资源描述
陕西西安市第一中学2026年高三下学期第二学段模块考试数学试题试卷
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.设等差数列的前n项和为,若,则( )
A. B. C.7 D.2
2.已知函数的部分图象如图所示,则( )
A. B. C. D.
3.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是( )
A. B. C. D.
4.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.
5.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( )
A. B.4
C. D.5
6.已知全集,集合,,则阴影部分表示的集合是( )
A. B. C. D.
7.已知函数,若关于的不等式恰有1个整数解,则实数的最大值为( )
A.2 B.3 C.5 D.8
8.在直角坐标平面上,点的坐标满足方程,点的坐标满足方程则的取值范围是( )
A. B. C. D.
9.中,,为的中点,,,则( )
A. B. C. D.2
10.下图为一个正四面体的侧面展开图,为的中点,则在原正四面体中,直线与直线所成角的余弦值为( )
A. B.
C. D.
11.已知正四面体的内切球体积为v,外接球的体积为V,则( )
A.4 B.8 C.9 D.27
12.在直三棱柱中,己知,,,则异面直线与所成的角为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知半径为4的球面上有两点,,球心为O,若球面上的动点C满足二面角的大小为,则四面体的外接球的半径为_________.
14.若方程有两个不等实根,则实数的取值范围是_____________.
15.平面向量,,(R),且与的夹角等于与的夹角,则 .
16.的展开式中的系数为__________.
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)设函数.
(1)时,求的单调区间;
(2)当时,设的最小值为,若恒成立,求实数t的取值范围.
18.(12分)已知函数的最大值为,其中.
(1)求实数的值;
(2)若求证:.
19.(12分)已知在多面体中,平面平面,且四边形为正方形,且//,,,点,分别是,的中点.
(1)求证:平面;
(2)求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
20.(12分)已知函数.
(1)若在上是减函数,求实数的最大值;
(2)若,求证:.
21.(12分)已知椭圆的左,右焦点分别为,,,M是椭圆E上的一个动点,且的面积的最大值为.
(1)求椭圆E的标准方程,
(2)若,,四边形ABCD内接于椭圆E,,记直线AD,BC的斜率分别为,,求证:为定值.
22.(10分)已知.
(Ⅰ) 若,求不等式的解集;
(Ⅱ),,,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.B
【解析】
根据等差数列的性质并结合已知可求出,再利用等差数列性质可得,即可求出结果.
【详解】
因为,所以,所以,
所以,
故选:B
本题主要考查等差数列的性质及前项和公式,属于基础题.
2.A
【解析】
先利用最高点纵坐标求出A,再根据求出周期,再将代入求出φ的值.最后将代入解析式即可.
【详解】
由图象可知A=1,
∵,所以T=π,∴.
∴f(x)=sin(2x+φ),将代入得φ)=1,
∴φ,结合0<φ,∴φ.
∴.
∴sin
.
故选:A.
本题考查三角函数的据图求式问题以及三角函数的公式变换.据图求式问题要注意结合五点法作图求解.属于中档题.
3.C
【解析】
首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合.
【详解】
设公差为d,由题知,
,
解得,,
所以数列为,
故.
故选:C.
本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题.
4.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.
5.B
【解析】
还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可.
【详解】
如图,三棱锥的直观图为,体积
.
故选:B.
本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题.
6.D
【解析】
先求出集合N的补集,再求出集合M与的交集,即为所求阴影部分表示的集合.
【详解】
由,,可得或,
又
所以.
故选:D.
本题考查了韦恩图表示集合,集合的交集和补集的运算,属于基础题.
7.D
【解析】
画出函数的图象,利用一元二次不等式解法可得解集,再利用数形结合即可得出.
【详解】
解:函数,如图所示
当时,,
由于关于的不等式恰有1个整数解
因此其整数解为3,又
∴,,则
当时,,则不满足题意;
当时,
当时,,没有整数解
当时,,至少有两个整数解
综上,实数的最大值为
故选:D
本题主要考查了根据函数零点的个数求参数范围,属于较难题.
