资源描述
2026年湖北省第五届测评活动高三阶段性教学质量检测试题数学试题
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.若双曲线的一条渐近线与圆至多有一个交点,则双曲线的离心率的取值范围是( )
A. B. C. D.
2.直线l过抛物线的焦点且与抛物线交于A,B两点,则的最小值是
A.10 B.9 C.8 D.7
3.已知函数有三个不同的零点 (其中),则 的值为( )
A. B. C. D.
4.用一个平面去截正方体,则截面不可能是( )
A.正三角形 B.正方形 C.正五边形 D.正六边形
5.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( )
A. B.16 C. D.
6.设直线的方程为,圆的方程为,若直线被圆所截得的弦长为,则实数的取值为
A.或11 B.或11 C. D.
7.已知函数的图像与一条平行于轴的直线有两个交点,其横坐标分别为,则( )
A. B. C. D.
8.关于函数,有下列三个结论:①是的一个周期;②在上单调递增;③的值域为.则上述结论中,正确的个数为()
A. B. C. D.
9.如图,圆的半径为,,是圆上的定点,,是圆上的动点, 点关于直线的对称点为,角的始边为射线,终边为射线,将表示为的函数,则在上的图像大致为( )
A. B. C. D.
10.如图所示,已知双曲线的右焦点为,双曲线的右支上一点,它关于原点的对称点为,满足,且,则双曲线的离心率是( ).
A. B. C. D.
11.2019年10月1日,中华人民共和国成立70周年,举国同庆.将2,0,1,9,10这5个数字按照任意次序排成一行,拼成一个6位数,则产生的不同的6位数的个数为
A.96 B.84 C.120 D.360
12.函数(且)的图象可能为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在区间内任意取一个数,则恰好为非负数的概率是________.
14.根据如图所示的伪代码,输出的值为______.
15.三棱锥中,点是斜边上一点.给出下列四个命题:
①若平面,则三棱锥的四个面都是直角三角形;
②若,,,平面,则三棱锥的外接球体积为;
③若,,,在平面上的射影是内心,则三棱锥的体积为2;
④若,,,平面,则直线与平面所成的最大角为.
其中正确命题的序号是__________.(把你认为正确命题的序号都填上)
16.已知,,且,则的最小值是______.
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)数列的前项和为,且.数列满足,其前项和为.
(1)求数列与的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
18.(12分)如图,已知在三棱锥中,平面,分别为的中点,且.
(1)求证:;
(2)设平面与交于点,求证:为的中点.
19.(12分)在一次电视节目的答题游戏中,题型为选择题,只有“A”和“B”两种结果,其中某选手选择正确的概率为p,选择错误的概率为q,若选择正确则加1分,选择错误则减1分,现记“该选手答完n道题后总得分为”.
(1)当时,记,求的分布列及数学期望;
(2)当,时,求且的概率.
20.(12分)已知函数()在定义域内有两个不同的极值点.
(1)求实数的取值范围;
(2)若有两个不同的极值点,,且,若不等式恒成立.求正实数的取值范围.
21.(12分)已知三棱柱中,,是的中点,,.
(1)求证:;
(2)若侧面为正方形,求直线与平面所成角的正弦值.
22.(10分)已知函数,其中,.
(1)函数的图象能否与x轴相切?若能,求出实数a;若不能,请说明理由.
(2)若在处取得极大值,求实数a的取值范围.
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.C
【解析】
求得双曲线的渐近线方程,可得圆心到渐近线的距离,由点到直线的距离公式可得的范围,再由离心率公式计算即可得到所求范围.
【详解】
双曲线的一条渐近线为,即,
由题意知,直线与圆相切或相离,则,
解得,因此,双曲线的离心率.
故选:C.
本题考查双曲线的离心率的范围,注意运用圆心到渐近线的距离不小于半径,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
2.B
【解析】
根据抛物线中过焦点的两段线段关系,可得;再由基本不等式可求得的最小值.
【详解】
由抛物线标准方程可知p=2
因为直线l过抛物线的焦点,由过抛物线焦点的弦的性质可知
所以
因为 为线段长度,都大于0,由基本不等式可知
,此时
所以选B
本题考查了抛物线的基本性质及其简单应用,基本不等式的用法,属于中档题.
3.A
【解析】
令,构造,要使函数有三个不同的零点(其中),则方程需要有两个不同的根,则,解得或,结合的图象,并分,两个情况分类讨论,可求出的值.
