2026届华大新高三5月第二次月考试题（数学试题文）含解析.doc

2026届华大新高三5月第二次月考试题（数学试题文） 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．若的展开式中的系数为150，则（ ） A．20 B．15 C．10 D．25 2．复数（ ）． A． B． C． D． 3．已知向量与的夹角为，，，则( ) A． B．0 C．0或 D． 4．在中，角所对的边分别为，已知，．当变化时，若存在最大值，则正数的取值范围为 A． B． C． D． 5．如图，在平面四边形中，满足，且，沿着把折起，使点到达点的位置，且使，则三棱锥体积的最大值为（ ） A．12 B． C． D． 6．已知双曲线的左、右焦点分别为，过作一条直线与双曲线右支交于两点，坐标原点为，若，则该双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 7．已知复数满足，则（ ） A． B． C． D． 8．《九章算术》是我国古代数学名著，书中有如下问题：“今有勾六步，股八步，问勾中容圆，径几何？”其意思为：“已知直角三角形两直角边长分别为6步和8步，问其内切圆的直径为多少步？”现从该三角形内随机取一点，则此点取自内切圆的概率是（ ） A． B． C． D． 9．已知F为抛物线y2＝4x的焦点，过点F且斜率为1的直线交抛物线于A，B两点，则||FA|﹣|FB||的值等于（　　） A． B．8 C． D．4 10．的展开式中的系数是-10，则实数( ) A．2 B．1 C．-1 D．-2 11．用一个平面去截正方体，则截面不可能是（ ） A．正三角形 B．正方形 C．正五边形 D．正六边形 12．已知函数，，若，对任意恒有，在区间上有且只有一个使，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．函数的图象在处的切线与直线互相垂直,则_____． 14．设，若关于的方程有实数解，则实数的取值范围_____． 15．已知函数则______. 16．请列举用0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字且比210大的所有三位奇数：___________． 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△ABC三内角A、B、C所对边的长分别为a，b，c，且3sin2A+3sin2B＝4sinAsinB+3sin2C． （1）求cosC的值； （2）若a＝3，c，求△ABC的面积． 18．（12分）的内角，，的对边分别为，,已知，. （1）求； （2）若的面积，求. 19．（12分）已知矩阵,二阶矩阵满足. （1）求矩阵; （2）求矩阵的特征值． 20．（12分）在直角坐标系中，圆的参数方程为：（为参数），以坐标原点为极点，以轴的正半轴为极轴建立极坐标系，且长度单位相同. （1）求圆的极坐标方程； （2）若直线：（为参数）被圆截得的弦长为，求直线的倾斜角. 21．（12分）在直角坐标系中，长为3的线段的两端点分别在轴、轴上滑动，点为线段上的点，且满足.记点的轨迹为曲线. （1）求曲线的方程； （2）若点为曲线上的两个动点，记，判断是否存在常数使得点到直线的距离为定值？若存在，求出常数的值和这个定值；若不存在，请说明理由. 22．（10分）在直角坐标系中，曲线上的任意一点到直线的距离比点到点的距离小1. （1）求动点的轨迹的方程； （2）若点是圆上一动点，过点作曲线的两条切线，切点分别为，求直线斜率的取值范围. 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．C 【解析】 通过二项式展开式的通项分析得到，即得解. 【详解】 由已知得， 故当时，， 于是有， 则. 故选：C 本题主要考查二项式展开式的通项和系数问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 2．A 【解析】 试题分析：，故选A. 【考点】复数运算 【名师点睛】复数代数形式的四则运算的法则是进行复数运算的理论依据，加减运算类似于多项式的合并同类项，乘法法则类似于多项式的乘法法则，除法运算则先将除式写成分式的形式，再将分母实数化. 