8.B
【解析】
由点的坐标满足方程,可得在圆上,由坐标满足方程,可得在圆上,则求出两圆内公切线的斜率,利用数形结合可得结果.
【详解】
点的坐标满足方程,
在圆上,
在坐标满足方程,
在圆上,
则作出两圆的图象如图,
设两圆内公切线为与,
由图可知,
设两圆内公切线方程为,
则,
圆心在内公切线两侧,,
可得,,
化为,,
即,
,
的取值范围,故选B.
本题主要考查直线的斜率、直线与圆的位置关系以及数形结合思想的应用,属于综合题. 数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,尤其在解决选择题、填空题时发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是运用这种方法的关键是正确作出曲线图象,充分利用数形结合的思想方法能够使问题化难为简,并迎刃而解.
9.D
【解析】
在中,由正弦定理得;进而得,在中,由余弦定理可得.
【详解】
在中,由正弦定理得,得,又,所以为锐角,所以,,
在中,由余弦定理可得,
.
故选:D
本题主要考查了正余弦定理的应用,考查了学生的运算求解能力.
10.C
【解析】
将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得.
【详解】
将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图所示,其中三点重合,记作:
则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为,
由中位线定理可得且,
所以即为与直线所成的角,
,
由余弦定理可得
,
所以直线与直线所成角的余弦值为,
故选:C.
本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档题.
11.D
【解析】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,作正四面体的高为,首先求出正四面体的体积,再利用等体法求出内切球的半径,在中,根据勾股定理求出外接球的半径,利用球的体积公式即可求解.
【详解】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,
作正四面体的高为,
则,
,
,
设内切球的半径为,内切球的球心为,
则,
解得:;
设外接球的半径为,外接球的球心为,
则或,,
在中,由勾股定理得:
,
,解得,
,
故选:D
本题主要考查了多面体的内切球、外接球问题,考查了椎体的体积公式以及球的体积公式,需熟记几何体的体积公式,属于基础题.
12.C
【解析】
由条件可看出,则为异面直线与所成的角,可证得三角形中,,解得从而得出异面直线与所成的角.
【详解】
连接,,如图:
又,则为异面直线与所成的角.
因为且三棱柱为直三棱柱,∴∴面,
∴,
又,,∴,
∴,解得.
故选C
考查直三棱柱的定义,线面垂直的性质,考查了异面直线所成角的概念及求法,考查了逻辑推理能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,
易知即为二面角的平面角,可求出及,然后可判断出四面体外接球的球心在直线上,在中,,结合,可求出四面体的外接球的半径.
【详解】
设所在截面圆的圆心为,中点为,连接,
OA=OB,所以,OD⊥AB,同理O1D⊥AB,所以,即为二面角的平面角,
,
因为,所以是等腰直角三角形,,
在中,由cos60º=,得,由勾股定理,得:,
因为O1到A、B、C三的距离相等,所以,四面体外接球的球心在直线上,
设四面体外接球半径为,
在中,,
由勾股定理可得:,即,解得.
本题考查了三棱锥的外接球问题,考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题.
14.
【解析】
由知x>0,故.
令,则.
当时,;当时,.
所以在(0,e)上递增,在(e,+)上递减.
故,即.
15.2
【解析】
试题分析:,与的夹角等于与的夹角,所以
考点:向量的坐标运算与向量夹角
16.3
【解析】
分别用1和进行分类讨论即可
【详解】
当第一个因式取1时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;
当第一个因式取时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;
故的展开式中的系数为.
故答案为:3
本题考查二项式定理中具体项对应系数的求解,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)的增区间为,减区间为;(2).
【解析】
(1)求出函数的导数,由于参数的范围对导数的符号有影响,对参数分类,再研究函数的单调区间;
(2)由(1)的结论,求出的表达式,由于恒成立,故求出的最大值,即得实数的取值范围的左端点.
【详解】
解:(1)解:,
当时,,解得的增区间为,
解得的减区间为.
