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辽宁省大连市一零三中学2026年高三数学试题大练习(一)
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.展开式中x2的系数为( )
A.-1280 B.4864 C.-4864 D.1280
2.已知集合,,则的真子集个数为( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
3.已知复数z满足,则在复平面上对应的点在( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
4.已知集合,,则( )
A. B.
C. D.
5.若复数,,其中是虚数单位,则的最大值为( )
A. B. C. D.
6.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为( )(参考数据: )
A.48 B.36 C.24 D.12
7.抛掷一枚质地均匀的硬币,每次正反面出现的概率相同,连续抛掷5次,至少连续出现3次正面朝上的概率是( )
A. B. C. D.
8.已知集合,则集合真子集的个数为( )
A.3 B.4 C.7 D.8
9.已知正四面体的棱长为,是该正四面体外接球球心,且,,则( )
A. B.
C. D.
10.的展开式中的系数是( )
A.160 B.240 C.280 D.320
11.设函数(,)是上的奇函数,若的图象关于直线对称,且在区间上是单调函数,则( )
A. B. C. D.
12.已知数列中,,(),则等于( )
A. B. C. D.2
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.安排名男生和名女生参与完成项工作,每人参与一项,每项工作至少由名男生和名女生完成,则不同的安排方式共有________种(用数字作答).
14.设函数在区间上的值域是,则的取值范围是__________.
15.根据如图所示的伪代码,若输出的的值为,则输入的的值为_______.
16.已知向量,,若向量与向量平行,则实数___________.
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,已知圆,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,已知直线平分圆M的周长.
(1)求圆M的半径和圆M的极坐标方程;
(2)过原点作两条互相垂直的直线,其中与圆M交于O,A两点,与圆M交于O,B两点,求面积的最大值.
18.(12分)如图,在四棱锥中,平面ABCD平面PAD,,,,,E是PD的中点.
证明:;
设,点M在线段PC上且异面直线BM与CE所成角的余弦值为,求二面角的余弦值.
19.(12分)已知抛物线,焦点为,直线交抛物线于两点,交抛物线的准线于点,如图所示,当直线经过焦点时,点恰好是的中点,且.
(1)求抛物线的方程;
(2)点是原点,设直线的斜率分别是,当直线的纵截距为1时,有数列满足,设数列的前n项和为,已知存在正整数使得,求m的值.
20.(12分)已知椭圆,点为半圆上一动点,若过作椭圆的两切线分别交轴于、两点.
(1)求证:;
(2)当时,求的取值范围.
21.(12分)已知椭圆的离心率为,且过点.
(Ⅰ)求椭圆的方程;
(Ⅱ)设是椭圆上且不在轴上的一个动点,为坐标原点,过右焦点作的平行线交椭圆于、两个不同的点,求的值.
22.(10分)已知函数.
(1)讨论函数f(x)的极值点的个数;
(2)若f(x)有两个极值点证明.
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】
根据二项式展开式的公式得到具体为:化简求值即可.
【详解】
根据二项式的展开式得到可以第一个括号里出项,第二个括号里出项,或者第一个括号里出,第二个括号里出,具体为:
化简得到-1280 x2
故得到答案为:A.
求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略:
(1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.
(2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.
2.C
【解析】
求出的元素,再确定其真子集个数.
【详解】
由,解得或,∴中有两个元素,因此它的真子集有3个.
故选:C.
本题考查集合的子集个数问题,解题时可先确定交集中集合的元素个数,解题关键是对集合元素的认识,本题中集合都是曲线上的点集.
3.A
【解析】
设,由得:,由复数相等可得的值,进而求出,即可得解.
【详解】
设,由得:,即,
由复数相等可得:,解之得:,则,所以,在复平面对应的点的坐标为,在第一象限.
故选:A.
本题考查共轭复数的求法,考查对复数相等的理解,考查复数在复平面对应的点,考查运算能力,属于常考题.
4.A
【解析】
根据对数性质可知,再根据集合的交集运算即可求解.
【详解】
∵,
集合,
∴由交集运算可得.
故选:A.
本题考查由对数的性质比较大小,集合交集的简单运算,属于基础题.
