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2025-2026学年上海市光明中学高三第一次联考数学试题文试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439825 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:22 大小:1.89MB 下载积分:11.68 金币
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2025-2026学年上海市光明中学高三第一次联考数学试题文试题 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.已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( ) A. B. C. D. 2.已知不等式组表示的平面区域的面积为9,若点, 则的最大值为( ) A.3 B.6 C.9 D.12 3.已知曲线的一条对称轴方程为,曲线向左平移个单位长度,得到曲线的一个对称中心的坐标为,则的最小值是( ) A. B. C. D. 4.设点,P为曲线上动点,若点A,P间距离的最小值为,则实数t的值为( ) A. B. C. D. 5.已知底面为边长为的正方形,侧棱长为的直四棱柱中,是上底面上的动点.给出以下四个结论中,正确的个数是( ) ①与点距离为的点形成一条曲线,则该曲线的长度是; ②若面,则与面所成角的正切值取值范围是; ③若,则在该四棱柱六个面上的正投影长度之和的最大值为. A. B. C. D. 6.已知等差数列{an},则“a2>a1”是“数列{an}为单调递增数列”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 7.已知复数z满足,则z的虚部为( ) A. B.i C.–1 D.1 8.设M是边BC上任意一点,N为AM的中点,若,则的值为( ) A.1 B. C. D. 9.已知数列,,,…,是首项为8,公比为得等比数列,则等于( ) A.64 B.32 C.2 D.4 10.已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则( ) A. B.3 C. D.2 11.函数的图象大致是( ) A. B. C. D. 12.正方体,是棱的中点,在任意两个中点的连线中,与平面平行的直线有几条( ) A.36 B.21 C.12 D.6 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏,其规则是:在石头、剪子和布中,二人各随机选出一种,若相同则平局;若不同,则石头克剪子,剪子克布,布克石头.甲、乙两人玩一次该游戏,则甲不输的概率是______. 14.将含有甲、乙、丙的6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料,则甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一个组的概率为__________. 15.已知三棱锥中,,,则该三棱锥的外接球的表面积是________. 16.在正方体中,为棱的中点,是棱上的点,且,则异面直线与所成角的余弦值为__________. 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. (1)若,解关于的不等式; (2)若当时,恒成立,求实数的取值范围. 18.(12分)如图,在四棱锥中,底面为矩形,侧面底面,为棱的中点,为棱上任意一点,且不与点、点重合.. (1)求证:平面平面; (2)是否存在点使得平面与平面所成的角的余弦值为?若存在,求出点的位置;若不存在,请说明理由. 19.(12分)已知都是各项不为零的数列,且满足其中是数列的前项和,是公差为的等差数列. (1)若数列是常数列,,,求数列的通项公式; (2)若是不为零的常数),求证:数列是等差数列; (3)若(为常数,),.求证:对任意的恒成立. 20.(12分)△的内角的对边分别为,且. (1)求角的大小 (2)若,△的面积,求△的周长. 21.(12分)已知数列满足:对一切成立. (1)求数列的通项公式; (2)求数列的前项和. 22.(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:(a>b>0)的离心率为.且经过点(1,),A,B分别为椭圆C的左、右顶点,过左焦点F的直线l交椭圆C于D,E两点(其中D在x轴上方). (1)求椭圆C的标准方程; (2)若△AEF与△BDF的面积之比为1:7,求直线l的方程. 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】 设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解. 【详解】 设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 , 由椭圆和双曲线的定义得: , 解得,设, 在中,由余弦定理得: , 化简得, 即. 故选:A 本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题. 2.C 【解析】 分析:先画出满足约束条件对应的平面区域,利用平面区域的面积为9求出,然后分析平面区域多边形的各个顶点,即求出边界线的交点坐标,代入目标函数求得最大值. 