资源描述
2026届安徽省安庆市达标名校高三第一次联考(数学试题理)试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.《易·系辞上》有“河出图,洛出书”之说,河图、洛书是中华文化,阴阳术数之源,其中河图的排列结构是一、六在后,二、七在前,三、八在左,四、九在右,五、十背中,如图,白圈为阳数,黑点为阴数,若从阴数和阳数中各取一数,则其差的绝对值为5的概率为
A. B. C. D.
2.已知集合,则全集则下列结论正确的是( )
A. B. C. D.
3.已知抛物线:,点为上一点,过点作轴于点,又知点,则的最小值为( )
A. B. C.3 D.5
4.设,则( )
A. B. C. D.
5.设,集合,则( )
A. B. C. D.
6.设,随机变量的分布列是
0
1
则当在内增大时,( )
A.减小,减小 B.减小,增大
C.增大,减小 D.增大,增大
7.已知双曲线的右焦点为F,过右顶点A且与x轴垂直的直线交双曲线的一条渐近线于M点,MF的中点恰好在双曲线C上,则C的离心率为( )
A. B. C. D.
8.已知函数满足=1,则等于( )
A.- B. C.- D.
9.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( )
A. B.
C. D.
10.已知将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,若和的图象都关于对称,则的值为( )
A.2 B.3 C.4 D.
11.已知为抛物线的焦点,点在上,若直线与的另一个交点为,则( )
A. B. C. D.
12.已知全集为,集合,则( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.的展开式中含的系数为__________.(用数字填写答案)
14.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是______.
15.平面向量,,(R),且与的夹角等于与的夹角,则 .
16.已知在△ABC中,(2sin32°,2cos32°),(cos77°,﹣cos13°),则⋅_____,△ABC的面积为_____.
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)已知函数和的图象关于原点对称,且.
(1)解关于的不等式;
(2)如果对,不等式恒成立,求实数的取值范围.
18.(12分)如图,三棱台中, 侧面与侧面是全等的梯形,若,且.
(Ⅰ)若,,证明:∥平面;
(Ⅱ)若二面角为,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
19.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆:()的左、右焦点分别为、,且点、与椭圆的上顶点构成边长为2的等边三角形.
(1)求椭圆的方程;
(2)已知直线与椭圆相切于点,且分别与直线和直线相交于点、.试判断是否为定值,并说明理由.
20.(12分)已知函数.
(1)当时,判断在上的单调性并加以证明;
(2)若,,求的取值范围.
21.(12分)如图,在三棱锥中,,,侧面为等边三角形,侧棱.
(1)求证:平面平面;
(2)求三棱锥外接球的体积.
22.(10分)已知在中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,且.
(1)求角A的值;
(2)若,设角,周长为y,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.A
【解析】
阳数:,阴数:,然后分析阴数和阳数差的绝对值为5的情况数,最后计算相应概率.
【详解】
因为阳数:,阴数:,所以从阴数和阳数中各取一数差的绝对值有:个,满足差的绝对值为5的有:共个,则.
故选:A.
本题考查实际背景下古典概型的计算,难度一般.古典概型的概率计算公式:.
2.D
【解析】
化简集合,根据对数函数的性质,化简集合,按照集合交集、并集、补集定义,逐项判断,即可求出结论.
【详解】
由,
则,故,
由知,,因此,
,,
,
故选:D
本题考查集合运算以及集合间的关系,求解不等式是解题的关键,属于基础题.
3.C
【解析】
由,再运用三点共线时和最小,即可求解.
【详解】
.
故选:C
本题考查抛物线的定义,合理转化是本题的关键,注意抛物线的性质的灵活运用,属于中档题.
4.D
【解析】
结合指数函数及对数函数的单调性,可判断出,,,即可选出答案.
【详解】
由,即,
又,即,
,即,
所以.
故选:D.
本题考查了几个数的大小比较,考查了指数函数与对数函数的单调性的应用,属于基础题.
