资源描述
2026年四川省成都市成都外国语学校高三元月调研测试数学试题试卷
考生请注意:
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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。
1.一个四面体所有棱长都是4,四个顶点在同一个球上,则球的表面积为( )
A. B. C. D.
2.若直线不平行于平面,且,则( )
A.内所有直线与异面
B.内只存在有限条直线与共面
C.内存在唯一的直线与平行
D.内存在无数条直线与相交
3.如图,在矩形中的曲线分别是,的一部分,,,在矩形内随机取一点,若此点取自阴影部分的概率为,取自非阴影部分的概率为,则( )
A. B. C. D.大小关系不能确定
4.已知集合,,若,则( )
A. B. C. D.
5.已知正四面体的内切球体积为v,外接球的体积为V,则( )
A.4 B.8 C.9 D.27
6.复数满足,则复数在复平面内所对应的点在( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
7.设,,,则( )
A. B. C. D.
8.己知,,,则( )
A. B. C. D.
9.抛物线的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形面积为,则的值为 ( )
A. B. C. D.
10.已知定义在上的偶函数,当时,,设,则( )
A. B. C. D.
11.如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( )
A.3 B. C.4 D.
12.已知函数,若,则a的取值范围为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图是一个算法伪代码,则输出的的值为_______________.
14.设、满足约束条件,若的最小值是,则的值为__________.
15.已知实数,满足则的取值范围是______.
16.已知复数(为虚数单位),则的共轭复数是_____,_____.
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)函数,且恒成立.
(1)求实数的集合;
(2)当时,判断图象与图象的交点个数,并证明.
(参考数据:)
18.(12分)已知直线:(为参数),曲线(为参数).
(1)设与相交于,两点,求;
(2)若把曲线上各点的横坐标压缩为原来的倍,纵坐标压缩为原来的倍,得到曲线,设点是曲线上的一个动点,求它到直线距离的最小值.
19.(12分)在中,内角的对边分别是,已知.
(1)求的值;
(2)若,求的面积.
20.(12分)选修44:坐标系与参数方程
在平面直角坐标系xOy中,已知曲线C的参数方程为(α为参数).以直角坐标系原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为,点P为曲线C上的动点,求点P到直线l距离的最大值.
21.(12分)如图,三棱柱中,平面,,,分别为,的中点.
(1)求证: 平面;
(2)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值.
22.(10分)在平面直角坐标系中,为直线上动点,过点作抛物线:的两条切线,,切点分别为,,为的中点.
(1)证明:轴;
(2)直线是否恒过定点?若是,求出这个定点的坐标;若不是,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.A
【解析】
将正四面体补成正方体,通过正方体的对角线与球的半径关系,求解即可.
【详解】
解:如图,将正四面体补形成一个正方体,正四面体的外接球与正方体的外接球相同,
∵四面体所有棱长都是4,
∴正方体的棱长为,
设球的半径为,
则,解得,
所以,
故选:A.
本题主要考查多面体外接球问题,解决本题的关键在于,巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线,从而将问题巧妙转化,属于中档题.
2.D
【解析】
通过条件判断直线与平面相交,于是可以判断ABCD的正误.
【详解】
根据直线不平行于平面,且可知直线与平面相交,于是ABC错误,故选D.
本题主要考查直线与平面的位置关系,直线与直线的位置关系,难度不大.
3.B
【解析】
先用定积分求得阴影部分一半的面积,再根据几何概型概率公式可求得.
【详解】
根据题意,阴影部分的面积的一半为:,
于是此点取自阴影部分的概率为.
又,故.
故选B.
本题考查了几何概型,定积分的计算以及几何意义,属于中档题.
4.A
【解析】
由,得,代入集合B即可得.
【详解】
,,,即:,
故选:A
本题考查了集合交集的含义,也考查了元素与集合的关系,属于基础题.
5.D
【解析】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,作正四面体的高为,首先求出正四面体的体积,再利用等体法求出内切球的半径,在中,根据勾股定理求出外接球的半径,利用球的体积公式即可求解.
【详解】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,
作正四面体的高为,
则,
,
,
设内切球的半径为,内切球的球心为,
则,
解得:;
设外接球的半径为,外接球的球心为,
则或,,
在中,由勾股定理得:
,
,解得,
,
故选:D
本题主要考查了多面体的内切球、外接球问题,考查了椎体的体积公式以及球的体积公式,需熟记几何体的体积公式,属于基础题.
6.B
【解析】
设,则,可得,即可得到,进而找到对应的点所在象限.
【详解】
设,则,
,,
所以复数在复平面内所对应的点为,在第二象限.
故选:B
本题考查复数在复平面内对应的点所在象限,考查复数的模,考查运算能力.
7.A
【解析】
先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
【详解】
,,,因此,故选:A.
本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
8.B
【解析】
先将三个数通过指数,对数运算变形,再判断.
【详解】
因为,,
所以,
故选:B.
本题主要考查指数、对数的大小比较,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题.
9.A
【解析】
求得抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,解得两交点,由三角形的面积公式,计算即可得到所求值.
【详解】
抛物线的准线为, 双曲线的两条渐近线为, 可得两交点为, 即有三角形的面积为,解得,故选A.
本题考查三角形的面积的求法,注意运用抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,考查运算能力,属于基础题.
10.B
【解析】
根据偶函数性质,可判断关系;由时,,求得导函数,并构造函数,由进而判断函数在时的单调性,即可比较大小.
【详解】
为定义在上的偶函数,
所以
所以;
当时,,
则,
令
则,当时,,
则在时单调递增,
因为,所以,
即,
则在时单调递增,
而,所以
,
综上可知,
即,
故选:B.
