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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