详解:作出不等式组对应的平面区域如图所示: 则,所以平面区域的面积, 解得,此时, 由图可得当过点时,取得最大值9,故选C. 点睛:该题考查的是有关线性规划的问题,在求解的过程中,首先需要正确画出约束条件对应的可行域,之后根据目标函数的形式,判断z的几何意义,之后画出一条直线,上下平移,判断哪个点是最优解,从而联立方程组,求得最优解的坐标,代入求值,要明确目标函数的形式大体上有三种:斜率型、截距型、距离型;根据不同的形式,应用相应的方法求解. 3.C 【解析】 在对称轴处取得最值有,结合,可得,易得曲线的解析式为,结合其对称中心为可得即可得到的最小值. 【详解】 ∵直线是曲线的一条对称轴. ,又. . ∴平移后曲线为. 曲线的一个对称中心为. . ,注意到 故的最小值为. 故选:C. 本题考查余弦型函数性质的应用,涉及到函数的平移、函数的对称性,考查学生数形结合、数学运算的能力,是一道中档题. 4.C 【解析】 设,求,作为的函数,其最小值是6,利用导数知识求的最小值. 【详解】 设,则,记, ,易知是增函数,且的值域是, ∴的唯一解,且时,,时,,即, 由题意,而,, ∴,解得,. ∴. 故选:C. 本题考查导数的应用,考查用导数求最值.解题时对和的关系的处理是解题关键. 5.C 【解析】 ①与点距离为的点形成以为圆心,半径为的圆弧,利用弧长公式,可得结论;②当在(或时,与面所成角(或的正切值为最小,当在时,与面所成角的正切值为最大,可得正切值取值范围是;③设,,,则,即,可得在前后、左右、上下面上的正投影长,即可求出六个面上的正投影长度之和. 【详解】 如图: ①错误, 因为 ,与点距离为的点形成以为圆心,半径为的圆弧,长度为; ②正确,因为面面,所以点必须在面对角线上运动,当在(或)时,与面所成角(或)的正切值为最小(为下底面面对角线的交点),当在时,与面所成角的正切值为最大,所以正切值取值范围是; ③正确,设,则,即,在前后、左右、上下面上的正投影长分别为,,,所以六个面上的正投影长度之,当且仅当在时取等号. 故选:. 本题以命题的真假判断为载体,考查了轨迹问题、线面角、正投影等知识点,综合性强,属于难题. 6.C 【解析】 试题分析:根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 解:在等差数列{an}中,若a2>a1,则d>0,即数列{an}为单调递增数列, 若数列{an}为单调递增数列,则a2>a1,成立, 即“a2>a1”是“数列{an}为单调递增数列”充分必要条件, 故选C. 考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断. 7.C 【解析】 利用复数的四则运算可得,即可得答案. 【详解】 ∵,∴, ∴,∴复数的虚部为. 故选:C. 本题考查复数的四则运算、虚部概念,考查运算求解能力,属于基础题. 8.B 【解析】 设,通过,再利用向量的加减运算可得,结合条件即可得解. 【详解】 设, 则有. 又, 所以,有. 故选B. 本题考查了向量共线及向量运算知识,利用向量共线及向量运算知识,用基底向量向量来表示所求向量,利用平面向量表示法唯一来解决问题. 9.A 【解析】 根据题意依次计算得到答案. 【详解】 根据题意知:,,故,,. 故选:. 本题考查了数列值的计算,意在考查学生的计算能力. 10.D 【解析】 根据抛物线的定义求得,由此求得的长. 【详解】 过作,垂足为,设与轴的交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以. 故选:D 本小题主要考查抛物线的定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题. 11.A 【解析】 根据复合函数的单调性,同增异减以及采用排除法,可得结果. 【详解】 当时,, 由在递增, 所以在递增 又是增函数, 所以在递增,故排除B、C 当时,若,则 所以在递减,而是增函数 所以在递减,所以A正确,D错误 故选:A 本题考查具体函数的大致图象的判断,关键在于对复合函数单调性的理解,记住常用的结论:增+增=增,增-减=增,减+减=减,复合函数单调性同增异减,属中档题. 12.B 【解析】 先找到与平面平行的平面,利用面面平行的定义即可得到. 【详解】 考虑与平面平行的平面,平面,平面, 共有, 故选:B. 本题考查线面平行的判定定理以及面面平行的定义,涉及到了简单的组合问题,是一中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 用树状图法列举出所有情况,得出甲不输的结果数,再计算即得. 【详解】 由题得,甲、乙两人玩一次该游戏,共有9种情况,其中甲不输有6种可能,故概率为. 故答案为: 本题考查随机事件的概率,是基础题. 14. 【解析】 先求出总的基本事件数,再求出甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件数,然后根据古典概型求解. 【详解】 6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料的基本事件总数共有个, 甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件个数有:个, 所以甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为. 