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安徽省霍邱一中2026年普通高中毕业班第二次(5月)质量检查数学试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.已知命题:“关于的方程有实根”,若为真命题的充分不必要条件为,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
2.如图所示,网络纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某四棱锥的三视图,则该几何体的体积为( )
A.2 B. C.6 D.8
3.若点(2,k)到直线5x-12y+6=0的距离是4,则k的值是( )
A.1 B.-3 C.1或 D.-3或
4.已知数列是公差为的等差数列,且成等比数列,则( )
A.4 B.3 C.2 D.1
5.已知等比数列满足,,等差数列中,为数列的前项和,则( )
A.36 B.72 C. D.
6. “”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
7.直三棱柱中,,,则直线与所成的角的余弦值为( )
A. B. C. D.
8.已知点为双曲线的右焦点,直线与双曲线交于A,B两点,若,则的面积为( )
A. B. C. D.
9.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120°,并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为( )
A.58厘米 B.63厘米 C.69厘米 D.76厘米
10.已知函数,若所有点,所构成的平面区域面积为,则( )
A. B. C.1 D.
11.已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )
A.2 B. C.4 D.
12.函数()的图象的大致形状是( )
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,x5的系数是_________.(用数字填写答案)
14.某外商计划在个候选城市中投资个不同的项目,且在同一个城市投资的项目不超过个,则该外商不同的投资方案有____种.
15.已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=________,a5=________.
16.已知为偶函数,当时,,则曲线在点处的切线方程是_________.
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.
(1)若不等式有解,求实数的取值范围;
(2)函数的最小值为,若正实数,,满足,证明:.
18.(12分)已知函数,函数,其中,是的一个极值点,且.
(1)讨论的单调性
(2)求实数和a的值
(3)证明
19.(12分)已知数列满足,.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,求数列的前项和.
20.(12分)已知△ABC的两个顶点A,B的坐标分别为(,0),(,0),圆E是△ABC的内切圆,在边AC,BC,AB上的切点分别为P,Q,R,|CP|=2,动点C的轨迹为曲线G.
(1)求曲线G的方程;
(2)设直线l与曲线G交于M,N两点,点D在曲线G上,是坐标原点,判断四边形OMDN的面积是否为定值?若为定值,求出该定值;如果不是,请说明理由.
21.(12分)已知,(其中)
.
(1)求;
(2)求证:当时,.
22.(10分)某保险公司给年龄在岁的民众提供某种疾病的一年期医疗保险,现从名参保人员中随机抽取名作为样本进行分析,按年龄段分成了五组,其频率分布直方图如下图所示;参保年龄与每人每年应交纳的保费如下表所示. 据统计,该公司每年为这一万名参保人员支出的各种费用为一百万元.
年龄
(单位:岁)
保费
(单位:元)
(1)用样本的频率分布估计总体分布,为使公司不亏本,求精确到整数时的最小值;
(2)经调查,年龄在之间的老人每人中有人患该项疾病(以此频率作为概率).该病的治疗费为元,如果参保,保险公司补贴治疗费元.某老人年龄岁,若购买该项保险(取中的).针对此疾病所支付的费用为元;若没有购买该项保险,针对此疾病所支付的费用为元.试比较和的期望值大小,并判断该老人购买此项保险是否划算?
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】
命题p:,为,又为真命题的充分不必要条件为,故
2.A
【解析】
先由三视图确定该四棱锥的底面形状,以及四棱锥的高,再由体积公式即可求出结果.
【详解】
由三视图可知,该四棱锥为斜着放置的四棱锥,四棱锥的底面为直角梯形,上底为1,下底为2,高为2,四棱锥的高为2,
所以该四棱锥的体积为.
故选A
本题主要考查几何的三视图,由几何体的三视图先还原几何体,再由体积公式即可求解,属于常考题型.
3.D
【解析】
由题得,解方程即得k的值.
【详解】
由题得,解方程即得k=-3或.
故答案为:D
(1)本题主要考查点到直线的距离公式,意在考查学生对该知识的掌握水平和计算推理能力.(2) 点到直线的距离.
4.A
【解析】
根据等差数列和等比数列公式直接计算得到答案.
【详解】
由成等比数列得,即,已知,解得.
故选:.
