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丹东市重点中学2025-2026学年高三下第一次月考综合试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439756 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:18 大小:1.23MB 下载积分:11.68 金币
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丹东市重点中学2025-2026学年高三下第一次月考综合试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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.某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香,盆盆栽,现将这盆盆栽摆成一排,要求郁金香不在两边,任两盆锦紫苏不相邻的摆法共( )种 A. B. C. D. 2.椭圆是日常生活中常见的图形,在圆柱形的玻璃杯中盛半杯水,将杯体倾斜一个角度,水面的边界即是椭圆.现有一高度为12厘米,底面半径为3厘米的圆柱形玻璃杯,且杯中所盛水的体积恰为该玻璃杯容积的一半(玻璃厚度忽略不计),在玻璃杯倾斜的过程中(杯中的水不能溢出),杯中水面边界所形成的椭圆的离心率的取值范围是( ) A. B. C. D. 3.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 4.设复数满足,则( ) A. B. C. D. 5.一只蚂蚁在边长为的正三角形区域内随机爬行,则在离三个顶点距离都大于的区域内的概率为( ) A. B. C. D. 6.已知曲线,动点在直线上,过点作曲线的两条切线,切点分别为,则直线截圆所得弦长为( ) A. B.2 C.4 D. 7.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( ) A.e B.e2 C.ln2 D.2ln2 8.现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为 A. B. C. D. 9.已知函数的一条切线为,则的最小值为( ) A. B. C. D. 10.已知椭圆的中心为原点,为的左焦点,为上一点,满足且,则椭圆的方程为( ) A. B. C. D. 11.执行下面的程序框图,则输出的值为 ( ) A. B. C. D. 12.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( ) A.直线与直线异面,且 B.直线与直线共面,且 C.直线与直线异面,且 D.直线与直线共面,且 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若函数在区间上恰有4个不同的零点,则正数的取值范围是______. 14.在的展开式中,项的系数是__________(用数字作答). 15.已知函数f(x)=若关于x的方程f(x)=kx有两个不同的实根,则实数k的取值范围是________. 16.已知为等比数列,是它的前项和.若,且与的等差中项为,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)已知,且. (1)请给出的一组值,使得成立; (2)证明不等式恒成立. 18.(12分)已知函数 (1)求f(x)的单调递增区间; (2)△ABC内角A、B、C的对边分别为a、b、c,若且A为锐角,a=3,sinC=2sinB,求△ABC的面积. 19.(12分)已知函数,函数(). (1)讨论的单调性; (2)证明:当时,. (3)证明:当时,. 20.(12分)在三角形ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,角为钝角, (1)求的值; (2)求边的长. 21.(12分)已知{an}是一个公差大于0的等差数列,且满足a3a5=45,a2+a6=1. (I)求{an}的通项公式; (Ⅱ)若数列{bn}满足:…,求{bn}的前n项和. 22.(10分)如图,在四棱锥P—ABCD中,四边形ABCD为平行四边形,BD⊥DC,△PCD为正三角形,平面PCD⊥平面ABCD,E为PC的中点. (1)证明:AP∥平面EBD; (2)证明:BE⊥PC. 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】 间接法求解,两盆锦紫苏不相邻,被另3盆隔开有,扣除郁金香在两边有,即可求出结论. 【详解】 使用插空法,先排盆虞美人、盆郁金香有种, 然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种, 根据分步乘法计数原理有,扣除郁金香在两边, 排盆虞美人、盆郁金香有种, 再将盆锦紫苏放入到3个位置中有, 根据分步计数原理有, 所以共有种. 故选:B. 本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理,不相邻问题插空法是解题的关键,属于中档题. 