资源描述
2025-2026学年四川省内江市内江铁路中学高三3月质量调研数学试题文试题
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.已知函数,则下列结论中正确的是
①函数的最小正周期为;
②函数的图象是轴对称图形;
③函数的极大值为;
④函数的最小值为.
A.①③ B.②④
C.②③ D.②③④
2.用1,2,3,4,5组成不含重复数字的五位数,要求数字4不出现在首位和末位,数字1,3,5中有且仅有两个数字相邻,则满足条件的不同五位数的个数是( )
A.48 B.60 C.72 D.120
3.设复数满足为虚数单位),则( )
A. B. C. D.
4.设集合,,则集合
A. B. C. D.
5.若、满足约束条件,则的最大值为( )
A. B. C. D.
6.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,,当周长最小时,所在直线的斜率为( )
A. B. C. D.
7.已知函数的图像上有且仅有四个不同的点关于直线的对称点在的图像上,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
8.一个圆锥的底面和一个半球底面完全重合,如果圆锥的表面积与半球的表面积相等,那么这个圆锥轴截面底角的大小是( )
A. B. C. D.
9.的展开式中的项的系数为( )
A.120 B.80 C.60 D.40
10.若复数满足(是虚数单位),则的虚部为( )
A. B. C. D.
11.设集合,,若,则( )
A. B. C. D.
12.设为虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.一个房间的地面是由12个正方形所组成,如图所示.今想用长方形瓷砖铺满地面,已知每一块长方形瓷砖可以覆盖两块相邻的正方形,即或,则用6块瓷砖铺满房间地面的方法有_______种.
14.展开式的第5项的系数为_____.
15.设定义域为的函数满足,则不等式的解集为__________.
16.袋中有形状、大小都相同的4只球,其中1只白球,1只红球,2只黄球,从中一次随机摸出2只球,则这2只球颜色不同的概率为__________.
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,.
(1)若函数在上单调递减,且函数在上单调递增,求实数的值;
(2)求证:(,且).
18.(12分)等差数列的前项和为,已知,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设数列{}的前项和为,求使成立的的最小值.
19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,平面平面,点为棱的中点.
(Ⅰ)在棱上是否存在一点,使得平面,并说明理由;
(Ⅱ)当二面角的余弦值为时,求直线与平面所成的角.
20.(12分)已知函数.
(1)若对任意x0,f(x)0恒成立,求实数a的取值范围;
(2)若函数f(x)有两个不同的零点x1,x2(x1x2),证明:.
21.(12分)如图,四棱锥P﹣ABCD的底面是梯形.BC∥AD,AB=BC=CD=1,AD=2,,
(Ⅰ)证明;AC⊥BP;
(Ⅱ)求直线AD与平面APC所成角的正弦值.
22.(10分)已知函数.
(1)若函数的图象与轴有且只有一个公共点,求实数的取值范围;
(2)若对任意成立,求实数的取值范围.
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】
因为,所以①不正确;
因为,所以,
,所以,
所以函数的图象是轴对称图形,②正确;
易知函数的最小正周期为,因为函数的图象关于直线对称,所以只需研究函数在上的极大值与最小值即可.当时,,且,令,得,可知函数在处取得极大值为,③正确;
因为,所以,所以函数的最小值为,④正确.
故选D.
2.A
【解析】
对数字分类讨论,结合数字中有且仅有两个数字相邻,利用分类计数原理,即可得到结论
【详解】
数字出现在第位时,数字中相邻的数字出现在第位或者位,
共有个
数字出现在第位时,同理也有个
数字出现在第位时,数字中相邻的数字出现在第位或者位,
共有个
故满足条件的不同的五位数的个数是个
故选
本题主要考查了排列,组合及简单计数问题,解题的关键是对数字分类讨论,属于基础题。
3.B
【解析】
易得,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
【详解】
由已知,,所以.
故选:B.
本题考查复数的乘法、除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
4.B
【解析】
先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.
【详解】
对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B.
本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集.
5.C
【解析】
作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
【详解】
作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.
由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,
即.
故选:C.
本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
6.A
【解析】
本道题绘图发现三角形周长最小时A,P位于同一水平线上,计算点P的坐标,计算斜率,即可.
【详解】
结合题意,绘制图像
要计算三角形PAF周长最小值,即计算PA+PF最小值,结合抛物线性质可知,PF=PN,所以,故当点P运动到M点处,三角形周长最小,故此时M的坐标为,所以斜率为,故选A.
本道题考查了抛物线的基本性质,难度中等.