5.C
【解析】
由复数的几何意义可得表示复数,对应的两点间的距离,由两点间距离公式即可求解.
【详解】
由复数的几何意义可得,复数对应的点为,复数对应的点为,所以,其中,
故选C
本题主要考查复数的几何意义,由复数的几何意义,将转化为两复数所对应点的距离求值即可,属于基础题型.
6.C
【解析】
由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。
【详解】
,故选C.
框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。
7.A
【解析】
首先求出样本空间样本点为个,再利用分类计数原理求出三个正面向上为连续的3个“1”的样本点个数,再求出重复数量,可得事件的样本点数,根据古典概型的概率计算公式即可求解.
【详解】
样本空间样本点为个,
具体分析如下:
记正面向上为1,反面向上为0,三个正面向上为连续的3个“1”,
有以下3种位置1__ __,__1__,__ __1.
剩下2个空位可是0或1,这三种排列的所有可能分别都是,
但合并计算时会有重复,重复数量为,
事件的样本点数为:个.
故不同的样本点数为8个,.
故选:A
本题考查了分类计数原理与分步计数原理,古典概型的概率计算公式,属于基础题
8.C
【解析】
解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案.
【详解】
解:由,得
所以集合的真子集个数为个.
故选:C
此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题.
9.A
【解析】
如图设平面,球心在上,根据正四面体的性质可得,根据平面向量的加法的几何意义,重心的性质,结合已知求出的值.
【详解】
如图设平面,球心在上,由正四面体的性质可得:三角形是正三角形,,,在直角三角形中,
,
,,,,因为为重心,因此,则,因此,因此,则,故选A.
本题考查了正四面体的性质,考查了平面向量加法的几何意义,考查了重心的性质,属于中档题.
10.C
【解析】
首先把看作为一个整体,进而利用二项展开式求得的系数,再求的展开式中的系数,二者相乘即可求解.
【详解】
由二项展开式的通项公式可得的第项为,令,则,又的第为,令,则,所以的系数是.
故选:C
本题考查二项展开式指定项的系数,掌握二项展开式的通项是解题的关键,属于基础题.
11.D
【解析】
根据函数为上的奇函数可得,由函数的对称轴及单调性即可确定的值,进而确定函数的解析式,即可求得的值.
【详解】
函数(,)是上的奇函数,
则,所以.
又的图象关于直线对称可得,,即,,
由函数的单调区间知,,
即,
综上,则,
.
故选:D
本题考查了三角函数的图象与性质的综合应用,由对称轴、奇偶性及单调性确定参数,属于中档题.
12.A
【解析】
分别代值计算可得,观察可得数列是以3为周期的周期数列,问题得以解决.
【详解】
解:∵,(),
,
,
,
,
…,
∴数列是以3为周期的周期数列,
,
,
故选:A.
本题考查数列的周期性和运用:求数列中的项,考查运算能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.1296
【解析】
先从4个男生选2个一组,将4人分成三组,然后从4个女生选2个一组,将4人分成三组,然后全排列即可.
【详解】
由于每项工作至少由名男生和名女生完成,则先从4个男生选2个一组,将4人分成三组,所以男生的排法共有,同理女生的排法共有,故不同的安排共有种.
故答案为:1296
本题主要考查了排列组合的应用,考查了学生应用数学解决实际问题的能力.
14..
【解析】
配方求出顶点,作出图像,求出对应的自变量,结合函数图像,即可求解.
【详解】
,顶点为
因为函数的值域是,
令,可得或.
又因为函数图象的对称轴为,
且,所以的取值范围为.
故答案为:.
本题考查函数值域,考查数形结合思想,属于基础题.
15.
【解析】
算法的功能是求的值,根据输出的值,分别求出当时和当时的值即可得解.
【详解】
解:由程序语句知:算法的功能是求的值,
当时,,可得:,或(舍去);
当时,,可得:(舍去).
综上的值为:.
故答案为:.
本题考查了选择结构的程序语句,根据语句判断算法的功能是解题的关键,属于基础题.
16.
【解析】
由题可得,因为向量与向量平行,所以,解得.
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】
先求出,再求圆的半径和极坐标方程;(2)设 求出,,再求出
得解.
