资源描述
2025-2026学年云南省元江县一中高三下学期第二次阶段性考试数学试题试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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.设数列的各项均为正数,前项和为,,且,则( )
A.128 B.65 C.64 D.63
2.已知双曲线的一条渐近线与直线垂直,则双曲线的离心率等于( )
A. B. C. D.
3.甲、乙、丙、丁四位同学高考之后计划去三个不同社区进行帮扶活动,每人只能去一个社区,每个社区至少一人.其中甲必须去社区,乙不去社区,则不同的安排方法种数为 ( )
A.8 B.7 C.6 D.5
4.已知复数,则的虚部为( )
A.-1 B. C.1 D.
5.一个正三角形的三个顶点都在双曲线的右支上,且其中一个顶点在双曲线的右顶点,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.设,,,则、、的大小关系为( )
A. B. C. D.
7.已知是双曲线的左、右焦点,若点关于双曲线渐近线的对称点满足(为坐标原点),则双曲线的渐近线方程为( )
A. B. C. D.
8.设双曲线的右顶点为,右焦点为,过点作平行的一条渐近线的直线与交于点,则的面积为( )
A. B. C.5 D.6
9.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( )
A.直线与直线异面,且 B.直线与直线共面,且
C.直线与直线异面,且 D.直线与直线共面,且
10.的展开式中,含项的系数为( )
A. B. C. D.
11.已知数列满足,则( )
A. B. C. D.
12.下列选项中,说法正确的是( )
A.“”的否定是“”
B.若向量满足 ,则与的夹角为钝角
C.若,则
D.“”是“”的必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在数列中,,则数列的通项公式_____.
14.已知数列的前项和且,设,则的值等于_______________ .
15.已知函数,则曲线在点处的切线方程为___________.
16.设为互不相等的正实数,随机变量和的分布列如下表,若记,分别为的方差,则_____.(填>,<,=)
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)已知函数的最大值为2.
(Ⅰ)求函数在上的单调递减区间;
(Ⅱ)中,,角所对的边分别是,且,求的面积.
18.(12分)已知函数.
(1)讨论的零点个数;
(2)证明:当时,.
19.(12分)如图,在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,.
(1)证明:平面平面ABCD;
(2)设H在AC上,,若,求PH与平面PBC所成角的正弦值.
20.(12分)以平面直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴,且在两种坐标系中取相同的长度单位,建立极坐标系,已知曲线,曲线(为参数),求曲线交点的直角坐标.
21.(12分)在平面直角坐标系中,椭圆:的右焦点为
(,为常数),离心率等于0.8,过焦点、倾斜角为的直线交椭圆于、两点.
⑴求椭圆的标准方程;
⑵若时,,求实数;
⑶试问的值是否与的大小无关,并证明你的结论.
22.(10分)设椭圆E:(a,b>0)过M(2,) ,N(,1)两点,O为坐标原点,
(1)求椭圆E的方程;
(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且?若存在,写出该圆的方程,若不存在说明理由.
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.D
【解析】
根据,得到,即,由等比数列的定义知数列是等比数列,然后再利用前n项和公式求.
【详解】
因为,
所以,
所以,
所以数列是等比数列,
又因为,
所以,
.
故选:D
本题主要考查等比数列的定义及等比数列的前n项和公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
2.B
【解析】
由于直线的斜率k,所以一条渐近线的斜率为,即,所以,选B.
3.B
【解析】
根据题意满足条件的安排为:A(甲,乙)B(丙)C(丁);A(甲,乙)B(丁)C(丙);A(甲,丙)B(丁)C(乙); A(甲,丁)B(丙)C(乙); A(甲)B(丙,丁)C(乙);A(甲)B(丁)C(乙,丙);A(甲)B(丙)C(丁,乙);共7种,选B.
4.A
【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数即可.
【详解】
,故的虚部为.
故选:A.
本题考查复数的除法运算,考查学生运算能力,是一道容易题.
5.D
【解析】
因为双曲线分左右支,所以,根据双曲线和正三角形的对称性可知:第一象限的顶点坐标为,,将其代入双曲线可解得.
【详解】
因为双曲线分左右支,所以,
根据双曲线和正三角形的对称性可知:第一象限的顶点坐标为,,将其代入双曲线方程得:,
即,由得.
故选:.
本题考查了双曲线的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
6.D
【解析】
因为,,
所以且在上单调递减,且
所以,所以,
又因为,,所以,
所以.
