资源描述
2026届江苏省常州市第三中学高三第二次阶段性测试数学试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知函数,则在上不单调的一个充分不必要条件可以是( )
A. B. C.或 D.
2.若直线与圆相交所得弦长为,则( )
A.1 B.2 C. D.3
3.设i为虚数单位,若复数,则复数z等于( )
A. B. C. D.0
4.设函数恰有两个极值点,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
5.已知为定义在上的奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( )
A. B. C. D.
6.运行如图所示的程序框图,若输出的值为300,则判断框中可以填( )
A. B. C. D.
7.已知是空间中两个不同的平面,是空间中两条不同的直线,则下列说法正确的是( )
A.若,且,则
B.若,且,则
C.若,且,则
D.若,且,则
8.已知函数()的部分图象如图所示.则( )
A. B.
C. D.
9.要得到函数的图象,只需将函数的图象( )
A.向右平移个单位 B.向右平移个单位
C.向左平移个单位 D.向左平移个单位
10.已知抛物线y2= 4x的焦点为F,抛物线上任意一点P,且PQ⊥y轴交y轴于点Q,则 的最小值为( )
A. B. C.l D.1
11.设正项等差数列的前项和为,且满足,则的最小值为
A.8 B.16 C.24 D.36
12.已知抛物线的焦点为,为抛物线上一点,,当周长最小时,所在直线的斜率为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若函数满足:①是偶函数;②的图象关于点对称.则同时满足①②的,的一组值可以分别是__________.
14.在△ABC中,()⊥(>1),若角A的最大值为,则实数的值是_______.
15.某种产品的质量指标值服从正态分布,且.某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_________.
16.函数在处的切线方程是____________.
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)已知公比为正数的等比数列的前项和为,且,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
18.(12分)2019年6月,国内的运营牌照开始发放.从到,我们国家的移动通信业务用了不到20年的时间,完成了技术上的飞跃,跻身世界先进水平.为了解高校学生对的消费意愿,2019年8月,从某地在校大学生中随机抽取了1000人进行调查,样本中各类用户分布情况如下:
用户分类
预计升级到的时段
人数
早期体验用户
2019年8月至2019年12月
270人
中期跟随用户
2020年1月至2021年12月
530人
后期用户
2022年1月及以后
200人
我们将大学生升级时间的早晚与大学生愿意为套餐支付更多的费用作比较,可得出下图的关系(例如早期体验用户中愿意为套餐多支付5元的人数占所有早期体验用户的).
(1)从该地高校大学生中随机抽取1人,估计该学生愿意在2021年或2021年之前升级到的概率;
(2)从样本的早期体验用户和中期跟随用户中各随机抽取1人,以表示这2人中愿意为升级多支付10元或10元以上的人数,求的分布列和数学期望;
(3)2019年底,从这1000人的样本中随机抽取3人,这三位学生都已签约套餐,能否认为样本中早期体验用户的人数有变化?说明理由.
19.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为:(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为:.
(1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;
(2)若直线与曲线交于,两点,与曲线交于,两点,求取得最大值时直线的直角坐标方程.
20.(12分)如图,四棱锥中,平面平面,若,四边形是平行四边形,且.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)若点在线段上,且平面,,,求二面角的余弦值.
21.(12分)已知不等式对于任意的恒成立.
(1)求实数m的取值范围;
(2)若m的最大值为M,且正实数a,b,c满足.求证.
22.(10分)已知函数
(1)求f(x)的单调递增区间;
(2)△ABC内角A、B、C的对边分别为a、b、c,若且A为锐角,a=3,sinC=2sinB,求△ABC的面积.
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】
先求函数在上不单调的充要条件,即在上有解,即可得出结论.
【详解】
,
若在上不单调,令,
则函数对称轴方程为
在区间上有零点(可以用二分法求得).
当时,显然不成立;
当时,只需
或,解得或.
故选:D.
本题考查含参数的函数的单调性及充分不必要条件,要注意二次函数零点的求法,属于中档题.
2.A
【解析】
将圆的方程化简成标准方程,再根据垂径定理求解即可.
【详解】
圆的标准方程,圆心坐标为,半径为,因为直线与圆相交所得弦长为,所以直线过圆心,得,即.
故选:A
本题考查了根据垂径定理求解直线中参数的方法,属于基础题.
3.B
【解析】
根据复数除法的运算法则,即可求解.
【详解】
.
故选:B.
本题考查复数的代数运算,属于基础题.
4.C
【解析】
恰有两个极值点,则恰有两个不同的解,求出可确定是它的一个解,另一个解由方程确定,令通过导数判断函数值域求出方程有一个不是1的解时t应满足的条件.
【详解】
由题意知函数的定义域为,
.
因为恰有两个极值点,所以恰有两个不同的解,显然是它的一个解,另一个解由方程确定,且这个解不等于1.
