资源描述
2026届四川省成都市七中高三第三次教学质量质检数学试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知函数,则( )
A.函数在上单调递增 B.函数在上单调递减
C.函数图像关于对称 D.函数图像关于对称
2.已知集合,,则为( )
A. B. C. D.
3. “且”是“”的( )
A.充分非必要条件 B.必要非充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
4.已知函数是上的偶函数,且当时,函数是单调递减函数,则,,的大小关系是( )
A. B.
C. D.
5.已知点是双曲线上一点,若点到双曲线的两条渐近线的距离之积为,则双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.2
6. “哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于2的偶数都可以写成两个质数(素数)之和,也就是我们所谓的“1+1”问题.它是1742年由数学家哥德巴赫提出的,我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩.若将6拆成两个正整数的和,则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为( )
A. B. C. D.
7.已知是双曲线的左、右焦点,若点关于双曲线渐近线的对称点满足(为坐标原点),则双曲线的渐近线方程为( )
A. B. C. D.
8.点为的三条中线的交点,且,,则的值为( )
A. B. C. D.
9.已知函数,若函数在上有3个零点,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
10.若函数f(x)=x3+x2-在区间(a,a+5)上存在最小值,则实数a的取值范围是
A.[-5,0) B.(-5,0) C.[-3,0) D.(-3,0)
11.已知圆与抛物线的准线相切,则的值为()
A.1 B.2 C. D.4
12.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且,,,则_______.
14.若方程有两个不等实根,则实数的取值范围是_____________.
15.已知实数满足(为虚数单位),则的值为_______.
16.某校开展“我身边的榜样”评选活动,现对3名候选人甲、乙、丙进行不记名投票,投票要求详见选票.这3名候选人的得票数(不考虑是否有效)分别为总票数的88%,75%,46%,则本次投票的有效率(有效票数与总票数的比值)最高可能为百分之________.
“我身边的榜样”评选选票
候选人
符号
注:
1.同意画“○”,不同意画“×”.
2.每张选票“○”的个数不超过2时才为有效票.
甲
乙
丙
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)选修4-4:坐标系与参数方程
已知曲线的参数方程是(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是.
(1)写出的极坐标方程和的直角坐标方程;
(2)已知点、的极坐标分别为和,直线与曲线相交于,两点,射线与曲线相交于点,射线与曲线相交于点,求的值.
18.(12分)如图,四边形为菱形,为与的交点,平面.
(1)证明:平面平面;
(2)若,,三棱锥的体积为,求菱形的边长.
19.(12分)已知函数,其中.
(Ⅰ)若,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设.若在上恒成立,求实数的最大值.
20.(12分)已知函数.
(1)讨论函数的极值;
(2)记关于的方程的两根分别为,求证:.
21.(12分)已知函数 ,
(1)求函数的单调区间;
(2)当时,判断函数,()有几个零点,并证明你的结论;
(3)设函数,若函数在为增函数,求实数的取值范围.
22.(10分)已知数列为公差不为零的等差数列,是数列的前项和,且、、成等比数列,.设数列的前项和为,且满足.
(1)求数列、的通项公式;
(2)令,证明:.
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】
依题意可得,即函数图像关于对称,再求出函数的导函数,即可判断函数的单调性;
【详解】
解:由,
,所以函数图像关于对称,
又,在上不单调.
故正确的只有C,
故选:C
本题考查函数的对称性的判定,利用导数判断函数的单调性,属于基础题.
2.C
【解析】
分别求解出集合的具体范围,由集合的交集运算即可求得答案.
【详解】
因为集合,,
所以
故选:C
本题考查对数函数的定义域求法、一元二次不等式的解法及集合的交集运算,考查基本运算能力.
3.A
【解析】
画出“,,,所表示的平面区域,即可进行判断.
【详解】
如图,“且”表示的区域是如图所示的正方形,
记为集合P,“”表示的区域是单位圆及其内部,记为集合Q,
显然是的真子集,所以答案是充分非必要条件,
故选:.
本题考查了不等式表示的平面区域问题,考查命题的充分条件和必要条件的判断,难度较易.
4.D
【解析】
利用对数函数的单调性可得,再根据的单调性和奇偶性可得正确的选项.
【详解】
因为,,
故.
又,故.
因为当时,函数是单调递减函数,
所以.
因为为偶函数,故,
所以.
故选:D.
本题考查抽象函数的奇偶性、单调性以及对数函数的单调性在大小比较中的应用,比较大小时注意选择合适的中间数来传递不等关系,本题属于中档题.
5.A
【解析】
设点的坐标为,代入椭圆方程可得,然后分别求出点到两条渐近线的距离,由距离之积为,并结合,可得到的齐次方程,进而可求出离心率的值.
【详解】
设点的坐标为,有,得.
双曲线的两条渐近线方程为和,则点到双曲线的两条渐近线的距离之积为,
所以,则,即,故,即,所以.
故选:A.
本题考查双曲线的离心率,构造的齐次方程是解决本题的关键,属于中档题.
