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2025-2026学年甘肃省白银市第九中学高三月考(六)数学试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.《周易》历来被人们视作儒家群经之首,它表现了古代中华民族对万事万物的深刻而又朴素的认识,是中华人文文化的基础,它反映出中国古代的二进制计数的思想方法.我们用近代术语解释为:把阳爻“- ”当作数字“1”,把阴爻“--”当作数字“0”,则八卦所代表的数表示如下:
卦名
符号
表示的二进制数
表示的十进制数
坤
000
0
震
001
1
坎
010
2
兑
011
3
依此类推,则六十四卦中的“屯”卦,符号“ ”表示的十进制数是( )
A.18 B.17 C.16 D.15
2.设,则关于的方程所表示的曲线是( )
A.长轴在轴上的椭圆 B.长轴在轴上的椭圆
C.实轴在轴上的双曲线 D.实轴在轴上的双曲线
3.已知函数是上的减函数,当最小时,若函数恰有两个零点,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
4.若双曲线的离心率为,则双曲线的焦距为( )
A. B. C.6 D.8
5.函数的图象可能是( )
A. B. C. D.
6.设集合,,若,则的取值范围是( )
A. B. C. D.
7.已知复数z=(1+2i)(1+ai)(a∈R),若z∈R,则实数a=( )
A. B. C.2 D.﹣2
8.一个空间几何体的正视图是长为4,宽为的长方形,侧视图是边长为2的等边三角形,俯视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A. B. C. D.
9.的二项展开式中,的系数是( )
A.70 B.-70 C.28 D.-28
10.在中,,,,点,分别在线段,上,且,,则( ).
A. B. C.4 D.9
11.如图所示的程序框图,当其运行结果为31时,则图中判断框①处应填入的是( )
A. B. C. D.
12.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知一个正四棱锥的侧棱与底面所成的角为,侧面积为,则该棱锥的体积为__________.
14.函数的定义域为_____________.
15.已知F为抛物线C:x2=8y的焦点,P为C上一点,M(﹣4,3),则△PMF周长的最小值是_____.
16.已知是等比数列,且,,则__________,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)在平面直角坐标系xOy中,曲线l的参数方程为(为参数),以原点O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为r=4sinq.
(1)求曲线C的普通方程;
(2)求曲线l和曲线C的公共点的极坐标.
18.(12分)已知函数,且曲线在处的切线方程为.
(1)求的极值点与极值.
(2)当,时,证明:.
19.(12分)设函数.
(1)若,时,在上单调递减,求的取值范围;
(2)若,,,求证:当时,.
20.(12分)已知椭圆()经过点,离心率为,、、为椭圆上不同的三点,且满足,为坐标原点.
(1)若直线、的斜率都存在,求证:为定值;
(2)求的取值范围.
21.(12分)如图,在四棱锥中,侧棱底面,,,,,是棱中点.
(1)已知点在棱上,且平面平面,试确定点的位置并说明理由;
(2)设点是线段上的动点,当点在何处时,直线与平面所成角最大?并求最大角的正弦值.
22.(10分)如图,在直三棱柱中,,点分别为和的中点.
(Ⅰ)棱上是否存在点使得平面平面?若存在,写出的长并证明你的结论;若不存在,请说明理由.
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
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.B
【解析】
由题意可知“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,将其转化为十进制数即可.
【详解】
由题意类推,可知六十四卦中的“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,转化为十进制数的计算为1×20+1×24=1.
故选:B.
本题主要考查数制是转化,新定义知识的应用等,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
2.C
【解析】
根据条件,方程.即,结合双曲线的标准方程的特征判断曲线的类型.
【详解】
解:∵k>1,∴1+k>0,k2-1>0,
方程,即,表示实轴在y轴上的双曲线,
故选C.
本题考查双曲线的标准方程的特征,依据条件把已知的曲线方程化为是关键.
3.A
【解析】
首先根据为上的减函数,列出不等式组,求得,所以当最小时,,之后将函数零点个数转化为函数图象与直线交点的个数问题,画出图形,数形结合得到结果.
