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广东遂溪县第三中学2025-2026学年高三下学期期中考联考数学试题试卷含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13439898 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:19 大小:1.72MB 下载积分:11.68 金币
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广东遂溪县第三中学2025-2026学年高三下学期期中考联考数学试题试卷 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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.集合,,则( ) A. B. C. D. 2.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( ) A. B. C. D. 3.已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,,,则的大小关系为() A. B. C. D. 4.定义在上的偶函数,对,,且,有成立,已知,,,则,,的大小关系为( ) A. B. C. D. 5.过抛物线的焦点的直线交该抛物线于,两点,为坐标原点.若,则直线的斜率为( ) A. B. C. D. 6.已知函数,若,则等于( ) A.-3 B.-1 C.3 D.0 7.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 8.已知等比数列的各项均为正数,设其前n项和,若(),则( ) A.30 B. C. D.62 9.若复数满足(为虚数单位),则其共轭复数的虚部为( ) A. B. C. D. 10.设集合A={4,5,7,9},B={3,4,7,8,9},全集U=AB,则集合中的元素共有 ( ) A.3个 B.4个 C.5个 D.6个 11.己知抛物线的焦点为,准线为,点分别在抛物线上,且,直线交于点,,垂足为,若的面积为,则到的距离为( ) A. B. C.8 D.6 12.已知函数,则( ) A.2 B.3 C.4 D.5 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知双曲线的一条渐近线为,且经过抛物线的焦点,则双曲线的标准方程为______. 14.函数过定点________. 15.二项式的展开式的各项系数之和为_____,含项的系数为_____. 16.已知函数,若函数有6个零点,则实数的取值范围是_________. 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)已知函数,将的图象向左移个单位,得到函数的图象. (1)若,求的单调区间; (2)若,的一条对称轴是,求在的值域. 18.(12分)已知函数f(x)=ex-x2 -kx(其中e为自然对数的底,k为常数)有一个极大值点和一个极小值点. (1)求实数k的取值范围; (2)证明:f(x)的极大值不小于1. 19.(12分)如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面BCC1B1是菱形,AC=BC=2,∠CBB1=,点A在平面BCC1B1上的投影为棱BB1的中点E. (1)求证:四边形ACC1A1为矩形; (2)求二面角E-B1C-A1的平面角的余弦值. 20.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,,为等边三角形,平面平面ABCD,M,N分别是线段PD和BC的中点. (1)求直线CM与平面PAB所成角的正弦值; (2)求二面角D-AP-B的余弦值; (3)试判断直线MN与平面PAB的位置关系,并给出证明. 21.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程是(是参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系. (1)求曲线的极坐标方程; (2)在曲线上取一点,直线绕原点逆时针旋转,交曲线于点,求的最大值. 22.(10分)已知函数. (1)若不等式有解,求实数的取值范围; (2)函数的最小值为,若正实数,,满足,证明:. 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】 计算,再计算交集得到答案. 【详解】 ,,故. 故选:. 本题考查了交集运算,属于简单题. 2.A 【解析】 根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解. 【详解】 如图所示: 设,,,则, 化简得, 当点到(轴)距离最大时,的面积最大, ∴面积的最大值是. 