6.A
【解析】
列出所有可以表示成和为6的正整数式子,找到加数全部为质数的只有,利用古典概型求解即可.
【详解】
6拆成两个正整数的和含有的基本事件有:(1,5),(2,4),(3,3), (4,2),(5,1),
而加数全为质数的有(3,3),
根据古典概型知,所求概率为.
故选:A.
本题主要考查了古典概型,基本事件,属于容易题.
7.B
【解析】
先利用对称得,根据可得,由几何性质可得,即,从而解得渐近线方程.
【详解】
如图所示:
由对称性可得:为的中点,且,
所以,
因为,所以,
故而由几何性质可得,即,
故渐近线方程为,
故选B.
本题考查了点关于直线对称点的知识,考查了双曲线渐近线方程,由题意得出是解题的关键,属于中档题.
8.B
【解析】
可画出图形,根据条件可得,从而可解出,然后根据,进行数量积的运算即可求出.
【详解】
如图:
点为的三条中线的交点
,
由可得:,
又因,,
.
故选:B
本题考查三角形重心的定义及性质,向量加法的平行四边形法则,向量加法、减法和数乘的几何意义,向量的数乘运算及向量的数量积的运算,考查运算求解能力,属于中档题.
9.B
【解析】
根据分段函数,分当,,将问题转化为的零点问题,用数形结合的方法研究.
【详解】
当时,,令,在是增函数,时,有一个零点,
当时,,令
当时,,在上单调递增,
当时,,在上单调递减,
所以当时,取得最大值,
因为在上有3个零点,
所以当时,有2个零点,
如图所示:
所以实数的取值范围为
综上可得实数的取值范围为,
故选:B
本题主要考查了函数的零点问题,还考查了数形结合的思想和转化问题的能力,属于中档题.
10.C
【解析】
求函数导数,分析函数单调性得到函数的简图,得到a满足的不等式组,从而得解.
【详解】
由题意,f′(x)=x2+2x=x(x+2),故f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上是增函数,在(-2,0)上是减函数,作出其图象如图所示.
令x3+x2-=-,得x=0或x=-3,
则结合图象可知,解得a∈[-3,0),
故选C.
本题主要考查了利用函数导数研究函数的单调性,进而研究函数的最值,属于常考题型.
11.B
【解析】
因为圆与抛物线的准线相切,则圆心为(3,0),半径为4,根据相切可知,圆心到直线的距离等于 半径,可知的值为2,选B.
【详解】
请在此输入详解!
12.B
【解析】
求得基本事件的总数为,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解.
【详解】
由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,
基本事件的总数为,
其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,
所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为,故选B.
本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.9
【解析】
已知由余弦定理即可求得,由可求得,即可求得,利用正弦定理即可求得结果.
【详解】
由余弦定理和,可得,得,由,,,由正弦定理,得.
故答案为:.
本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,难度一般.
14.
【解析】
由知x>0,故.
令,则.
当时,;当时,.
所以在(0,e)上递增,在(e,+)上递减.
故,即.
15.
【解析】
由虚数单位的性质结合复数相等的条件列式求得,的值,则答案可求.
【详解】
解:由,,,
所以,
得,.
.
故答案为:.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查虚数单位的性质,属于基础题.
16.91
【解析】
设共有选票张,且票对应张数为,由此可构造不等式组化简得到,由投票有效率越高越小,可知,由此计算可得投票有效率.
【详解】
不妨设共有选票张,投票的有,票的有,票的有,则由题意可得:
,化简得:,即,
投票有效率越高,越小,则,,
故本次投票的有效率(有效票数与总票数的比值)最高可能为.
故答案为:.
本题考查线性规划的实际应用问题,关键是能够根据已知条件构造出变量所满足的关系式.
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)线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为;(2).
【解析】
试题分析:(1)(1)利用cos2θ+sin2θ=1,即可曲线C1的参数方程化为普通方程,进而利用即可化为极坐标方程,同理可得曲线C2的直角坐标方程;
(2)由过的圆心,得得,设,,代入中即可得解.
试题解析:
(1)曲线的普通方程为,化成极坐标方程为
曲线的直角坐标方程为
(2)在直角坐标系下,,,
恰好过的圆心,
∴由得 ,是椭圆上的两点,
在极坐标下,设,分别代入中,
有和
∴,
则,即
18.(1)证明见解析;(2)1
【解析】
(1)由菱形的性质和线面垂直的性质,可得平面,再由面面垂直的判定定理,即可得证;(2)设,分别求得,和的长,运用三棱锥的体积公式,计算可得所求值.
【详解】
(1)四边形为菱形,
,
平面,
,
又,
平面,
又平面,
平面平面;
(2)设,在菱形中,由,
可得,,,
,
在中,可得,
由面,知,为直角三角形,可得,
三棱锥的体积,
,菱形的边长为1.
