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2026年上海市崇明县大同中学高三下学期第6周考试数学试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13439961 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:21 大小:1.80MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2026年上海市崇明县大同中学高三下学期第6周考试数学试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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.设双曲线的一条渐近线为,且一个焦点与抛物线的焦点相同,则此双曲线的方程为( ) A. B. C. D. 2.近年来,随着网络的普及和智能手机的更新换代,各种方便的相继出世,其功能也是五花八门.某大学为了调查在校大学生使用的主要用途,随机抽取了名大学生进行调查,各主要用途与对应人数的结果统计如图所示,现有如下说法: ①可以估计使用主要听音乐的大学生人数多于主要看社区、新闻、资讯的大学生人数; ②可以估计不足的大学生使用主要玩游戏; ③可以估计使用主要找人聊天的大学生超过总数的. 其中正确的个数为( ) A. B. C. D. 3.执行如图所示的程序框图,输出的结果为( ) A. B. C. D. 4.已知函数,则( ) A. B.1 C.-1 D.0 5.已知盒中有3个红球,3个黄球,3个白球,且每种颜色的三个球均按,,编号,现从中摸出3个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好不同时包含字母,,的概率为( ) A. B. C. D. 6.由实数组成的等比数列{an}的前n项和为Sn,则“a1>0”是“S9>S8”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 7.已知定义在上的函数的周期为4,当时,,则( ) A. B. C. D. 8.设f(x)是定义在R上的偶函数,且在(0,+∞)单调递减,则( ) A. B. C. D. 9.点在所在的平面内,,,,,且,则( ) A. B. C. D. 10.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. 11.若函数在处取得极值2,则( ) A.-3 B.3 C.-2 D.2 12.棱长为2的正方体内有一个内切球,过正方体中两条异面直线,的中点作直线,则该直线被球面截在球内的线段的长为( ) A. B. C. D.1 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在中,角,,的对边分别为,,,若,且,则面积的最大值为________. 14.已知抛物线的焦点为,斜率为的直线过且与抛物线交于两点,为坐标原点,若在第一象限,那么_______________. 15.已知函数,(其中e为自然对数的底数),若关于x的方程恰有5个相异的实根,则实数a的取值范围为________. 16.若实数满足不等式组则目标函数的最大值为__________. 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,四棱锥中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,BD交AC于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点. Ⅰ求证:平面PBD; Ⅱ求证:. 18.(12分)已知抛物线:,点为抛物线的焦点,焦点到直线的距离为,焦点到抛物线的准线的距离为,且. (1)求抛物线的标准方程; (2)若轴上存在点,过点的直线与抛物线相交于、两点,且为定值,求点的坐标. 19.(12分)已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若不等式对恒成立,求实数的取值范围. 20.(12分)已知函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)若关于的不等式的解集包含,求实数的取值范围. 21.(12分)的内角所对的边分别是,且,. (1)求; (2)若边上的中线,求的面积. 22.(10分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且过点. 为椭圆的右焦点, 为椭圆上关于原点对称的两点,连接分别交椭圆于两点. ⑴求椭圆的标准方程; ⑵若,求的值; ⑶设直线, 的斜率分别为, ,是否存在实数,使得,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由. 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.C 【解析】 求得抛物线的焦点坐标,可得双曲线方程的渐近线方程为,由题意可得,又,即,解得,,即可得到所求双曲线的方程. 【详解】 解:抛物线的焦点为 可得双曲线 即为的渐近线方程为 由题意可得,即 又,即 解得,. 