故选:D.
本题考查利用指对数函数的单调性比较指对数的大小,难度一般.除了可以直接利用单调性比较大小,还可以根据中间值“”比较大小.
7.B
【解析】
先利用对称得,根据可得,由几何性质可得,即,从而解得渐近线方程.
【详解】
如图所示:
由对称性可得:为的中点,且,
所以,
因为,所以,
故而由几何性质可得,即,
故渐近线方程为,
故选B.
本题考查了点关于直线对称点的知识,考查了双曲线渐近线方程,由题意得出是解题的关键,属于中档题.
8.A
【解析】
根据双曲线的标准方程求出右顶点、右焦点的坐标,再求出过点与的一条渐近线的平行的直线方程,通过解方程组求出点的坐标,最后利用三角形的面积公式进行求解即可.
【详解】
由双曲线的标准方程可知中:,因此右顶点的坐标为,右焦点的坐标为,双曲线的渐近线方程为:,根据双曲线和渐近线的对称性不妨设点作平行的一条渐近线的直线与交于点,所以直线的斜率为,因此直线方程为:,因此点的坐标是方程组:的解,解得方程组的解为:,即,所以的面积为:
.
故选:A
本题考查了双曲线的渐近线方程的应用,考查了两直线平行的性质,考查了数学运算能力.
9.B
【解析】
连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解.
【详解】
如图所示:
连接,,,,由正方体的特征得,
所以直线与直线共面.
由正四棱柱的特征得,
所以异面直线与所成角为.
设,则,则,,,
由余弦定理,得.
故选:B
本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题.
10.B
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数.
【详解】
的展开式通项为,
令,得,可得含项的系数为.
故选:B.
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
11.C
【解析】
利用的前项和求出数列的通项公式,可计算出,然后利用裂项法可求出的值.
【详解】
.
当时,;
当时,由,
可得,
两式相减,可得,故,
因为也适合上式,所以.
依题意,,
故.
故选:C.
本题考查利用求,同时也考查了裂项求和法,考查计算能力,属于中等题.
12.D
【解析】
对于A根据命题的否定可得:“∃x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R,x2-x>0”,即可判断出;对于B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角;对于C当m=0时,满足am2≤bm2,但是a≤b不一定成立;对于D根据元素与集合的关系即可做出判断.
【详解】
选项A根据命题的否定可得:“∃x0∈R,x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R,x2-x>0”,因此A不正确;
选项B若向量满足,则与的夹角为钝角或平角,因此不正确.
选项C当m=0时,满足am2≤bm2,但是a≤b不一定成立,因此不正确;
选项D若“”,则且,所以一定可以推出“”,因此“”是“”的必要条件,故正确.
故选:D.
本题考查命题的真假判断与应用,涉及知识点有含有量词的命题的否定、不等式性质、向量夹角与性质、集合性质等,属于简单题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由题意可得,又,数列的奇数项为首项为1,公差为2的等差数列,对分奇数和偶数两种情况,分别求出,从而得到数列的通项公式.
【详解】
解:∵,
∴①,②,
①﹣②得:,又∵,
∴数列的奇数项为首项为1,公差为2的等差数列,
∴当为奇数时,,
当为偶数时,则为奇数,∴,
∴数列的通项公式,
故答案为:.
本题考查求数列的通项公式,解题关键是由已知递推关系得出,从而确定数列的奇数项成等差数列,求出通项公式后再由已知求出偶数项,要注意结果是分段函数形式.
14.7
【解析】
根据题意,当时,,可得,进而得数列为等比数列,再计算可得,进而可得结论.
【详解】
由题意,当时,,又,解得,
当时,由,
所以,,即,
故数列是以为首项,为公比的等比数列,故,
又,,
所以,
.
故答案为:.
本题考查了数列递推关系、函数求值,考查了推理能力与计算能力,计算得是解决本题的关键,属于中档题.
15.
【解析】
根据导数的几何意义求出切线的斜率,利用点斜式求切线方程.
【详解】
因为,
所以,
又
故切线方程为,
整理为,
故答案为:
本题主要考查了导数的几何意义,切线方程,属于容易题.
16.>
【解析】
根据方差计算公式,计算出的表达式,由此利用差比较法,比较出两者的大小关系.
【详解】
,故
.
,
.
