资源描述
安徽省合肥市重点中学2025-2026学年高三下学期4月教学质量测评数学试题试卷
考生须知:
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
A. B. C. D.
2.已知函数,若关于的方程恰好有3个不相等的实数根,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
3.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的表面积是( )
A. B. C. D.
4.中国古代用算筹来进行记数,算筹的摆放形式有纵横两种形式(如图所示),表示一个多位数时,像阿拉伯记数一样,把各个数位的数码从左到右排列,但各位数码的筹式需要纵横相间,其中个位、百位、方位……用纵式表示,十位、千位、十万位……用横式表示,则56846可用算筹表示为( )
A. B. C. D.
5.已知全集,函数的定义域为,集合,则下列结论正确的是
A. B.
C. D.
6.已知直线:与圆:交于,两点,与平行的直线与圆交于,两点,且与的面积相等,给出下列直线:①,②,③,④.其中满足条件的所有直线的编号有( )
A.①② B.①④ C.②③ D.①②④
7.在中,为上异于,的任一点,为的中点,若,则等于( )
A. B. C. D.
8.已知集合,则( )
A. B. C. D.
9.设全集,集合,,则集合( )
A. B. C. D.
10.已知x,y满足不等式,且目标函数z=9x+6y最大值的变化范围[20,22],则t的取值范围( )
A.[2,4] B.[4,6] C.[5,8] D.[6,7]
11.自2019年12月以来,在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,研究表明,该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速,采取了有效的防控阻击措施,把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记,有3个不同的住户属在鄂返乡住户,负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生,现要求这4名医生都要分配出去,且每个住户家里都要有医生去检查登记,则不同的分配方案共有( )
A.12种 B.24种 C.36种 D.72种
12.2019年10月1日,中华人民共和国成立70周年,举国同庆.将2,0,1,9,10这5个数字按照任意次序排成一行,拼成一个6位数,则产生的不同的6位数的个数为
A.96 B.84 C.120 D.360
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.的展开式中常数项是___________.
14.展开式的第5项的系数为_____.
15.在平面直角坐标系中,双曲线的右准线与渐近线的交点在抛物线上,则实数的值为________.
16.已知向量,,若,则________.
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)设函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若对恒成立,求的取值范围.
18.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为、,点在椭圆上,且.
(Ⅰ)求椭圆的标准方程;
(Ⅱ)设直线与椭圆相交于、两点,与圆相交于、两点,求的取值范围.
19.(12分)已知函数的导函数的两个零点为和.
(1)求的单调区间;
(2)若的极小值为,求在区间上的最大值.
20.(12分)如图,在四棱锥PABCD中,PA⊥平面ABCD,∠ABC=∠BAD=90°,AD=AP=4,AB=BC=2,M为PC的中点.
(1)求异面直线AP,BM所成角的余弦值;
(2)点N在线段AD上,且AN=λ,若直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,求λ的值.
21.(12分)如图所示,在四棱锥中,底面为正方形,,,,,为的中点,为棱上的一点.
(1)证明:面面;
(2)当为中点时,求二面角余弦值.
22.(10分)已知函数.
(1)解不等式:;
(2)求证:.
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】
先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
【详解】
当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
当直线和直线互相垂直时,,解得.
所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
:“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
当时,没有零点,
所以命题是假命题.
所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
故选:.
本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2.D
【解析】
讨论,,三种情况,求导得到单调区间,画出函数图像,根据图像得到答案.
【详解】
当时,,故,函数在上单调递增,在上单调递减,且;
当时,;
当时,,,函数单调递减;
如图所示画出函数图像,则,故.
故选:.
本题考查了利用导数求函数的零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力.
3.D
【解析】
根据三视图判断出几何体为正四棱锥,由此计算出几何体的表面积.
【详解】
根据三视图可知,该几何体为正四棱锥.底面积为.侧面的高为,所以侧面积为.所以该几何体的表面积是.
故选:D
本小题主要考查由三视图判断原图,考查锥体表面积的计算,属于基础题.
4.B
【解析】
根据题意表示出各位上的数字所对应的算筹即可得答案.