本题考查面面垂直的判定,注意运用线面垂直转化,考查三棱锥的体积的求法,考查化简运算能力和推理能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
19.(Ⅰ)单调递减区间为,单调递增区间为;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)求出函数的定义域以及导数,利用导数可求出该函数的单调递增区间和单调递减区间;
(Ⅱ)由题意可知在上恒成立,分和两种情况讨论,在时,构造函数,利用导数证明出在上恒成立;在时,经过分析得出,然后构造函数,利用导数证明出在上恒成立,由此得出,进而可得出实数的最大值.
【详解】
(Ⅰ)函数的定义域为.
当时,.
令,解得(舍去),.
当时,,所以,函数在上单调递减;
当时,,所以,函数在上单调递增.
因此,函数的单调递减区间为,单调递增区间为;
(Ⅱ)由题意,可知在上恒成立.
(i)若,,,
,
构造函数,,则,
,,.
又,在上恒成立.
所以,函数在上单调递增,
当时,在上恒成立.
(ii)若,构造函数,.
,所以,函数在上单调递增.
恒成立,即,,即.
由题意,知在上恒成立.
在上恒成立.
由(Ⅰ)可知,
又,当,即时,函数在上单调递减,
,不合题意,,即.
此时
构造函数,.
,
,,
,
恒成立,所以,函数在上单调递增,恒成立.
综上,实数的最大值为
本题考查利用导数求解函数的单调区间,同时也考查了利用导数研究函数不等式恒成立问题,本题的难点在于不断构造新函数来求解,考查推理能力与运算求解能力,属于难题.
20.(1)见解析; (2)见解析
【解析】
(1)对函数求导,对参数讨论,得函数单调区间,进而求出极值;
(2)是方程的两根,代入方程,化简换元,构造新函数利用函数单调性求最值可解.
【详解】
(1)依题意,;
若,则,则函数在上单调递增,
此时函数既无极大值,也无极小值;
若,则,令,解得,
故当时,,单调递增;
当时,,单调递减,
此时函数有极大值,无极小值;
若,则,令,解得,
故当时,,单调递增;
当时,,单调递减,
此时函数有极大值,无极小值;
(2)依题意,,则,,
故,;
要证:,即证,
即证:,即证,
设,只需证:,
设,则,
故在上单调递增,故,
即,故.
本题考查函数极值及利用导数证明二元不等式.
证明二元不等式常用方法是转化为证明一元不等式,再转化为函数最值问题.利用导数证明不等式的基本方法:
(1)若与的最值易求出,可直接转化为证明;
(2)若与的最值不易求出,可构造函数,然后根据函数 的单调性或最值,证明.
21.(1)单调增区间,单调减区间为,;(2)有2个零点,证明见解析;(3)
【解析】
对函数求导,利用导数的正负判断函数的单调区间即可;
函数有2个零点.根据函数的零点存在性定理即可证明;
记函数,求导后利用单调性求得,由零点存在性定理及单调性知存在唯一的,使,求得为分段函数,求导后分情况讨论:①当时,利用函数的单调性将问题转化为的问题;②当时,当时,在上恒成立,从而求得的取值范围.
【详解】
(1)由题意知,,列表如下:
0
2
0
极小值
极大值
所以函数的单调增区间为,单调减区间为,.
(2)函数有2个零点.证明如下:
因为时,所以,
因为,所以在恒成立,在上单调递增,
由,,且在上单调递增且连续知,
函数在上仅有一个零点,
由(1)可得时,,
即,故时,,
所以,
由得,平方得,所以,
因为,所以在上恒成立,
所以函数在上单调递减,因为,所以,
由,,且在上单调递减且连续得
在上仅有一个零点,
综上可知:函数有2个零点.
(3)记函数,下面考察的符号.
求导得.
当时恒成立.
当时,因为,
所以.
∴在上恒成立,故在上单调递减.
∵,∴,又因为在上连续,
所以由函数的零点存在性定理得存在唯一的,使,
∴,
因为,所以
∴
因为函数在上单调递增,,
所以在,上恒成立.
①当时,在上恒成立,即在上恒成立.
记,则,
当变化时,,变化情况如下表:
极小值
∴,
故,即.
②当时,,当时,在上恒成立.
综合(1)(2)知, 实数的取值范围是.
本题考查利用导数求函数的单调区间、极值、最值和利用零点存在性定理判断函数零点个数、利用分离参数法求参数的取值范围;考查转化与化归能力、逻辑推理能力、运算求解能力;通过构造函数,利用零点存在性定理判断其零点,从而求出函数的表达式是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.
22.(1),
(2)证明见解析
【解析】
(1)利用首项和公差构成方程组,从而求解出的通项公式;由的通项公式求解出的表达式,根据以及,求解出的通项公式;
(2)利用错位相减法求解出的前项和,根据不等关系证明即可.
【详解】
(1)设首项为,公差为.
由题意,得,解得,
∴,
∴,∴
当时,
∴,.当时,满足上式.
∴
(2),令数列的前项和为.
两式相减得
∴恒成立,得证.
本题考查等差数列、等比数列的综合应用,难度一般.(1)当用求解的通项公式时,一定要注意验证是否成立;(2)当一个数列符合等差乘以等比的形式,优先考虑采用错位相减法进行求和,同时注意对于错位的理解.
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