本题考查了偶函数的性质应用,由导函数性质判断函数单调性的应用,根据单调性比较大小,属于中档题.
11.B
【解析】
先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可.
【详解】
由题意可知:,
所以,,
所以,所以,
又因为,所以,
所以.
故选:B.
本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键.
12.C
【解析】
求出函数定义域,在定义域内确定函数的单调性,利用单调性解不等式.
【详解】
由得,
在时,是增函数,是增函数,是增函数,∴是增函数,
∴由得,解得.
故选:C.
本题考查函数的单调性,考查解函数不等式,解题关键是确定函数的单调性,解题时可先确定函数定义域,在定义域内求解.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.5
【解析】
执行循环结构流程图,即得结果.
【详解】
执行循环结构流程图得,结束循环,输出.
本题考查循环结构流程图,考查基本分析与运算能力,属基础题.
14.
【解析】
画出满足条件的平面区域,求出交点的坐标,由得,显然直线过时,最小,代入求出的值即可.
【详解】
作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
联立,解得,则点.
由得,显然当直线过时,该直线轴上的截距最小,此时最小,
,解得.
故答案为:.
本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,是一道中档题.
15.
【解析】
根据约束条件画出可行域,即可由直线的平移方法求得的取值范围.
【详解】
.
由题意,画出约束条件表示的平面区域如下图所示,
令,则
如图所示,图中直线所示的两个位置为的临界位置,
根据几何关系可得与轴的两个交点分别为,
所以的取值范围为.
故答案为:
本题考查了非线性约束条件下线性规划的简单应用,由数形结合法求线性目标函数的取值范围,属于中档题.
16.
【解析】
直接利用复数的乘法运算化简,从而得到复数的共轭复数和的模.
【详解】
,则复数的共轭复数为,且.
故答案为:;.
本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础的计算题.
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)2个,证明见解析
【解析】
(1)要恒成立,只要的最小值大于或等于零即可,所以只要讨论求解看是否有最小值;
(2)将图像与图像的交点个数转化为方程实数解的个数问题,然后构造函数,再利用导数讨论此函数零点的个数.
【详解】
(1)的定义域为,因为,
1°当时,在上单调递减,时,使得,与条件矛盾;
2°当时,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,即有,由恒成立,所以恒成立,令,
若;
若;而时,,要使恒成立,
故.
(2)原问题转化为方程实根个数问题,
当时,图象与图象有且仅有2个交点,理由如下:
由,即,令,
因为,所以是的一根;,
1°当时,,
所以在上单调递减,,即在上无实根;
2°当时,,
则在上单调递递增,又,
所以在上有唯一实根,且满足,
①当时,在上单调递减,此时在上无实根;
②当时,在上单调递增,
,故在上有唯一实根.
3°当时,由(1)知,在上单调递增,
所以,
故,所以在上无实根.
综合1°,2°,3°,故有两个实根,即图象与图象有且仅有2个交点.
此题考查不等式恒成立问题、函数与方程的转化思想,考查导数的运用,属于较难题.
18.(1);(2).
【解析】
(1)将直线和曲线化为普通方程,联立直线和曲线,可得交点坐标,可得的值;
(2)可得曲线的参数方程,利用点到直线的距离公式结合三角形的最值可得答案.
【详解】
解:(1)直线的普通方程为,的普通方程.
联立方程组,解得与的交点为,,则.
(2)曲线的参数方程为(为参数),故点的坐标为,
从而点到直线的距离是,
由此当时,取得最小值,且最小值为.
本题主要考查参数方程与普通方程的转化及参数方程的基本性质、点到直线的距离公式等,属于中档题.
19.(1);(2).
【解析】
(1)由,利用余弦定理可得,结合可得结果;
(2)由正弦定理,, 利用三角形内角和定理可得,由三角形面积公式可得结果.
【详解】
(1)由题意,得.
∵.
∴,
∵ ,∴ .
(2)∵,
由正弦定理,可得.
∵a>b,∴,
∴.
∴.
本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于中档题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.
20.(1),(2)
【解析】
试题分析:利用将极坐标方程化为直角坐标方程:化简为ρcosθ+ρsinθ=1,即为x+y=1.再利用点到直线距离公式得:设点P的坐标为(2cosα,sinα),得P到直线l的距离
试题解析:解:化简为ρcosθ+ρsinθ=1,
则直线l的直角坐标方程为x+y=1.
设点P的坐标为(2cosα,sinα),得P到直线l的距离,
dmax=.
考点:极坐标方程化为直角坐标方程,点到直线距离公式
21.(1)详见解析;(2).
【解析】
(1)连接,,则且为的中点,
又∵为的中点,∴,
又平面,平面,
故平面.
(2)由平面,得,.
以为原点,分别以,,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,
设,
则,,,
,,.
取平面的一个法向量为,
由,得:
,令,得
同理可得平面的一个法向量为
∵平面平面,∴
解得,得,又,
设直线与平面所成角为,则
.
所以,直线与平面所成角的正弦值是.
22.(1)见解析(2)直线过定点.
【解析】
(1)设出两点的坐标,利用导数求得切线的方程,设出点坐标并代入切线的方程,同理将点坐标代入切线的方程,利用韦达定理求得线段中点的横坐标,由此判断出轴.
(2)求得点的纵坐标,由此求得点坐标,求得直线的斜率,由此求得直线的方程,化简后可得直线过定点.
【详解】
(1)设切点,,,
∴切线的斜率为,切线:,
设,则有,化简得,
同理可的.
∴,是方程的两根,∴,,
,∴轴.
(2)∵,∴.
∵,∴直线:,即,
∴直线过定点.
本小题主要考查直线和抛物线的位置关系,考查直线过定点问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
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