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湖北省第五届2025-2026学年高三第二学期月考含解析.doc

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资源描述
湖北省第五届2025-2026学年高三第二学期月考 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.设是虚数单位,则( ) A. B. C. D. 2.运行如图所示的程序框图,若输出的值为300,则判断框中可以填( ) A. B. C. D. 3.下列函数中,既是奇函数,又是上的单调函数的是( ) A. B. C. D. 4.网格纸上小正方形边长为1单位长度,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为( ) A.1 B. C.3 D.4 5.复数,是虚数单位,则下列结论正确的是 A. B.的共轭复数为 C.的实部与虚部之和为1 D.在复平面内的对应点位于第一象限 6.已知数列为等差数列,且,则的值为( ) A. B. C. D. 7.如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( ). A. B. C. D. 8.已知,则p是q的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 9.已知是偶函数,在上单调递减,,则的解集是 A. B. C. D. 10.已知等比数列满足,,则( ) A. B. C. D. 11.( ) A. B. C.1 D. 12.某个命题与自然数有关,且已证得“假设时该命题成立,则时该命题也成立”.现已知当时,该命题不成立,那么( ) A.当时,该命题不成立 B.当时,该命题成立 C.当时,该命题不成立 D.当时,该命题成立 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.如图,是圆的直径,弦的延长线相交于点垂直的延长线于点.求证: 14.已知边长为的菱形中,,现沿对角线折起,使得二面角为,此时点,,,在同一个球面上,则该球的表面积为________. 15.设等差数列的前项和为,若,,则数列的公差________,通项公式________. 16.已知函数,令,,若,表示不超过实数的最大整数,记数列的前项和为,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)在直角坐标系中,直线的参数方程为为参数),直线的参数方程(为参数),若直线的交点为,当变化时,点的轨迹是曲线 (1)求曲线的普通方程; (2)以坐标原点为极点,轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,设射线的极坐标方程为,,点为射线与曲线的交点,求点的极径. 18.(12分) [选修4-5:不等式选讲]:已知函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)设,,且的最小值为.若,求的最小值. 19.(12分)已知直线的参数方程为(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,曲线的极坐标方程为. (1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程; (2)设点,直线与曲线交于,两点,求的值. 20.(12分)设函数. (1)求不等式的解集; (2)若的最小值为,且,求的最小值. 21.(12分)已知为坐标原点,单位圆与角终边的交点为,过作平行于轴的直线,设与终边所在直线的交点为,. (1)求函数的最小正周期; (2)求函数在区间上的值域. 22.(10分)已知函数. (Ⅰ)求在点处的切线方程; (Ⅱ)求证:在上存在唯一的极大值; (Ⅲ)直接写出函数在上的零点个数. 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.A 【解析】 利用复数的乘法运算可求得结果. 【详解】 由复数的乘法法则得. 故选:A. 本题考查复数的乘法运算,考查计算能力,属于基础题. 2.B 【解析】 由,则输出为300,即可得出判断框的答案 【详解】 由,则输出的值为300,,故判断框中应填? 故选:. 本题考查了程序框图的应用问题,解题时应模拟程序框图的运行过程,以便得出正确的结论,是基础题. 3.C 【解析】 对选项逐个验证即得答案. 【详解】 对于,,是偶函数,故选项错误; 对于,,定义域为,在上不是单调函数,故选项错误; 对于,当时,; 当时,; 又时,. 综上,对,都有,是奇函数. 又时,是开口向上的抛物线,对称轴,在上单调递增,是奇函数,在上是单调递增函数,故选项正确; 对于,在上单调递增,在上单调递增,但,在上不是单调函数,故选项错误. 故选:. 本题考查函数的基本性质,属于基础题. 4.A 【解析】 采用数形结合,根据三视图可知该几何体为三棱锥,然后根据锥体体积公式,可得结果. 【详解】 根据三视图可知:该几何体为三棱锥 如图 该几何体为三棱锥,长度如上图 所以 所以 所以 故选:A 本题考查根据三视图求直观图的体积,熟悉常见图形的三视图:比如圆柱,圆锥,球,三棱锥等;对本题可以利用长方体,根据三视图删掉没有的点与线,属中档题. 5.D 【解析】 利用复数的四则运算,求得,在根据复数的模,复数与共轭复数的概念等即可得到结论. 【详解】 由题意, 则,的共轭复数为, 复数的实部与虚部之和为,在复平面内对应点位于第一象限,故选D. 复数代数形式的加减乘除运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法法则类似于多项式乘法法则,除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化,其次要熟悉复数相关基本概念,如复数的实部为、虚部为、模为、对应点为、共轭为. 6.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. 7.A 【解析】 由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案. 【详解】 由平面向量基本定理,化简 ,所以,即, 故选A. 本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题. 8.B 【解析】 根据诱导公式化简再分析即可. 【详解】 因为,所以q成立可以推出p成立,但p成立得不到q成立,例如,而,所以p是q的必要而不充分条件. 故选:B 本题考查充分与必要条件的判定以及诱导公式的运用,属于基础题. 9.D 【解析】 先由是偶函数,得到关于直线对称;进而得出单调性,再分别讨论和,即可求出结果. 