(2)解:若,由得,由得,
所以函数的减区间为,增区间为;
,
因为,所以,,
令,则恒成立,
由于,
当时,,故函数在上是减函数,
所以成立;
当时,若则,故函数在上是增函数,
即对时,,与题意不符;
综上,为所求.
本题考查导数在最大值与最小值问题中的应用,求解本题关键是根据导数研究出函数的单调性,由最值的定义得出函数的最值,本题中第一小题是求出函数的单调区间,第二小题是一个求函数的最值的问题,此类题运算量较大,转化灵活,解题时极易因为变形与运算出错,故做题时要认真仔细.
18.(1)1;(2)证明见解析.
【解析】
(1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此求得的最大值,进而求得的值.
(2)利用(1)的结论,将转化为,求得的取值范围,利用换元法,结合函数的单调性,证得,由此证得不等式成立.
【详解】
(1)
当时,取得最大值.
(2)证明:由(1)得,,
,当且仅当时等号成立,
令,
则在上单调递减
当时,
.
本小题主要考查含有绝对值的函数的最值的求法,考查利用基本不等式进行证明,属于中档题.
19.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)构造直线所在平面,由面面平行推证线面平行;
(2)以为坐标原点,建立空间直角坐标系,分别求出两个平面的法向量,再由法向量之间的夹角,求得二面角的余弦值.
【详解】
(1)过点交于点,连接,如下图所示:
因为平面平面,且交线为,
又四边形为正方形,故可得,
故可得平面,又平面,
故可得.
在三角形中,因为为中点,,
故可得//,为中点;
又因为四边形为等腰梯形,是的中点,
故可得//;
又,
且平面,平面,
故面面,
又因为平面,
故面.即证.
(2)连接,,作交于点,
由(1)可知平面,又因为//,故可得平面,
则;
又因为//,,故可得
即,,两两垂直,
则分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系,
则,
,,,
,,
设面的法向量为,则,,
则,
可取,
设平面的法向量为,则,,
则,
可取,
可知平面与平面所成的锐二面角的余弦值为
.
本题考查由面面平行推证线面平行,涉及用向量法求二面角的大小,属综合基础题.
20.(1)(2)详见解析
【解析】
(1),
在上,因为是减函数,所以恒成立,
即恒成立,只需.
令,,则,因为,所以.
所以在上是增函数,所以,
所以,解得.
所以实数的最大值为.
(2),.
令,则,
根据题意知,所以在上是增函数.
又因为,
当从正方向趋近于0时,趋近于,趋近于1,所以,
所以存在,使,
即,,
所以对任意,,即,所以在上是减函数;
对任意,,即,所以在上是增函数,
所以当时,取得最小值,最小值为.
由于,,
则
,当且仅当 ,即时取等号,
所以当时,.
21.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值,求出,即可得答案;
(2)根据题意可知,,因为,所以可设直线CD的方程为,将直线代入曲线的方程,利用韦达定理得到的关系,再代入斜率公式可证得为定值.
【详解】
(1)设椭圆E的半焦距为c,由题意可知,
当M为椭圆E的上顶点或下顶点时,的面积取得最大值.
所以,所以,,
故椭圆E的标准方程为.
(2)根据题意可知,,因为,
所以可设直线CD的方程为.
由,消去y可得,
所以,即.
直线AD的斜率,
直线BC的斜率,
所以
,故为定值.
本题考查椭圆标准方程的求解、椭圆中的定值问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意坐标法的运用.
22.(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)利用零点分段讨论法把函数改写成分段函数的形式,分三种情况分别解不等式,然后取并集即可;
(Ⅱ)利用绝对值三角不等式求出的最小值,利用均值不等式求出的最小值,结合题意,只需即可,解不等式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)当时, ,
,或,或
,或
所以不等式的解集为;
(Ⅱ)因为
,又
(当时等号成立),
依题意,,,有,
则,解之得,
故实数的取值范围是.
本题考查由存在性问题求参数的范围、零点分段讨论法解绝对值不等式、利用绝对值三角不等式和均值不等式求最值;考查运算求解能力、分类讨论思想、逻辑推理能力;属于中档题.
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