资源描述
重庆市永川北山中学2025-2026学年高三第一次调研测数学试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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.已知直线y=k(x﹣1)与抛物线C:y2=4x交于A,B两点,直线y=2k(x﹣2)与抛物线D:y2=8x交于M,N两点,设λ=|AB|﹣2|MN|,则( )
A.λ<﹣16 B.λ=﹣16 C.﹣12<λ<0 D.λ=﹣12
2.设a,b,c为正数,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不修要条件
3.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
A. B. C. D.
4.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点(设点位于第一象限),过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为点,,抛物线的准线交轴于点,若,则直线的斜率为
A.1 B. C. D.
5.设,随机变量的分布列是
0
1
则当在内增大时,( )
A.减小,减小 B.减小,增大
C.增大,减小 D.增大,增大
6.已知展开式的二项式系数和与展开式中常数项相等,则项系数为( )
A.10 B.32 C.40 D.80
7.如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,,则( )
A. B.
C. D.
8.若x∈(0,1),a=lnx,b=,c=elnx,则a,b,c的大小关系为( )
A.b>c>a B.c>b>a C.a>b>c D.b>a>c
9.已知,,则等于( ).
A. B. C. D.
10.在复平面内,复数(为虚数单位)的共轭复数对应的点位于( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
11.复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点在( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
12.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,但是逐项差数之差或者高次差成等差数列对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有高阶等差数列,其前7项分别为1,4,8,14,23,36,54,则该数列的第19项为( )(注:)
A.1624 B.1024 C.1198 D.1560
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.我国著名的数学家秦九韶在《数书九章》提出了“三斜求积术”.他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜.三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相减后余数的一半,自乘而得一个数,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那个数,相减后余数被4除,所得的数作为“实”,1作为“隅”,开平方后即得面积.所谓“实”、“隅”指的是在方程中,p为“隅”,q为“实”.即若的大斜、中斜、小斜分别为a,b,c,则.已知点D是边AB上一点,,,,,则的面积为________.
14.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.
15.如图,在体积为V的圆柱中,以线段上的点O为项点,上下底面为底面的两个圆锥的体积分别为,,则的值是______.
16.的展开式中,的系数是______.
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)在四棱锥中,底面是边长为2的菱形,是的中点.
(1)证明:平面;
(2)设是线段上的动点,当点到平面距离最大时,求三棱锥的体积.
18.(12分)在△ABC中,角所对的边分别为向量,向量,且.
(1)求角的大小;
(2)求的最大值.
19.(12分)已知数列的前项和为,且满足().
(1)求数列的通项公式;
(2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值.
20.(12分)设函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若存在,使得不等式对一切恒成立,求实数的取值范围.
21.(12分)已知等比数列,其公比,且满足,和的等差中项是1.
(Ⅰ)求数列的通项公式;
(Ⅱ)若,是数列的前项和,求使成立的正整数的值.
22.(10分)已知点和椭圆.直线与椭圆交于不同的两点,.
(1)当时,求的面积;
(2)设直线与椭圆的另一个交点为,当为中点时,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.D
【解析】
分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,,然后计算,可得结果.
【详解】
设,
联立
则,
因为直线经过C的焦点,
所以.
同理可得,
所以
故选:D.
本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。
2.B
【解析】
根据不等式的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
【详解】
解:,,为正数,
当,,时,满足,但不成立,即充分性不成立,
若,则,即,
即,即,成立,即必要性成立,
则“”是“”的必要不充分条件,
故选:.
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合不等式的性质是解决本题的关键.
3.B
【解析】
由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
【详解】
解:由等差数列的性质可得,解得,
,
故选:B.
本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
4.C
【解析】
根据抛物线定义,可得,,
又,所以,所以,
设,则,则,
所以,所以直线的斜率.故选C.
5.C
【解析】
,,判断其在内的单调性即可.
【详解】
解:根据题意在内递增,
,
是以为对称轴,开口向下的抛物线,所以在上单调递减,
故选:C.
本题考查了利用随机变量的分布列求随机变量的期望与方差,属于中档题.
6.D
【解析】
根据二项式定理通项公式可得常数项,然后二项式系数和,可得,最后依据,可得结果.
【详解】
由题可知:
当时,常数项为
又展开式的二项式系数和为
由
所以
当时,
所以项系数为
故选:D
本题考查二项式定理通项公式,熟悉公式,细心计算,属基础题.
7.D
【解析】
连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案
【详解】
连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以.
本题考查向量的线性运算问题,属于基础题
8.A
【解析】
利用指数函数、对数函数的单调性直接求解.
【详解】
∵x∈(0,1),
∴a=lnx<0,
b=()lnx>()0=1,
0<c=elnx<e0=1,
∴a,b,c的大小关系为b>c>a.
故选:A.
本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
9.B
【解析】
由已知条件利用诱导公式得,再利用三角函数的平方关系和象限角的符号,即可得到答案.
【详解】
由题意得 ,
又,所以,结合解得,
所以 ,
故选B.
本题考查三角函数的诱导公式、同角三角函数的平方关系以及三角函数的符号与位置关系,属于基础题.