【详解】
(1)将化成直角坐标方程,得
则,故,
则圆 ,即,
所以圆M的半径为.
将圆M的方程化成极坐标方程,得.
即圆M的极坐标方程为.
(2)设,
则,
用代替.可得,
本题主要考查直角坐标和极坐标的互化,考查极径的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
18.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)由平面平面的性质定理得平面,.在中,由勾股定理得,平面,即可得;
(2)以为坐标原点建立空间直角坐标系,由空间向量法和异面直线与所成角的余弦值为,得点M的坐标,从而求出二面角的余弦值.
【详解】
(1)平面平面,平面平面= ,,所以 .由面面垂直的性质定理得平面,,在中,,,由正弦定理可得:,
,即,平面,.
(2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,则,,
,设 ,则,
,
得,,而,设平面的法向量为,由可得:,令,则,取平面的法向量,则,故二面角的余弦值为.
本题考查了线线垂直的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要注意空间思维能力的培养和向量法的合理运用,属于中档题.
19.(1)(2)
【解析】
(1) 设出直线的方程,再与抛物线联立方程组,进而求得点的坐标,结合弦长即可求得抛物线的方程;
(2) 设直线的方程,运用韦达定理可得,可得之间的关系,再运用进行裂项,可求得,解不等式求得的值.
【详解】
解:(1)设过抛物线焦点的直线方程为,
与抛物线方程联立得:,
设,
所以,
,
,
所以抛物线方程为
(2)设直线方程为,
,
,
,
,
,
由得.
本题考查了直线与抛物线的关系,考查了韦达定理和运用裂项法求数列的和,考查了运算能力,属于中档题.
20.(1)见解析;(2).
【解析】
(1)分两种情况讨论:①两切线、中有一条切线斜率不存在时,求出两切线的方程,验证结论成立;②两切线、的斜率都存在,可设切线的方程为,将该直线的方程与椭圆的方程联立,由可得出关于的二次方程,利用韦达定理得出两切线的斜率之积为,进而可得出结论;
(2)求出点、的坐标,利用两点间的距离公式结合韦达定理得出,换元,可得出,利用二次函数的基本性质可求得的取值范围.
【详解】
(1)由于点在半圆上,则.
①当两切线、中有一条切线斜率不存在时,可求得两切线方程为,或,,此时;
②当两切线、的斜率都存在时,设切线的方程为(、的斜率分别为、),
,
,,.
综上所述,;
(2)根据题意得、,
,
令,则,
所以,当时,,当时,.
因此,的取值范围是.
本题考查椭圆两切线垂直的证明,同时也考查了弦长的取值范围的计算,考查计算能力,属于中等题.
21.(Ⅰ)(Ⅱ)1
【解析】
(Ⅰ)由题,得,,解方程组,即可得到本题答案;
(Ⅱ)设直线,则直线,联立,得,联立,得,由此即可得到本题答案.
【详解】
(Ⅰ)由题可得,即,,
将点代入方程得,即,解得,
所以椭圆的方程为:;
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,
设直线,则直线,
联立,整理得,
所以,
联立,整理得,
设,则,
所以,
所以.
本题主要考查椭圆标准方程的求法以及直线与椭圆的综合问题,考查学生的运算求解能力.
22.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)求得函数的定义域和导函数,对分成三种情况进行分类讨论,判断出的极值点个数.
(2)由(1)知,结合韦达定理求得的关系式,由此化简的表达式为,通过构造函数法,结合导数证得,由此证得成立.
【详解】
(1)函数的定义域为
得,
(i)当时;,
因为时,时,,
所以是函数的一个极小值点;
(ii)若时,
若,即时,,
在是减函数,无极值点.
若,即时,
有两根,
不妨设
当和时,,
当时,,
是函数的两个极值点,
综上所述时,仅有一个极值点;
时,无极值点;时,有两个极值点.
(2)由(1)知,当且仅当时,有极小值点和极大值点,且是方程的两根,
,则
所以
设,则,又,即,
所以
所以是上的单调减函数,
有两个极值点,则
本小题主要考查利用导数研究函数的极值点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
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