故选:A. 本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题. 3.A 【解析】 根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系. 【详解】 为偶函数 图象关于轴对称 图象关于对称 时,单调递减 时,单调递增 又且 ,即 本题正确选项: 本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果. 4.A 【解析】 根据偶函数的性质和单调性即可判断. 【详解】 解:对,,且,有 在上递增 因为定义在上的偶函数 所以在上递减 又因为,, 所以 故选:A 考查偶函数的性质以及单调性的应用,基础题. 5.D 【解析】 根据抛物线的定义,结合,求出的坐标,然后求出的斜率即可. 【详解】 解:抛物线的焦点,准线方程为, 设,则,故,此时,即. 则直线的斜率. 故选:D. 本题考查了抛物线的定义,直线斜率公式,属于中档题. 6.D 【解析】 分析:因为题设中给出了的值,要求的值,故应考虑两者之间满足的关系. 详解:由题设有, 故有,所以, 从而,故选D. 点睛:本题考查函数的表示方法,解题时注意根据问题的条件和求解的结论之间的关系去寻找函数的解析式要满足的关系. 7.D 【解析】 根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程. 【详解】 如图所示: 因为,所以, 又因为,所以,所以, 所以,所以, 所以,所以, 所以渐近线方程为. 故选:D. 本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半. 8.B 【解析】 根据,分别令,结合等比数列的通项公式,得到关于首项和公比的方程组,解方程组求出首项和公式,最后利用等比数列前n项和公式进行求解即可. 【详解】 设等比数列的公比为,由题意可知中:.由,分别令,可得、,由等比数列的通项公式可得:, 因此. 故选:B 本题考查了等比数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查了数学运算能力. 9.D 【解析】 由已知等式求出z,再由共轭复数的概念求得,即可得虚部. 【详解】 由zi=1﹣i,∴z= ,所以共轭复数=-1+,虚部为1 故选D. 本题考查复数代数形式的乘除运算和共轭复数的基本概念,属于基础题. 10.A 【解析】 试题分析:,,所以,即集合中共有3个元素,故选A. 考点:集合的运算. 11.D 【解析】 作,垂足为,过点N作,垂足为G,设,则,结合图形可得,,从而可求出,进而可求得,,由的面积即可求出,再结合为线段的中点,即可求出到的距离. 【详解】 如图所示, 作,垂足为,设,由,得,则,. 过点N作,垂足为G,则,, 所以在中,,,所以, 所以,在中,,所以, 所以,, 所以 .解得, 因为,所以为线段的中点, 所以F到l的距离为. 故选:D 本题主要考查抛物线的几何性质及平面几何的有关知识,属于中档题. 12.A 【解析】 根据分段函数直接计算得到答案. 【详解】 因为所以. 故选:. 本题考查了分段函数计算,意在考查学生的计算能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 设以直线为渐近线的双曲线的方程为,再由双曲线经过抛物线焦点,能求出双曲线方程. 【详解】 解:设以直线为渐近线的双曲线的方程为, ∵双曲线经过抛物线焦点, ∴, ∴双曲线方程为, 故答案为:. 本题主要考查双曲线方程的求法,考查抛物线、双曲线简单性质的合理运用,属于中档题. 14. 【解析】 令,,与参数无关,即可得到定点. 【详解】 由指数函数的性质,可得,函数值与参数无关, 所有过定点. 故答案为: 此题考查函数的定点问题,关键在于找出自变量的取值使函数值与参数无关,熟记常见函数的定点可以节省解题时间. 15. 【解析】 将代入二项式可得展开式各项系数之和,写出二项展开式通项,令的指数为,求出参数的值,代入通项即可得出项的系数. 【详解】 将代入二项式可得展开式各项系数和为. 二项式的展开式通项为, 令,解得,因此,展开式中含项的系数为. 故答案为:;. 本题考查了二项式定理及二项式展开式通项公式,属基础题. 16. 【解析】 由题意首先研究函数的性质,然后结合函数的性质数形结合得到关于a的不等式,求解不等式即可确定实数a的取值范围. 【详解】 当时,函数在区间上单调递增, 很明显,且存在唯一的实数满足, 当时,由对勾函数的性质可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增, 结合复合函数的单调性可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,且当时,, 考查函数在区间上的性质, 由二次函数的性质可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增, 函数有6个零点,即方程有6个根, 也就是有6个根,即与有6个不同交点, 注意到函数关于直线对称,则函数关于直线对称, 绘制函数的图像如图所示, 观察可得:,即. 