有最小值,则最大,即最大,就是直线的斜率最大,
设在的方程为:,所以,
解得:,
所以,解得,
所以,
.
故选:.
本题考查抛物线的基本性质,直线与抛物线的位置关系,转化思想的应用,属于基础题.
4.D
【解析】
根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,依次对四个选项加以分析判断,进而可求解.
【详解】
对于选项,若随机变量服从正态分布,根据正态分布曲线的对称性,有,故选项正确,不符合题意;
对于选项,已知直线平面,直线平面,则当时一定有,充分性成立,而当时,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件,故选项正确,不符合题意;
对于选项,若随机变量服从二项分布: , 则,故选项正确,不符合题意;
对于选项,,仅当时有,当时,不成立,故充分性不成立;若,仅当时有,当时,不成立,故必要性不成立.
因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确,符合题意.
故选:D
本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,考查理解辨析能力与运算求解能力,属于基础题.
5.A
【解析】
通过方差公式分析可知方差没有改变,中位数、众数和平均数都发生了改变.
【详解】
由题可知,中位数和众数、平均数都有变化.
本次和上次的月考成绩相比,成绩和平均数都增加了50,所以没有改变,
根据方差公式可知方差不变.
故选:A
本题主要考查样本的数字特征,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
6.B
【解析】
根据已知得到函数两个对称轴的距离也即是半周期,由此求得的值,结合其对称轴,求得的值,进而求得解析式.根据图像变换的知识求得的解析式,再利用三角函数求单调区间的方法,求得的单调递减区间.
【详解】
解:已知函数,其中,,其图像关于直线对称,
对满足的,,有,∴.
再根据其图像关于直线对称,可得,.
∴,∴.
将函数的图像向左平移个单位长度得到函数的图像.
令,求得,
则函数的单调递减区间是,,
故选B.
本小题主要考查三角函数图像与性质求函数解析式,考查三角函数图像变换,考查三角函数单调区间的求法,属于中档题.
7.C
【解析】
先由已知,求出,进一步可得,再利用复数模的运算即可
【详解】
由z是纯虚数,得且,所以,.
因此,.
故选:C.
本题考查复数的除法、复数模的运算,考查学生的运算能力,是一道基础题.
8.B
【解析】
列出每一次循环,直到计数变量满足退出循环.
【详解】
第一次循环:;第二次循环:;
第三次循环:,退出循环,输出的为.
故选:B.
本题考查由程序框图求输出的结果,要注意在哪一步退出循环,是一道容易题.
9.B
【解析】
首先由,可得的范围,结合函数的值域和正弦函数的图像,可求的关于实数的不等式,解不等式即可求得范围.
【详解】
因为,所以,若值域为,
所以只需,∴.
故选:B
本题主要考查三角函数的值域,熟悉正弦函数的单调性和特殊角的三角函数值是解题的关键,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.
10.B
【解析】
,有,,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得.
【详解】
当时,的展开式中的系数为
.当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为.
故选:B.
本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键.
11.A
【解析】
分析:通过对an﹣an+1=2anan+1变形可知,进而可知,利用裂项相消法求和即可.
详解:∵,∴,
又∵=5,
∴,即,
∴,
∴数列前项的和为,
故选A.
点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,常见的裂项技巧:(1);(2) ; (3);(4) ;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.
12.C
【解析】
作出三棱锥的实物图,然后补成直四棱锥,且底面为矩形,可得知三棱锥的外接球和直四棱锥的外接球为同一个球,然后计算出矩形的外接圆直径,利用公式可计算出外接球的直径,再利用球体的表面积公式即可得出该三棱锥的外接球的表面积.
【详解】
三棱锥的实物图如下图所示:
将其补成直四棱锥,底面,
可知四边形为矩形,且,.
矩形的外接圆直径,且.
所以,三棱锥外接球的直径为,
因此,该三棱锥的外接球的表面积为.
故选:C.
本题考查三棱锥外接球的表面积,解题时要结合三视图作出三棱锥的实物图,并分析三棱锥的结构,选择合适的模型进行计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由为假,可知为真,所以对任意实数恒成立,求出的最小值,令即可.
【详解】
因为为假,则其否定为真,
即为真,所以对任意实数恒成立,所以.
又,当且仅当,即时,等号成立,所以.
