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2026届云南民族大学附属中学高三适应性月考(九)数学试题含解析.doc

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2026届云南民族大学附属中学高三适应性月考(九)数学试题 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.复数(为虚数单位),则等于( ) A.3 B. C.2 D. 2.为了研究国民收入在国民之间的分配,避免贫富过分悬殊,美国统计学家劳伦茨提出了著名的劳伦茨曲线,如图所示.劳伦茨曲线为直线时,表示收入完全平等.劳伦茨曲线为折线时,表示收入完全不平等.记区域为不平等区域,表示其面积,为的面积,将称为基尼系数. 对于下列说法: ①越小,则国民分配越公平; ②设劳伦茨曲线对应的函数为,则对,均有; ③若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则; ④若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则. 其中正确的是: A.①④ B.②③ C.①③④ D.①②④ 3.函数的大致图像为( ) A. B. C. D. 4.已知F为抛物线y2=4x的焦点,过点F且斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,则||FA|﹣|FB||的值等于(  ) A. B.8 C. D.4 5.五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( ) A. B. C. D. 6.已知集合,若,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 7.已知函数(),若函数在上有唯一零点,则的值为( ) A.1 B.或0 C.1或0 D.2或0 8.将函数的图象先向右平移个单位长度,在把所得函数图象的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到函数的图象,若函数在上没有零点,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 9.在菱形中,,,,分别为,的中点,则( ) A. B. C.5 D. 10.将函数的图象向左平移个单位长度,得到的函数为偶函数,则的值为(  ) A. B. C. D. 11.已知平面和直线a,b,则下列命题正确的是( ) A.若∥,b∥,则∥ B.若,,则∥ C.若∥,,则 D.若,b∥,则 12.已知点在双曲线上,则该双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.如图,若四棱锥为阳马,侧棱底面,且,,设该阳马的外接球半径为,内切球半径为,则__________. 14.满足线性的约束条件的目标函数的最大值为________ 15.已知函数对于都有,且周期为2,当时,,则________________________. 16.在中,角,,所对的边分别边,且,设角的角平分线交于点,则的值最小时,___. 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)已知函数. (Ⅰ)若,求曲线在处的切线方程; (Ⅱ)当时,要使恒成立,求实数的取值范围. 18.(12分)已知,,不等式恒成立. (1)求证: (2)求证:. 19.(12分)已知等差数列满足,. (l)求等差数列的通项公式; (2)设,求数列的前项和. 20.(12分)如图,三棱锥中,,,,,. (1)求证:; (2)求直线与平面所成角的正弦值. 21.(12分)已知函数,. (1)当时,讨论函数的零点个数; (2)若在上单调递增,且求c的最大值. 22.(10分)如图,过点且平行与x轴的直线交椭圆于A、B两点,且. (1)求椭圆的标准方程; (2)过点M且斜率为正的直线交椭圆于段C、D,直线AC、BD分别交直线于点E、F,求证:是定值. 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.D 【解析】 利用复数代数形式的乘除运算化简,从而求得,然后直接利用复数模的公式求解. 【详解】 , 所以,, 故选:D. 该题考查的是有关复数的问题,涉及到的知识点有复数的乘除运算,复数的共轭复数,复数的模,属于基础题目. 2.A 【解析】 对于①,根据基尼系数公式,可得基尼系数越小,不平等区域的面积越小,国民分配越公平,所以①正确.对于②,根据劳伦茨曲线为一条凹向横轴的曲线,由图得,均有,可得,所以②错误.对于③,因为,所以,所以③错误.对于④,因为,所以,所以④正确.故选A. 3.D 【解析】 通过取特殊值逐项排除即可得到正确结果. 【详解】 函数的定义域为,当时,,排除B和C; 当时,,排除A. 故选:D. 本题考查图象的判断,取特殊值排除选项是基本手段,属中档题. 4.C 【解析】 将直线方程代入抛物线方程,根据根与系数的关系和抛物线的定义即可得出的值. 【详解】 F(1,0),故直线AB的方程为y=x﹣1,联立方程组,可得x2﹣6x+1=0, 设A(x1,y1),B(x2,y2),由根与系数的关系可知x1+x2=6,x1x2=1. 