综上可得,实数的取值范围是. 故答案为. 本题主要考查分段函数的应用,复合函数的单调性,数形结合的数学思想,等价转化的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 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)增区间为,减区间为;(2). 【解析】 (1)由题意利用三角函数图象变换规律求得的解析式,然后利用余弦函数的单调性,得出结论; (2)由题意利用余弦函数的图象的对称性求得,再根据余弦函数的定义域和值域,得出结论. 【详解】 由题意得 (1)向左平移个单位得到, 增区间:解不等式,解得, 减区间:解不等式,解得. 综上可得,的单调增区间为, 减区间为; (2)由题易知,, 因为的一条对称轴是, 所以,,解得,. 又因为,所以,即. 因为,所以,则, 所以在的值域是. 本题主要考查三角函数图象变换规律,余弦函数图象的对称性,余弦函数的单调性和值域,属于中档题. 18.(1);(2)见解析 【解析】 (1)求出,记,问题转化为方程有两个不同解,求导,研究极值即可得结果 ; (2)由(1)知,在区间上存在极大值点,且,则可求出极大值,记,求导,求单调性,求出极值即可. 【详解】 (1),由, 记,, 由,且时,,单调递减,, 时,,单调递增,, 由题意,方程有两个不同解,所以; (2)解法一:由(1)知,在区间上存在极大值点,且, 所以的极大值为, 记,则, 因为,所以, 所以时,,单调递减,时,,单调递增, 所以,即函数的极大值不小于1. 解法二:由(1)知,在区间上存在极大值点,且, 所以的极大值为, 因为,,所以. 即函数的极大值不小于1. 本题考查导数研究函数的单调性,极值,考查学生综合分析能力与转化能力,是一道中档题. 19.(1)见解析(2) 【解析】 (1)通过勾股定理得出,又,进而可得平面,则可得到,问题得证; (2)如图,以为原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴,求出平面的法向量和平面的法向量,利用空间向量的夹角公式可得答案. 【详解】 (1)因为平面,所以, 又因为,,,所以, 因此,所以, 因此平面,所以, 从而,又四边形为平行四边形, 则四边形为矩形; (2)如图,以为原点,,,所在直线分别为轴,轴,轴,所以, 平面的法向量,设平面的法向量, 由, 由, 令,即, 所以,, 所以,所求二面角的余弦值是. 本题考查空间垂直关系的证明,考查向量法求二面角的大小,考查学生计算能力,是中档题. 20.(1)(2)(3)直线平面,证明见解析 【解析】 取中点,连接,则,再由已知证明平面,以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量. (1)求出的坐标,由与所成角的余弦值可得直线与平面所成角的正弦值; (2)求出平面的一个法向量,再由两平面法向量所成角的余弦值可得二面角的余弦值; (3)求出的坐标,由,结合平面,可得直线平面. 【详解】 底面是边长为2的菱形,, 为等边三角形. 取中点,连接,则, 为等边三角形, , 又平面平面,且平面平面, 平面. 以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系. 则,,,,1,,,0,,,,,,0,, ,,,,,. ,,设平面的一个法向量为. 由,取,得. (1)证明:设直线与平面所成角为, , 则, 即直线与平面所成角的正弦值为; (2)设平面的一个法向量为, 由, 得二面角的余弦值为; (3), , 又平面, 直线平面. 本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,属于中档题. 21.(1)(2)最大值为 【解析】 (1)利用消去参数,求得曲线的普通方程,再转化为极坐标方程. (2)设出两点的坐标,求得的表达式,并利用三角恒等变换进行化简,再结合三角函数最值的求法,求得的最大值. 【详解】 (1)由消去得曲线的普通方程为. 所以的极坐标方程为, 即. (2)不妨设,,,,, 则 当时,取得最大值,最大值为. 本小题主要考查参数方程化为普通方程,普通方程化为极坐标方程,考查极坐标系下线段长度的乘积的最值的求法,考查三角恒等变换,考查三角函数最值的求法,属于中档题. 22.(1)(2)见解析 【解析】 (1)分离得到,求的最小值即可求得的取值范围;(2)先求出,得到,利用乘变化即可证明不等式. 【详解】 解:(1)设, ∴在上单调递减,在上单调递增. 故. ∵有解,∴. 即的取值范围为. (2),当且仅当时等号成立. ∴,即. ∵ . 当且仅当,,时等号成立. ∴,即成立. 此题考查不等式的证明,注意定值乘变化的灵活应用,属于较易题目.
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