资源描述
吉林省重点高中2026年高三5月阶段检测试题数学试题试卷
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.如图是计算值的一个程序框图,其中判断框内应填入的条件是( )
A.
B.
C.
D.
2.一场考试需要2小时,在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为( )
A. B. C. D.
3.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”意思为有一个人要走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛,每天走的路程为前一天的一半,走了六天恰好到达目的地,请问第二天比第四天多走了( )
A.96里 B.72里 C.48里 D.24里
4.如图,在中,点M是边的中点,将沿着AM翻折成,且点不在平面内,点是线段上一点.若二面角与二面角的平面角相等,则直线经过的( )
A.重心 B.垂心 C.内心 D.外心
5.函数在上的最大值和最小值分别为( )
A.,-2 B.,-9 C.-2,-9 D.2,-2
6.已知函数f(x)=sin2x+sin2(x),则f(x)的最小值为( )
A. B. C. D.
7.要得到函数的图象,只需将函数图象上所有点的横坐标( )
A.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
B.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图像向左平移个单位长度
C.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位长度
D.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
8.设复数,则=( )
A.1 B. C. D.
9.已知函数为奇函数,且,则( )
A.2 B.5 C.1 D.3
10.已知等差数列中,则( )
A.10 B.16 C.20 D.24
11.若复数为虚数单位在复平面内所对应的点在虚轴上,则实数a为( )
A. B.2 C. D.
12.已知函数,当时,恒成立,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知均为非负实数,且,则的取值范围为______.
14.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________.
15.已知集合U={1,3,5,9},A={1,3,9},B={1,9},则∁U(A∪B)=________.
16.在的展开式中,各项系数之和为,则展开式中的常数项为__________________.
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,为实数,且.
(Ⅰ)当时,求的单调区间和极值;
(Ⅱ)求函数在区间,上的值域(其中为自然对数的底数).
18.(12分)选修4-5:不等式选讲
设函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若在上恒成立,求实数的取值范围.
19.(12分)已知非零实数满足.
(1)求证:;
(2)是否存在实数,使得恒成立?若存在,求出实数的取值范围; 若不存在,请说明理由
20.(12分)如图,在矩形中,,,点是边上一点,且,点是的中点,将沿着折起,使点运动到点处,且满足.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的余弦值.
21.(12分)已知,函数.
(Ⅰ)若在区间上单调递增,求的值;
(Ⅱ)若恒成立,求的最大值.(参考数据:)
22.(10分)在平面直角坐标系中,已知向量,,其中.
(1)求的值;
(2)若,且,求的值.
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.B
【解析】
根据计算结果,可知该循环结构循环了5次;输出S前循环体的n的值为12,k的值为6,进而可得判断框内的不等式.
【详解】
因为该程序图是计算值的一个程序框圈
所以共循环了5次
所以输出S前循环体的n的值为12,k的值为6,
即判断框内的不等式应为或
所以选C
本题考查了程序框图的简单应用,根据结果填写判断框,属于基础题.
2.B
【解析】
因为时针经过2小时相当于转了一圈的,且按顺时针转所形成的角为负角,综合以上即可得到本题答案.
【详解】
因为时针旋转一周为12小时,转过的角度为,按顺时针转所形成的角为负角,所以经过2小时,时针所转过的弧度数为.
故选:B
本题主要考查正负角的定义以及弧度制,属于基础题.
3.B
【解析】
人每天走的路程构成公比为的等比数列,设此人第一天走的路程为,计算,代入得到答案.
【详解】
由题意可知此人每天走的路程构成公比为的等比数列,设此人第一天走的路程为,
则,解得,从而可得,故.
故选:.
本题考查了等比数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.
4.A
【解析】
根据题意到两个平面的距离相等,根据等体积法得到,得到答案.
【详解】
二面角与二面角的平面角相等,故到两个平面的距离相等.
故,即,两三棱锥高相等,故,
故,故为中点.
故选:.
本题考查了二面角,等体积法,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
5.B
【解析】
由函数解析式中含绝对值,所以去绝对值并画出函数图象,结合图象即可求得在上的最大值和最小值.
【详解】
依题意,,
作出函数的图象如下所示;
由函数图像可知,当时,有最大值,
当时,有最小值.
故选:B.
本题考查了绝对值函数图象的画法,由函数图象求函数的最值,属于基础题.
6.A
【解析】
先通过降幂公式和辅助角法将函数转化为,再求最值.
【详解】
已知函数f(x)=sin2x+sin2(x),
=,
=,
因为,
所以f(x)的最小值为.
故选:A
本题主要考查倍角公式及两角和与差的三角函数的逆用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
7.B
【解析】
分析:根据三角函数的图象关系进行判断即可.
详解:将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
得到
再将得到的图象向左平移个单位长度得到
故选B.
点睛:本题主要考查三角函数的图象变换,结合和的关系是解决本题的关键.
8.A
【解析】
根据复数的除法运算,代入化简即可求解.
【详解】
复数,
则
故选:A.
本题考查了复数的除法运算与化简求值,属于基础题.
9.B
【解析】
由函数为奇函数,则有,代入已知即可求得.
【详解】
.
故选:.
本题考查奇偶性在抽象函数中的应用,考查学生分析问题的能力,难度较易.
10.C
【解析】
根据等差数列性质得到,再计算得到答案.
【详解】
已知等差数列中,
故答案选C
本题考查了等差数列的性质,是数列的常考题型.
11.D
【解析】
利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为求得值.
【详解】
解:在复平面内所对应的点在虚轴上,
,即.
故选D.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题.
12.A
【解析】
分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,,然后构造函数,结合的单调性,不等式等价于,进而求得的取值范围即可.
