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2026年吉林省延边市汪清县第六中学高三下学期月考(4月)数学试题含解析.doc

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资源描述
2026年吉林省延边市汪清县第六中学高三下学期月考(4月)数学试题 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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,则“直线与直线垂直”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 2.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( ) A.8年 B.9年 C.10年 D.11年 3.设M是边BC上任意一点,N为AM的中点,若,则的值为( ) A.1 B. C. D. 4.已知函数在区间上恰有四个不同的零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 5.抛物线的焦点为F,点为该抛物线上的动点,若点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 6.已知为虚数单位,若复数,,则 A. B. C. D. 7.若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为( ) A. B.1 C.2 D.0 8.已知底面是等腰直角三角形的三棱锥P-ABC的三视图如图所示,俯视图中的两个小三角形全等,则( ) A.PA,PB,PC两两垂直 B.三棱锥P-ABC的体积为 C. D.三棱锥P-ABC的侧面积为 9.己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,,,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( ) A. B. C. D. 10.欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”.根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 11.已知复数满足:(为虚数单位),则( ) A. B. C. D. 12.在展开式中的常数项为   A.1 B.2 C.3 D.7 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积是______. 14.已知正实数满足,则的最小值为 . 15.已知,分别是椭圆:()的左、右焦点,过左焦点的直线与椭圆交于、两点,且,,则椭圆的离心率为__________. 16.已知集合,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)已知椭圆的左右焦点分别是,点在椭圆上,满足 (1)求椭圆的标准方程; (2)直线过点,且与椭圆只有一个公共点,直线与的倾斜角互补,且与椭圆交于异于点的两点,与直线交于点(介于两点之间),是否存在直线,使得直线,,的斜率按某种排序能构成等比数列?若能,求出的方程,若不能,请说理由. 18.(12分)已知函数,. (1)当时,判断是否是函数的极值点,并说明理由; (2)当时,不等式恒成立,求整数的最小值. 19.(12分)在平面直角坐标系中,曲线(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的普通方程和曲线的普通方程; (2)若P,Q分别为曲线,上的动点,求的最大值. 20.(12分)已知. (1)已知关于的不等式有实数解,求的取值范围; (2)求不等式的解集. 21.(12分)已知圆外有一点,过点作直线. (1)当直线与圆相切时,求直线的方程; (2)当直线的倾斜角为时,求直线被圆所截得的弦长. 22.(10分)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角. (Ⅰ)证明:; (Ⅱ)求二面角的余弦值. 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.B 【解析】 由两直线垂直求得则或,再根据充要条件的判定方法,即可求解. 【详解】 由题意,“直线与直线垂直” 则,解得或, 所以“直线与直线垂直”是“”的必要不充分条件,故选B. 本题主要考查了两直线的位置关系,及必要不充分条件的判定,其中解答中利用两直线的位置关系求得的值,同时熟记充要条件的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题. 2.D 【解析】 根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案. 【详解】 依题意在回归直线上, , 由, 估计第年维修费用超过15万元. 