【详解】
令,构造,求导得,当时,;当时,,
故在上单调递增,在上单调递减,且时,,时,,,可画出函数的图象(见下图),要使函数有三个不同的零点(其中),则方程需要有两个不同的根(其中),则,解得或,且,
若,即,则,则,且,
故,
若,即,由于,故,故不符合题意,舍去.
故选A.
解决函数零点问题,常常利用数形结合、等价转化等数学思想.
4.C
【解析】
试题分析:画出截面图形如图
显然A正三角形,B正方形:D正六边形,可以画出五边形但不是正五边形;故选C.
考点:平面的基本性质及推论.
5.C
【解析】
根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度.
【详解】
由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为.
故选:C
本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
6.A
【解析】
圆的圆心坐标为(1,1),该圆心到直线的距离,结合弦长公式得,解得或,故选A.
7.A
【解析】
画出函数的图像,函数对称轴方程为,由图可得与关于对称,即得解.
【详解】
函数的图像如图,
对称轴方程为,
,
又,
由图可得与关于对称,
故选:A
本题考查了正弦型函数的对称性,考查了学生综合分析,数形结合,数学运算的能力,属于中档题.
8.B
【解析】
利用三角函数的性质,逐个判断即可求出.
【详解】
①因为,所以是的一个周期,①正确;
②因为,,所以在上不单调递增,②错误;
③因为,所以是偶函数,又是的一个周期,所以可以只考虑时,的值域.当时,,
在上单调递增,所以,的值域为,③错误;
综上,正确的个数只有一个,故选B.
本题主要考查三角函数的性质应用.
9.B
【解析】
根据图象分析变化过程中在关键位置及部分区域,即可排除错误选项,得到函数图象,即可求解.
【详解】
由题意,当时,P与A重合,则与B重合,
所以,故排除C,D选项;
当时,,由图象可知选B.
故选:B
本题主要考查三角函数的图像与性质,正确表示函数的表达式是解题的关键,属于中档题.
10.C
【解析】
易得,,又,平方计算即可得到答案.
【详解】
设双曲线C的左焦点为E,易得为平行四边形,
所以,又,
故,,,
所以,即,
故离心率为.
故选:C.
本题考查求双曲线离心率的问题,关键是建立的方程或不等关系,是一道中档题.
11.B
【解析】
2,0,1,9,10按照任意次序排成一行,得所有不以0开头的排列数共个,其中含有2个10的排列数共个,所以产生的不同的6位数的个数为.故选B.
12.D
【解析】
因为,故函数是奇函数,所以排除A,B;取,则,故选D.
考点:1.函数的基本性质;2.函数的图象.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
先分析非负数对应的区间长度,然后根据几何概型中的长度模型,即可求解出“恰好为非负数”的概率.
【详解】
当是非负数时,,区间长度是,
又因为对应的区间长度是,
所以“恰好为非负数”的概率是.
故答案为:.
本题考查几何概型中的长度模型,难度较易.解答问题的关键是能判断出目标事件对应的区间长度.
14.7
【解析】
表示初值S=1,i=1,分三次循环计算得S=10>0,输出i=7.
【详解】
S=1,i=1
第一次循环:S=1+1=2,i=1+2=3;
第二次循环:S=2+3=5,i=3+2=5;
第三次循环:S=5+5=10,i=5+2=7;
S=10>9,循环结束,输出:i=7.
故答案为:7
本题考查在程序语句的背景下已知输入的循环结构求输出值问题,属于基础题.
15.①②③
【解析】
对①,由线面平行的性质可判断正确;
对②,三棱锥外接球可看作正方体的外接球,结合外接球半径公式即可求解;
对③,结合题意作出图形,由勾股定理和内接圆对应面积公式求出锥体的高,则可求解;
对④,由动点分析可知,当点与点重合时,直线与平面所成的角最大,结合几何关系可判断错误;
【详解】
对于①,因为平面,所以,,,又,
所以平面,所以,故四个面都是直角三角形,∴①正确;
对于②,若,,,平面,
∴三棱锥的外接球可以看作棱长为4的正方体的外接球,
∴,,∴体积为,∴②正确;
对于③,设内心是,则平面,连接,
则有,又内切圆半径,
所以,,故,
∴三棱锥的体积为,∴③正确;
对于④,∵若,平面,则直线与平面所成的角最大时,点与点重合,
在中,,∴,即直线与平面所成的最大角为,
∴④不正确,
故答案为:①②③.
本题考查立体几何基本关系的应用,线面垂直的性质及判定、锥体体积、外接球半径求解,线面角的求解,属于中档题
16.8
【解析】
由整体代入法利用基本不等式即可求得最小值.
【详解】
,
当且仅当时等号成立.
故的最小值为8,
故答案为:8.