7.A
【解析】
可将问题转化,求直线关于直线的对称直线,再分别讨论两函数的增减性,结合函数图像,分析临界点,进一步确定的取值范围即可
【详解】
可求得直线关于直线的对称直线为,
当时,,,当时,,则当时,,单减,当时,,单增;
当时,,,当,,当时,单减,当时,单增;
根据题意画出函数大致图像,如图:
当与()相切时,得,解得;
当与()相切时,满足,
解得,结合图像可知,即,
故选:A
本题考查数形结合思想求解函数交点问题,导数研究函数增减性,找准临界是解题的关键,属于中档题
8.D
【解析】
设圆锥的母线长为l,底面半径为R,再表达圆锥表面积与球的表面积公式,进而求得即可得圆锥轴截面底角的大小.
【详解】
设圆锥的母线长为l,底面半径为R,则有,解得,所以圆锥轴截面底角的余弦值是,底角大小为.
故选:D
本题考查圆锥的表面积和球的表面积公式,属于基础题.
9.A
【解析】
化简得到,再利用二项式定理展开得到答案.
【详解】
展开式中的项为.
故选:
本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.
10.A
【解析】
由得,然后分子分母同时乘以分母的共轭复数可得复数,从而可得的虚部.
【详解】
因为,
所以,
所以复数的虚部为.
故选A.
本题考查了复数的除法运算和复数的概念,属于基础题.复数除法运算的方法是分子分母同时乘以分母的共轭复数,转化为乘法运算.
11.A
【解析】
根据交集的结果可得是集合的元素,代入方程后可求的值,从而可求.
【详解】
依题意可知是集合的元素,即,解得,由,解得.
本题考查集合的交,注意根据交集的结果确定集合中含有的元素,本题属于基础题.
12.A
【解析】
利用复数的除法运算化简,求得对应的坐标,由此判断对应点所在象限.
【详解】
,对应的点的坐标为,位于第一象限.
故选:A.
本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点所在象限,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.11
【解析】
将图形中左侧的两列瓷砖的形状先确定,再由此进行分类,在每一类里面又分按两种形状的瓷砖的数量进行分类,在其中会有相同元素的排列问题,需用到“缩倍法”. 采用分类计数原理,求得总的方法数.
【详解】
(1)先贴如图这块瓷砖,
然后再贴剩下的部分,按如下分类:
5个: ,
3个,2个:,
1个,4个:,
(2)左侧两列如图贴砖,
然后贴剩下的部分:
3个:,
1个,2个:,
综上,一共有(种).
故答案为:11.
本题考查了分类计数原理,排列问题,其中涉及到相同元素的排列,用到了“缩倍法”的思想.属于中档题.
14.70
【解析】
根据二项式定理的通项公式,可得结果.
【详解】
由题可知:第5项为
故第5项的的系数为
故答案为:70.
本题考查的是二项式定理,属基础题。
15.
【解析】
根据条件构造函数F(x),求函数的导数,利用函数的单调性即可得到结论.
【详解】
设F(x),
则F′(x),
∵,
∴F′(x)>0,即函数F(x)在定义域上单调递增.
∵
∴,即F(x)<F(2x)
∴,即x>1
∴不等式的解为
故答案为:
本题主要考查函数单调性的判断和应用,根据条件构造函数是解决本题的关键.
16.
【解析】
试题分析:根据题意,记白球为A,红球为B,黄球为,则
一次取出2只球,基本事件为、、、、、共6种,
其中2只球的颜色不同的是、、、、共5种;
所以所求的概率是.
考点:古典概型概率
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)1;(2)见解析
【解析】
(1)分别求得与的导函数,由导函数与单调性关系即可求得的值;
(2)由(1)可知当时,,当时,,因而,构造,由对数运算及不等式放缩可证明,从而不等式可证明.
【详解】
(1)∵函数在上单调递减,
∴,即在上恒成立,
∴,
又∵函数在上单调递增,
∴,即在上恒成立,,
∴综上可知,.
(2)证明:由(1)知,当时,函数在上为减函数,
在上为增函数,而,
∴当时,,当时,.
∴
∴
即,
∴.
本题考查了导数与函数单调性关系,放缩法在证明不等式中的应用,属于难题.
18.(1);(2)的最小值为19.
【解析】
(1)根据条件列方程组求出首项、公差,即可写出等差数列的通项公式;
(2)根据等差数列前n项和化简,利用裂项相消法求和,解不等式即可求解.
【详解】
(1)等差数列的公差设为,,,
可得,,
解得,,
则;
(2),
,
前n项和为
,
即,
可得,即,
则的最小值为19.
本题主要考查了等差数列的通项公式,等差数列的前n项和,裂项相消法求和,属于中档题
19.(1)见解析(2)
【解析】
(Ⅰ)取的中点,连结、,得到故且,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可证得平面.
