资源描述
2025-2026学年甘肃省岷县第一中学高三下学期第一次模拟(期中)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.己知函数的图象与直线恰有四个公共点,其中,则( )
A. B.0 C.1 D.
2.已知m,n为异面直线,m⊥平面α,n⊥平面β,直线l满足l ⊥m,l ⊥n,则
( )
A.α∥β且∥α B.α⊥β且⊥β
C.α与β相交,且交线垂直于 D.α与β相交,且交线平行于
3.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,点,在椭圆上,其中,,若,,则椭圆的离心率的取值范围为( )
A. B.
C. D.
4.已知随机变量服从正态分布,,( )
A. B. C. D.
5.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
A.4 B.5 C.6 D.7
6.设,则( )
A. B. C. D.
7.设复数满足,在复平面内对应的点为,则不可能为( )
A. B. C. D.
8.是边长为的等边三角形,、分别为、的中点,沿把折起,使点翻折到点的位置,连接、,当四棱锥的外接球的表面积最小时,四棱锥的体积为( )
A. B. C. D.
9.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )
A. B.
C. D.
10.如图,在等腰梯形中,,,,为的中点,将与分别沿、向上折起,使、重合为点,则三棱锥的外接球的体积是( )
A. B.
C. D.
11.等比数列中,,则与的等比中项是( )
A.±4 B.4 C. D.
12.下列说法正确的是( )
A.“若,则”的否命题是“若,则”
B.“若,则”的逆命题为真命题
C.,使成立
D.“若,则”是真命题
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在平面直角坐标系中,若双曲线经过点(3,4),则该双曲线的准线方程为_____.
14.某部队在训练之余,由同一场地训练的甲、乙、丙三队各出三人,组成小方阵开展游戏,则来自同一队的战士既不在同一行,也不在同一列的概率为______.
15.若函数为偶函数,则________.
16.已知,,求____________.
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,直线是曲线在处的切线.
(1)求证:无论实数取何值,直线恒过定点,并求出该定点的坐标;
(2)若直线经过点,试判断函数的零点个数并证明.
18.(12分)如图,在三棱锥中,平面平面,,.点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.
(1)求证:平面.
(2)判断与平面的位置关系,并证明.
19.(12分)已知()过点,且当时,函数取得最大值1.
(1)将函数的图象向右平移个单位得到函数,求函数的表达式;
(2)在(1)的条件下,函数,求在上的值域.
20.(12分)已知矩形纸片中,,将矩形纸片的右下角沿线段折叠,使矩形的顶点B落在矩形的边上,记该点为E,且折痕的两端点M,N分别在边上.设,的面积为S.
(1)将l表示成θ的函数,并确定θ的取值范围;
(2)求l的最小值及此时的值;
(3)问当θ为何值时,的面积S取得最小值?并求出这个最小值.
21.(12分)如图,在中,点在上,,,.
(1)求的值;
(2)若,求的长.
22.(10分)已知函数.
(1)当时,不等式恒成立,求的最小值;
(2)设数列,其前项和为,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】
先将函数解析式化简为,结合题意可求得切点及其范围,根据导数几何意义,即可求得的值.
【详解】
函数
即
直线与函数图象恰有四个公共点,结合图象知直线与函数相切于,,
因为,
故,
所以.
故选:A.
本题考查了三角函数的图像与性质的综合应用,由交点及导数的几何意义求函数值,属于难题.
2.D
【解析】
试题分析:由平面,直线满足,且,所以,又平面,,所以,由直线为异面直线,且平面平面,则与相交,否则,若则推出,与异面矛盾,所以相交,且交线平行于,故选D.
考点:平面与平面的位置关系,平面的基本性质及其推论.
3.C
【解析】
根据可得四边形为矩形, 设,,根据椭圆的定义以及勾股定理可得,再分析的取值范围,进而求得再求离心率的范围即可.
【详解】
设,,由,,知,
因为,在椭圆上,,
所以四边形为矩形,;
由,可得,
由椭圆的定义可得,①,
平方相减可得②,
由①②得;
令,
令,
所以,
即,
所以,
所以,
所以,
解得.
