资源描述
山西省长治二中等五校2026年高三5月联合调研数学试题试卷
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.若复数,其中为虚数单位,则下列结论正确的是( )
A.的虚部为 B. C.的共轭复数为 D.为纯虚数
2.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )
A. B.
C. D.
3.已知,是双曲线的两个焦点,过点且垂直于轴的直线与相交于,两点,若,则△的内切圆的半径为( )
A. B. C. D.
4.已知数列的前n项和为,,且对于任意,满足,则( )
A. B. C. D.
5.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )
A. B. C. D.
6.己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,,,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( )
A. B.
C. D.
7.在直角中,,,,若,则( )
A. B. C. D.
8.下列函数中,值域为的偶函数是( )
A. B. C. D.
9.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( )
A.2020 B.20l9 C.2018 D.2017
10.两圆和相外切,且,则的最大值为( )
A. B.9 C. D.1
11.将4名大学生分配到3个乡镇去当村官,每个乡镇至少一名,则不同的分配方案种数是( )
A.18种 B.36种 C.54种 D.72种
12.函数在上的最大值和最小值分别为( )
A.,-2 B.,-9 C.-2,-9 D.2,-2
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=________,a5=________.
14.已知集合,则____________.
15.如图所示,在直角梯形中,,、分别是、上的点,,且(如图①).将四边形沿折起,连接、、(如图②).在折起的过程中,则下列表述:
①平面;
②四点、、、可能共面;
③若,则平面平面;
④平面与平面可能垂直.其中正确的是__________.
16.在中,内角的对边分别是,若,,则____.
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)三棱柱中,平面平面,,点为棱的中点,点为线段上的动点.
(1)求证:;
(2)若直线与平面所成角为,求二面角的正切值.
18.(12分)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连结DG,如图2.
(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;
(2)求图2中的二面角B−CG−A的大小.
19.(12分)已知函数.
(1)讨论函数单调性;
(2)当时,求证:.
20.(12分)已知椭圆与x轴负半轴交于,离心率.
(1)求椭圆C的方程;
(2)设直线与椭圆C交于两点,连接AM,AN并延长交直线x=4于两点,若,直线MN是否恒过定点,如果是,请求出定点坐标,如果不是,请说明理由.
21.(12分)已知抛物线与直线.
(1)求抛物线C上的点到直线l距离的最小值;
(2)设点是直线l上的动点,是定点,过点P作抛物线C的两条切线,切点为A,B,求证A,Q,B共线;并在时求点P坐标.
22.(10分)已知函数
(1)当时,证明,在恒成立;
(2)若在处取得极大值,求的取值范围.
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】
将复数整理为的形式,分别判断四个选项即可得到结果.
【详解】
的虚部为,错误;,错误;,错误;
,为纯虚数,正确
本题正确选项:
本题考查复数的模长、实部与虚部、共轭复数、复数的分类的知识,属于基础题.
2.A
【解析】
由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.
【详解】
由图像可知,即,
所以,解得,
又,
所以,由,
所以或,
又,
所以,,
所以,,
即,
因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,
所以.
故选:A
本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.
3.B
【解析】
设左焦点的坐标, 由AB的弦长可得a的值,进而可得双曲线的方程,及左右焦点的坐标,进而求出三角形ABF2的面积,再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径.
【详解】
由双曲线的方程可设左焦点,由题意可得,
由,可得,
所以双曲线的方程为:
所以,
所以
三角形ABF2的周长为
设内切圆的半径为r,所以三角形的面积,
所以,
解得,
故选:B
本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法,内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用,属于中档题.
4.D
【解析】
利用数列的递推关系式判断求解数列的通项公式,然后求解数列的和,判断选项的正误即可.
【详解】
当时,.
所以数列从第2项起为等差数列,,
所以,,.
,,
.
故选:.
本题考查数列的递推关系式的应用、数列求和以及数列的通项公式的求法,考查转化思想以及计算能力,是中档题.
5.B
【解析】
根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积.
【详解】
解:分析题意可知,如下图所示,
该几何体为一个正方体中的三棱锥,
最大面的表面边长为的等边三角形,
故其面积为,
故选B.
本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题.
6.A
【解析】
根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可.
【详解】
依题意如图所示:
取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心,
取是的外心,作平面平面,
则是四棱锥的外接球球心,且,
设四棱锥的外接球半径为,则,而,
所以,
故选:A.
本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题.
7.C
【解析】
在直角三角形ABC中,求得 ,再由向量的加减运算,运用平面向量基本定理,结合向量数量积的定义和性质:向量的平方即为模的平方,化简计算即可得到所求值.