【详解】
由于为上的减函数,则有,可得,
所以当最小时,,
函数恰有两个零点等价于方程有两个实根,
等价于函数与的图像有两个交点.
画出函数的简图如下,而函数恒过定点,
数形结合可得的取值范围为.
故选:A.
该题考查的是有关函数的问题,涉及到的知识点有分段函数在定义域上单调减求参数的取值范围,根据函数零点个数求参数的取值范围,数形结合思想的应用,属于中档题目.
4.A
【解析】
依题意可得,再根据离心率求出,即可求出,从而得解;
【详解】
解:∵双曲线的离心率为,
所以,∴,∴,双曲线的焦距为.
故选:A
本题考查双曲线的简单几何性质,属于基础题.
5.A
【解析】
先判断函数的奇偶性,以及该函数在区间上的函数值符号,结合排除法可得出正确选项.
【详解】
函数的定义域为,,该函数为偶函数,排除B、D选项;
当时,,排除C选项.
故选:A.
本题考查根据函数的解析式辨别函数的图象,一般分析函数的定义域、奇偶性、单调性、零点以及函数值符号,结合排除法得出结果,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
6.C
【解析】
由得出,利用集合的包含关系可得出实数的取值范围.
【详解】
,且,,.
因此,实数的取值范围是.
故选:C.
本题考查利用集合的包含关系求参数,考查计算能力,属于基础题.
7.D
【解析】
化简z=(1+2i)(1+ai)=,再根据z∈R求解.
【详解】
因为z=(1+2i)(1+ai)=,
又因为z∈R,
所以,
解得a=-2.
故选:D
本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
8.B
【解析】
由三视图确定原几何体是正三棱柱,由此可求得体积.
【详解】
由题意原几何体是正三棱柱,.
故选:B.
本题考查三视图,考查棱柱的体积.解题关键是由三视图不愿出原几何体.
9.A
【解析】
试题分析:由题意得,二项展开式的通项为,令,所以的系数是,故选A.
考点:二项式定理的应用.
10.B
【解析】
根据题意,分析可得,由余弦定理求得的值,由可得结果.
【详解】
根据题意,,则
在中,又,
则
则
则
则
故选:B
此题考查余弦定理和向量的数量积运算,掌握基本概念和公式即可解决,属于简单题目.
11.C
【解析】
根据程序框图的运行,循环算出当时,结束运行,总结分析即可得出答案.
【详解】
由题可知,程序框图的运行结果为31,
当时,;
当时,;
当时,;
当时,;
当时,.
此时输出.
故选:C.
本题考查根据程序框图的循环结构,已知输出结果求条件框,属于基础题.
12.B
【解析】
由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
【详解】
解:由等差数列的性质可得,解得,
,
故选:B.
本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,根据正四棱锥的侧面积求出的值,再利用勾股定理求得正四棱锥的高,代入体积公式,即可得到答案.
【详解】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,
则,设,
,,,
,
,
.
故答案为:.
本题考查棱锥的侧面积和体积,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.
14.
【解析】
由题意可得,,解不等式可求.
【详解】
解:由题意可得,,
解可得,,
故答案为.
本题主要考查了函数的定义域的求解,属于基础题.
15.5
【解析】
△PMF的周长最小,即求最小,过做抛物线准线的垂线,垂足为,转化为求最小,数形结合即可求解.
【详解】
如图,F为抛物线C:x2=8y的焦点,P为C上一点,M(﹣4,3),
抛物线C:x2=8y的焦点为F(0,2),准线方程为y=﹣2.
过作准线的垂线,垂足为,则有
,
当且仅当三点共线时,等号成立,
所以△PMF的周长最小值为55.
故答案为:5.
本题考查抛物线定义的应用,考查数形结合与数学转化思想方法,属于中档题.
16.5
【解析】
,即的最大值为
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.(1)(2)(2,).
【解析】
(1)利用极坐标和直角坐标的转化公式求解.
(2)先把两个方程均化为普通方程,求解公共点的直角坐标,然后化为极坐标即可.
【详解】
(1)∵曲线C的极坐标方程为,
∴,则,
即.