【详解】
解:根据题意可得,各个数码的筹式需要纵横相间,个位,百位,万位用纵式表示;十位,千位,十万位用横式表示,
用算筹表示应为:纵5横6纵8横4纵6,从题目中所给出的信息找出对应算筹表示为中的.
故选:.
本题主要考查学生的合情推理与演绎推理,属于基础题.
5.A
【解析】
求函数定义域得集合M,N后,再判断.
【详解】
由题意,,∴.
故选A.
本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.
6.D
【解析】
求出圆心到直线的距离为:,得出,根据条件得出到直线的距离或时满足条件,即可得出答案.
【详解】
解:由已知可得:圆:的圆心为(0,0),半径为2,
则圆心到直线的距离为:,
∴,
而,与的面积相等,
∴或,
即到直线的距离或时满足条件,
根据点到直线距离可知,①②④满足条件.
故选:D.
本题考查直线与圆的位置关系的应用,涉及点到直线的距离公式.
7.A
【解析】
根据题意,用表示出与,求出的值即可.
【详解】
解:根据题意,设,则
,
又,
,
,
故选:A.
本题主要考查了平面向量基本定理的应用,关键是要找到一组合适的基底表示向量,是基础题.
8.A
【解析】
考虑既属于又属于的集合,即得.
【详解】
.
故选:
本题考查集合的交运算,属于基础题.
9.C
【解析】
∵集合,,
∴
点睛:本题是道易错题,看清所问问题求并集而不是交集.
10.B
【解析】
作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解.
【详解】
画出不等式组所表示的可行域如图△AOB
当t≤2时,可行域即为如图中的△OAM,此时目标函数z=9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z=18不符合题意
t>2时可知目标函数Z=9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Z=t+16
由题意可得,20≤t+16≤22解可得4≤t≤6
故选:B.
此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法.
11.C
【解析】
先将4名医生分成3组,其中1组有2人,共有种选法,然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去,有种方法,由分步原理可知共有种.
【详解】
不同分配方法总数为种.
故选:C
此题考查的是排列组合知识,解此类题时一般先组合再排列,属于基础题.
12.B
【解析】
2,0,1,9,10按照任意次序排成一行,得所有不以0开头的排列数共个,其中含有2个10的排列数共个,所以产生的不同的6位数的个数为.故选B.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.-160
【解析】
试题分析:常数项为.
考点:二项展开式系数问题.
14.70
【解析】
根据二项式定理的通项公式,可得结果.
【详解】
由题可知:第5项为
故第5项的的系数为
故答案为:70.
本题考查的是二项式定理,属基础题。
15.
【解析】
求出双曲线的右准线与渐近线的交点坐标,并将该交点代入抛物线的方程,即可求出实数的方程.
【详解】
双曲线的半焦距为,则双曲线的右准线方程为,渐近线方程为,所以,该双曲线右准线与渐近线的交点为.
由题意得,解得.
故答案为:.
本题考查利用抛物线上的点求参数,涉及到双曲线的准线与渐近线方程的应用,考查计算能力,属于中等题.
16.10
【解析】
根据垂直得到,代入计算得到答案.
【详解】
,则,解得,
故,故.
故答案为:.
本题考查了根据向量垂直求参数,向量模,意在考查学生的计算能力.
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)或;(2)或.
【解析】
试题分析:(1)根据绝对值定义将不等式化为三个不等式组,分别求解集,最后求并集(2)根据绝对值三角不等式得最小值,再解含绝对值不等式可得的取值范围.
试题解析:(1)等价于或或,
解得:或.故不等式的解集为或.
(2)因为:
所以,由题意得:,解得或.
点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.
18.(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)利用勾股定理结合条件求得和,利用椭圆的定义求得的值,进而可得出,则椭圆的标准方程可求;
(Ⅱ)设点、,将直线的方程与椭圆的方程联立,利用韦达定理与弦长公式求出,利用几何法求得直线截圆所得弦长,可得出关于的函数表达式,利用不等式的性质可求得的取值范围.