2.C 【解析】 根据题意可知当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大,由椭圆的几何性质即可确定此时椭圆的离心率,进而确定离心率的取值范围. 【详解】 当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时,水面边界所形成椭圆的离心率最大. 此时椭圆长轴长为,短轴长为6, 所以椭圆离心率, 所以. 故选:C 本题考查了橢圆的定义及其性质的简单应用,属于基础题. 3.D 【解析】 根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程. 【详解】 如图所示: 因为,所以, 又因为,所以,所以, 所以,所以, 所以,所以, 所以渐近线方程为. 故选:D. 本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半. 4.D 【解析】 根据复数运算,即可容易求得结果. 【详解】 . 故选:D. 本题考查复数的四则运算,属基础题. 5.A 【解析】 求出满足条件的正的面积,再求出满足条件的正内的点到顶点、、的距离均不小于的图形的面积,然后代入几何概型的概率公式即可得到答案. 【详解】 满足条件的正如下图所示: 其中正的面积为, 满足到正的顶点、、的距离均不小于的图形平面区域如图中阴影部分所示, 阴影部分区域的面积为. 则使取到的点到三个顶点、、的距离都大于的概率是. 故选:A. 本题考查几何概型概率公式、三角形的面积公式、扇形的面积公式的应用,考查计算能力,属于中等题. 6.C 【解析】 设,根据导数的几何意义,求出切线斜率,进而得到切线方程,将点坐标代入切线方程,抽象出直线方程,且过定点为已知圆的圆心,即可求解. 【详解】 圆可化为. 设, 则的斜率分别为, 所以的方程为,即, ,即, 由于都过点,所以, 即都在直线上, 所以直线的方程为,恒过定点, 即直线过圆心, 则直线截圆所得弦长为4. 故选:C. 本题考查直线与圆位置关系、直线与抛物线位置关系,抛物线两切点所在直线求解是解题的关键,属于中档题. 7.B 【解析】 将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值. 【详解】 解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得: ,即, 当时,取到最大值2, 因为在上单调递增,则取到最大值. 故选:B. 本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,. 8.B 【解析】 求得基本事件的总数为,其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解. 【详解】 由题意,现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动, 基本事件的总数为, 其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为, 所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为,故选B. 本题主要考查了排列组合的应用,以及古典概型及其概率的计算问题,其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题. 9.A 【解析】 求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案. 【详解】 ,则,取,,故,. 故,故,. 设,,取,解得. 故函数在上单调递减,在上单调递增,故. 故选:. 本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 10.B 【解析】 由题意可得c=,设右焦点为F′,由|OP|=|OF|=|OF′|知, ∠PFF′=∠FPO,∠OF′P=∠OPF′, 所以∠PFF′+∠OF′P=∠FPO+∠OPF′, 由∠PFF′+∠OF′P+∠FPO+∠OPF′=180°知, ∠FPO+∠OPF′=90°,即PF⊥PF′. 在Rt△PFF′中,由勾股定理,得|PF′|=, 由椭圆定义,得|PF|+|PF′|=2a=4+8=12,从而a=6,得a2=36, 于是 b2=a2﹣c2=36﹣=16, 所以椭圆的方程为. 故选B. 点睛:椭圆的定义:到两定点距离之和为常数的点的轨迹,当和大于两定点间的距离时,轨迹是椭圆,当和等于两定点间的距离时,轨迹是线段(两定点间的连线段),当和小于两定点间的距离时,轨迹不存在. 11.D 【解析】 根据框图,模拟程序运行,即可求出答案. 【详解】 运行程序, , , , , , ,结束循环, 故输出, 故选:D. 本题主要考查了程序框图,循环结构,条件分支结构,属于中档题. 12.B 【解析】 连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解. 【详解】 如图所示: 连接,,,,由正方体的特征得, 所以直线与直线共面. 由正四棱柱的特征得, 所以异面直线与所成角为. 设,则,则,,, 由余弦定理,得. 