资源描述
吉林省蛟河市朝鲜族中学2025-2026学年高三下学期期中练习数学试题文试卷
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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a>0,b>0,a+b =1,若 α=,则的最小值是( )
A.3 B.4 C.5 D.6
2.已知复数(为虚数单位)在复平面内对应的点的坐标是( )
A. B. C. D.
3.已知函数,则不等式的解集为( )
A. B. C. D.
4.若复数是纯虚数,则( )
A.3 B.5 C. D.
5.一袋中装有个红球和个黑球(除颜色外无区别),任取球,记其中黑球数为,则为( )
A. B. C. D.
6.正项等比数列中的、是函数的极值点,则( )
A. B.1 C. D.2
7.已知双曲线的右焦点为,过原点的直线与双曲线的左、右两支分别交于两点,延长交右支于点,若,则双曲线的离心率是( )
A. B. C. D.
8.函数 的部分图象如图所示,则 ( )
A.6 B.5 C.4 D.3
9.已知,若方程有唯一解,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
10.某几何体的三视图如图所示,三视图是腰长为1的等腰直角三角形和边长为1的正方形,则该几何体中最长的棱长为( ).
A. B. C.1 D.
11.在等腰直角三角形中,,为的中点,将它沿翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球的表面积为( ).
A. B. C. D.
12.已知中,,则( )
A.1 B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数若关于的不等式的解集是,则的值为_____.
14.的二项展开式中,含项的系数为__________.
15. “今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月共织九匹三丈.”其白话意译为:“现有一善织布的女子,从第2天开始,每天比前一天多织相同数量的布,第一天织了5尺布,现在一个月(按30天计算)共织布390尺.”则每天增加的数量为____尺,设该女子一个月中第n天所织布的尺数为,则______.
16.如图,已知一块半径为2的残缺的半圆形材料,O为半圆的圆心,,残缺部分位于过点C的竖直线的右侧,现要在这块材料上裁出一个直角三角形,若该直角三角形一条边在上,则裁出三角形面积的最大值为______.
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)如图,在三棱柱中,、、分别是、、的中点.
(1)证明:平面;
(2)若底面是正三角形,,在底面的投影为,求到平面的距离.
18.(12分)在三棱柱中,四边形是菱形,,,,,点M、N分别是、的中点,且.
(1)求证:平面平面;
(2)求四棱锥的体积.
19.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为:(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为:.
(1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交于,两点,与曲线交于,两点,求取得最大值时直线的直角坐标方程.
20.(12分)已知函数.
(1)若函数不存在单调递减区间,求实数的取值范围;
(2)若函数的两个极值点为,,求的最小值.
21.(12分)在平面直角坐标系中,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线:,直线的参数方程为(为参数).直线与曲线交于,两点.
(I)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程(不要求具体过程);
(II)设,若,,成等比数列,求的值.
22.(10分)在平面直角坐标系中,曲线(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求曲线的普通方程和曲线的普通方程;
(2)若P,Q分别为曲线,上的动点,求的最大值.
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.C
【解析】
根据题意,将a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.
【详解】
∵a>0,b>0,a+b=1,
∴,
当且仅当时取“=”号.
答案:C
本题考查基本不等式的应用,“1”的应用,利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是首先要判断参数是否为正;二定是其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是最后一定要验证等号能否成立,属于基础题.
2.A
【解析】
直接利用复数代数形式的乘除运算化简,求得的坐标得出答案.
【详解】
解:,
在复平面内对应的点的坐标是.
故选:A.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,属于基础题.
3.D
【解析】
先判断函数的奇偶性和单调性,得到,且,解不等式得解.
【详解】
由题得函数的定义域为.
因为,
所以为上的偶函数,
因为函数都是在上单调递减.
所以函数在上单调递减.
因为,
所以,且,
解得.
故选:D
本题主要考查函数的奇偶性和单调性的判断,考查函数的奇偶性和单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
4.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.
5.A
【解析】
由题意可知,随机变量的可能取值有、、、,计算出随机变量在不同取值下的概率,进而可求得随机变量的数学期望值.
【详解】
由题意可知,随机变量的可能取值有、、、,
则,,,.
因此,随机变量的数学期望为.
故选:A.
