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甘肃省靖远县第一中学2025-2026学年下学期高三数学试题第一次质量检测试题考试试卷含解析.doc

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甘肃省靖远县第一中学2025-2026学年下学期高三数学试题第一次质量检测试题考试试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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.已知函数的图象与直线的相邻交点间的距离为,若定义,则函数,在区间内的图象是( ) A. B. C. D. 2.定义:表示不等式的解集中的整数解之和.若,,,则实数的取值范围是 A. B. C. D. 3.平行四边形中,已知,,点、分别满足,,且,则向量在上的投影为( ) A.2 B. C. D. 4.已知偶函数在区间内单调递减,,,,则,,满足( ) A. B. C. D. 5.已知复数满足,则( ) A. B.2 C.4 D.3 6.在等差数列中,若为前项和,,则的值是( ) A.156 B.124 C.136 D.180 7.在中,在边上满足,为的中点,则( ). A. B. C. D. 8.已知命题:,,则为( ) A., B., C., D., 9.已知函数是上的偶函数,且当时,函数是单调递减函数,则,,的大小关系是( ) A. B. C. D. 10.某校8位学生的本次月考成绩恰好都比上一次的月考成绩高出50分,则以该8位学生这两次的月考成绩各自组成样本,则这两个样本不变的数字特征是( ) A.方差 B.中位数 C.众数 D.平均数 11.金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》第12回中有这样一段情节,“……洪七公道:肉只五种,但猪羊混咬是一般滋味,獐牛同嚼又是一般滋味,一共有几般变化,我可算不出了”.现有五种不同的肉,任何两种(含两种)以上的肉混合后的滋味都不一样,则混合后可以组成的所有不同的滋味种数为( ) A.20 B.24 C.25 D.26 12.当时,函数的图象大致是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.函数的定义域为,其图象如图所示.函数是定义域为的奇函数,满足,且当时,.给出下列三个结论: ①; ②函数在内有且仅有个零点; ③不等式的解集为. 其中,正确结论的序号是________. 14.《九章算术》卷5《商功》记载一个问题“今有圆堡瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺,术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”,这里所说的圆堡瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一”,就是说:圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),则由此可推得圆周率的取值为________. 15.已知向量,,若向量与向量平行,则实数___________. 16.连续2次抛掷一颗质地均匀的骰子(六个面上分别标有数字1,2,3,4,5,6的正方体),观察向上的点数,则事件“点数之积是3的倍数”的概率为____. 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)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点. (1)求椭圆的方程; (2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由. 18.(12分)如图,是正方形,点在以为直径的半圆弧上(不与,重合),为线段的中点,现将正方形沿折起,使得平面平面. (1)证明:平面. (2)三棱锥的体积最大时,求二面角的余弦值. 19.(12分)已知函数. (1)设,求函数的单调区间,并证明函数有唯一零点. (2)若函数在区间上不单调,证明:. 20.(12分)如图,已知椭圆经过点,且离心率,过右焦点且不与坐标轴垂直的直线与椭圆相交于两点. (1)求椭圆的标准方程; (2)设椭圆的右顶点为,线段的中点为,记直线的斜率分别为,求证:为定值. 21.(12分)设数列是等比数列,,已知, (1)求数列的首项和公比;(2)求数列的通项公式. 22.(10分)已知抛物线上一点到焦点的距离为2, (1)求的值与抛物线的方程; (2)抛物线上第一象限内的动点在点右侧,抛物线上第四象限内的动点,满足,求直线的斜率范围. 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.A 【解析】 由题知,利用求出,再根据题给定义,化简求出的解析式,结合正弦函数和正切函数图象判断,即可得出答案. 