故选:B 本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.; 【解析】 求出函数的零点,让正数零点从小到大排列,第三个正数零点落在区间上,第四个零点在区间外即可. 【详解】 由,得,, ,, ∵, ∴ ,解得. 故答案为:. 本题考查函数的零点,根据正弦函数性质求出函数零点,然后题意,把正数零点从小到大排列,由于0已经是一个零点,因此只有前3个零点在区间上.由此可得的不等关系,从而得出结论,本题解法属于中档题. 14. 【解析】 的展开式的通项为:. 令,得. 答案为:-40. 点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略 (1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第r+1项,再由特定项的特点求出r值即可. (2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第r+1项,由特定项得出r值,最后求出其参数. 15. 【解析】 由图可知,当直线y=kx在直线OA与x轴(不含它们)之间时,y=kx与y=f(x)的图像有两个不同交点,即方程有两个不相同的实根. 16. 【解析】 设等比数列的公比为,根据题意求出和的值,进而可求得和的值,利用等比数列求和公式可求得的值. 【详解】 由等比数列的性质可得,, 由于与的等差中项为,则,则,, ,,, 因此,. 故答案为:. 本题考查等比数列求和,解答的关键就是等比数列的公比,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)(答案不唯一)(2)证明见解析 【解析】 (1)找到一组符合条件的值即可; (2)由可得,整理可得,两边同除可得,再由可得,两边同时加可得,即可得证. 【详解】 解析:(1)(答案不唯一) (2)证明:由题意可知,,因为,所以. 所以,即. 因为,所以, 因为,所以, 所以. 考查不等式的证明,考查不等式的性质的应用. 18.(1)(2) 【解析】 (1)利用降次公式、辅助角公式化简解析式,根据三角函数单调区间的求法,求得的单调递增区间. (2)先由求得,利用正弦定理得到,结合余弦定理列方程,求得,由此求得三角形的面积. 【详解】 (1)函数, , 由, 得. 所以的单调递增区间为 . (2)因为且为锐角,所以. 由及正弦定理可得,又, 由余弦定理可得, 解得, . 本小题主要考查三角恒等变换,考查三角函数单调区间的求法,考查正弦定理、余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于中档题. 19.(1)答案不唯一,具体见解析(2)证明见解析(3)证明见解析 【解析】 (1)求出的定义域,导函数,对参数、分类讨论得到答案. (2)设函数,求导说明函数的单调性,求出函数的最大值,即可得证. (3)由(1)可知,可得,即又即可得证. 【详解】 (1)解:的定义域为,, 当,时,,则在上单调递增; 当,时,令,得,令,得,则在上单调递减,在上单调递增; 当,时,,则在上单调递减; 当,时,令,得,令,得,则在上单调递增,在上单调递减; (2)证明:设函数,则. 因为,所以,, 则,从而在上单调递减, 所以,即. (3)证明:当时,. 由(1)知,,所以, 即. 当时,,, 则, 即, 又, 所以, 即. 本题考查利用导数研究含参函数的单调性,利用导数证明不等式,属于难题. 20.(1) (2) 【解析】 (1)由,分别求得,得到答案;(2)利用正弦定理得到,利用余弦定理解出. 【详解】 (1)因为角 为钝角, ,所以 , 又 ,所以 , 且 , 所以 . (2)因为 ,且 ,所以 , 又 , 则 , 所以 . 21.(I);(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)设等差数列的公差为,则依题设. 由,可得. 由,得,可得. 所以. 可得. (Ⅱ)设,则. 即, 可得,且. 所以,可知. 所以, 所以数列是首项为4,公比为2的等比数列. 所以前项和.  考点:等差数列通项公式、用数列前项和求数列通项公式. 22.(1)见解析(2)见解析 【解析】 (1)连结AC交BD于点O,连结OE,利用三角形中位线可得AP∥OE,从而可证AP∥平面EBD; (2)先证明BD⊥平面PCD,再证明PC⊥平面BDE,从而可证BE⊥PC. 【详解】 证明:(1)连结AC交BD于点O,连结OE 因为四边形ABCD为平行四边形 ∴O为AC中点, 又E为PC中点, 故AP∥OE, 又AP平面EBD,OE平面EBD 所以AP∥平面EBD ; (2)∵△PCD为正三角形,E为PC中点 所以PC⊥DE 因为平面PCD⊥平面ABCD, 平面PCD平面ABCD=CD, 又BD平面ABCD,BD⊥CD ∴BD⊥平面PCD 又PC平面PCD,故PC⊥BD 又BDDE=D,BD平面BDE,DE平面BDE 故PC⊥平面BDE 又BE平面BDE, 所以BE⊥PC. 本题主要考查空间位置关系的证明,线面平行一般转化为线线平行来证明,直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明,侧重考查逻辑推理的核心素养.
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