【详解】
(Ⅰ)在椭圆上, ,,,,
,,
又,,,,
椭圆的标准方程为;
(Ⅱ)设点、,
联立消去,得,,
则,,
设圆的圆心到直线的距离为,则.
,
,
,,
的取值范围为.
本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中弦长之积的取值范围的求解,涉及韦达定理与弦长公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
19.(1)单调递增区间是,单调递减区间是和;(2)最大值是.
【解析】
(1)求得,由题意可知和是函数的两个零点,根据函数的符号变化可得出的符号变化,进而可得出函数的单调递增区间和递减区间;
(2)由(1)中的结论知,函数的极小值为,进而得出,解出、、的值,然后利用导数可求得函数在区间上的最大值.
【详解】
(1),
令,
因为,所以的零点就是的零点,且与符号相同.
又因为,所以当时,,即;当或时,,即.
所以,函数的单调递增区间是,单调递减区间是和;
(2)由(1)知,是的极小值点,
所以有,解得,, ,
所以.
因为函数的单调递增区间是,单调递减区间是和.
所以为函数的极大值,
故在区间上的最大值取和中的最大者,
而,所以函数在区间上的最大值是.
本题考查利用导数求函数的单调区间与最值,考查计算能力,属于中等题.
20.(1).(2)1
【解析】
(1)先根据题意建立空间直角坐标系,求得向量和向量的坐标,再利用线线角的向量方法求解.
(2,由AN=λ,设N(0,λ,0)(0≤λ≤4),则=(-1,λ-1,-2),再求得平面PBC的一个法向量,利用直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,由|cos〈,〉|===求解.
【详解】
(1) 因为PA⊥平面ABCD,且AB,AD⊂平面ABCD,所以PA⊥AB,PA⊥AD.
又因为∠BAD=90°,所以PA,AB,AD两两互相垂直.
分别以AB,AD,AP为x,y,z轴建立空间直角坐标系,
则由AD=2AB=2BC=4,PA=4可得
A(0,0,0),B(2,0,0),C(2,2,0),D(0,4,0),P(0,0,4).
又因为M为PC的中点,所以M(1,1,2).
所以=(-1,1,2),=(0,0,4),
所以cos〈,〉=
==,
所以异面直线AP,BM所成角的余弦值为.
(2) 因为AN=λ,所以N(0,λ,0)(0≤λ≤4),
则=(-1,λ-1,-2),=(0,2,0),=(2,0,-4).
设平面PBC的法向量为=(x,y,z),
则即
令x=2,解得y=0,z=1,
所以=(2,0,1)是平面PBC的一个法向量.
因为直线MN与平面PBC所成角的正弦值为,
所以|cos〈,〉|===,
解得λ=1∈[0,4],
所以λ的值为1.
本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角,线面角的求法及应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
21.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)要证明面面,只需证明面即可;
(2)以为坐标原点,以,,分别为,,轴建系,分别计算出面法向量,面的法向量,再利用公式计算即可.
【详解】
证明:(1)因为底面为正方形,所以
又因为,,满足,
所以
又,面,面,
,
所以面.
又因为面,所以,面面.
(2)由(1)知,,两两垂直,以为坐标原点,以,,分别为,,轴建系如图所示,
则,,,,则,.
所以,,,,
设面法向量为,则由得,
令得,,即;
同理,设面的法向量为,
则由得,
令得,,即,
所以,
设二面角的大小为,则
所以二面角余弦值为.
本题考查面面垂直的证明以及利用向量法求二面角,考查学生的运算求解能力,此类问题关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
22.(1); (2)见解析.
【解析】
(1)代入得,分类讨论,解不等式即可;
(2)利用绝对值不等式得性质,,
,比较大小即可.
【详解】
(1)由于,
于是原不等式化为,
若,则,解得;
若,则,解得;
若,则,解得.
综上所述,不等式解集为.
(2)由已知条件,
对于,可得
.
又,
由于,
所以.
又由于,
于是.
所以.
本题考查了绝对值不等式得求解和恒成立问题,考查了学生分类讨论,转化划归,数学运算能力,属于中档题.
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