由抛物线的定义可知:|FA|=x1+1,|FB|=x2+1, ∴||FA|﹣|FB||=|x1﹣x2|=. 故选C. 本题考查了抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系,属于中档题. 5.D 【解析】 三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决. 【详解】 由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有 种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二 种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率 为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为. 故选:D. 本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度. 6.A 【解析】 解一元二次不等式化简集合的表示,求解函数的定义域化简集合的表示,根据可以得到集合、之间的关系,结合数轴进行求解即可. 【详解】 ,. 因为,所以有,因此有. 故选:A 本题考查了已知集合运算的结果求参数取值范围问题,考查了解一元二次不等式,考查了函数的定义域,考查了数学运算能力. 7.C 【解析】 求出函数的导函数,当时,只需,即,令,利用导数求其单调区间,即可求出参数的值,当时,根据函数的单调性及零点存在性定理可判断; 【详解】 解:∵(), ∴,∴当时,由得, 则在上单调递减,在上单调递增, 所以是极小值,∴只需, 即.令,则,∴函数在上单 调递增.∵,∴; 当时,,函数在上单调递减,∵,,函数在上有且只有一个零点,∴的值是1或0. 故选:C 本题考查利用导数研究函数的零点问题,零点存在性定理的应用,属于中档题. 8.A 【解析】 根据y=Acos(ωx+φ)的图象变换规律,求得g(x)的解析式,根据定义域求出的范围,再利用余弦函数的图象和性质,求得ω的取值范围. 【详解】 函数的图象先向右平移个单位长度, 可得的图象, 再将图象上每个点的横坐标变为原来的倍(纵坐标不变), 得到函数的图象, ∴周期, 若函数在上没有零点, ∴ , ∴ , ,解得, 又,解得, 当k=0时,解, 当k=-1时,,可得, . 故答案为:A. 本题考查函数y=Acos(ωx+φ)的图象变换及零点问题,此类问题通常采用数形结合思想,构建不等关系式,求解可得,属于较难题. 9.B 【解析】 据题意以菱形对角线交点为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出,再根据坐标形式下向量的数量积运算计算出结果. 【详解】 设与交于点,以为原点,的方向为轴,的方向为轴,建立直角坐标系, 则,,,,, 所以. 故选:B. 本题考查建立平面直角坐标系解决向量的数量积问题,难度一般.长方形、正方形、菱形中的向量数量积问题,如果直接计算较麻烦可考虑用建系的方法求解. 10.D 【解析】 利用三角函数的图象变换求得函数的解析式,再根据三角函数的性质,即可求解,得到答案. 【详解】 将将函数的图象向左平移个单位长度, 可得函数 又由函数为偶函数,所以,解得, 因为,当时,,故选D. 本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象变换,合理应用三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 11.C 【解析】 根据线面的位置关系,结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可. 【详解】 A:当时,也可以满足∥,b∥,故本命题不正确; B:当时,也可以满足,,故本命题不正确; C:根据平行线的性质可知:当∥,,时,能得到,故本命题是正确的; D:当时,也可以满足,b∥,故本命题不正确. 故选:C 本题考查了线面的位置关系,考查了平行线的性质,考查了推理论证能力. 12.C 【解析】 将点A坐标代入双曲线方程即可求出双曲线的实轴长和虚轴长,进而求得离心率. 【详解】 将,代入方程得,而双曲线的半实轴,所以,得离心率,故选C. 此题考查双曲线的标准方程和离心率的概念,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】 该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,由此能求出,内切球在侧面内的正视图是的内切圆,从而内切球半径为,由此能求出. 【详解】 四棱锥为阳马,侧棱底面, 且,,设该阳马的外接球半径为, 该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径, , , 侧棱底面,且底面为正方形, 内切球在侧面内的正视图是的内切圆, 内切球半径为, 故. 故答案为. 本题考查了几何体外接球和内切球的相关问题,补形法的运用,以及数学文化,考查了空间想象能力,是中档题.解决球与其他几何体的切、接问题,关键是能够确定球心位置,以及选择恰当的角度做出截面.