令,则,所以函数在上单调递增,从而,且.所以,当且时,恰有两个极值点,即实数的取值范围是.
故选:C
本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,函数与方程的应用,属于中档题.
5.A
【解析】
先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式.
【详解】
据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A.
本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.
6.B
【解析】
由,则输出为300,即可得出判断框的答案
【详解】
由,则输出的值为300,,故判断框中应填?
故选:.
本题考查了程序框图的应用问题,解题时应模拟程序框图的运行过程,以便得出正确的结论,是基础题.
7.D
【解析】
利用线面平行和垂直的判定定理和性质定理,对选项做出判断,举出反例排除.
【详解】
解:对于,当,且,则与的位置关系不定,故错;
对于,当时,不能判定,故错;
对于,若,且,则与的位置关系不定,故错;
对于,由可得,又,则故正确.
故选:.
本题考查空间线面位置关系.判断线面位置位置关系利用好线面平行和垂直的判定定理和性质定理. 一般可借助正方体模型,以正方体为主线直观感知并准确判断.
8.C
【解析】
由图象可知,可解得,利用三角恒等变换化简解析式可得,令,即可求得.
【详解】
依题意,,即,
解得;因为
所以,当时,.
故选:C.
本题主要考查了由三角函数的图象求解析式和已知函数值求自变量,考查三角恒等变换在三角函数化简中的应用,难度一般.
9.D
【解析】
直接根据三角函数的图象平移规则得出正确的结论即可;
【详解】
解:函数,
要得到函数的图象,
只需将函数的图象向左平移个单位.
故选:D.
本题考查三角函数图象平移的应用问题,属于基础题.
10.A
【解析】
设点,则点,,利用向量数量积的坐标运算可得,利用二次函数的性质可得最值.
【详解】
解:设点,则点,,
,
,
当时,取最小值,最小值为.
故选:A.
本题考查抛物线背景下的向量的坐标运算,考查学生的计算能力,是基础题.
11.B
【解析】
方法一:由题意得,根据等差数列的性质,得成等差数列,设,则,,则,当且仅当时等号成立,从而的最小值为16,故选B.
方法二:设正项等差数列的公差为d,由等差数列的前项和公式及,化简可得,即,则,当且仅当,即时等号成立,从而的最小值为16,故选B.
12.A
【解析】
本道题绘图发现三角形周长最小时A,P位于同一水平线上,计算点P的坐标,计算斜率,即可.
【详解】
结合题意,绘制图像
要计算三角形PAF周长最小值,即计算PA+PF最小值,结合抛物线性质可知,PF=PN,所以,故当点P运动到M点处,三角形周长最小,故此时M的坐标为,所以斜率为,故选A.
本道题考查了抛物线的基本性质,难度中等.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.,
【解析】
根据是偶函数和的图象关于点对称,即可求出满足条件的和.
【详解】
由是偶函数及,可取,
则,
由的图象关于点对称,得,,
即,,可取.
故,的一组值可以分别是,.
故答案为:,.
本题主要考查了正弦型三角函数的性质,属于基础题.
14.1
【解析】
把向量进行转化,用表示,利用基本不等式可求实数的值.
【详解】
,解得=1.
故答案为:1.
本题主要考查平面向量的数量积应用,综合了基本不等式,侧重考查数学运算的核心素养.
15.
【解析】
直接计算,可得结果.
【详解】
由题可知:
则质量指标值位于区间之外的产品件数:
故答案为:
本题考查正太分布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.
16.
【解析】
求出和的值,利用点斜式可得出所求切线的方程.
【详解】
,则,,.
因此,函数在处的切线方程是,
即.
故答案为:.
本题考查利用导数求函数的切线方程,考查计算能力,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)(2)
【解析】
(1)判断公比不为1,运用等比数列的求和公式,解方程可得公比,进而得到所求通项公式;
(2)求得,运用数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,计算可得所求和.
【详解】
解:(1)设公比为正数的等比数列的前项和为,且,,
可得时,,不成立;
当时,,即,
解得(舍去),
则;
(2),
前项和,
,
两式相减可得
,
化简可得.
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,考查方程思想和运算能力,属于中档题.
18.(1)(2)详见解析(3)事件虽然发生概率小,但是发生可能性为0.02,所以认为早期体验用户没有发生变化,详见解析
【解析】
(1)由从高校大学生中随机抽取1人,该学生在2021年或2021年之前升级到,结合古典摡型的概率计算公式,即可求解;
(2)由题意的所有可能值为,利用相互独立事件的概率计算公式,分别求得相应的概率,得到随机变量的分布列,利用期望的公式,即可求解.
(3)设事件为“从这1000人的样本中随机抽取3人,这三位学生都已签约套餐”,得到七概率为,即可得到结论.