【详解】 根据题意,的图象与直线的相邻交点间的距离为, 所以 的周期为, 则, 所以, 由正弦函数和正切函数图象可知正确. 故选:A. 本题考查三角函数中正切函数的周期和图象,以及正弦函数的图象,解题关键是对新定义的理解. 2.D 【解析】 由题意得,表示不等式的解集中整数解之和为6. 当时,数形结合(如图)得的解集中的整数解有无数多个,解集中的整数解之和一定大于6. 当时,,数形结合(如图),由解得.在内有3个整数解,为1,2,3,满足,所以符合题意. 当时,作出函数和的图象,如图所示. 若,即的整数解只有1,2,3. 只需满足,即,解得,所以. 综上,当时,实数的取值范围是.故选D. 3.C 【解析】 将用向量和表示,代入可求出,再利用投影公式可得答案. 【详解】 解: , 得, 则向量在上的投影为. 故选:C. 本题考查向量的几何意义,考查向量的线性运算,将用向量和表示是关键,是基础题. 4.D 【解析】 首先由函数为偶函数,可得函数在内单调递增,再由,即可判定大小 【详解】 因为偶函数在减,所以在上增, ,,,∴. 故选:D 本题考查函数的奇偶性和单调性,不同类型的数比较大小,应找一个中间数,通过它实现大小关系的传递,属于中档题. 5.A 【解析】 由复数除法求出,再由模的定义计算出模. 【详解】 . 故选:A. 本题考查复数的除法法则,考查复数模的运算,属于基础题. 6.A 【解析】 因为,可得,根据等差数列前项和,即可求得答案. 【详解】 , , . 故选:A. 本题主要考查了求等差数列前项和,解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 7.B 【解析】 由,可得,,再将代入即可. 【详解】 因为,所以,故 . 故选:B. 本题考查平面向量的线性运算性质以及平面向量基本定理的应用,是一道基础题. 8.C 【解析】 根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即得答案. 【详解】 全称量词命题的否定是存在量词命题,且命题:,, . 故选:. 本题考查含有一个量词的命题的否定,属于基础题. 9.D 【解析】 利用对数函数的单调性可得,再根据的单调性和奇偶性可得正确的选项. 【详解】 因为,, 故. 又,故. 因为当时,函数是单调递减函数, 所以. 因为为偶函数,故, 所以. 故选:D. 本题考查抽象函数的奇偶性、单调性以及对数函数的单调性在大小比较中的应用,比较大小时注意选择合适的中间数来传递不等关系,本题属于中档题. 10.A 【解析】 通过方差公式分析可知方差没有改变,中位数、众数和平均数都发生了改变. 【详解】 由题可知,中位数和众数、平均数都有变化. 本次和上次的月考成绩相比,成绩和平均数都增加了50,所以没有改变, 根据方差公式可知方差不变. 故选:A 本题主要考查样本的数字特征,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 11.D 【解析】 利用组合的意义可得混合后所有不同的滋味种数为,再利用组合数的计算公式可得所求的种数. 【详解】 混合后可以组成的所有不同的滋味种数为(种), 故选:D. 本题考查组合的应用,此类问题注意实际问题的合理转化,本题属于容易题. 12.B 【解析】 由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B. 【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.①③ 【解析】 利用奇函数和,得出函数的周期为,由图可直接判断①;利用赋值法求得,结合,进而可判断函数在内的零点个数,可判断②的正误;采用换元法,结合图象即可得解,可判断③的正误.综合可得出结论. 【详解】 因为函数是奇函数,所以, 又,所以,即, 所以,函数的周期为. 对于①,由于函数是上的奇函数,所以,,故①正确; 对于②,,令,可得,得, 所以,函数在区间上的零点为和. 因为函数的周期为,所以函数在内有个零点,分别是、、、、,故②错误; 对于③,令,则需求的解集,由图象可知,,所以,故③正确. 故答案为:①③. 本题考查函数的图象与性质,涉及奇偶性、周期性和零点等知识点,考查学生分析问题的能力和数形结合能力,属于中等题. 14.3 【解析】 根据圆堡瑽(圆柱体)的体积为(底面圆的周长的平方高),可得,进而可求出的值 【详解】 解:设圆柱底面圆的半径为,圆柱的高为,由题意知 ,解得. 故答案为:3. 本题主要考查了圆柱的体积公式.只要能看懂题目意思,结合方程的思想即可求出结果. 15. 【解析】 由题可得,因为向量与向量平行,所以,解得. 16. 【解析】 总事件数为, 目标事件:当第一颗骰子为1,2,4,6,具体事件有 ,共8种; 当第一颗骰子为3,6,则第二颗骰子随便都可以,则有种; 所以目标事件共20中,所以。 