10.D
【解析】
将复数化简得,,即可得到对应的点为,即可得出结果.
【详解】
,对应的点位于第四象限.
故选:.
本题考查复数的四则运算,考查共轭复数和复数与平面内点的对应,难度容易.
11.B
【解析】
利用复数的四则运算以及几何意义即可求解.
【详解】
解:,
则复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点的坐标为:,
位于第二象限.
故选:B.
本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义,属于基础题.
12.B
【解析】
根据高阶等差数列的定义,求得等差数列的通项公式和前项和,利用累加法求得数列的通项公式,进而求得.
【详解】
依题意
:1,4,8,14,23,36,54,……
两两作差得
:3,4,6,9,13,18,……
两两作差得
:1,2,3,4,5,……
设该数列为,令,设的前项和为,又令,设的前项和为.
易,,进而得,所以,则,所以,所以.
故选:B
本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查累加法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13..
【解析】
利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案.
【详解】
,所以,由余弦定理可知,得.根据“三斜求积术”可得,所以.
本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易.
14.
【解析】
转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.
【详解】
因为,
所以.
又因为,且为锐角,
所以.
由余弦定理得,
即,解得,
所以
故答案为:
本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
15.
【解析】
根据圆柱的体积为,以及圆锥的体积公式,计算即得.
【详解】
由题得,,得.
故答案为:
本题主要考查圆锥体的体积,是基础题.
16.
【解析】
先将原式展开成,发现中不含,故只研究后面一项即可得解.
【详解】
,
依题意,只需求中的系数,是.
故答案为:-40
本题考查二项式定理性质,关键是先展开再利用排列组合思想解决,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)
【解析】
(1)连接与交于,连接,证明即可得证线面平行;
(2)首先证明平面(只要取中点,可证平面,从而得,同理得),因此点到直线的距离即为点到平面的距离,由平面几何知识易得最大值,然后可计算体积.
【详解】
(1)证明:连接与交于,连接,
因为是菱形,所以为的中点,
又因为为的中点,
所以,
因为平面平面,
所以平面.
(2)解:取中点,连接,
因为四边形是菱形,,且,
所以,又,
所以平面,又平面,
所以.
同理可证:,又,
所以平面,
所以平面平面,
又平面平面,
所以点到直线的距离即为点到平面的距离,
过作直线的垂线段,在所有垂线段中长度最大为,
因为为的中点,故点到平面的最大距离为1,
此时,为的中点,即,
所以,
所以.
本题考查证明线面平行,考查求棱锥的体积,掌握面面垂直与线面垂直的判定与性质是解题关键.
18.(1)(2)2
【解析】
(1)转化条件得,进而可得,即可得解;
(2)由化简可得,由结合三角函数的性质即可得解.
【详解】
(1),,
由正弦定理得,
即,
又 ,,
又 ,,,
由可得.
(2)由(1)可得,,
,
,,,
的最大值为2.
本题考查了平面向量平行、正弦定理以及三角恒等变换的应用,考查了三角函数的性质,属于中档题.
19.(1)(2),.
【解析】
(1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式;
(2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解.
【详解】
(1)由题意,当时,由,解得;
当时,可得,
即,
显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为.
(2)由(1)可得,
所以
.
因为对恒成立,
所以,.
本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
20. (Ⅰ) .(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)时,根据绝对值不等式的定义去掉绝对值,求不等式的解集即可;(Ⅱ)不等式的解集为,等价于,求出在的最小值即可.
【详解】
(Ⅰ)当时,
时,不等式化为,解得,即
时,不等式化为,不等式恒成立,即
时,不等式化为,解得,即
综上所述,不等式的解集为
(Ⅱ)不等式的解集为
对任意恒成立
当时,取得最小值为
实数的取值范围是
本题考查了绝对值不等式的解法与应用问题,也考查了函数绝对值三角不等式的应用问题,属于常规题型.
21. (Ⅰ) .(Ⅱ) .
【解析】
(Ⅰ)由等差数列中项性质和等比数列的通项公式,解方程可得首项和公比,可得所求通项公式;(Ⅱ),由数列的错位相减法求和可得,解方程可得所求值.
【详解】
(Ⅰ)等比数列,其公比,且满足,和的等差中项是
即有,
解得:
(Ⅱ)由(Ⅰ)知:
则
相减可得:
化简可得:
,即为
解得:
本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,以及方程思想和运算能力,属于中档题.
22.(1);(2)或
【解析】
(1)联立直线的方程和椭圆方程,求得交点的横坐标,由此求得三角形的面积.
(2)法一:根据的坐标求得的坐标,将的坐标都代入椭圆方程,化简后求得的坐标,进而求得的值.
法二:设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆的方程,化简后写出根与系数关系,结合求得点的坐标,进而求得的值.
【详解】
(1)设,,
若,则直线的方程为,
由,得,
解得,,
设直线与轴交于点,则且
.
(2)法一:设点
因为,,所以
又点,都在椭圆上,
所以
解得或
所以或.
法二:设
显然直线有斜率,设直线的方程为
由,得
所以
又
解得或
所以或
所以或.
本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查椭圆中三角形面积的求法,考查运算求解能力,属于中档题.
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