【详解】
在直角中,,,,,
,
若,则
故选C.
本题考查向量的加减运算和数量积的定义和性质,主要是向量的平方即为模的平方,考查运算能力,属于中档题.
8.C
【解析】
试题分析:A中,函数为偶函数,但,不满足条件;B中,函数为奇函数,不满足条件;C中,函数为偶函数且,满足条件;D中,函数为偶函数,但,不满足条件,故选C.
考点:1、函数的奇偶性;2、函数的值域.
9.B
【解析】
根据题意计算,,,计算,,,得到答案.
【详解】
是等差数列的前项和,若,
故,,,,故,
当时,,,,
,
当时,,故前项和最大.
故选:.
本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.
10.A
【解析】
由两圆相外切,得出,结合二次函数的性质,即可得出答案.
【详解】
因为两圆和相外切
所以,即
当时,取最大值
故选:A
本题主要考查了由圆与圆的位置关系求参数,属于中档题.
11.B
【解析】
把4名大学生按人数分成3组,为1人、1人、2人,再把这三组分配到3个乡镇即得.
【详解】
把4名大学生按人数分成3组,为1人、1人、2人,再把这三组分配到3个乡镇,
则不同的分配方案有种.
故选:.
本题考查排列组合,属于基础题.
12.B
【解析】
由函数解析式中含绝对值,所以去绝对值并画出函数图象,结合图象即可求得在上的最大值和最小值.
【详解】
依题意,,
作出函数的图象如下所示;
由函数图像可知,当时,有最大值,
当时,有最小值.
故选:B.
本题考查了绝对值函数图象的画法,由函数图象求函数的最值,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.16 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.
14.
【解析】
根据并集的定义计算即可.
【详解】
由集合的并集,知.
故答案为:
本题考查集合的并集运算,属于容易题.
15.①③
【解析】
连接、交于点,取的中点,证明四边形为平行四边形,可判断命题①的正误;利用线面平行的性质定理和空间平行线的传递性可判断命题②的正误;连接,证明出,结合线面垂直和面面垂直的判定定理可判断命题③的正误;假设平面与平面垂直,利用面面垂直的性质定理可判断命题④的正误.综合可得出结论.
【详解】
对于命题①,连接、交于点,取的中点、,连接、,如下图所示:
则且,四边形是矩形,且,为的中点,
为的中点,且,且,
四边形为平行四边形,,即,
平面,平面,平面,命题①正确;
对于命题②,,平面,平面,平面,
若四点、、、共面,则这四点可确定平面,则,平面平面,由线面平行的性质定理可得,
则,但四边形为梯形且、为两腰,与相交,矛盾.
所以,命题②错误;
对于命题③,连接、,设,则,
在中,,,则为等腰直角三角形,
且,,,且,
由余弦定理得,,
,又,,平面,
平面,,
,、为平面内的两条相交直线,所以,平面,
平面,平面平面,命题③正确;
对于命题④,假设平面与平面垂直,过点在平面内作,
平面平面,平面平面,,平面,
平面,
平面,,
,,,,,
又,平面,平面,.
,平面,平面,.
,,显然与不垂直,命题④错误.
故答案为:①③.
本题考查立体几何综合问题,涉及线面平行、面面垂直的证明、以及点共面的判断,考查推理能力,属于中等题.
16.
【解析】
由,根据正弦定理“边化角”,可得,根据余弦定理,结合已知联立方程组,即可求得角.
【详解】
根据正弦定理:
可得
根据余弦定理:
由已知可得:
故可联立方程:
解得:.
由
故答案为:.
本题主要考查了求三角形的一个内角,解题关键是掌握由正弦定理“边化角”的方法和余弦定理公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
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)
【解析】
(1)可证面,从而可得.
(2)可证点为线段的三等分点,再过作于,过作,垂足为,则为二面角的平面角,利用解直角三角形的方法可求.也可以建立如图所示的空间直角坐标系,利用两个平面的法向量来计算二面角的平面角的余弦值,最后利用同角三角函数的基本关系式可求.
【详解】
证明:(1)因为为中点,所以.
因为平面平面,平面平面,平面,
所以平面,而平面,故,
又因为,所以,则,
又,故面,又面,所以.
(2)由(1)可得:面在面内的射影为,
则为直线与平面所成的角,即.
因为,所以,所以,所以,
即点为线段的三等分点.
解法一:过作于,则平面,
所以,过作,垂足为,
则为二面角的平面角,
因为,,,
则在中,有,
所以二面角的平面角的正切值为.
