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陕西省西安市西北工业大学附属中学2026届高三(数学试题文)4月第一次综合练习试卷
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.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.
2.等比数列的各项均为正数,且,则( )
A.12 B.10 C.8 D.
3.己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,,,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( )
A. B.
C. D.
4.在边长为2的菱形中,,将菱形沿对角线对折,使二面角的余弦值为,则所得三棱锥的外接球的表面积为( )
A. B. C. D.
5.设α,β为两个平面,则α∥β的充要条件是
A.α内有无数条直线与β平行
B.α内有两条相交直线与β平行
C.α,β平行于同一条直线
D.α,β垂直于同一平面
6.在中,,分别为,的中点,为上的任一点,实数,满足,设、、、的面积分别为、、、,记(),则取到最大值时,的值为( )
A.-1 B.1 C. D.
7.已知斜率为k的直线l与抛物线交于A,B两点,线段AB的中点为,则斜率k的取值范围是( )
A. B. C. D.
8.若为虚数单位,则复数,则在复平面内对应的点位于( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
9.已知集合A={x∈N|x2<8x},B={2,3,6},C={2,3,7},则=( )
A.{2,3,4,5} B.{2,3,4,5,6}
C.{1,2,3,4,5,6} D.{1,3,4,5,6,7}
10.双曲线的左右焦点为,一条渐近线方程为,过点且与垂直的直线分别交双曲线的左支及右支于,满足,则该双曲线的离心率为( )
A. B.3 C. D.2
11.已知Sn为等比数列{an}的前n项和,a5=16,a3a4=﹣32,则S8=( )
A.﹣21 B.﹣24 C.85 D.﹣85
12.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知三棱锥的四个顶点都在球O的球面上,,,,,E,F分别为,的中点,,则球O的体积为______.
14.已知双曲线的一条渐近线为,则焦点到这条渐近线的距离为_____.
15.执行右边的程序框图,输出的的值为 .
16.实数满足,则的最大值为_____.
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)如图,在正四棱锥中,,点、分别在线段、上,.
(1)若,求证:⊥;
(2)若二面角的大小为,求线段的长.
18.(12分)已知函数.
(1)当时,求函数的值域.
(2)设函数,若,且的最小值为,求实数的取值范围.
19.(12分)如图,已知四棱锥,底面为边长为2的菱形,平面,,是的中点,.
(Ⅰ) 证明:;
(Ⅱ) 若为上的动点,求与平面所成最大角的正切值.
20.(12分)在平面直角坐标系中,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,直线的极坐标方程为,直线交曲线于两点,为中点.
(1)求曲线的直角坐标方程和点的轨迹的极坐标方程;
(2)若,求的值.
21.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为为参数),直线的参数方程(为参数),若直线的交点为,当变化时,点的轨迹是曲线
(1)求曲线的普通方程;
(2)以坐标原点为极点,轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,设射线的极坐标方程为,,点为射线与曲线的交点,求点的极径.
22.(10分)已知椭圆的短轴的两个端点分别为、,焦距为.
(1)求椭圆的方程;
(2)已知直线与椭圆有两个不同的交点、,设为直线上一点,且直线、的斜率的积为.证明:点在轴上.
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.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.
2.B
【解析】
由等比数列的性质求得,再由对数运算法则可得结论.
【详解】
∵数列是等比数列,∴,,
∴.
故选:B.
本题考查等比数列的性质,考查对数的运算法则,掌握等比数列的性质是解题关键.
3.A
【解析】
根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可.
【详解】
依题意如图所示:
取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心,
取是的外心,作平面平面,
则是四棱锥的外接球球心,且,
设四棱锥的外接球半径为,则,而,
所以,
故选:A.
本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题.
4.D
【解析】
取AC中点N,由题意得即为二面角的平面角,过点B作于O,易得点O为的中心,则三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,列出方程即可得解.
【详解】
如图,由题意易知与均为正三角形,取AC中点N,连接BN,DN,
则,,即为二面角的平面角,
过点B作于O,则平面ACD,
由,可得,,,
即点O为的中心,
三棱锥的外接球球心在直线BO上,设球心为,半径为,
,,
解得,
三棱锥的外接球的表面积为.
故选:D.
本题考查了立体图形外接球表面积的求解,考查了空间想象能力,属于中档题.
5.B
【解析】
本题考查了空间两个平面的判定与性质及充要条件,渗透直观想象、逻辑推理素养,利用面面平行的判定定理与性质定理即可作出判断.
【详解】
由面面平行的判定定理知:内两条相交直线都与平行是的充分条件,由面面平行性质定理知,若,则内任意一条直线都与平行,所以内两条相交直线都与平行是的必要条件,故选B.
