资源描述
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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