故选:C
本题主要考查了椭圆的定义运用以及构造齐次式求椭圆的离心率的问题,属于中档题.
4.B
【解析】
利用正态分布密度曲线的对称性可得出,进而可得出结果.
【详解】
,所以,.
故选:B.
本题考查利用正态分布密度曲线的对称性求概率,属于基础题.
5.B
【解析】
先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
【详解】
的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
本题考查二项展开式问题,属于基础题
6.C
【解析】
试题分析:,.故C正确.
考点:复合函数求值.
7.D
【解析】
依题意,设,由,得,再一一验证.
【详解】
设,
因为,
所以,
经验证不满足,
故选:D.
本题主要考查了复数的概念、复数的几何意义,还考查了推理论证能力,属于基础题.
8.D
【解析】
首先由题意得,当梯形的外接圆圆心为四棱锥的外接球球心时,外接球的半径最小,通过图形发现,的中点即为梯形的外接圆圆心,也即四棱锥的外接球球心,则可得到,进而可根据四棱锥的体积公式求出体积.
【详解】
如图,四边形为等腰梯形,则其必有外接圆,设为梯形的外接圆圆心,
当也为四棱锥的外接球球心时,外接球的半径最小,也就使得外接球的表面积最小,过作的垂线交于点,交于点,连接,点必在上,
、分别为、的中点,则必有,
,即为直角三角形.
对于等腰梯形,如图:
因为是等边三角形,、、分别为、、的中点,
必有,
所以点为等腰梯形的外接圆圆心,即点与点重合,如图
,,
所以四棱锥底面的高为,
.
故选:D.
本题考查四棱锥的外接球及体积问题,关键是要找到外接球球心的位置,这个是一个难点,考查了学生空间想象能力和分析能力,是一道难度较大的题目.
9.D
【解析】
设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.
【详解】
设,在中,由余弦定理得,
则,从而,
由正弦定理得,即,
从而,
在中,由余弦定理得:,
则.
故选:D
本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
10.A
【解析】
由题意等腰梯形中的三个三角形都是等边三角形,折叠成的三棱锥是正四面体,易求得其外接球半径,得球体积.
【详解】
由题意等腰梯形中,又,∴,是靠边三角形,从而可得,∴折叠后三棱锥是棱长为1的正四面体,
设是的中心,则平面,,,
外接球球心必在高上,设外接球半径为,即,
∴,解得,
球体积为.
故选:A.
本题考查求球的体积,解题关键是由已知条件确定折叠成的三棱锥是正四面体.
11.A
【解析】
利用等比数列的性质可得 ,即可得出.
【详解】
设与的等比中项是.
由等比数列的性质可得, .
∴与的等比中项
故选A.
本题考查了等比中项的求法,属于基础题.
12.D
【解析】
选项A,否命题为“若,则”,故A不正确.
选项B,逆命题为“若,则”,为假命题,故B不正确.
选项C,由题意知对,都有,故C不正确.
选项D,命题的逆否命题“若,则”为真命题,故“若,则”是真命题,所以D正确.
选D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
代入求解得,再求准线方程即可.
【详解】
解:双曲线经过点,
,
解得,即.
又,故该双曲线的准线方程为: .
故答案为:.
本题主要考查了双曲线的准线方程求解,属于基础题.
14.
【解析】
分两步进行:首先,先排第一行,再排第二行,最后排第三行;其次,对每一行选人;最后,利用计算出概率即可.
【详解】
首先,第一行队伍的排法有种;第二行队伍的排法有2种;第三行队伍的排法有1种;然后,第一行的每个位置的人员安排有种;第二行的每个位置的人员安排有种;第三行的每个位置的人员安排有种.所以来自同一队的战士既不在同一行,也不在同一列的概率.
故答案为:.
本题考查了分步计数原理,排列与组合知识,考查了转化能力,属于中档题.
15.
【解析】
二次函数为偶函数说明一次项系数为0,求得参数,将代入表达式即可求解
【详解】
由为偶函数,知其一次项的系数为0,所以,,所以,
故答案为:-5
本题考查由奇偶性求解参数,求函数值,属于基础题
16.
【解析】
求出向量的坐标,然后利用向量数量积的坐标运算可计算出结果.