故选:D. 本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题. 3.B 【解析】 设,通过,再利用向量的加减运算可得,结合条件即可得解. 【详解】 设, 则有. 又, 所以,有. 故选B. 本题考查了向量共线及向量运算知识,利用向量共线及向量运算知识,用基底向量向量来表示所求向量,利用平面向量表示法唯一来解决问题. 4.A 【解析】 函数的零点就是方程的解,设,方程可化为,即或,求出的导数,利用导数得出函数的单调性和最值,由此可根据方程解的个数得出的范围. 【详解】 由题意得有四个大于的不等实根,记,则上述方程转化为, 即,所以或. 因为,当时,,单调递减;当时,,单调递增;所以在处取得最小值,最小值为.因为,所以有两个符合条件的实数解,故在区间上恰有四个不相等的零点,需且. 故选:A. 本题考查复合函数的零点.考查转化与化归思想,函数零点转化为方程的解,方程的解再转化为研究函数的性质,本题考查了学生分析问题解决问题的能力. 5.B 【解析】 通过抛物线的定义,转化,要使有最小值,只需最大即可,作出切线方程即可求出比值的最小值. 【详解】 解:由题意可知,抛物线的准线方程为,, 过作垂直直线于, 由抛物线的定义可知,连结,当是抛物线的切线时,有最小值,则最大,即最大,就是直线的斜率最大, 设在的方程为:,所以, 解得:, 所以,解得, 所以, . 故选:. 本题考查抛物线的基本性质,直线与抛物线的位置关系,转化思想的应用,属于基础题. 6.B 【解析】 由可得,所以,故选B. 7.C 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值. 【详解】 若实数x,y满足条件,目标函数 如图: 当时函数取最大值为 故答案选C 求线性目标函数的最值: 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小; 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大. 8.C 【解析】 根据三视图,可得三棱锥P-ABC的直观图,然后再计算可得. 【详解】 解:根据三视图,可得三棱锥P-ABC的直观图如图所示, 其中D为AB的中点,底面ABC. 所以三棱锥P-ABC的体积为, ,,, ,、不可能垂直, 即不可能两两垂直, ,. 三棱锥P-ABC的侧面积为. 故正确的为C. 故选:C. 本题考查三视图还原直观图,以及三棱锥的表面积、体积的计算问题,属于中档题. 9.A 【解析】 根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可. 【详解】 依题意如图所示: 取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心, 取是的外心,作平面平面, 则是四棱锥的外接球球心,且, 设四棱锥的外接球半径为,则,而, 所以, 故选:A. 本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题. 10.A 【解析】 计算,得到答案. 【详解】 根据题意,故,表示的复数在第一象限. 故选:. 本题考查了复数的计算, 意在考查学生的计算能力和理解能力. 11.A 【解析】 利用复数的乘法、除法运算求出,再根据共轭复数的概念即可求解. 【详解】 由,则, 所以. 故选:A 本题考查了复数的四则运算、共轭复数的概念,属于基础题. 12.D 【解析】 求出展开项中的常数项及含的项,问题得解。 【详解】 展开项中的常数项及含的项分别为: ,, 所以展开式中的常数项为:. 故选:D 本题主要考查了二项式定理中展开式的通项公式及转化思想,考查计算能力,属于基础题。 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 先由三视图在长方体中将其还原成直观图,再利用球的直径是长方体体对角线即可解决. 【详解】 由三视图知该几何体是一个三棱锥,如图所示 长方体对角线长为,所以三棱锥外接球半径为,故所求外接球的 表面积. 故答案为:. 本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积,考查学生空间想象能力以及基本计算能力,是一道基础题. 14.4 【解析】 由题意结合代数式的特点和均值不等式的结论整理计算即可求得最终结果. 【详解】 . 当且仅当时等号成立. 据此可知:的最小值为4. 条件最值的求解通常有两种方法:一是消元法,即根据条件建立两个量之间的函数关系,然后代入代数式转化为函数的最值求解;二是将条件灵活变形,利用常数代换的方法构造和或积为常数的式子,然后利用基本不等式求解最值. 15. 【解析】 设,则,,由知, ,,作,垂足为C,则C为的中点,在和中分别求出,进而求出的关系式,即可求出椭圆的离心率. 【详解】 如图,设,则,, 由椭圆定义知,, 因为,所以,, 作,垂足为C,则C为的中点, 在中,因为, 所以, 在中,由余弦定理可得, , 即,解得, 所以椭圆的离心率为. 