5.B
【解析】
先化简集合A,再求.
【详解】
由 得: ,所以 ,因此 ,故答案为B
本题主要考查集合的化简和运算,意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算推理能力.
6.C
【解析】
,,判断其在内的单调性即可.
【详解】
解:根据题意在内递增,
,
是以为对称轴,开口向下的抛物线,所以在上单调递减,
故选:C.
本题考查了利用随机变量的分布列求随机变量的期望与方差,属于中档题.
7.A
【解析】
设,则MF的中点坐标为,代入双曲线的方程可得的关系,再转化成关于的齐次方程,求出的值,即可得答案.
【详解】
双曲线的右顶点为,右焦点为,
M所在直线为,不妨设,
∴MF的中点坐标为.代入方程可得,
∴,∴,∴(负值舍去).
故选:A.
本题考查双曲线的离心率,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运算求解能力,求解时注意构造的齐次方程.
8.C
【解析】
设的最小正周期为,可得,则,再根据得,又,则可求出,进而可得.
【详解】
解:设的最小正周期为,因为,
所以,所以,
所以,
又,所以当时,,
,因为
,
整理得,因为,
,
,则
所以
.
故选:C.
本题考查三角形函数的周期性和对称性,考查学生分析能力和计算能力,是一道难度较大的题目.
9.B
【解析】
还原几何体可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体,分别求解两个部分的体积,加和得到结果.
【详解】
由三视图还原可知,原几何体下半部分为半个圆柱,上半部分为一个四棱锥
半个圆柱体积为:
四棱锥体积为:
原几何体体积为:
本题正确选项:
本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题,关键在于能够准确还原几何体,从而分别求解各部分的体积.
10.B
【解析】
因为将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,可得,结合已知,即可求得答案.
【详解】
将函数(,)的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象
,
又和的图象都关于对称,
由,
得,,
即,
又,
.
故选:B.
本题主要考查了三角函数图象平移和根据图象对称求参数,解题关键是掌握三角函数图象平移的解法和正弦函数图象的特征,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.
11.C
【解析】
求得点坐标,由此求得直线的方程,联立直线的方程和抛物线的方程,求得点坐标,进而求得
【详解】
抛物线焦点为,令,,解得,不妨设,则直线的方程为,由,解得,所以.
故选:C
本小题主要考查抛物线的弦长的求法,属于基础题.
12.D
【解析】
对于集合,求得函数的定义域,再求得补集;对于集合,解得一元二次不等式,
再由交集的定义求解即可.
【详解】
,
,.
故选:D
本题考查集合的补集、交集运算,考查具体函数的定义域,考查解一元二次不等式.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意得,二项式展开式的通项为,
令,则,所以得系数为.
14.
【解析】
先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决.
【详解】
由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示
长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的
表面积.
故答案为:.
本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题.
15.2
【解析】
试题分析:,与的夹角等于与的夹角,所以
考点:向量的坐标运算与向量夹角
16.
【解析】
①根据向量数量积的坐标表示结合两角差的正弦公式的逆用即可得解;②结合①求出,根据面积公式即可得解.
【详解】
①2(sin32°•cos77°﹣cos32°•sin77°),
②,,
∴,
∴.
故答案为:.
此题考查平面向量与三角函数解三角形综合应用,涉及平面向量数量积的坐标表示,三角恒等变换,根据三角形面积公式求解三角形面积,综合性强.
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】
试题分析:(1)由函数和的图象关于原点对称可得的表达式,再去掉绝对值即可解不等式;(2)对,不等式成立等价于,去绝对值得不等式组,即可求得实数的取值范围.
试题解析:(1)∵函数和的图象关于原点对称,
∴,
∴ 原不等式可化为,即或,
解得不等式的解集为;
(2)不等式可化为:,
即,
即,则只需, 解得,的取值范围是.
18. (Ⅰ)见解析;(Ⅱ) .