【详解】
,,,
因此,.
故答案为:.
本题考查平面向量数量积的坐标运算,考查计算能力,属于基础题.
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)见解析,(2)函数存在唯一零点.
【解析】
(1)首先求出导函数,利用导数的几何意义求出处的切线斜率,利用点斜式即可求出切线方程,根据方程即可求出定点.
(2)由(1)求出函数,令方程可转化为记,利用导数判断函数在上单调递增,根据,由零点存在性定理即可求出零点个数.
【详解】
所以直线方程为
即,恒过点
将代入直线方程,
得考虑方程
即,等价于
记,
则
于是函数在上单调递增,又
所以函数在区间上存在唯一零点, 即函数存在唯一零点.
本题考查了导数的几何意义、直线过定点、利用导数研究函数的单调性、零点存在性定理,属于难题.
18.(1)见解析(2)平面.见解析
【解析】
(1)要证平面,只需证明,,即可求得答案;
(2)连接交于点,连接,根据已知条件求证,即可判断与平面的位置关系,进而求得答案.
【详解】
(1)
,为边的中点,
,
平面平面,平面平面,平面,
平面,
,
在内,,为所在边的中点,
,
又,,
平面.
(2)判断可知,平面,
证明如下:
连接交于点,连接.
、、分别为边、、的中点,
.
又是的重心,
,
,
平面,平面,
平面.
本题主要考查了求证线面垂直和线面平行,解题关键是掌握线面垂直判定定理和线面平行判断定理,考查了分析能力和空间想象能力,属于中档题.
19. (1);(2).
【解析】
试题分析:
(1)由题意可得函数f(x)的解析式为,则.
(2)整理函数h(x)的解析式可得:,结合函数的定义域可得函数的值域为.
试题解析:
(1)由函数取得最大值1,可得,函数过得,
,∵,∴
,.
(2) ,
,
,值域为.
20.(1)(2),的最小值为.(3)时,面积取最小值为
【解析】
(1),利用三角函数定义分别表示,且,即可得到关于的解析式;,,则,即可得到的范围;
(2)由(1),若求l的最小值即求的最大值,即可求的最大值,设为,令,则,即可设,利用导函数判断函数的单调性,即可求得的最大值,进而求解;
(3)由题,,则,设,,利用导函数求得的最大值,即可求得的最小值.
【详解】
解:(1),
故.
因为,所以,,
所以,
又,,则,所以,
所以
(2)记,
则,
设,,则,
记,则,
令,则,
当时,;当时,,
所以在上单调递增,在上单调递减,
故当时取最小值,此时,的最小值为.
(3)的面积,
所以,设,则,
设,则,令,,
所以当时,;当时,,
所以在上单调递增,在上单调递减,
故当,即时,面积取最小值为
本题考查三角函数定义的应用,考查利用导函数求最值,考查运算能力.
21. (1) ;(2).
【解析】
(1)由两角差的正弦公式计算;
(2)由正弦定理求得,再由余弦定理求得.
【详解】
(1)因为,所以.
因为,所以,
所以.
(2)在中,由,得,
在中,由余弦定理可得,
所以.
本题考查两角差的正弦公式,考查正弦定理和余弦定理,属于中档题.
22.(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1),分,,三种情况推理即可;
(2)由(1)可得,即,利用累加法即可得到证明.
【详解】
(1)由,得.
当时,方程的,因此在区间
上恒为负数.所以时,,函数在区间上单调递减.
又,所以函数在区间上恒成立;
当时,方程有两个不等实根,且满足,
所以函数的导函数在区间上大于零,函数在区间
上单增,又,所以函数在区间上恒大于零,不满足题意;
当时,在区间上,函数在区间
上恒为正数,所以在区间上恒为正数,不满足题意;
综上可知:若时,不等式恒成立,的最小值为.
(2)由第(1)知:若时,.
若,则,
即成立.
将换成,得成立,即
,
以此类推,得,
,
上述各式相加,得,
又,所以.
本题考查利用导数研究函数恒成立问题、证明数列不等式问题,考查学生的逻辑推理能力以及数学计算能力,是一道难题.
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