解法二:以点为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
设点,由得:,
即,,,点,
平面的一个法向量,
又,,
设平面的一个法向量为,
则,令,则平面的一个法向量为.
设二面角的平面角为,则,
即,所以二面角的正切值为.
线线垂直的判定可由线面垂直得到,也可以由两条线所成的角为得到,而线面垂直又可以由面面垂直得到,解题中注意三种垂直关系的转化. 空间中的角的计算,可以建立空间直角坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算,也可以构建空间角,把角的计算归结平面图形中的角的计算.
18. (1)见详解;(2) .
【解析】
(1)因为折纸和粘合不改变矩形,和菱形内部的夹角,所以,依然成立,又因和粘在一起,所以得证.因为是平面垂线,所以易证.(2)在图中找到对应的平面角,再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线,发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证.
【详解】
(1)证:,,又因为和粘在一起.
,A,C,G,D四点共面.
又.
平面BCGE,平面ABC,平面ABC平面BCGE,得证.
(2)过B作延长线于H,连结AH,因为AB平面BCGE,所以
而又,故平面,所以.又因为所以是二面角的平面角,而在中,又因为故,所以.
而在中,,即二面角的度数为.
很新颖的立体几何考题.首先是多面体粘合问题,考查考生在粘合过程中哪些量是不变的.再者粘合后的多面体不是直棱柱,建系的向量解法在本题中略显麻烦,突出考查几何方法.最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力.
19.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)根据的导函数进行分类讨论单调性
(2)欲证,只需证,构造函数,证明,这时需研究的单调性,求其最大值即可
【详解】
解:(1)的定义域为,
,
① 当时,由得,由,得,
所以在上单调递增,在单调递减;
②当时,由得,由,得,或,
所以在上单调递增,在单调递减,在单调递增;
③当时,,所以在上单调递增;
④当时,由,得,由,得,或,
所以在上单调递增,在单调递减,在单调递增.
(2)当时,欲证,只需证,
令,,则,
因存在,使得成立,即有,使得成立.
当变化时,,的变化如下:
0
单调递增
单调递减
所以.
因为,所以,所以.
即,
所以当时,成立.
考查求函数单调性的方法和用函数的最值证明不等式的方法,难题.
20.(1)(2)直线恒过定点,详见解析
【解析】
(1)依题意由椭圆的简单性质可求出,即得椭圆C的方程;
(2)设直线的方程为:,联立直线的方程与椭圆方程可求得点的坐标,同理可求出点的坐标,根据的坐标可求出直线的方程,将其化简成点斜式,即可求出定点坐标.
【详解】
(1)由题有,.∴,∴.∴椭圆方程为.
(2)设直线的方程为:,则
∴或,∴,同理,
当时,由有.∴,同理,又
∴,
当时,∴直线的方程为
∴直线恒过定点,当时,此时也过定点..
综上:直线恒过定点.
本题主要考查利用椭圆的简单性质求椭圆的标准方程,以及直线与椭圆的位置关系应用,定点问题的求法等,意在考查学生的逻辑推理能力和数学运算能力,属于难题.
21.(1);(2)证明见解析,或
【解析】
(1)根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出;(2)设,,,,表示出直线,的方程,利用表示出,,即可求定点的坐标.
【详解】
(1)设抛物线上点的坐标为,
则,时取等号),
则抛物线上的点到直线距离的最小值;
(2)设,,,,
,
,
直线,的方程为分别为,,
由两条直线都经过点点得,为方程的两根,,
直线的方程为,,
,
,,共线.
又,
,
,
解,,
点,是直线上的动点,
时,,时,,
,或.
本题考查抛物线的方程的求法,考查直线方程的求法,考查直线过定点的解法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
22.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据,求导,令,用导数法求其最小值.
设研究在处左正右负,求导,分 ,,三种情况讨论求解.
【详解】
(1)因为,
所以,
令,则,
所以是的增函数,
故,
即.
因为
所以,
①当时,,
所以函数在上单调递增.
若,则
若,则
所以函数的单调递增区间是,单调递减区间是,
所以在处取得极小值,不符合题意,
②当时,
所以函数在上单调递减.
若,则
若,则
所以的单调递减区间是,单调递增区间是,
所以在处取得极大值,符合题意.
③当时,,使得,
即,但当时,即
所以函数在上单调递减,
所以,即函数)在上单调递减,不符合题意
综上所述,的取值范围是
本题主要考查导数与函数的单调性和极值,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
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