(Ⅱ)以为坐标原点建立如图空间直角坐标系,设,求得平面的法向量为,和平面的法向量,利用向量的夹角公式,求得,进而得到为直线与平面所成的角,即可求解.
【详解】
(Ⅰ)在棱上存在点,使得平面,点为棱的中点.
理由如下:取的中点,连结、,由题意,且,
且,故且.所以,四边形为平行四边形.
所以,,又平面,平面,所以,平面.
(Ⅱ)由题意知为正三角形,所以,亦即,
又,所以,且平面平面,平面平面,
所以平面,故以为坐标原点建立如图空间直角坐标系,
设,则由题意知,,,,
,,
设平面的法向量为,
则由得,令,则,,
所以取,显然可取平面的法向量,
由题意:,所以.
由于平面,所以在平面内的射影为,
所以为直线与平面所成的角,
易知在中,,从而,
所以直线与平面所成的角为.
本题考查了立体几何中的面面垂直的判定和直线与平面所成角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,通过严密推理,明确角的构成,着重考查了分析问题和解答问题的能力.
20.(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)求出,判断函数的单调性,求出函数的最大值,即求的范围;
(2)由(1)可知, .对分和两种情况讨论,构造函数,利用放缩法和基本不等式证明结论.
【详解】
(1)由,得.
令.
当时,;当时,;
在上单调递增,在上单调递减,
.
对任意恒成立,.
(2)证明:由(1)可知,在上单调递增,在上单调递减,
.
若,则,
令
在上单调递增,,
.
又,在上单调递减,
.
若,则显然成立.
综上,.
又
以上两式左右两端分别相加,得
,即,
所以.
本题考查利用导数解决不等式恒成立问题,利用导数证明不等式,属于难题.
21.(Ⅰ)见解析(Ⅱ).
【解析】
(I)取的中点,连接,通过证明平面得出;
(II)以为原点建立坐标系,求出平面的法向量,通过计算与的夹角得出与平面所成角.
【详解】
(I)证明:取AC的中点M,连接PM,BM,
∵AB=BC,PA=PC,
∴AC⊥BM,AC⊥PM,又BM∩PM=M,
∴AC⊥平面PBM,
∵BP⊂平面PBM,
∴AC⊥BP.
(II)解:∵底面ABCD是梯形.BC∥AD,AB=BC=CD=1,AD=2,
∴∠ABC=120°,
∵AB=BC=1,∴AC,BM,∴AC⊥CD,
又AC⊥BM,∴BM∥CD.
∵PA=PC,CM,∴PM,
∵PB,∴cos∠BMP,∴∠PMB=120°,
以M为原点,以MB,MC的方向为x轴,y轴的正方向,
以平面ABCD在M处的垂线为z轴建立坐标系M﹣xyz,如图所示:
则A(0,,0),C(0,,0),P(,0,),D(﹣1,,0),
∴(﹣1,,0),(0,,0),(,,),
设平面ACP的法向量为(x,y,z),则,即,
令x得(,0,1),
∴cos,,
∴直线AD与平面APC所成角的正弦值为|cos,|.
本题考查异面直线垂直的证明,考查直线与平面所成角的正弦值的求法,解题时要认真审题,注意向量法的合理使用,难度一般.
22.(1)(2)
【解析】
(1)求出及其导函数,利用研究的单调性和最值,根据零点存在定理和零点定义可得的范围.
(2)令,题意说明时,恒成立.同样求出导函数,由研究的单调性,通过分类讨论可得的单调性得出结论.
【详解】
解(1)函数
所以
讨论:
①当时,无零点;
②当时,,所以在上单调递增.
取,则
又,所以,此时函数有且只有一个零点;
③当时,令,解得(舍)或
当时,,所以在上单调递减;
当时,所以在上单调递增.
据题意,得,所以(舍)或
综上,所求实数的取值范围为.
(2)令,根据题意知,当时,恒成立.
又
讨论:
①若,则当时,恒成立,所以在上是增函数.
又函数在上单调递增,在上单调递增,所以存在使,不符合题意.
②若,则当时,恒成立,所以在上是增函数,据①求解知,
不符合题意.
③若,则当时,恒有,故在上是减函数,
于是“对任意成立”的充分条件是“”,即,
解得,故
综上,所求实数的取值范围是.
本题考查函数零点问题,考查不等式恒成立问题,考查用导数研究函数的单调性.解题关键是通过分类讨论研究函数的单调性.本题难度较大,考查掌握转化与化归思想,考查学生分析问题解决问题的能力.
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