资源描述
广东省惠州市华罗庚中学2026届高三毕业班3月适应性线上测试(一)数学试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.若函数在时取得极值,则( )
A. B. C. D.
2.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
A.
B.
C.
D.
3.已知点P在椭圆τ:=1(a>b>0)上,点P在第一象限,点P关于原点O的对称点为A,点P关于x轴的对称点为Q,设,直线AD与椭圆τ的另一个交点为B,若PA⊥PB,则椭圆τ的离心率e=( )
A. B. C. D.
4.关于函数有下述四个结论:( )
①是偶函数; ②在区间上是单调递增函数;
③在上的最大值为2; ④在区间上有4个零点.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②④ B.①③ C.①④ D.②④
5.要得到函数的图象,只需将函数的图象上所有点的( )
A.横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向左平移个单位长度
B.横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向右平移个单位长度
C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向左平移个单位长度
D.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度
6.已知函数的一条切线为,则的最小值为( )
A. B. C. D.
7.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为( )
A.7 B.6 C.5 D.4
8.已知为等比数列,,,则( )
A.9 B.-9 C. D.
9.已知,是两条不重合的直线,,是两个不重合的平面,则下列命题中错误的是( )
A.若,,则或
B.若,,,则
C.若,,,则
D.若,,则
10.把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( )
A. B. C. D.
11.已知,如图是求的近似值的一个程序框图,则图中空白框中应填入
A. B.
C. D.
12.已知曲线且过定点,若且,则的最小值为( ).
A. B.9 C.5 D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知各棱长都相等的直三棱柱(侧棱与底面垂直的棱柱称为直棱柱)所有顶点都在球的表面上.若球的表面积为则该三棱柱的侧面积为___________.
14.已知向量,若向量与共线,则________.
15.若x5=a0+a1(x-2)+a2(x-2)2+…+a5(x-2)5,则a1=_____,a1+a2+…+a5=____
16.已知F为双曲线的右焦点,过F作C的渐近线的垂线FD,D为垂足,且(O为坐标原点),则C的离心率为________.
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)已知函数,不等式的解集为.
(1)求实数,的值;
(2)若,,,求证:.
18.(12分)已知椭圆,直线不过原点且不平行于坐标轴,与有两个交点,,线段的中点为.
(Ⅰ)证明:直线的斜率与的斜率的乘积为定值;
(Ⅱ)若过点,延长线段与交于点,四边形能否为平行四边形?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由.
19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)把的参数方程化为极坐标方程:
(2)求与交点的极坐标.
20.(12分)已知函数,.
(1)若时,解不等式;
(2)若关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.
21.(12分)已知函数.
(1)若是函数的极值点,求的单调区间;
(2)当时,证明:
22.(10分)在四棱椎中,四边形为菱形,,,,,,分别为,中点..
(1)求证:;
(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
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.D
【解析】
对函数求导,根据函数在时取得极值,得到,即可求出结果.
【详解】
因为,所以,
又函数在时取得极值,
所以,解得.
故选D
本题主要考查导数的应用,根据函数的极值求参数的问题,属于常考题型.
2.D
【解析】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
【详解】
如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
故,,.
故,故,.
故选:.
本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
3.C
【解析】
设,则,,,设,根据化简得到,得到答案.
【详解】
设,则,,,则,设,
则,两式相减得到:,
,,即,,
,故,即,故,故.
故选:.
本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
4.C
【解析】
根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析,由此得出正确结论的编号.
【详解】
的定义域为.
由于,所以为偶函数,故①正确.
由于,,所以在区间上不是单调递增函数,所以②错误.
当时,,
且存在,使.
所以当时,;
由于为偶函数,所以时,
所以的最大值为,所以③错误.
依题意,,当时,
,
所以令,解得,令,解得.所以在区间,有两个零点.由于为偶函数,所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确.
综上所述,正确的结论序号为①④.