本题考查随机变量数学期望的计算,考查计算能力,属于基础题.
6.B
【解析】
根据可导函数在极值点处的导数值为,得出,再由等比数列的性质可得.
【详解】
解:依题意、是函数的极值点,也就是的两个根
∴
又是正项等比数列,所以
∴.
故选:B
本题主要考查了等比数列下标和性质以应用,属于中档题.
7.D
【解析】
设双曲线的左焦点为,连接,,,设,则,,,和中,利用勾股定理计算得到答案.
【详解】
设双曲线的左焦点为,连接,,,
设,则,,,
,根据对称性知四边形为矩形,
中:,即,解得;
中:,即,故,故.
故选:.
本题考查了双曲线离心率,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
8.A
【解析】
根据正切函数的图象求出A、B两点的坐标,再求出向量的坐标,根据向量数量积的坐标运算求出结果.
【详解】
由图象得,令=0,即=kπ,
k=0时解得x=2,
令=1,即,解得x=3,
∴A(2,0),B(3,1),
∴,
∴.
故选:A.
本题考查正切函数的图象,平面向量数量积的运算,属于综合题,但是难度不大,解题关键是利用图象与正切函数图象求出坐标,再根据向量数量积的坐标运算可得结果,属于简单题.
9.B
【解析】
求出的表达式,画出函数图象,结合图象以及二次方程实根的分布,求出的范围即可.
【详解】
解:令,则,
则,
故,如图示:
由,
得,
函数恒过,,
由,,
可得,,,
若方程有唯一解,
则或,即或;
当即图象相切时,
根据,,
解得舍去),
则的范围是,
故选:.
本题考查函数的零点问题,考查函数方程的转化思想和数形结合思想,属于中档题.
10.B
【解析】
首先由三视图还原几何体,进一步求出几何体的棱长.
【详解】
解:根据三视图还原几何体如图所示,
所以,该四棱锥体的最长的棱长为.
故选:B.
本题主要考查由三视图还原几何体,考查运算能力和推理能力,属于基础题.
11.D
【解析】
如图,将四面体放到直三棱柱中,求四面体的外接球的半径转化为求三棱柱外接球的半径,然后确定球心在上下底面外接圆圆心连线中点,这样根据几何关系,求外接球的半径.
【详解】
中,易知,
翻折后,
,
,
设外接圆的半径为,
, ,
如图:易得平面,将四面体放到直三棱柱中,则球心在上下底面外接圆圆心连线中点,设几何体外接球的半径为,
,
四面体的外接球的表面积为.
故选:D
本题考查几何体的外接球的表面积,意在考查空间想象能力,和计算能力,属于中档题型,求几何体的外接球的半径时,一般可以用补形法,因正方体,长方体的外接球半径 容易求,可以将一些特殊的几何体补形为正方体或长方体,比如三条侧棱两两垂直的三棱锥,或是构造直角三角形法,确定球心的位置,构造关于外接球半径的方程求解.
12.C
【解析】
以为基底,将用基底表示,根据向量数量积的运算律,即可求解.
【详解】
,
,
.
故选:C.
本题考查向量的线性运算以及向量的基本定理,考查向量数量积运算,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
根据题意可知的两根为,再根据解集的区间端点得出参数的关系,再求解即可.
【详解】
解:因为函数,
关于的不等式的解集是
的两根为:和;
所以有:且;
且;
;
故答案为:
本题主要考查了不等式的解集与参数之间的关系,属于基础题.
14.
【解析】
写出二项展开式的通项,然后取的指数为求得的值,则项的系数可求得.
【详解】
,
由,可得.
含项的系数为.
故答案为:
本题考查了二项式定理展开式、需熟记二项式展开式的通项公式,属于基础题.
15. 52
【解析】
设从第2天开始,每天比前一天多织尺布,由等差数列前项和公式求出,由此利用等差数列通项公式能求出.
【详解】
设从第2天开始,每天比前一天多织d尺布,
则,
解得,即每天增加的数量为,
,故答案为,52.
本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列的求和公式,意在考查利用所学知识解决问题的能力,属于中档题.
16.
【解析】
分两种情况讨论:(1)斜边在BC上,设,则,(2)若在若一条直角边在上,设,则,进一步利用导数的应用和三角函数关系式恒等变形和函数单调性即可求出最大值.