【详解】
(1)由题意可知,从高校大学生中随机抽取1人,该学生在2021年或2021年之前升级到的概率估计为样本中早期体验用户和中期跟随用户的频率,即.
(2)由题意的所有可能值为,
记事件为“从早期体验用户中随机抽取1人,该学生愿意为升级多支付10元或10元以上”,
事件为“从中期跟随用户中随机抽取1人,该学生愿意为升级多支付10元或10元以上”,
由题意可知,事件,相互独立,且,,
所以,
,
,
所以的分布列为
0
1
2
0.18
0.49
0.33
故的数学期望.
(3)设事件为“从这1000人的样本中随机抽取3人,这三位学生都已签约套餐”,那么.
回答一:事件虽然发生概率小,但是发生可能性为0.02,所以认为早期体验用户没有发生变化.
回答二:事件发生概率小,所以可以认为早期体验用户人数增加.
本题主要考查了离散型随机变量的分布列,数学期望的求解及应用,对于求离散型随机变量概率分布列问题首先要清楚离散型随机变量的可能取值,计算得出概率,列出离散型随机变量概率分布列,最后按照数学期望公式计算出数学期望,其中列出离散型随机变量概率分布列及计算数学期望是理科高考数学必考问题.
19.(1)曲线,曲线.(2).
【解析】
(1)用和消去参数即得的极坐标方程;将两边同时乘以,然后由解得直角坐标方程.
(2)过极点的直线的参数方程为,代入到和:中,表示出即可求解.
【详解】
解:由和,得
,化简得
故:
将两边同时乘以,得
因为,所以
得的直角坐标方程.
(2)设直线的极坐标方程
由,得,
由,得
故
当时,取得最大值
此时直线的极坐标方程为:,
其直角坐标方程为:.
考查直角坐标方程、极坐标方程、参数方程的互相转化以及应用圆的极坐标方程中的几何意义求距离的的最大值方法;中档题.
20.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)推导出BC⊥CE,从而EC⊥平面ABCD,进而EC⊥BD,再由BD⊥AE,得BD⊥平面
AEC,从而BD⊥AC,进而四边形ABCD是菱形,由此能证明AB=AD.
(Ⅱ)设AC与BD的交点为G,推导出EC// FG,取BC的中点为O,连结OD,则OD⊥BC,以O为坐标原点,以过点O且与CE平行的直线为x轴,以BC为y轴,OD为z轴,建立
空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值.
【详解】
(Ⅰ)证明:,即,
因为平面平面,
所以平面,
所以,
因为,
所以平面,
所以,
因为四边形是平行四边形,
所以四边形是菱形,
故;
解法一:(Ⅱ)设与的交点为,
因为平面,
平面平面于,
所以,
因为是中点,
所以是的中点,
因为,
取的中点为,连接,
则,
因为平面平面,
所以面,
以为坐标原点,以过点且与平行的直线为轴,以所在直线为轴,以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设,则,,,,,,,
设平面的法向量,
则,取,
同理可得平面的法向量,
设平面与平面的夹角为,
因为,
所以二面角的余弦值为.
解法二:(Ⅱ)设与的交点为,
因为平面,平面平面于,
所以,
因为是中点,
所以是的中点,
因为,,
所以平面,
所以,
取中点,连接、,
因为,
所以,
故平面,
所以,即是二面角的平面角,
不妨设,
因为,,
在中,,
所以,所以二面角的余弦值为.
本题考查求空间角中的二面角的余弦值,还考查由空间中线面关系进而证明线线相等,属于中档题.
21.(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)法一:,,得,则,由此可得答案;
法二:由题意,令,易知是偶函数,且时为增函数,由此可得出答案;
(2)由(1)知,,即,结合“1”的代换,利用基本不等式即可证明结论.
【详解】
解:(1)法一:(当且仅当时取等号),
又(当且仅当时取等号),
所以(当且仅当时取等号),
由題意得,则,解得,
故的取值范围是;
法二:因为对于任意恒有成立,即,
令,易知是偶函数,且时为增函数,
所以,即,则,解得,
故的取值范围是;
(2)由(1)知,,即,
∴
,
故不等式成立.
本题主要考查绝对值不等式的恒成立问题,考查基本不等式的应用,属于中档题.
22.(1)(2)
【解析】
(1)利用降次公式、辅助角公式化简解析式,根据三角函数单调区间的求法,求得的单调递增区间.
(2)先由求得,利用正弦定理得到,结合余弦定理列方程,求得,由此求得三角形的面积.
【详解】
(1)函数,
,
由,
得.
所以的单调递增区间为 .
(2)因为且为锐角,所以.
由及正弦定理可得,又,
由余弦定理可得,
解得, .
本小题主要考查三角恒等变换,考查三角函数单调区间的求法,考查正弦定理、余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于中档题.
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