故选:C
本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
5.C
【解析】
根据三角函数图像的变换与参数之间的关系,即可容易求得.
【详解】
为得到,
将横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
故可得;
再将 向左平移个单位长度,
故可得.
故选:C.
本题考查三角函数图像的平移,涉及诱导公式的使用,属基础题.
6.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.
7.C
【解析】
由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算.
【详解】
的二项展开式中二项式系数和为,.
故选:C.
本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键.
8.C
【解析】
根据等比数列的下标和性质可求出,便可得出等比数列的公比,再根据等比数列的性质即可求出.
【详解】
∵,∴,又,可解得或
设等比数列的公比为,则
当时,, ∴;
当时, ,∴.
故选:C.
本题主要考查等比数列的性质应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.
9.D
【解析】
根据线面平行和面面平行的性质,可判定A;由线面平行的判定定理,可判断B;C中可判断,所成的二面角为;D中有可能,即得解.
【详解】
选项A:若,,根据线面平行和面面平行的性质,有或,故A正确;
选项B:若,,,由线面平行的判定定理,有,故B正确;
选项C:若,,,故,所成的二面角为,则,故C正确;
选项D,若,,有可能,故D不正确.
故选:D
本题考查了空间中的平行垂直关系判断,考查了学生逻辑推理,空间想象能力,属于中档题.
10.D
【解析】
试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D.
考点:三角函数的图象与性质.
11.C
【解析】
由于中正项与负项交替出现,根据可排除选项A、B;执行第一次循环:,①若图中空白框中填入,则,②若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第二次循环:由①②均可得,③若图中空白框中填入,则,④若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第三次循环:由③可得,符合题意,由④可得,不符合题意,所以图中空白框中应填入,故选C.
12.A
【解析】
根据指数型函数所过的定点,确定,再根据条件,利用基本不等式求的最小值.
【详解】
定点为,
,
当且仅当时等号成立,
即时取得最小值.
故选:A
本题考查指数型函数的性质,以及基本不等式求最值,意在考查转化与变形,基本计算能力,属于基础题型.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
只要算出直三棱柱的棱长即可,在中,利用即可得到关于x的方程,解方程即可解决.
【详解】
由已知,,解得,如图所示,设底面等边三角形中心为,
直三棱柱的棱长为x,则,,故,
即,解得,故三棱柱的侧面积为.
故答案为:.
本题考查特殊柱体的外接球问题,考查学生的空间想象能力,是一道中档题.
14.
【解析】
计算得到,根据向量平行计算得到答案.
【详解】
由题意可得,
因为与共线,所以有,即,解得.
故答案为:.
本题考查了根据向量平行求参数,意在考查学生的计算能力.
15.80 211
【解析】
由,利用二项式定理即可得,分别令、后,作差即可得.
【详解】
由题意,则,
令,得,
令,得,
故.
故答案为:80,211.
本题考查了二项式定理的应用,属于中档题.
16.2
【解析】
求出焦点到渐近线的距离就可得到的等式,从而可求得离心率.
【详解】
由题意,一条渐近线方程为,即,
∴ ,由得,
∴,,∴.
故答案为:2.
本题考查求双曲线的离心率,解题关键是求出焦点到渐近线的距离,从而得出一个关于的等式.
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)见解析
【解析】
(1)分三种情况讨论即可
(2)将,的值代入,然后利用均值定理即可.
【详解】
解:(1)不等式可化为.
即有或或.
解得,或或.
所以不等式的解集为,故,.
(2)由(1)知,,即,
由,得,,
当且仅当,即,时等号成立.故,即.
考查绝对值不等式的解法以及用均值定理证明不等式,中档题.
18.(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)能,或.
【解析】
试题分析:(1)设直线,直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求根与系数的关系,并表示直线的斜率,再表示;
(2)第一步由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为,直线与椭圆方程联立求点的坐标,第二步再整理点的坐标,如果能构成平行四边形,只需,如果有值,并且满足,的条件就说明存在,否则不存在.