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)(2)存在;实数的取值范围是 【解析】 (1)根据椭圆定义计算,再根据,,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围. 【详解】 (1)由题意可知,,. 又, ,, 椭圆的方程为:. (2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形, 则为线段的中垂线与轴的交点. 设直线的方程为:,,,,, 联立方程组,消元得:, △,又,故. 由根与系数的关系可得,设的中点为,, 则,, 线段的中垂线方程为:, 令可得,即. ,故,当且仅当即时取等号, ,且. 的取值范围是,. 本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,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. 18.(1)见解析(2) 【解析】 (1)利用面面垂直的性质定理证得平面,由此证得,根据圆的几何性质证得,由此证得平面. (2)判断出三棱锥的体积最大时点的位置.建立空间直角坐标系,通过平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:因为平面平面是正方形, 所以平面. 因为平面,所以. 因为点在以为直径的半圆弧上,所以. 又,所以平面. (2)解:显然,当点位于的中点时,的面积最大,三棱锥的体积也最大. 不妨设,记中点为, 以为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则, 设平面的法向量为, 则令,得. 设平面的法向量为, 则令,得, 所以. 由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为. 本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 19.(1)为增区间;为减区间.见解析(2)见解析 【解析】 (1)先求得的定义域,然后利用导数求得的单调区间,结合零点存在性定理判断出有唯一零点. (2)求得的导函数,结合在区间上不单调,证得,通过证明,证得成立. 【详解】 (1)∵函数的定义域为,由,解得为增区间; 由解得为减区间. 下面证明函数只有一个零点: ∵,所以函数在区间内有零点, ∵,函数在区间上没有零点, 故函数只有一个零点. (2)证明:函数,则 当时,,不符合题意; 当时,令, 则,所以在上单调增函数,而, 又∵区间上不单调,所以存在,使得在上有一个零点,即,所以, 且,即 两边取自然对数,得即, 要证,即证, 先证明:,令,则 ∴在上单调递增,即,∴① 在①中令,∴ 令∴,即 即,∴. 本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间和零点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题. 20.(1);(2)详见解析. 【解析】 (1)由椭圆离心率、系数关系和已知点坐标构建方程组,求得,代入标准方程中即可; (2)依题意,直线的斜率存在,且不为0,设其为,则直线的方程为,设,,通过联立直线方程与椭圆方程化简整理和中点的坐标表示用含k的表达式表示,,进而表示;由韦达定理表示根与系数的关系进而表示用含k的表达式表示,最后做比即得证. 【详解】 (1)设椭圆的焦距为,则,即,所以. 依题意,,即,解得, 所以,. 所以椭圆的标准方程为. (2)证明:依题意,直线的斜率存在,且不为0,设其为, 则直线的方程为,设,. 与椭圆联立整理得, 故 所以,, 所以. 又 , 所以为定值,得证. 本题考查由离心率求椭圆的标准方程,还考查了椭圆中的定值问题,属于较难题. 21. (1)(2) 【解析】 本题主要考查了等比数列的通项公式的求解,数列求和的错位相减求和是数列求和中的重点与难点,要注意掌握. (1)设等比数列{an}的公比为q,则q+q2=6,解方程可求q (2)由(1)可求an=a1•qn-1=2n-1,结合数列的特点,考虑利用错位相减可求数列的和 解:(1) (2), 两式相减: 22.(1)1;(2) 【解析】 (1)根据点到焦点的距离为2,利用抛物线的定义得,再根据点在抛物线上有,列方程组求解, (2)设,根据,再由,求得,当,即时,直线斜率不存在;当时,,令,利用导数求解, 【详解】 (1)因为点到焦点的距离为2, 即点到准线的距离为2,得, 又,解得, 所以抛物线方程为 (2)设, 由 由,则 当,即时,直线斜率不存在; 当时, 令, 所以在上分别递减 则 本题主要考查抛物线定义及方程的应用,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题,
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