故答案为: 本题主要考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 15. 【解析】 将三棱锥补成长方体,设,,,设三棱锥的外接球半径为,求得的值,然后利用球体表面积公式可求得结果. 【详解】 将三棱锥补成长方体,设,,, 设三棱锥的外接球半径为,则, 由勾股定理可得, 上述三个等式全部相加得,, 因此,三棱锥的外接球面积为. 故答案为:. 本题考查三棱锥外接球表面积的计算,根据三棱锥对棱长相等将三棱锥补成长方体是解答的关键,考查推理能力,属于中等题. 16. 【解析】 根据题意画出几何题,建立空间直角坐标系,写个各个点的坐标,并求得.由空间向量的夹角求法即可求得异面直线与所成角的余弦值. 【详解】 根据题意画出几何图形,以为原点建立空间直角坐标系: 设正方体的棱长为1,则 所以 所以, 所以异面直线与所成角的余弦值为, 故答案为:. 本题考查了异面直线夹角的求法,利用空间向量求异面直线夹角,属于中档题. 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)(2) 【解析】 (1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集. (2)对分成三种情况,求得的最小值,由此求得的取值范围. 【详解】 (1)当时,, 由此可知,的解集为 (2)当时, 的最小值为和中的最小值,其中,.所以恒成立. 当时,,且,不恒成立,不符合题意. 当时,, 若,则,故不恒成立,不符合题意; 若,则,故不恒成立,不符合题意. 综上,. 本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查根据绝对值不等式恒成立求参数的取值范围,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题. 18.(1)证明见解析 (2)存在,为中点 【解析】 (1)证明面,即证明平面平面;(2)以为坐标原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,建立空间直角坐标系.利用向量方法得,解得,所以为中点. 【详解】 (1)由于为中点,. 又,故, 所以为直角三角形且, 即. 又因为面,面面,面面, 故面, 又面,所以面面. (2)由(1)知面,又四边形为矩形,则两两垂直. 以为坐标原点,为轴正方向,为轴正方向,为轴正方向,建立空间直角坐标系. 则,设, 则, 设平面的法向量为, 则有,令,则, 则平面的一个法向量为, 同理可得平面的一个法向量为, 设平面与平面所成角为, 则由题意可得,解得, 所以点为中点. 本题主要考查空间几何位置关系的证明,考查空间二面角的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 19.(1);(2)详见解析;(3)详见解析. 【解析】 (1)根据,可求得,再根据是常数列代入根据通项与前项和的关系求解即可. (2)取,并结合通项与前项和的关系可求得再根据化简可得,代入化简即可知,再证明也成立即可. (3)由(2) 当时,,代入所给的条件化简可得,进而证明可得,即数列是等比数列.继而求得,再根据作商法证明即可. 【详解】 解: . 是各项不为零的常数列, 则, 则由, 及得, 当时,, 两式作差,可得. 当时,满足上式, 则; 证明:, 当时,, 两式相减得: 即. 即. 又, , 即. 当时,, 两式相减得:. 数列从第二项起是公差为的等差数列. 又当时,由得, 当时,由,得. 故数列是公差为的等差数列; 证明:由,当时, ,即, , ,即, 即 , 当时,即. 故从第二项起数列是等比数列, 当时,. . 另外,由已知条件可得, 又, , 因而. 令, 则. 故对任意的恒成立. 本题主要考查了等差等比数列的综合运用,需要熟练运用通项与前项和的关系分析数列的递推公式继而求解通项公式或证明等差数列等.同时也考查了数列中的不等式证明等,需要根据题意分析数列为等比数列并求出通项,再利用作商法证明.属于难题. 20.(I);(II). 【解析】 试题分析:(I)由已知可得 ;(II)依题意得: 的周长为. 试题解析:(I)∵,∴. ∴, ∴, ∴, ∴, ∴. (II)依题意得: ∴, ∴, ∴, ∴, ∴的周长为. 考点:1、解三角形;2、三角恒等变换. 21.(1);(2) 【解析】 (1)先通过求得,再由得,和条件中的式子作差可得答案; (2)变形可得,通过裂项求和法可得答案. 【详解】 (1)①, 当时,, , 当时,②, ①②得:, , 适合, 故; (2),   . 本题考查法求数列的通项公式,考查裂项求和,是基础题. 22.(1)(2). 【解析】 (1)利用离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解即可. (2)把面积之比转化为纵坐标之间的关系,联立方程结合韦达定理可求. 【详解】 解:(1)设焦距为2c,由题意知:;解得,所以椭圆的方程为. (2)由(1)知:F(﹣1,0),设l:,D(,),E(,),<0< ①, , ,②;③; 由①②得:,, 代入③得:,又,故, 因此,直线l的方程为. 本题主要考查椭圆方程的求解及椭圆中的面积问题,椭圆方程一般利用待定系数法,建立方程组进行求解,面积问题的合理转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
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