即双曲线的方程为. 故选:C 本题主要考查了求双曲线的方程,属于中档题. 2.C 【解析】 根据利用主要听音乐的人数和使用主要看社区、新闻、资讯的人数作大小比较,可判断①的正误;计算使用主要玩游戏的大学生所占的比例,可判断②的正误;计算使用主要找人聊天的大学生所占的比例,可判断③的正误.综合得出结论. 【详解】 使用主要听音乐的人数为,使用主要看社区、新闻、资讯的人数为,所以①正确; 使用主要玩游戏的人数为,而调查的总人数为,,故超过的大学生使用主要玩游戏,所以②错误; 使用主要找人聊天的大学生人数为,因为,所以③正确. 故选:C. 本题考查统计中相关命题真假的判断,计算出相应的频数与频率是关键,考查数据处理能力,属于基础题. 3.D 【解析】 由程序框图确定程序功能后可得出结论. 【详解】 执行该程序可得. 故选:D. 本题考查程序框图.解题可模拟程序运行,观察变量值的变化,然后可得结论,也可以由程序框图确定程序功能,然后求解. 4.A 【解析】 由函数,求得,进而求得的值,得到答案. 【详解】 由题意函数, 则,所以,故选A. 本题主要考查了分段函数的求值问题,其中解答中根据分段函数的解析式,代入求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 5.B 【解析】 首先求出基本事件总数,则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”, 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,利用对立事件的概率公式计算可得; 【详解】 解:从9个球中摸出3个球,则基本事件总数为(个), 则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,” 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,则. 故选:B 本题考查了古典概型及其概率计算公式,考查了排列组合的知识,解答的关键在于正确理解题意,属于基础题. 6.C 【解析】 根据等比数列的性质以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 【详解】 解:若{an}是等比数列,则, 若,则,即成立, 若成立,则,即, 故“”是“”的充要条件, 故选:C. 本题主要考查充分条件和必要条件的判断,利用等比数列的通项公式是解决本题的关键. 7.A 【解析】 因为给出的解析式只适用于,所以利用周期性,将转化为,再与一起代入解析式,利用对数恒等式和对数的运算性质,即可求得结果. 【详解】 定义在上的函数的周期为4 , 当时,, ,, . 故选:A. 本题考查了利用函数的周期性求函数值,对数的运算性质,属于中档题. 8.D 【解析】 利用是偶函数化简,结合在区间上的单调性,比较出三者的大小关系. 【详解】 是偶函数,, 而,因为在上递减, , 即. 故选:D 本小题主要考查利用函数的奇偶性和单调性比较大小,属于基础题. 9.D 【解析】 确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案. 【详解】 由可知,点为外心, 则,,又, 所以① 因为,② 联立方程①②可得,,,因为, 所以,即. 故选: 本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力. 10.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. 11.A 【解析】 对函数求导,可得,即可求出,进而可求出答案. 【详解】 因为,所以,则,解得,则. 故选:A. 本题考查了函数的导数与极值,考查了学生的运算求解能力,属于基础题. 12.C 【解析】 连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN,推导出OH∥RQ,且OH=RQ=,由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长. 【详解】 如图, MN为该直线被球面截在球内的线段 连结并延长PO,交对棱C1D1于R, 则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN, ∴OH∥RQ,且OH=RQ=, ∴MH===, ∴MN=. 故选:C. 本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 利用正弦定理将角化边得到,再由余弦定理得到,根据同角三角函数的基本关系表示出,最后利用面积公式得到,由基本不等式求出的取值范围,即可得到面积的最值; 【详解】 解:∵在中,,∴, ∴, ∴, ∴. ∵,即,当且仅当时等号成立, ∴,∴面积的最大值为. 故答案为: 本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,三角形面积公式的应用,以及基本不等式的应用,属于中档题. 14.2 【解析】 如图所示,先证明,再利用抛物线的定义和相似得到. 【详解】 由题得,. 因为. 所以, 过点A、B分别作准线的垂线,垂足分别为M,N,过点B作于点E, 设|BF|=m,|AF|=n,则|BN|=m,|AM|=n, 所以|AE|=n-m,因为, 所以|AB|=3(n-m), 所以3(n-m)=n+m, 所以. 