资源描述
2025-2026学年福建省仙游金石中学高三第一次五校联考数学试题试卷
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.已知函数的值域为,函数,则的图象的对称中心为( )
A. B.
C. D.
2.已知定义在上的可导函数满足,若是奇函数,则不等式的解集是( )
A. B. C. D.
3.设x、y、z是空间中不同的直线或平面,对下列四种情形:①x、y、z均为直线;②x、y是直线,z是平面;③z是直线,x、y是平面;④x、y、z均为平面.其中使“且”为真命题的是( )
A.③④ B.①③ C.②③ D.①②
4.已知,且,则在方向上的投影为( )
A. B. C. D.
5.在复平面内,复数对应的点的坐标为( )
A. B. C. D.
6.过点的直线与曲线交于两点,若,则直线的斜率为( )
A. B.
C.或 D.或
7.某工厂一年中各月份的收入、支出情况的统计如图所示,下列说法中错误的是( ).
A.收入最高值与收入最低值的比是
B.结余最高的月份是月份
C.与月份的收入的变化率与至月份的收入的变化率相同
D.前个月的平均收入为万元
8.已知命题,,则是( )
A., B.,.
C., D.,.
9.已知数列是公比为的等比数列,且,若数列是递增数列,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
10.下列函数中,在定义域上单调递增,且值域为的是( )
A. B. C. D.
11.已知复数z=(1+2i)(1+ai)(a∈R),若z∈R,则实数a=( )
A. B. C.2 D.﹣2
12.如图,在正方体中,已知、、分别是线段上的点,且.则下列直线与平面平行的是( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在直角坐标系中,某等腰直角三角形的两个顶点坐标分别为,函数的图象经过该三角形的三个顶点,则的解析式为___________.
14.曲线在点(1,1)处的切线与轴及直线=所围成的三角形面积为,则实数=____。
15.设函数,则______.
16.若为假,则实数的取值范围为__________.
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)已知.
(1)求不等式的解集;
(2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
18.(12分)在边长为的正方形,分别为的中点,分别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥.
(1)判别与平面的位置关系,并给出证明;
(2)求多面体的体积.
19.(12分)设函数.
(Ⅰ)当时,求不等式的解集;
(Ⅱ)若函数 的图象与直线所围成的四边形面积大于20,求的取值范围.
20.(12分)已知,且的解集为.
(1)求实数,的值;
(2)若的图像与直线及围成的四边形的面积不小于14,求实数取值范围.
21.(12分)如图,已知在三棱锥中,平面,分别为的中点,且.
(1)求证:;
(2)设平面与交于点,求证:为的中点.
22.(10分)已知数列的通项,数列为等比数列,且,,成等差数列.
(1)求数列的通项;
(2)设,求数列的前项和.
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】
由值域为确定的值,得,利用对称中心列方程求解即可
【详解】
因为,又依题意知的值域为,所以 得,,
所以,令,得,则的图象的对称中心为.
故选:B
本题考查三角函数 的图像及性质,考查函数的对称中心,重点考查值域的求解,易错点是对称中心纵坐标错写为0
2.A
【解析】
构造函数,根据已知条件判断出的单调性.根据是奇函数,求得的值,由此化简不等式求得不等式的解集.
【详解】
构造函数,依题意可知,所以在上递增.由于是奇函数,所以当时,,所以,所以.
由得,所以,故不等式的解集为.
故选:A
本小题主要考查构造函数法解不等式,考查利用导数研究函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
3.C
【解析】
①举反例,如直线x、y、z位于正方体的三条共点棱时②用垂直于同一平面的两直线平行判断.③用垂直于同一直线的两平面平行判断.④举例,如x、y、z位于正方体的三个共点侧面时.
【详解】
①当直线x、y、z位于正方体的三条共点棱时,不正确;
②因为垂直于同一平面的两直线平行,正确;
③因为垂直于同一直线的两平面平行,正确;
④如x、y、z位于正方体的三个共点侧面时, 不正确.
故选:C.
此题考查立体几何中线面关系,选择题一般可通过特殊值法进行排除,属于简单题目.
4.C
【解析】
由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算.
【详解】
由
可得,因为,所以.故在方向上的投影为.
故选:C.
本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
5.C
【解析】
利用复数的运算法则、几何意义即可得出.
【详解】
解:复数i(2+i)=2i﹣1对应的点的坐标为(﹣1,2),
故选:C
本题考查了复数的运算法则、几何意义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
6.A
【解析】
利用切割线定理求得,利用勾股定理求得圆心到弦的距离,从而求得,结合,求得直线的倾斜角为,进而求得的斜率.
【详解】
曲线为圆的上半部分,圆心为,半径为.
设与曲线相切于点,
则
所以
到弦的距离为,,所以,由于,所以直线的倾斜角为,斜率为.
故选:A
本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
7.D
【解析】
由图可知,收入最高值为万元,收入最低值为万元,其比是,故项正确;
结余最高为月份,为,故项正确;
至月份的收入的变化率为至月份的收入的变化率相同,故项正确;
前个月的平均收入为万元,故项错误.
综上,故选.
8.B
【解析】
根据全称命题的否定为特称命题,得到结果.
【详解】
根据全称命题的否定为特称命题,可得,
本题正确选项:
本题考查含量词的命题的否定,属于基础题.
9.D
【解析】
先根据已知条件求解出的通项公式,然后根据的单调性以及得到满足的不等关系,由此求解出的取值范围.
【详解】
由已知得,则.
因为,数列是单调递增数列,
所以,则,
化简得,所以.
故选:D.
本题考查数列通项公式求解以及根据数列单调性求解参数范围,难度一般.已知数列单调性,可根据之间的大小关系分析问题.