要比较的大小,只需比较与,两者作差并化简得
①,
由于为互不相等的正实数,故,也即
,也即.
故答案为:
本小题主要考查随机变量期望和方差的计算,考查差比较法比较大小,考查运算求解能力,属于难题.
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)(Ⅱ)
【解析】
(1)由题意,f(x)的最大值为所以而m>0,于是m=,f(x)=2sin(x+).由正弦函数的单调性可得x满足即所以f(x)在[0,π]上的单调递减区间为
(2)设△ABC的外接圆半径为R,由题意,得化简得sin A+sin B=2sin Asin B.由正弦定理,得① 由余弦定理,得a2+b2-ab=9,即(a+b)2-3ab-9=0②
将①式代入②,得2(ab)2-3ab-9=0,解得ab=3或(舍去),故
18.(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)求出,分别以当,,时,结合函数的单调性和最值判断零点的个数.(2)令,结合导数求出;同理可求出满足,从而可得,进而证明.
【详解】
解析:(1),,
当时,,单调递减,,,此时有1个零点;
当时,无零点;
当时,由得,由得,∴在单调递减,在单调递增,∴在处取得最小值,
若,则,此时没有零点;
若,则,此时有1个零点;
若,则,,求导易得,此时在,上各有1个零点.
综上可得时,没有零点,或时,有1个零点,时,有2个零点.
(2)令,则,当时,;当时,,∴.
令,则,
当时,,当时,,∴,
∴,,∴,即.
本题考查了导数判断函数零点问题,考查了运用导数证明不等式问题,考查了分类的数学思想.本题的难点在于第二问不等式的证明中,合理设出函数,通过比较最值证明.
19.(1)见解析;(2)
【解析】
(1)记,连结,推导出,平面,由此能证明平面平面;(2)推导出,平面,连结,由题意得为的重心,,从而平面平面,进而是与平面所成角,由此能求出与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)证明:记,
连结,中,,,,
,,平面,
平面,平面平面.
(2)中,,,,,
,,
,,
,平面,∴,
连结,由题意得为的重心,
,,,平面
平面平面,∴在平面的射影落在上,
是与平面所成角,
中,,,,
.
与平面所成角的正弦值为.
本题考查面面垂直的证明,考查线面角的正弦值的求法,考查线线、线面、面面的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.
20.
【解析】
利用极坐标方程与普通方程、参数方程间的互化公式化简即可.
【详解】
因为,所以,
所以曲线的直角坐标方程为.
由,得,
所以曲线的普通方程为.
由,得,
所以(舍),
所以,
所以曲线的交点坐标为.
本题考查极坐标方程与普通方程,参数方程与普通方程间的互化,考查学生的计算能力,是一道容易题.
21.(1)(2)(3)为定值
【解析】
试题分析:(1)利用待定系数法可得,椭圆方程为;
(2)我们要知道=的条件应用,在于直线交椭圆两交点M,N的横坐标为,这样代入椭圆方程,容易得到,从而解得;
(3) 需讨论斜率是否存在.一方面斜率不存在即=时,由(2)得;另一方面,当斜率存在即时,可设直线的斜率为,得直线MN:,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理和焦半径公式,就能得到,所以为定值,与直线的倾斜角的大小无关
试题解析:(1),得:,椭圆方程为
(2)当时,,得:,
于是当=时,,于是,
得到
(3)①当=时,由(2)知
②当时,设直线的斜率为,,则直线MN:
联立椭圆方程有,
,,
=+==
得
综上,为定值,与直线的倾斜角的大小无关
考点:(1)待定系数求椭圆方程;(2)椭圆简单的几何性质;(3)直线与圆锥曲线
22.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)因为椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点,
所以解得所以椭圆E的方程为
(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,设该圆的切线方程为解方程组得,即,
则△=,即
,
要使,需使,即,所以,所以又,
所以,所以,即或,
因为直线为圆心在原点的圆的一条切线,
所以圆的半径为,,,
所求的圆为,此时圆的切线都满足或,
而当切线的斜率不存在时切线为与椭圆的两个交点为或满足,
综上, 存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且.
考点:本题主要考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,圆与椭圆的位置关系.
点评:中档题,涉及直线与圆锥曲线的位置关系问题,往往要利用韦达定理.存在性问题,往往从假设存在出发,运用题中条件探寻得到存在的是否条件具备.(2)小题解答中,集合韦达定理,应用平面向量知识证明了圆的存在性.
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