故答案为: 本题考查椭圆的离心率和直线与椭圆的位置关系;利用椭圆的定义,结合焦点三角形和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 16. 【解析】 根据并集的定义计算即可. 【详解】 由集合的并集,知. 故答案为: 本题考查集合的并集运算,属于容易题. 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);(2)不能,理由见解析 【解析】 (1)设,则,由此即可求出椭圆方程; (2)设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程可求得,则直线斜率为,设其方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理可得关于对称,可求得,假设存在直线满足题意,设,可得,由此可得答案. 【详解】 解:(1)设,则, , 所以椭圆方程为; (2)设直线的方程为, 与联立得, ∴, 因为两直线的倾斜角互补,所以直线斜率为, 设直线的方程为, 联立整理得, , 所以关于对称, 由正弦定理得, 因为,所以, 由上得, 假设存在直线满足题意, 设,按某种排列成等比数列,设公比为,则, 所以,则此时直线与平行或重合,与题意不符, 所以不存在满足题意的直线. 本题主要考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力与推理能力,属于难题. 18.(1)是函数的极大值点,理由详见解析;(2)1. 【解析】 (1)将直接代入,对求导得,由于函数单调性不好判断,故而构造函数,继续求导,判断导函数在左右两边的正负情况,最后得出,是函数的极大值点; (2)利用题目已有条件得,再证明时,不等式 恒成立,即证,从而可知整数的最小值为1. 【详解】 解:(1)当时,. 令,则 当时,. 即在内为减函数,且 ∴当时,;当时,. ∴在内是增函数,在内是减函数. 综上,是函数的极大值点. (2)由题意,得,即. 现证明当时,不等式成立,即. 即证 令 则 ∴当时,;当时,. ∴在内单调递增,在内单调递减, 的最大值为. ∴当时,. 即当时,不等式成立. 综上,整数的最小值为. 本题考查学生利用导数处理函数的极值,最值,判断函数的单调性,由此来求解函数中的参数的取值范围,对学生要求较高,然后需要学生能构造新函数处理恒成立问题,为难题 19.(1),;(2) 【解析】 试题分析:(1)由消去参数,可得的普通方程,由可得的普通方程; (2)设为曲线上一点,点到曲线的圆心的距离,结合可得最值,的最大值为,从而得解. 试题解析: (1)的普通方程为. ∵曲线的极坐标方程为, ∴曲线的普通方程为,即. (2)设为曲线上一点, 则点到曲线的圆心的距离 . ∵,∴当时,d有最大值. 又∵P,Q分别为曲线,曲线上动点, ∴的最大值为. 20.(1);(2). 【解析】 (1)依据能成立问题知,,然后利用绝对值三角不等式求出的最小值,即求得的取值范围;(2)按照零点分段法解含有两个绝对值的不等式即可。 【详解】 因为不等式有实数解,所以 因为,所以 故。 ①当时,,所以,故 ②当时,,所以,故 ③当时,,所以,故 综上,原不等式的解集为。 本题主要考查不等式有解问题的解法以及含有两个绝对值的不等式问题的解法,意在考查零点分段法、绝对值三角不等式和转化思想、分类讨论思想的应用。 21.(1)或(2). 【解析】 (1)根据题意分斜率不存在和斜率存在两种情况即可求得结果; (2)先求出直线方程,然后求得圆心与直线的距离,由弦长公式即可得出答案. 【详解】 解: (1)由题意可得,直线与圆相切 当斜率不存在时,直线的方程为,满足题意 当斜率存在时,设直线的方程为,即 ∴,解得 ∴直线的方程为 ∴直线的方程为或 (2)当直线的倾斜角为时,直线的方程为 圆心到直线的距离为 ∴弦长为 本题考查了直线的方程、直线与圆的位置关系、点到直线的距离公式及弦长公式,培养了学生分析问题与解决问题的能力. 22.(Ⅰ)见解析(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案. (Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案. 【详解】 (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结 因为为菱形,所以. 因为,所以. 因为二面角为直二面角,所以平面平面, 且平面平面,所以平面所以 因为 所以是平行四边形,所以. 所以,所以,所以平面, 又平面,所以. (Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴 建立如图所示的空间直角坐标系. 设 设平面的法向量为,由, 取. 平面的法向量为 . 所以二面角余弦值为. 本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
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