球心位置的确定的方法有很多,主要有两种:(1)补形法(构造法),通过补形为长方体(正方体),球心位置即为体对角线的中点;(2)外心垂线法,先找出几何体中不共线三点构成的三角形的外心,再找出过外心且与不共线三点确定的平面垂直的垂线,则球心一定在垂线上. 14.1 【解析】 作出不等式组表示的平面区域,将直线进行平移,利用的几何意义,可求出目标函数的最大值。 【详解】 由,得,作出可行域,如图所示: 平移直线,由图像知,当直线经过点时,截距最小,此时取得最大值。 由 ,解得 ,代入直线,得。 本题主要考查简单的线性规划问题的解法——平移法。 15. 【解析】 利用,且周期为2,可得,得. 【详解】 ∵,且周期为2, ∴,又当时,, ∴, 故答案为: 本题考查函数的周期性与对称性的应用,考查转化能力,属于基础题. 16. 【解析】 根据题意,利用余弦定理和基本不等式得出,再利用正弦定理,即可得出. 【详解】 因为,则, 由余弦定理得: , 当且仅当时取等号, 又因为,, 所以. 故答案为:. 本题考查余弦定理和正弦定理的应用,以及基本不等式求最值,考查计算能力. 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.(Ⅰ)(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)求函数的导函数,即可求得切线的斜率,则切线方程得解; (Ⅱ)构造函数,对参数分类讨论,求得函数的单调性,以及最值,即可容易求得参数范围. 【详解】 (Ⅰ)当时,,则. 所以. 又,故所求切线方程为,即. (Ⅱ)依题意,得, 即恒成立. 令, 则. ①当时,因为,不合题意. ②当时,令, 得,,显然. 令,得或;令,得. 所以函数的单调递增区间是,,单调递减区间是. 当时,,, 所以, 只需,所以, 所以实数的取值范围为. 本题考查利用导数的几何意义求切线方程,以及利用导数研究恒成立问题,属综合中档题. 18.(1)证明见解析(2)证明见解析 【解析】 (1)先根据绝对值不等式求得的最大值,从而得到,再利用基本不等式进行证明; (2)利用基本不等式变形得,两边开平方得到新的不等式,利用同理可得另外两个不等式,再进行不等式相加,即可得答案. 【详解】 (1)∵,∴. ∵,,, ∴, ∴, ∴. (2)∵,, 即两边开平方得. 同理可得,. 三式相加,得. 本题考查绝对值不等式、应用基本不等式证明不等式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和推理论证能力. 19. (1);(2). 【解析】 试题分析:(1)设等差数列满的首项为,公差为,代入两等式可解。 (2)由(1),代入得,所以通过裂项求和可求得。 试题解析:(1)设等差数列的公差为,则由题意可得,解得. 所以. (2)因为, 所以. 所以 . 20.(1)证明见详解;(2) 【解析】 (1)取中点,根据,利用线面垂直的判定定理,可得平面,最后可得结果. (2)利用建系,假设长度, 可得,以及平面的一个法向量,然后利用向量的夹角公式,可得结果. 【详解】 (1)取中点,连接,如图 由, 所以 由,平面 所以平面,又平面 所以 (2)假设, 由,,. 所以 则,所以 又,平面 所以平面,所以, 又,故建立空间直角坐标系,如图 设平面的一个法向量为 则 令,所以 则直线与平面所成角的正弦值为 本题考查线面垂直、线线垂直的应用,还考查线面角,学会使用建系的方法来解决立体几何问题,将几何问题代数化,化繁为简,属中档题. 21.(1)见解析(2)2 【解析】 (1)将代入可得,令,则,设,则转化问题为与的交点问题,利用导函数判断的图象,即可求解; (2)由题可得在上恒成立,设,利用导函数可得,则,即,再设,利用导函数求得的最小值,则,进而求解. 【详解】 (1)当时,,定义域为, 由可得, 令,则, 由,得;由,得, 所以在上单调递增,在上单调递减, 则的最大值为, 且当时,;当时,, 由此作出函数的大致图象,如图所示. 由图可知,当时,直线和函数的图象有两个交点,即函数有两个零点; 当或,即或时,直线和函数的图象有一个交点,即函数有一个零点; 当即时,直线与函数的象没有交点,即函数无零点. (2)因为在上单调递增,即在上恒成立, 设,则, ①若,则,则在上单调递减,显然, 在上不恒成立; ②若,则,在上单调递减,当时,,故,单调递减,不符合题意; ③若,当时,,单调递减, 当时,,单调递增, 所以, 由,得, 设,则, 当时,,单调递减; 当时,,单调递增, 所以,所以, 又,所以,即c的最大值为2. 本题考查利用导函数研究函数的零点问题,考查利用导函数求最值,考查运算能力与分类讨论思想. 22.(1);(2)证明见解析. 【解析】 (1)由题意求得的坐标,代入椭圆方程求得,由此求得椭圆的标准方程. (2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,可得关于的一元二次方程,设出的坐标,分别求出直线与直线的方程,从而求得两点的纵坐标,利用根与系数关系可化简证得为定值. 【详解】 (1)由已知可得:, 代入椭圆方程得: 椭圆方程为; (2)设直线CD的方程为,代入,得: 设,,则有, 则AC的方程为,令,得 BD的方程为,令,得 ,证毕. 本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是难题.
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