所以. 故答案为:2 本题主要考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线的定义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 15. 【解析】 作出图象,求出方程的根,分类讨论的正负,数形结合即可. 【详解】 当时,令,解得, 所以当时,,则单调递增,当时,,则单调递减, 当时,单调递减,且, 作出函数的图象如图: (1)当时,方程整理得,只有2个根,不满足条件; (2)若,则当时,方程整理得, 则,,此时各有1解, 故当时,方程整理得, 有1解同时有2解,即需,,因为(2),故此时满足题意; 或有2解同时有1解,则需,由(1)可知不成立; 或有3解同时有0解,根据图象不存在此种情况, 或有0解同时有3解,则,解得, 故, (3)若,显然当时,和均无解, 当时,和无解,不符合题意. 综上:的范围是, 故答案为:, 本题主要考查了函数零点与函数图象的关系,考查利用导数研究函数的单调性,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力,属于中档题. 16.12 【解析】 画出约束条件的可行域,求出最优解,即可求解目标函数的最大值. 【详解】 根据约束条件画出可行域,如下图,由,解得 目标函数,当过点时,有最大值,且最大值为. 故答案为:. 本题考查线性规划的简单应用,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)见解析;(2)见解析. 【解析】 分析:(1)先证明,再证明FG//平面PBD. (2)先证明平面,再证明BD⊥FG. 详解:证明:(1)连结PE,因为G.、F为EC和PC的中点, , 又平面,平面,所以平面 (II)因为菱形ABCD,所以, 又PA⊥面ABCD,平面,所以, 因为平面,平面,且, 平面, 平面,∴BD⊥FG . 点睛:(1)本题主要考查空间位置关系的证明,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平和空间想象转化能力.(2)证明空间位置关系,一般有几何法和向量法,本题利用几何法比较方便. 18.(1) (2) 【解析】 (1)先分别表示出,然后根据求解出的值,则的标准方程可求; (2)设出直线的方程并联立抛物线方程得到韦达定理形式,然后根据距离公式表示出并代入韦达定理形式,由此判断出为定值时的坐标. 【详解】 (1)由题意可得,焦点,,则 ,, ∴解得. 抛物线的标准方程为 (2)设,设点,,显然直线的斜率不为0. 设直线的方程为 联立方程,整理可得 ,, ∴, ∴ 要使为定值,必有,解得, ∴为定值时,点的坐标为 本题考查抛物线方程的求解以及抛物线中的定值问题,难度一般.(1)处理直线与抛物线相交对应的定值问题,联立直线方程借助韦达定理形式是常用方法;(2)直线与圆锥曲线的问题中,直线方程的设法有时能很大程度上起到简化运算的作用。 19.(1)(2) 【解析】 (1)按绝对值的定义分类讨论去绝对值符号后解不等式; (2)不等式转化为,求出在上的最小值即可,利用绝对值定义分类讨论去绝对值符号后可求得函数最小值. 【详解】 解:(1)或或 解得或或无解 综上不等式的解集为. (2)时,,即 所以只需在时恒成立即可 令, 由解析式得在上是增函数, ∴当时, 即 本题考查解绝对值不等式,考查不等式恒成立问题,解决绝对值不等式的问题,分类讨论是常用方法.掌握分类讨论思想是解题关键. 20.(1)(2) 【解析】 (1)按进行分类,得到等价不等式组,分别解出解集,再取并集,得到答案;(2)将问题转化为在时恒成立,按和分类讨论,分别得到不等式恒成立时对应的的范围,再取交集,得到答案. 【详解】 解:(1)当时,等价于 或或, 解得或或, 所以不等式的解集为:. (2)依题意即在时恒成立, 当时,,即, 所以对恒成立 ∴,得; 当时,, 即, 所以对任意恒成立, ∴,得∴, 综上,. 本题考查分类讨论解绝对值不等式,分类讨论研究不等式恒成立问题,属于中档题. 21.(1),(2) 【解析】 (1)先由正弦定理,得到,进而可得,再由,即可得出结果; (2)先由余弦定理得,,再根据题中数据,可得,从而可求出,得到,进而可求出结果. 【详解】 (1)由正弦定理得, 所以, 因为,所以, 即,所以, 又因为,所以,. (2)在和中,由余弦定理得 ,. 因为,,,, 又因为,即, 所以, 所以, 又因为,所以. 所以的面积. 本题主要考查解三角形,灵活运用正弦定理和余弦定理即可,属于常考题型. 22.(1)(2) (3) 【解析】 试题分析:(1);(2)由椭圆对称性,知,所以,此时直线方程为,故. (3)设,则,通过直线和椭圆方程,解得,,所以,即存在. 试题解析: (1)设椭圆方程为,由题意知: 解之得:,所以椭圆方程为: (2)若,由椭圆对称性,知,所以, 此时直线方程为, 由,得,解得(舍去), 故. (3)设,则, 直线的方程为,代入椭圆方程,得      , 因为是该方程的一个解,所以点的横坐标, 又在直线上,所以, 同理,点坐标为,, 所以, 即存在,使得.
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