面面平行的判定问题要紧扣面面平行判定定理,最容易犯的错误为定理记不住,凭主观臆断,如:“若,则”此类的错误.
6.D
【解析】
根据三角形中位线的性质,可得到的距离等于△的边上高的一半,从而得到,由此结合基本不等式求最值,得到当取到最大值时,为的中点,再由平行四边形法则得出,根据平面向量基本定理可求得,从而可求得结果.
【详解】
如图所示:
因为是△的中位线,
所以到的距离等于△的边上高的一半,
所以,
由此可得,
当且仅当时,即为的中点时,等号成立,
所以,
由平行四边形法则可得,,
将以上两式相加可得,
所以,
又已知,
根据平面向量基本定理可得,
从而.
故选:D
本题考查了向量加法的平行四边形法则,考查了平面向量基本定理的应用,考查了基本不等式求最值,属于中档题.
7.C
【解析】
设,,,,设直线的方程为:,与抛物线方程联立,由△得,利用韦达定理结合已知条件得,,代入上式即可求出的取值范围.
【详解】
设直线的方程为:, ,,,,
联立方程,消去得:,
△,
,
且,,
,
线段的中点为,,
,,
,,
,
,
把 代入,得,
,
,
故选:
本题主要考查了直线与抛物线的位置关系,考查了韦达定理的应用,属于中档题.
8.B
【解析】
首先根据特殊角的三角函数值将复数化为,求出,再利用复数的几何意义即可求解.
【详解】
,
,
则在复平面内对应的点的坐标为,位于第二象限.
故选:B
本题考查了复数的几何意义、共轭复数的概念、特殊角的三角函数值,属于基础题.
9.C
【解析】
根据集合的并集、补集的概念,可得结果.
【详解】
集合A={x∈N|x2<8x}={x∈N|0<x<8},
所以集合A={1,2,3,4,5,6,7}
B={2,3,6},C={2,3,7},
故={1,4,5,6},
所以={1,2,3,4,5,6}.
故选:C.
本题考查的是集合并集,补集的概念,属基础题.
10.A
【解析】
设,直线的方程为,联立方程得到,,根据向量关系化简到,得到离心率.
【详解】
设,直线的方程为.
联立整理得,
则.
因为,所以为线段的中点,所以,,整理得,
故该双曲线的离心率.
故选:.
本题考查了双曲线的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
11.D
【解析】
由等比数列的性质求得a1q4=16,a12q5=﹣32,通过解该方程求得它们的值,求首项和公比,根据等比数列的前n项和公式解答即可.
【详解】
设等比数列{an}的公比为q,
∵a5=16,a3a4=﹣32,
∴a1q4=16,a12q5=﹣32,
∴q=﹣2,则,
则,
故选:D.
本题主要考查等比数列的前n项和,根据等比数列建立条件关系求出公比是解决本题的关键,属于基础题.
12.A
【解析】
作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
【详解】
作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
为真命题;为假命题.
故选:A
此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,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】
可证,则为的外心,又则平面
即可求出,的值,再由勾股定理求出外接球的半径,最后根据体积公式计算可得.
【详解】
解:,,
,因为为的中点,所以为的外心,
因为,所以点在内的投影为的外心,
所以平面,
平面
,
所以,
所以,
又球心在上,设,则,所以,所以球O体积,.
故答案为:
本题考查多面体外接球体积的求法,考查空间想象能力与思维能力,考查计算能力,属于中档题.
14.2.
【解析】
由双曲线的一条渐近线为,解得.求出双曲线的右焦点,利用点到直线的距离公式求解即可.
【详解】
双曲线的一条渐近线为
解得:
双曲线的右焦点为
焦点到这条渐近线的距离为:
本题正确结果:
本题考查了双曲线和的标准方程及其性质,涉及到点到直线距离公式的考查,属于基础题.
15.
【解析】
初始条件成立方 ;
运行第一次:成立;
运行第二次:不成立;
输出的值:结束
所以答案应填:
考点:1、程序框图;2、定积分.
16..
【解析】
画出可行域,解出可行域的顶点坐标,代入目标函数求出相应的数值,比较大小得到目标函数最值.
【详解】
解:作出可行域,如图所示,
则当直线过点时直线的截距最大,z取最大值.
由同理
,,
取最大值.
故答案为: .
本题考查线性规划的线性目标函数的最优解问题. 线性目标函数的最优解一般在平面区域的顶点或边界处取得,所以对于一般的线性规划问题,若可行域是一个封闭的图形,我们可以直接解出可行域的顶点,然后将坐标代入目标函数求出相应的数值,从而确定目标函数的最值;若可行域不是封闭图形还是需要借助截距的几何意义来求最值.
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)证明见解析;(2).