本题考查了等差数列,等比数列的基本量的计算,意在考查学生的计算能力.
5.A
【解析】
根据是与的等比中项,可求得,再利用等差数列求和公式即可得到.
【详解】
等比数列满足,,所以,又,所以,由等差数列的性质可得.
故选:A
本题主要考查的是等比数列的性质,考查等差数列的求和公式,考查学生的计算能力,是中档题.
6.B
【解析】
或,从而明确充分性与必要性.
【详解】
,
由可得:或,
即能推出,
但推不出
∴“”是“”的必要不充分条件
故选
本题考查充分性与必要性,简单三角方程的解法,属于基础题.
7.A
【解析】
设,延长至,使得,连,可证,得到(或补角)为所求的角,分别求出,解即可.
【详解】
设,延长至,使得,
连,在直三棱柱中,,
,四边形为平行四边形,
,(或补角)为直线与所成的角,
在中,,
在中,,
在中,
,
在中,,
在中,.
故选:A.
本题考查异面直线所成的角,要注意几何法求空间角的步骤“做”“证”“算”缺一不可,属于中档题.
8.D
【解析】
设双曲线C的左焦点为,连接,由对称性可知四边形是平行四边形,
设,得,求出的值,即得解.
【详解】
设双曲线C的左焦点为,连接,
由对称性可知四边形是平行四边形,
所以,.
设,则,
又.故,
所以.
故选:D
本题主要考查双曲线的简单几何性质,考查余弦定理解三角形和三角形面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
9.B
【解析】
由于实际问题中扇形弧长较小,可将导线的长视为扇形弧长,利用弧长公式计算即可.
【详解】
因为弧长比较短的情况下分成6等分,
所以每部分的弦长和弧长相差很小,可以用弧长近似代替弦长,
故导线长度约为63(厘米).
故选:B.
本题主要考查了扇形弧长的计算,属于容易题.
10.D
【解析】
依题意,可得,在上单调递增,于是可得在上的值域为,继而可得,解之即可.
【详解】
解:,因为,,
所以,在上单调递增,
则在上的值域为,
因为所有点所构成的平面区域面积为,
所以,
解得,
故选:D.
本题考查利用导数研究函数的单调性,理解题意,得到是关键,考查运算能力,属于中档题.
11.A
【解析】
对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.
【详解】
因为,所以z 的虚部为2.
本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.
12.C
【解析】
对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.
【详解】
故选C.
识图常用的方法
(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;
(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;
(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.-189
【解析】
由二项式定理得,令r = 5得x5的系数是.
14.60
【解析】
试题分析:每个城市投资1个项目有种,有一个城市投资2个有种,投资方案共种.
考点:排列组合.
15.16 4
【解析】
只需令x=0,易得a5,再由(x+1)3(x+2)2=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3,可得a4=+2+.
【详解】
令x=0,得a5=(0+1)3(0+2)2=4,
而(x+1)3(x+2)2=(x+1)3[(x+1)2+2(x+1)+1]=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3;
则a4=+2+=5+8+3=16.
故答案为:16,4.
本题主要考查了多项式展开中的特定项的求解,可以用赋值法也可以用二项展开的通项公式求解,属于中档题.
16.
【解析】
试题分析:当时,,则.又因为为偶函数,所以,所以,则,所以切线方程为,即.
【考点】函数的奇偶性、解析式及导数的几何意义
【知识拓展】本题题型可归纳为“已知当时,函数,则当时,求函数的解析式”.有如下结论:若函数为偶函数,则当时,函数的解析式为;若为奇函数,则函数的解析式为.
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)见解析
【解析】
(1)分离得到,求的最小值即可求得的取值范围;(2)先求出,得到,利用乘变化即可证明不等式.
【详解】
解:(1)设,
∴在上单调递减,在上单调递增.
故.
∵有解,∴.
即的取值范围为.
(2),当且仅当时等号成立.
∴,即.
∵
.
当且仅当,,时等号成立.
∴,即成立.
此题考查不等式的证明,注意定值乘变化的灵活应用,属于较易题目.
18.(1)在区间单调递增;(2);(3)证明见解析.