本题考查基本不等式求和的最小值,整体代入法,属于基础题.
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)令可求得的值,令,由得出,两式相减可推导出数列为等比数列,确定该数列的公比,利用等比数列的通项公式可求得数列的通项公式,再利用对数的运算性质可得出数列的通项公式;
(2)运用等差数列的求和公式,运用数列的分组求和和裂项相消求和,化简可得.
【详解】
(1)当时,,所以;
当时,,得,即,
所以,数列是首项为,公比为 的等比数列,.
;
(2)由(1)知数列是首项为,公差为的等差数列,
.
,
.
所以.
本题考查数列的递推式的运用,注意结合等比数列的定义和通项公式,考查数列的求和方法:分组求和法和裂项相消求和,考查运算能力,属于中档题.
18.(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【解析】
(1)要做证明,只需证明平面即可;
(2)易得∥平面,平面,利用线面平行的性质定理即可得到∥,从而获得证明
【详解】
证明:(1)因为平面,平面,
所以.
因为,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面.
又因为平面,所以.
(2)因为平面与交于点,所以平面.
因为分别为的中点,
所以∥.
又因为平面,平面,
所以∥平面.
又因为平面,平面平面,
所以∥,
又因为是的中点,
所以为的中点.
本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理,考查学生的逻辑推理能力,是 一道容易题.
19.(1)见解析,0(2)
【解析】
(1)即该选手答完3道题后总得分,可能出现的情况为3道题都答对,答对2道答错1道,答对1道答错2道,3道题都答错,进而求解即可;
(2)当时,即答完8题后,正确的题数为5题,错误的题数是3题,又,则第一题答对,第二题第三题至少有一道答对,进而求解.
【详解】
解:(1)的取值可能为,,1,3,又因为,
故,,
,,
所以的分布列为:
1
3
所以
(2)当时,即答完8题后,正确的题数为5题,错误的题数是3题,
又已知,第一题答对,
若第二题回答正确,则其余6题可任意答对3题;
若第二题回答错误,第三题回答正确,则后5题可任意答对题,
此时的概率为(或).
本题考查二项分布的分布列及期望,考查数据处理能力,考查分类讨论思想.
20.(1);(2).
【解析】
(1)求导得到有两个不相等实根,令,计算函数单调区间得到值域,得到答案.
(2),是方程的两根,故,化简得到,设函数,讨论范围,计算最值得到答案.
【详解】
(1)由题可知有两个不相等的实根,
即:有两个不相等实根,令,
,,
,;,,
故在上单增,在上单减,∴.
又,时,;时,,
∴,即.
(2)由(1)知,,是方程的两根,
∴,则
因为在单减,∴,又,∴
即,两边取对数,并整理得:
对恒成立,
设,,
,
当时,对恒成立,
∴在上单增,故恒成立,符合题意;
当时,,时,
∴在上单减,,不符合题意.
综上,.
本题考查了根据极值点求参数,恒成立问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
21.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)取的中点,连接,,证明平面得出,再得出;
(2)建立空间坐标系,求出平面的法向量,计算,即可得出答案.
【详解】
(1)证明:取的中点,连接,,
,,,
,
,故,
又,,平面,
平面,
,
,分别是,的中点,,
.
(2)解:四边形是正方形,,
又,,平面,
平面,
在平面内作直线的垂线,以为原点,以,,为所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系,
则,0,,,1,,,2,,,0,,
,1,,,2,,,1,,
设平面的法向量为,,,则,即,
令可得:,,,
,.
直线与平面所成角的正弦值为,.
本题主要考查了线面垂直的判定与性质,考查空间向量与空间角的计算,属于中档题.
22. (1) 答案见解析(2)
【解析】
(1)假设函数的图象与x轴相切于,根据相切可得方程组,看方程是否有解即可;(2)求出的导数,设(),根据函数的单调性及在处取得极大值求出a的范围即可.
【详解】
(1)函数的图象不能与x轴相切,理由若下:
.假设函数的图象与x轴相切于
则即
显然,,代入中得,无实数解.
故函数的图象不能与x轴相切.
(2)()
,,
设(),
恒大于零.
在上单调递增.
又,,,
∴存在唯一,使,且
时,时,
①当时,恒成立,在单调递增,
无极值,不合题意.
②当时,可得当时,,当时,.
所以在内单调递减,在内单调递增,
所以在处取得极小值,不合题意.
③当时,可得当时,,当时,.
所以在内单调递增,在内单调递减,
所以在处取得极大值,符合题意.
此时由得即,
综上可知,实数a的取值范围为.
本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.
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