10.B
【解析】
分别作出各个选项中的函数的图象,根据图象观察可得结果.
【详解】
对于,图象如下图所示:
则函数在定义域上不单调,错误;
对于,的图象如下图所示:
则在定义域上单调递增,且值域为,正确;
对于,的图象如下图所示:
则函数单调递增,但值域为,错误;
对于,的图象如下图所示:
则函数在定义域上不单调,错误.
故选:.
本题考查函数单调性和值域的判断问题,属于基础题.
11.D
【解析】
化简z=(1+2i)(1+ai)=,再根据z∈R求解.
【详解】
因为z=(1+2i)(1+ai)=,
又因为z∈R,
所以,
解得a=-2.
故选:D
本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
12.B
【解析】
连接,使交于点,连接、,可证四边形为平行四边形,可得,利用线面平行的判定定理即可得解.
【详解】
如图,连接,使交于点,连接、,则为的中点,
在正方体中,且,则四边形为平行四边形,
且,
、分别为、的中点,且,
所以,四边形为平行四边形,则,
平面,平面,因此,平面.
故选:B.
本题主要考查了线面平行的判定,考查了推理论证能力和空间想象能力,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】
结合题意先画出直角坐标系,点出所有可能组成等腰直角三角形的点,采用排除法最终可确定为点,再由函数性质进一步求解参数即可
【详解】
等腰直角三角形的第三个顶点可能的位置如下图中的点,其中点与已有的两个顶点横坐标重复,舍去;若为点则点与点的中间位置的点的纵坐标必然大于或小于,不可能为,因此点也舍去,只有点满足题意.此时点为最大值点,所以,又,则,所以点,之间的图像单调,将,代入的表达式有
由知,因此.
故答案为:
本题考查由三角函数图像求解解析式,数形结合思想,属于中档题
14.或1
【解析】
利用导数的几何意义,可得切线的斜率,以及切线方程,求得切线与轴和的交点,由三角形的面积公式可得所求值.
【详解】
的导数为,
可得切线的斜率为3,切线方程为,
可得,可得切线与轴的交点为,,切线与的交点为,
可得,解得或。
本题主要考查利用导数求切线方程,以及直线方程的运用,三角形的面积求法。
15.
【解析】
由自变量所在定义域范围,代入对应解析式,再由对数加减法运算法则与对数恒等式关系分别求值再相加,即为答案.
【详解】
因为函数,则
因为,则
故
故答案为:
本题考查分段函数求值,属于简单题.
16.
【解析】
由为假,可知为真,所以对任意实数恒成立,求出的最小值,令即可.
【详解】
因为为假,则其否定为真,
即为真,所以对任意实数恒成立,所以.
又,当且仅当,即时,等号成立,所以.
故答案为:.
本题考查全称命题与特称命题间的关系的应用,利用参变分离是解决本题的关键,属于中档题.
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)或;(2)见解析
【解析】
(1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
(2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
【详解】
(1)解法一:1°时,,即,解得;
2°时,,即,解得;
3°时,,即,解得.
综上可得,不等式的解集为或.
解法二:由作出图象如下:
由图象可得不等式的解集为或.
(2)由
所以在上单调递减,在上单调递增,
所以,
正实数满足,则,
即,
(当且仅当即时取等号)
故,得证.
此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
18.(1)平行,证明见解析;(2).
【解析】
(1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证;
(2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,,则平面,在利用锥体的体积公式即可.
【详解】
(1)证明:因翻折后、、重合,
∴应是的一条中位线,
∴,
∵平面,平面,
∴平面;
(2)解:∵,,
∴面
且,,
,
又,
.
本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题.
19.(1)(2)
【解析】
(Ⅰ)当时,不等式为.
若,则,解得或,结合得或.
若,则,不等式恒成立,结合得.
综上所述,不等式解集为.
(Ⅱ)
则的图象与直线所围成的四边形为梯形,
令,得,令,得,
则梯形上底为, 下底为 11,高为.
.
化简得,解得,结合,得的取值范围为.
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.
20.(1),;(2)
【解析】
(1)解绝对值不等式得,根据不等式的解集为列出方程组,解出即可;(2)求出的图像与直线及交点的坐标,通过分割法将四边形的面积分为两个三角形,列出不等式,解不等式即可.
【详解】
(1)由得:,,
即,解得,.
(2)的图像与直线及围成的四边形,,,,.
过点向引垂线,垂足为,则.
化简得:,(舍)或.
故的取值范围为.
本题主要考查了绝对值不等式的求法,以及绝对值不等式在几何中的应用,属于中档题.
21.(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【解析】
(1)要做证明,只需证明平面即可;
(2)易得∥平面,平面,利用线面平行的性质定理即可得到∥,从而获得证明
【详解】
证明:(1)因为平面,平面,
所以.
因为,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面.
又因为平面,所以.
(2)因为平面与交于点,所以平面.
因为分别为的中点,
所以∥.
又因为平面,平面,
所以∥平面.
又因为平面,平面平面,
所以∥,
又因为是的中点,
所以为的中点.
本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理,考查学生的逻辑推理能力,是 一道容易题.
22.(1);(2).
【解析】
(1)根据,,成等差数列以及为等比数列,通过直接对进行赋值计算出的首项和公比,即可求解出的通项公式;
(2)的通项公式符合等差乘以等比的形式,采用错位相减法进行求和.
【详解】
(1)数列为等比数列,且,,成等差数列.
设数列的公比为,
,,解得
(2)
,
,
,
,
.
本题考查等差、等比数列的综合以及错位相减法求和的应用,难度一般.判断是否适合使用错位相减法,可根据数列的通项公式是否符合等差乘以等比的形式来判断.
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