【解析】
(1)求出,在定义域内,再次求导,可得在区间上恒成立,从而可得结论;(2)由,可得,由可得,联立解方程组可得结果;(3)由(1)知在区间单调递增,可证明,取,可得,而,利用裂项相消法,结合放缩法可得结果.
【详解】
(1)由已知可得函数的定义域为,且,
令,则有,由,可得,
可知当x变化时,的变化情况如下表:
1
-
0
+
极小值
,即,可得在区间单调递增;
(2)由已知可得函数的定义域为,且,
由已知得,即,①
由可得,,②
联立①②,消去a,可得,③
令,则,
由(1)知,,故,在区间单调递增,
注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得,
;
(3)证明:由(1)知在区间单调递增,
故当时,,,
可得在区间单调递增,
因此,当时,,即,亦即,
这时,故可得,取,
可得,而,
故
.
本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及不等式的证明,属于难题.不等式证明问题是近年高考命题的热点,利用导数证明不等主要方法有两个,一是比较简单的不等式证明,不等式两边作差构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最值即可;二是较为综合的不等式证明,要观察不等式特点,结合已解答的问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,然后再化简或者进一步利用导数证明.
19.(1);(2)
【解析】
(1)根据递推公式,用配凑法构造等比数列,求其通项公式,进而求出的通项公式;
(2)求出数列的通项公式,利用错位相减法求数列的前项和.
【详解】
解:(1),
,
是首项为,公比为的等比数列.
所以,.
(2)
.
本题考查了由数列的递推公式求通项公式,错位相减法求数列的前n项和的问题,属于中档题.
20.(1).(2)四边形OMDN的面积是定值,其定值为.
【解析】
(1)根据三角形内切圆的性质证得,由此判断出点的轨迹为椭圆,并由此求得曲线的方程.
(2)将直线的斜率分成不存在或存在两种情况,求出平行四边形的面积,两种情况下四边形的面积都为,由此证得四边形的面积为定值.
【详解】
(1)因为圆E为△ABC的内切圆,所以|CA|+|CB|=|CP|+|CQ|+|PA|+|QB|=2|CP|+|AR|+|BR|=2|CP|+|AB|=4>|AB|
所以点C的轨迹为以点A和点B为焦点的椭圆(点不在轴上),
所以c,a=2,b,
所以曲线G的方程为,
(2)因为,故四边形为平行四边形.
当直线l的斜率不存在时,则四边形为为菱形,
故直线MN的方程为x=﹣1或x=1,
此时可求得四边形OMDN的面积为.
当直线l的斜率存在时,设直线l方程是y=kx+m,
代入到,得(1+2k2)x2+4kmx+2m2﹣4=0,
∴x1+x2,x1x2,△=8(4k2+2﹣m2)>0,
∴y1+y2=k(x1+x2)+2m,|MN|
点O到直线MN的距离d,
由,得xD,yD,
∵点D在曲线C上,所以将D点坐标代入椭圆方程得1+2k2=2m2,
由题意四边形OMDN为平行四边形,
∴OMDN的面积为S,
由1+2k2=2m2得S,
故四边形OMDN的面积是定值,其定值为.
本小题主要考查用定义法求轨迹方程,考查椭圆中四边形面积的计算,考查椭圆中的定值问题,考查运算求解能力,属于中档题.
21.(1)(2)见解析
【解析】
(1)取,则;取,则,
∴;
(2)要证,只需证,
当时,;
假设当时,结论成立,即,
两边同乘以3 得:
而
∴,即时结论也成立,
∴当时,成立.
综上原不等式获证.
22.(1)30;(2),比较划算.
【解析】
(1)由频率和为1求出,根据的值求出保费的平均值,然后解一元一次不等式 即可求出结果,最后取近似值即可;
(2)分别计算参保与不参保时的期望,,比较大小即可.
【详解】
解:(1)由,
解得.
保险公司每年收取的保费为:
∴要使公司不亏本,则,即
解得
∴.
(2)①若该老人购买了此项保险,则的取值为
∴(元).
②若该老人没有购买此项保险,则的取值为.
∴(元).
∴年龄为的该老人购买此项保险比较划算.
本题考查学生利用相关统计图表知识处理实际问题的能力,掌握频率分布直方图的基本性质,知道数学期望是平均数的另一种数学语言,为容易题.
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