【详解】 因为是偶函数,所以关于直线对称; 因此,由得; 又在上单调递减,则在上单调递增; 所以,当即时,由得,所以, 解得; 当即时,由得,所以, 解得; 因此,的解集是. 本题主要考查由函数的性质解对应不等式,熟记函数的奇偶性、对称性、单调性等性质即可,属于常考题型. 10.B 【解析】 由a1+a3+a5=21得 a3+a5+a7=,选B. 11.A 【解析】 利用复数的乘方和除法法则将复数化为一般形式,结合复数的模长公式可求得结果. 【详解】 ,, 因此,. 故选:A. 本题考查复数模长的计算,同时也考查了复数的乘方和除法法则的应用,考查计算能力,属于基础题. 12.C 【解析】 写出命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题,结合原命题与逆否命题的真假性一致进行判断. 【详解】 由逆否命题可知,命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题为“假设当时该命题不成立,则当时该命题也不成立”, 由于当时,该命题不成立,则当时,该命题也不成立,故选:C. 本题考查逆否命题与原命题等价性的应用,解题时要写出原命题的逆否命题,结合逆否命题的等价性进行判断,考查逻辑推理能力,属于中等题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.证明见解析. 【解析】 试题分析:四点共圆,所以,又△∽△,所以,即,得证. 试题解析: A.连接,因为为圆的直径,所以, 又,则四点共圆, 所以.  又△∽△, 所以,即, ∴. 14. 【解析】 分别取,的中点,,连接,由图形的对称性可知球心必在的延长线上,设球心为,半径为,,由勾股定理可得、,再根据球的面积公式计算可得; 【详解】 如图,分别取,的中点,,连接, 则易得,,,, 由图形的对称性可知球心必在的延长线上, 设球心为,半径为,,可得,解得,. 故该球的表面积为. 故答案为: 本题考查多面体的外接球的计算,属于中档题. 15.2 【解析】 直接利用等差数列公式计算得到答案. 【详解】 ,,解得,,故. 故答案为:2;. 本题考查了等差数列的基本计算,意在考查学生的计算能力. 16.4 【解析】 根据导数的运算,结合数列的通项公式的求法,求得,,,进而得到,再利用放缩法和取整函数的定义,即可求解. 【详解】 由题意,函数,且,, 可得, , 又由,可得为常数列,且, 数列表示首项为4,公差为2的等差数列,所以, 其中数列满足, 所以, 所以, 又由, 可得数列的前n项和为, 数列的前n项和为, 所以数列的前项和为,满足, 所以,即, 又由表示不超过实数的最大整数,所以. 故答案为:4. 本题主要考查了函数的导数的计算,以及等差数列的通项公式,累加法求解数列的通项公式,以及裂项法求数列的和的综合应用,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题. 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)将两直线化为普通方程,消去参数,即可求出曲线的普通方程; (2)设Q点的直角坐标系坐标为,求出, 代入曲线C可求解. 【详解】 (1)直线的普通方程为,直线的普通方程为 联立直线,方程消去参数k,得曲线C的普通方程为 整理得. (2)设Q点的直角坐标系坐标为, 由可得 代入曲线C的方程可得, 解得(舍), 所以点的极径为. 本题主要考查了直线的参数方程化为普通方程,普通方程化为极坐标方程,极径的求法,属于中档题. 18.(1) (2) 【解析】 (1)当时,,原不等式可化为,分类讨论即可求得不等式的解集; (2)由题意得,的最小值为,所以,由,得,利用基本不等式即可求解其最小值. 【详解】 (1)当时,,原不等式可化为,① 当时,不等式①可化为,解得,此时; 当时,不等式①可化为,解得,此时; 当时,不等式①可化为,解得,此时, 综上,原不等式的解集为. (2)由题意得, , 因为的最小值为,所以,由,得, 所以 , 当且仅当,即,时,的最小值为. 本题主要考查了绝对值不等式问题,对于含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向. 19.(1);(2) 【解析】 (1)利用参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化公式即可; (2)将直线参数方程代入圆的普通方程,可得,,而根据直线参数方程的几何意义,知,代入即可解决. 【详解】 (1)直线的参数方程为(为参数), 消去;得 曲线的极坐标方程为. 由,,, 可得,即曲线的直角坐标方程为; (2)将直线的参数方程(为参数)代入的方程, 可得,, 设,是点对应的参数值, ,,则. 本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化,直线参数方程的几何意义,是一道容易题. 20.(1)或(2)最小值为. 【解析】 (1)讨论,,三种情况,分别计算得到答案. (2)计算得到,再利用均值不等式计算得到答案. 【详解】 (1) 当时,由,解得; 当时,由,解得; 当时,由,解得. 所以所求不等式的解集为或. (2)根据函数图像知:当时,,所以. 因为 , 由,可知, 所以, 当且仅当,,时,等号成立. 所以的最小值为. 本题考查了解绝对值不等式,函数最值,均值不等式,意在考查学生对于不等式,函数知识的综合应用. 21.(1);(2). 【解析】 (1)根据题意,求得,,因而得出,利用降幂公式和二倍角的正弦公式化简函数,最后利用,求出的最小正周期; (2)由(1)得,再利用整体代入求出函数的值域. 【详解】 (1) 因为 , , 所以, , 所以函数的最小正周期为. (2)因为,所以 , 所以, 故函数在区间上的值域为. 本题考查正弦型函数的周期和值域,运用到向量的坐标运算、降幂公式和二倍角的正弦公式,考查化简和计算能力. 22.(Ⅰ);(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)函数在有3个零点. 【解析】 (Ⅰ)求出导数,写出切线方程; (Ⅱ)二次求导,判断单调递减,结合零点存在性定理,判断即可; (Ⅲ),数形结合得出结论. 【详解】 解:(Ⅰ),,, 故在点,处的切线方程为, 即; (Ⅱ)证明:,, ,故在递减, 又,, 由零点存在性定理,存在唯一一个零点,, 当时,递增;当时,递减, 故在只有唯一的一个极大值; (Ⅲ)函数在有3个零点. 本题主要考查利用导数求切线方程,考查零点存在性定理的应用,关键是能够通过导函数的单调性和零点存在定理确定导函数的零点个数,进而确定函数的单调性,属于难题.
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