试题解析:解:(1)设直线,,,.
∴由得,
∴,.
∴直线的斜率,即.
即直线的斜率与的斜率的乘积为定值.
(2)四边形能为平行四边形.
∵直线过点,∴不过原点且与有两个交点的充要条件是,
由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为.
∴由得,即
将点的坐标代入直线的方程得,因此.
四边形为平行四边形当且仅当线段与线段互相平分,即
∴.解得,.
∵,,,
∴当的斜率为或时,四边形为平行四边形.
考点:直线与椭圆的位置关系的综合应用
【一题多解】第一问涉及中点弦,当直线与圆锥曲线相交时,点是弦的中点,(1)知道中点坐标,求直线的斜率,或知道直线斜率求中点坐标的关系,或知道求直线斜率与直线斜率的关系时,也可以选择点差法,设,,代入椭圆方程,两式相减,化简为,两边同时除以得,而,,即得到结果,
(2)对于用坐标法来解决几何性质问题,那么就要求首先看出几何关系满足什么条件,其次用坐标表示这些几何关系,本题的关键就是如果是平行四边形那么对角线互相平分,即,分别用方程联立求两个坐标,最后求斜率.
19.(1)(2)与交点的极坐标为,和
【解析】
(1)先把曲线化成直角坐标方程,再化简成极坐标方程;
(2)联立曲线和曲线的方程解得即可.
【详解】
(1)曲线的直角坐标方程为:,即 . 的参数方程化为极坐标方程为;
(2)联立可得:,与交点的极坐标为,和.
本题考查了参数方程,直角坐标方程,极坐标方程的互化,也考查了极坐标方程的联立,属于基础题.
20.(1)(2)
【解析】
(1)零点分段法,分,,讨论即可;
(2)当时,原问题可转化为:存在,使不等式成立,即.
【详解】
解:(1)若时,,
当时,原不等式可化为,解得,所以,
当时,原不等式可化为,解得,所以,
当时,原不等式可化为,解得,所以,
综上述:不等式的解集为;
(2)当时,由得,
即,
故得,
又由题意知:,
即,
故的范围为.
本题考查解绝对值不等式以及不等式能成立求参数,考查学生的运算能力,是一道容易题.
21.(1)递减区间为(-1,0),递增区间为(2)见解析
【解析】
(1)根据函数解析式,先求得导函数,由是函数的极值点可求得参数.求得函数定义域,并根据导函数的符号即可判断单调区间.
(2)当时,.代入函数解析式放缩为,代入证明的不等式可化为,构造函数,并求得,由函数单调性及零点存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函数的最小值,由对数式变形化简可证明,即成立,原不等式得证.
【详解】
(1)函数
可求得,则
解得
所以,定义域为
,
在单调递增,而,
∴当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
此时是函数的极小值点,
的递减区间为,递增区间为
(2)证明:当时,
,
因此要证当时,,
只需证明,
即
令,
则,
在是单调递增,
而,
∴存在唯一的,使得,
当,单调递减,当,单调递增,
因此当时,函数取得最小值,
,
,
故,
从而,即,结论成立.
本题考查了由函数极值求参数,并根据导数判断函数的单调区间,利用导数证明不等式恒成立,构造函数法的综合应用,属于难题.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)证明,得到平面,得到证明.
(2)以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,平面的一个法向量为,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
【详解】
(1)因为四边形是菱形,且,所以是等边三角形,
又因为是的中点,所以,又因为,,所以,
又,,,所以,
又,,所以平面,所以,
又因为是菱形,,所以,又,
所以平面,所以.
(2)由题意结合菱形的性质易知,,,
以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,
设平面的一个法向量为,则:,
据此可得平面的一个法向量为,
设平面的一个法向量为,则:,
据此可得平面的一个法向量为,
,
平面与平面所成锐二面角的余弦值.
本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
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