【详解】
由题意,若,显然不是恒大于零,故.
,则在上恒成立;
当时,等价于,
因为,所以.
设,由,显然在上单调递增,
因为,所以等价于,即,则.
设,则.
令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减,
从而,故.
故选:A.
本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设,可得的取值范围,分别利用基本不等式和,把用代换,结合的取值范围求关于的二次函数的最值即可求解.
【详解】
因为,,令,则 ,
因为,当且仅当时等号成立,
所以 ,,
即,
令则函数的对称轴为,
所以当时函数有最大值为,
即.
当且,即,或,时取等号;
因为,当且仅当时等号成立,
所以,
令,则函数的对称轴为,
所以当时,函数有最小值为,
即,
当,且时取等号,
所以.
故答案为:
本题考查基本不等式与二次函数求最值相结合求代数式的取值范围;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;基本不等式:和的灵活运用是求解本题的关键;属于综合型、难度大型试题.
14.①③
【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.
15.{5}
【解析】
易得A∪B=A={1,3,9},则∁U(A∪B)={5}.
16.
【解析】
利用展开式各项系数之和求得的值,由此写出展开式的通项,令指数为零求得参数的值,代入通项计算即可得解.
【详解】
的展开式各项系数和为,得,
所以,的展开式通项为,
令,得,因此,展开式中的常数项为.
故答案为:.
本题考查二项展开式中常数项的计算,涉及二项展开式中各项系数和的计算,考查计算能力,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.(Ⅰ)极大值0,没有极小值;函数的递增区间,递减区间,(Ⅱ)见解析
【解析】
(Ⅰ)由,令,得增区间为,令,得减区间为,所以有极大值,无极小值;
(Ⅱ)由,分,和三种情况,考虑函数在区间上的值域,即可得到本题答案.
【详解】
当时,,,
当时,,函数单调递增,当时,,函数单调递减,
故当时,函数取得极大值,没有极小值;
函数的增区间为,减区间为,
,
当时,,在上单调递增,即函数的值域为;
当时,,在上单调递减, 即函数的值域为;
当时,易得时,,在上单调递增,时,,在上单调递减,
故当时,函数取得最大值,最小值为,中最小的,
当时,,最小值;
当,,最小值;
综上,当时,函数的值域为,
当时,函数的值域,
当时,函数的值域为,
当时,函数的值域为.
本题主要考查利用导数求单调区间和极值,以及利用导数研究含参函数在给定区间的值域,考查学生的运算求解能力,体现了分类讨论的数学思想.
18.(1);(2)
【解析】
(1)当时,将原不等式化简后两边平方,由此解出不等式的解集.(2)对分成三种情况,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,根据单调性求得的取值范围.
【详解】
(1)时,可得,即,
化简得:,所以不等式的解集为.
(2)①当时,由函数单调性可得
,解得;
②当时,,所以符合题意;
③当时,由函数单调性可得,
,解得
综上,实数的取值范围为
本小题主要考查含有绝对值不等式的解法,考查不等式恒成立问题的求解,属于中档题.
19.(1)见解析(2)存在,
【解析】
(1)利用作差法即可证出.
(2)将不等式通分化简可得,讨论或,分离参数,利用基本不等式即可求解.
【详解】
又
即
即
①当时,即恒成立
(当且仅当时取等号),故
②当时恒成立
(当且仅当时取等号),故
综上,
本题考查了作差法证明不等式、基本不等式求最值、考查了分类讨论的思想,属于基础题.
20.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,连接,,由,进而,由,得. 进而平面,进而结论可得证(2)(方法一)过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面平面的法向量,由二面角公式求解即可(方法二)取的中点,上的点,使,连接,得,,得二面角的平面角为,再求解即可
【详解】
(1)证明:取的中点,连接,,由已知得,所以,又点是的中点,所以.
因为,点是线段的中点,
所以.
又因为,所以,从而平面,
所以,又,不平行,
所以平面.
(2)(方法一)由(1)知,过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则点,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,
由,得,令,得.
同理,设平面的法向量为,
由,得,
令,得.
所以二面角的余弦值为.
(方法二)取的中点,上的点,使,连接,易知,.
由(1)得,所以平面,所以,
又,所以平面,
所以二面角的平面角为.
又计算得,,,
所以.
本题考查线面垂直的判定,考查空间向量求二面角,考查空间想象及计算能力,是中档题
21.(Ⅰ);(Ⅱ)3.
【解析】
(Ⅰ)先求导,得,已知导函数单调递增,又在区间上单调递增,故,令,求得,讨论得,而,故,进而得解;
(Ⅱ)可通过必要性探路,当时,由知,又由于,则,当,,结合零点存在定理可判断必存在使得,得,,化简得,再由二次函数性质即可求证;
【详解】
(Ⅰ)的定义域为.
易知单调递增,由题意有.
令,则.
令得.
所以当时,单调递增;当时,单调递减.
所以,而又有,因此,所以.
(Ⅱ)由知,又由于,则.
下面证明符合条件.
若.所以.
易知单调递增,而,,
因此必存在使得,即.
且当时,单调递减;
当时,,单调递增;
则
.
综上,的最大值为3.
本题考查导数的计算,利用导数研究函数的增减性和最值,属于中档题
22.(1)(2).
【解析】
(1)根据,由向量,的坐标直接计算即得;(2)先求出,再根据向量平行的坐标关系解得.
【详解】
(1)由题,向量,,
则
.
(2),.
,
,
整理得,
化简得,即,
,,
,即.
本题考查平面向量的坐标运算,以及向量平行,是常考题型.
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