【解析】
试题分析:由于图形是正四棱锥,因此设AC、BD交点为O,则以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系,可用空间向量法解决问题.(1)只要证明=0即可证明垂直;(2)设=λ,得M(λ,0,1-λ),然后求出平面MBD的法向量,而平面ABD的法向量为,利用法向量夹角与二面角相等或互补可求得.
试题解析: (1)连结AC、BD交于点O,以OA为x轴正方向,以OB为y轴正方向,OP为z轴正方向建立空间直角坐标系.
因为PA=AB=,
则A(1,0,0),B(0,1,0),D(0,-1,0),P(0,0,1).
由=,得N,
由=,得M,
所以,=(-1,-1,0).
因为=0,所以MN⊥AD
(2) 解:因为M在PA上,可设=λ,得M(λ,0,1-λ).
所以=(λ,-1,1-λ),=(0,-2,0).
设平面MBD的法向量=(x,y,z),
由,得
其中一组解为x=λ-1,y=0,z=λ,所以可取=(λ-1,0,λ).
因为平面ABD的法向量为=(0,0,1),
所以cos=,即=,解得λ=,
从而M,N,
所以MN==.
考点:用空间向量法证垂直、求二面角.
18.(1);(2).
【解析】
(1)令,求出的范围,再由指数函数的单调性,即可求出结论;
(2)对分类讨论,分别求出以及的最小值或范围,与的最小值建立方程关系,求出的值,进而求出的取值关系.
【详解】
(1)当时,,
令,
∵∴,
而是增函数,∴,
∴函数的值域是.
(2)当时,则在上单调递减,
在上单调递增,所以的最小值为,
在上单调递增,最小值为,
而的最小值为,所以这种情况不可能.
当时,则在上单调递减且没有最小值,
在上单调递增最小值为,
所以的最小值为,解得(满足题意),
所以,解得.
所以实数的取值范围是.
本题考查复合函数的值域与分段函数的最值,熟练掌握二次函数图像和性质是解题的关键,属于中档题.
19.(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).
【解析】
试题分析:(Ⅰ)由底面为边长为2的菱形,平面,,易证平面,可得;(Ⅱ)连结,由(Ⅰ)易知为与平面所成的角,在中,可求得.
试题解析:(Ⅰ)∵ 四边形为菱形,且,
∴为正三角形,又为中点,
∴;又,
∴,
∵平面,又平面,
∴,
∴平面,又平面,
∴;
(Ⅱ)连结,由(Ⅰ)知平面,
∴为与平面所成的角,
在中,,最大当且仅当最短,
即时最大,
依题意,此时,在中,,
∴,,
∴与平面所成最大角的正切值为.
考点:1.线线垂直证明;2.求线面角.
20.(1),;(2)或
【解析】
(1)根据曲线的参数方程消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再由,,可得点的轨迹的极坐标方程;
(2)将曲线极坐标方程求,与直线极坐标方程联立,消去,得到关于的二次方程,由的几何意义可求出,而(1)可知,然后列方程可求出的值.
【详解】
(1)曲线的直角坐标方程为,
圆的圆心为,设,所以,
则由,即为点轨迹的极坐标方程.
(2)曲线的极坐标方程为,
将与曲线的极坐标方程联立得,,
设,
所以,
,
由,即,
令,上述方程可化为,解得.
由,所以,即或.
此题考查参数方程与普通方程的互化,极坐标方程与直角坐标方程的互化,利用极坐标求点的轨迹方程,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题.
21.(1);(2)
【解析】
(1)将两直线化为普通方程,消去参数,即可求出曲线的普通方程;
(2)设Q点的直角坐标系坐标为,求出,
代入曲线C可求解.
【详解】
(1)直线的普通方程为,直线的普通方程为
联立直线,方程消去参数k,得曲线C的普通方程为
整理得.
(2)设Q点的直角坐标系坐标为,
由可得
代入曲线C的方程可得,
解得(舍),
所以点的极径为.
本题主要考查了直线的参数方程化为普通方程,普通方程化为极坐标方程,极径的求法,属于中档题.
22.(1);(2)见解析.
【解析】
(1)由已知条件得出、的值,进而可得出的值,由此可求得椭圆的方程;
(2)设点,可得,且,,求出直线的斜率,进而可求得直线与的方程,将直线直线与的方程联立,求出点的坐标,即可证得结论.
【详解】
(1)由题设,得,所以,即.
故椭圆的方程为;
(2)设,则,,.
所以直线的斜率为,
因为直线、的斜率的积为,所以直线的斜率为.
直线的方程为,直线的方程为.
联立,解得点的纵坐标为.
因为点在椭圆上,所以,则,所以点在轴上.
本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了点在定直线的证明,考查计算能力与推理能力,属于中等题.
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