【详解】
(1)斜边在上,设,则,
则,,
从而.
当时,此时,符合.
(2)若一条直角边在上,设,则,
则,,
由知.
,
当时,,单调递增,
当时,,单调递减,
.
当,即时,最大.
故答案为:.
此题考查实际问题中导数,三角函数和函数单调性的综合应用,注意分类讨论把所有情况考虑完全,属于一般性题目.
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)证明见解析;(2).
【解析】
(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,利用中位线的性质得出,,利用空间平行线的传递性可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
(2)推导出平面,并计算出,由此可得出到平面的距离为,即可得解.
【详解】
(1)连接,连接、交于点,并连接,则点为的中点,
、分别为、的中点,则,同理可得,.
平面,平面,因此,平面;
(2)由于在底面的投影为,平面,
平面,,
为正三角形,且为的中点,,
,平面,且,
因此,到平面的距离为.
本题考查线面平行的证明,同时也考查了点到平面距离的计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
18.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)要证面面垂直需要先证明线面垂直,即证明出平面即可;
(2)求出点A到平面的距离,然后根据棱锥的体积公式即可求出四棱锥的体积.
【详解】
(1)连接,由是平行四边形及N是的中点,
得N也是的中点,因为点M是的中点,所以,
因为,所以,
又,,所以平面,
又平面,所以平面平面;
(2)过A作交于点O,
因为平面平面,平面平面,
所以平面,
由是菱形及,得为三角形,则,
由平面,得,从而侧面为矩形,
所以.
本题主要考查了面面垂直的证明,求四棱锥的体积,属于一般题.
19.(1)曲线,曲线.(2).
【解析】
(1)用和消去参数即得的极坐标方程;将两边同时乘以,然后由解得直角坐标方程.
(2)过极点的直线的参数方程为,代入到和:中,表示出即可求解.
【详解】
解:由和,得
,化简得
故:
将两边同时乘以,得
因为,所以
得的直角坐标方程.
(2)设直线的极坐标方程
由,得,
由,得
故
当时,取得最大值
此时直线的极坐标方程为:,
其直角坐标方程为:.
考查直角坐标方程、极坐标方程、参数方程的互相转化以及应用圆的极坐标方程中的几何意义求距离的的最大值方法;中档题.
20.(1)(2)
【解析】
分析:(1)先求导,再令在上恒成立,得到上恒成立,利用基本不等式得到m的取值范围.(2)先由得到
,再求得,再构造函数再利用导数求其最小值.
详解:(1)由函数有意义,则
由且不存在单调递减区间,则在上恒成立,
上恒成立
(2)由知,
令,即
由有两个极值点
故为方程的两根,
,
,
则
由
由 ,则上单调递减
,即
由知
综上所述,的最小值为.
点睛:(1)本题主要考查利用导数求函数的单调区间和极值,考查利用导数求函数的最值,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2)本题的难点有两个,其一是求出,其二是构造函数再利用导数求其最小值.
21.(I),;(II).
【解析】
(I)利用所给的极坐标方程和参数方程,直接整理化简得到直角坐标方程和普通方程;(II)联立直线的参数方程和C的直角坐标方程,结合韦达定理以及等比数列的性质即可求得答案.
【详解】
(I)曲线:,两边同时乘以
可得,化简得);
直线的参数方程为(为参数),可得
x-y=-1,得x-y+1=0;
(II)将(为参数)代入并整理得
韦达定理:
由题意得 即
可得
即
解得
本题考查了极坐标方程、参数方程与直角坐标和普通方程的互化,以及参数方程的综合知识,结合等比数列,熟练运用知识,属于较易题.
22.(1),;(2)
【解析】
试题分析:(1)由消去参数,可得的普通方程,由可得的普通方程;
(2)设为曲线上一点,点到曲线的圆心的距离,结合可得最值,的最大值为,从而得解.
试题解析:
(1)的普通方程为.
∵曲线的极坐标方程为,
∴曲线的普通方程为,即.
(2)设为曲线上一点,
则点到曲线的圆心的距离
.
∵,∴当时,d有最大值.
又∵P,Q分别为曲线,曲线上动点,
∴的最大值为.
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