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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含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439748 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:23 大小:2.26MB 下载积分:11.68 金币
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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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