(2),
∴,
联立可得,
(舍)或,
公共点(,3),化为极坐标(2,).
本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及交点的求解,熟记极坐标和直角坐标的转化公式是求解的关键,交点问题一般是统一一种坐标形式求解后再进行转化,侧重考查数学运算的核心素养.
18.(1)极小值点为,极小值为,无极大值;(2)证明见解析
【解析】
先对函数求导,结合已知及导数的几何意义可求,结合单调性即可求解函数的极值点及极值;令,问题可转化为求解函数的最值,结合导数可求.
【详解】
(1)由题得函数的定义域为.
,由已知得,解得
∴,
令,得
令,得,∴在上单调递增.
令,得∴在上单调递减
∴的极小值点为,极小值为,无极大值.
(2)证明:由(1)知,∴,
令,
即
∵,, ∴恒成立.
∴在上单调递增
又,∴在上恒成立
∴在上恒成立
∴, 即
∴
本题考查了利用导数研究函数的极值问题,考查利用导数证明不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.
19.(1)(2)见解析
【解析】
(1) 在上单调递减等价于在恒成立,分离参数即可解决.(2)先对求导,化简后根据零点存在性定理判断唯一零点所在区间,构造函数利用基本不等式求解即可.
【详解】
(1),时,,
,
∵在上单调递减.
∴,.
令,
,
时,;时,,
∴在上为减函数,在上为增函数.
∴,∴.
∴的取值范围为.
(2)若,,时,,
,
令,显然在上为增函数.
又,,∴有唯一零点.
且,时,,;
时,,,
∴在上为增函数,在上为减函数.
∴.
又,∴,,.
∴
.
,.
∴当时,.
此题考查函数定区间上单调,和零点存在性定理等知识点,难点为找到最值后的构造函数求值域,属于较难题目.
20.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)首先根据题中条件求出椭圆方程,设、、点坐标,根据利用坐标表示出即可得证;
(2)设直线方程,再与椭圆方程联立利用韦达定理表示出,即可求出范围.
【详解】
(1)依题有,所以椭圆方程为.
设,,,
由为的重心,;
又因为,,
,,
(2)当的斜率不存在时:,,,
代入椭圆得,,,
当的斜率存在时:设直线为,这里,
由,,
根据韦达定理有,,,
故,代入椭圆方程有,
又因为,
综上,的范围是.
本题主要考查了椭圆方程的求解,三角形重心的坐标关系,直线与椭圆所交弦长,属于一般题.
21.(1)为中点,理由见解析;(2)当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.
【解析】
(1)为中点,可利用中位线与平行四边形性质证明,,从而证明平面平面;
(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,并可求出最大角的正弦值.
【详解】
(1)为中点,证明如下:
分别为中点,
又平面平面
平面
又,且四边形为平行四边形,
同理,平面,又
平面平面
(2)以A为原点,分别以,,所在直线为、、轴建立空间直角坐标系
则,
设直线与平面所成角为,则
取平面的法向量为则
令,则
所以
当时,等号成立
即当点在线段靠近的三等分点时,直线与平面所成角最大,最大角的正弦值.
本题主要考查了平面与平面的平行,直线与平面所成角的求解,考查了学生的直观想象与运算求解能力.
22.(Ⅰ)存在点满足题意,且,证明详见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)可考虑采用补形法,取的中点为,连接,可结合等腰三角形性质和线面垂直性质,先证平面,即,若能证明,则可得证,可通过我们反推出点对应位置应在处,进而得证;
(Ⅱ)采用建系法,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出两平面对应法向量,再结合向量夹角公式即可求解;
【详解】
(Ⅰ)存在点满足题意,且.
证明如下:
取的中点为,连接.
则,所以平面.
因为是的中点,所以.
在直三棱柱中,平面平面,且交线为,
所以平面,所以.
在平面内,,,
所以,从而可得.
又因为,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(Ⅱ)如图所示,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系.
易知,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,则有
取,得.
同理可求得平面的法向量为.
则.
由图可知二面角为锐角,所以其余弦值为.
本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值,属于中档题
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