【解析】
试题分析:(Ⅰ) 连接,由比例可得∥,进而得线面平行;
(Ⅱ)过点作的垂线,建立空间直角坐标系,不妨设,则求得平面的法向量为,设平面的法向量为,由求二面角余弦即可.
试题解析:
(Ⅰ)证明:连接,梯形,,
易知:;
又,则∥;
平面,平面,
可得:∥平面;
(Ⅱ)侧面是梯形,,
,,
则为二面角的平面角, ;
均为正三角形,在平面内,过点作的垂线,如图建立空间直角坐标系,不妨设,则
,故点,
;
设平面的法向量为,则有:;
设平面的法向量为,则有:;
,
故平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
19.(1)(2)为定值.
【解析】
(1)根据题意,得出,从而得出椭圆的标准方程.
(2)根据题意设直线方程:,因为直线与椭圆相切,这有一个交点,联立直线与椭圆方程得,则,解得①
把和代入,得和 ,
,的表达式,比即可得出为定值.
【详解】
解:(1)依题意,,,.
所以椭圆的标准方程为.
(2)为定值.
①因为直线分别与直线和直线相交,
所以,直线一定存在斜率.
②设直线:,
由得,
由,
得. ①
把代入,得,
把代入,得,
又因为,
所以,
,②
由①式,得, ③
把③式代入②式,得,
,即为定值.
本题考查椭圆的定义、方程、和性质,主要考查椭圆方程的运用,考查椭圆的定值问题,考查计算能力和转化思想,是中档题.
20.(1)在为增函数;证明见解析(2)
【解析】
(1)令,求出,可推得,故在为增函数;
(2)令,则,由此利用分类讨论思想和导数性质求出实数的取值范围.
【详解】
(1)当时,.
记,则,
当时,,.
所以,所以在单调递增,所以.
因为,所以,所以在为增函数.
(2)由题意,得,记,则,
令,则,
当时,,,所以,
所以在为增函数,即在单调递增,
所以.
①当,,恒成立,所以为增函数,即在单调递增,
又,所以,所以在为增函数,所以
所以满足题意.
②当,,令,,
因为,所以,故在单调递增,
故,即.
故,
又在单调递增,
由零点存在性定理知,存在唯一实数,,
当时,,单调递减,即单调递减,
所以,此时在为减函数,
所以,不合题意,应舍去.
综上所述,的取值范围是.
本题主要考查了导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性、最值和零点及不等式恒成立等问题,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力,属于难题.
21.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)设中点为,连接、,利用等腰三角形三线合一的性质得出,利用勾股定理得出,由线面垂直的判定定理可证得平面,再利用面面垂直的判定定理可得出平面平面;
(2)先确定三棱锥的外接球球心的位置,利用三角形相似求出外接球的半径,再由球体的体积公式可求得结果.
【详解】
(1)设中点为,连接、, 因为,所以.
又,所以,
又由已知,,则,所以,.
又为正三角形,且,所以,
因为,所以,,
,平面,
又平面,平面平面;
(2)由于是底面直角三角形的斜边的中点,所以点是的外心,
由(1)知平面,所以三棱锥的外接球的球心在上.
在中,的垂直平分线与的交点即为球心,
记的中点为点,则.
由与相似可得,
所以.
所以三棱锥外接球的体积为.
本题考查面面垂直的证明,同时也考查了三棱锥外接球体积的计算,找出外接球球心的位置是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理,结合题中条件,可以得到,之后应用余弦定理即可求得;
(2)利用正弦定理求得,求出三角形的周长,利用三角函数的最值求解即可.
【详解】
(1)由已知可得,
结合正弦定理可得,∴,
又,∴.
(2)由,及正弦定理得,
∴,,
故,即,
由,得,∴当,即时,.
该题主要考查的是有关解三角形的问题,解题的关键是掌握正余弦定理,属于简单题目.
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