故答案为:.
本题考查全称命题与特称命题间的关系的应用,利用参变分离是解决本题的关键,属于中档题.
14.
【解析】
由题意可得圆的面积求出圆的半径,由圆心在曲线上,设圆的圆心坐标,到直线的距离等于半径,再由均值不等式可得的最大值时圆心的坐标,进而求出圆的标准方程.
【详解】
设圆的半径为,由题意可得,所以,
由题意设圆心,由题意可得,
由直线与圆相切可得,所以,
而,,所以,即,解得,
所以的最大值为2,当且仅当时取等号,可得,
所以圆心坐标为:,半径为,
所以圆的标准方程为:.
故答案为:.
本题考查直线与圆的位置关系及均值不等式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意验正等号成立的条件.
15.4
【解析】
解:利用复数相等,可知由有.
16.0
【解析】
直接根据向量垂直计算得到答案.
【详解】
向量与向量垂直,则,故.
故答案为:.
本题考查了根据向量垂直求参数,意在考查学生的计算能力.
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)
【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.
18.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)由已知可得,构造等比数列即可求出通项公式;
(2)当时,由,可求,时,由,可证,验证时,不等式也成立,即可得证.
【详解】
(1)由可得,,
即,
所以,
解得,
(2)当时,,
,
当时,,
综上,
由可得递增,
,时
;
所以,
综上:
故.
本题主要考查了递推数列求通项公式,利用放缩法证明不等式,涉及等比数列的求和公式,属于难题.
19.见解析
【解析】
(1)当时,函数,其定义域为,
则,设,,
易知函数在上单调递增,且,
所以当时,,即;当时,,即,
所以函数在上单调递减,在上单调递增,
所以函数在处取得极小值,为,无极大值.
(2)由题可得函数的定义域为,,
设,,显然函数在上单调递增,
当时,,,
所以函数在内有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
当时,,,
所以函数有且仅有一个零点,所以函数有且仅有一个零点;
当时,,,因为,所以,,
又,所以函数在内有一个零点,
所以函数有且仅有一个零点.
综上,函数有且仅有一个零点.
20.(1);(2).
【解析】
(1)由椭圆的离心率求出、的值,由此可求得椭圆的方程;
(2)设点、,联立直线与椭圆的方程,列出韦达定理,由题意得出,可得出,
【详解】
(1)由题意得,,.
又因为,,所以椭圆的方程为;
(2)由,得.
设、,所以,,
依题意,,易知,四边形为平行四边形,所以.
因为,,
所以.
即,将其整理为.
因为,所以,.
所以,即.
本题考查椭圆方程的求法和直线与椭圆位置关系的综合运用,解题时要认真审题,注意挖掘题设中的隐含条件,合理地进行等价转化,考查计算能力,属于中等题.
21.(1)(2)
【解析】
(1)由公比表示出,由成等差数列可求得,从而数列的通项公式;
(2)求(1)得,然后对和式两两并项后利用等差数列的前项和公式可求解.
【详解】
(1)∵是等比数列,且成等差数列
∴,即
∴,解得:或
∵,∴
∵
∴
(2)∵
∴
本题考查等比数列的通项公式,考查并项求和法及等差数列的项和公式.本题求数列通项公式所用方法为基本量法,求和是用并项求和法.数列的求和除公式法外,还有错位相关法、裂项相消法、分组(并项)求和法等等.
22.(1),;(2)
【解析】
试题分析:(1)利用等差数列,等比数列的通项公式先求得公差和公比,即得到结论;(2)利用分组求和法,由等差数列及等比数列的前n项和公式即可求得数列前n项和.
试题解析:
(Ⅰ)设等差数列{an}的公差为d,由题意得
d=== 1.∴an=a1+(n﹣1)d=1n
设等比数列{bn﹣an}的公比为q,则
q1===8,∴q=2,
∴bn﹣an=(b1﹣a1)qn﹣1=2n﹣1, ∴bn=1n+2n﹣1
(Ⅱ)由(Ⅰ)知bn=1n+2n﹣1, ∵数列{1n}的前n项和为n(n+1),
数列{2n﹣1}的前n项和为1×= 2n﹣1,
∴数列{bn}的前n项和为;
考点:1.等差数列性质的综合应用;2.等比数列性质的综合应用;1.数列求和.
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