3．B 【解析】 由数量积的定义表示出向量与的夹角为，再由，代入表达式中即可求出. 【详解】 由向量与的夹角为， 得， 所以， 又，，，， 所以，解得. 故选：B 本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方，考查学生的计算能力，属于基础题. 4．C 【解析】 因为，，所以根据正弦定理可得，所以，，所以 ，其中，， 因为存在最大值，所以由，可得， 所以，所以，解得，所以正数的取值范围为，故选C． 5．C 【解析】 过作于，连接，易知，，从而可证平面，进而可知，当最大时，取得最大值，取的中点，可得，再由，求出的最大值即可. 【详解】 在和中，，所以，则， 过作于，连接，显然，则，且， 又因为，所以平面， 所以， 当最大时，取得最大值，取的中点，则， 所以， 因为，所以点在以为焦点的椭圆上（不在左右顶点），其中长轴长为10，焦距长为8， 所以的最大值为椭圆的短轴长的一半，故最大值为， 所以最大值为，故的最大值为. 故选：C. 本题考查三棱锥体积的最大值，考查学生的空间想象能力与计算求解能力，属于中档题. 6．B 【解析】 由题可知，，再结合双曲线第一定义，可得，对有， 即，解得，再对，由勾股定理可得，化简即可求解 【详解】 如图，因为，所以.因为所以. 在中，，即， 得，则.在中，由得. 故选：B 本题考查双曲线的离心率求法，几何性质的应用，属于中档题 7．A 【解析】 根据复数的运算法则，可得，然后利用复数模的概念，可得结果. 【详解】 由题可知： 由，所以 所以 故选：A 本题主要考查复数的运算，考验计算，属基础题. 8．C 【解析】 利用直角三角形三边与内切圆半径的关系求出半径，再分别求出三角形和内切圆的面积，根据几何概型的概率计算公式，即可求解. 【详解】 由题意，直角三角形的斜边长为， 利用等面积法，可得其内切圆的半径为， 所以向次三角形内投掷豆子，则落在其内切圆内的概率为. 故选：C. 本题主要考查了面积比的几何概型的概率的计算问题，其中解答中熟练应用直角三角形的性质，求得其内切圆的半径是解答的关键，着重考查了推理与运算能力. 9．C 【解析】 将直线方程代入抛物线方程，根据根与系数的关系和抛物线的定义即可得出的值． 【详解】 F（1，0），故直线AB的方程为y＝x﹣1，联立方程组，可得x2﹣6x+1＝0， 设A（x1，y1），B（x2，y2），由根与系数的关系可知x1+x2＝6，x1x2＝1． 由抛物线的定义可知：|FA|＝x1+1，|FB|＝x2+1， ∴||FA|﹣|FB||＝|x1﹣x2|＝． 故选C． 本题考查了抛物线的定义，直线与抛物线的位置关系，属于中档题． 10．C 【解析】 利用通项公式找到的系数，令其等于-10即可. 【详解】 二项式展开式的通项为，令，得， 则，所以，解得. 故选：C 本题考查求二项展开式中特定项的系数，考查学生的运算求解能力，是一道容易题. 11．C 【解析】 试题分析：画出截面图形如图 显然A正三角形，B正方形：D正六边形，可以画出五边形但不是正五边形；故选C． 考点：平面的基本性质及推论． 12．C 【解析】 根据的零点和最值点列方程组，求得的表达式（用表示），根据在上有且只有一个最大值，求得的取值范围，求得对应的取值范围，由为整数对的取值进行验证，由此求得的最大值. 【详解】 由题意知，则其中，． 又在上有且只有一个最大值，所以，得，即，所以，又，因此． ①当时，，此时取可使成立，当时，，所以当或时，都成立，舍去； ②当时，，此时取可使成立，当时，，所以当或时，都成立，舍去； ③当时，，此时取可使成立，当时，，所以当时，成立； 综上所得的最大值为． 故选:C 本小题主要考查三角函数的零点和最值，考查三角函数的性质，考查化归与转化的数学思想方法，考查分类讨论的数学思想方法，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1. 【解析】 求函数的导数，根据导数的几何意义结合直线垂直的直线斜率的关系建立方程关系进行求解即可． 【详解】 函数的图象在处的切线与直线垂直, 函数的图象在的切线斜率 本题正确结果： 本题主要考查直线垂直的应用以及导数的几何意义，根据条件建立方程关系是解决本题的关键． 14． 【解析】 先求出，从而得函数在区间上为增函数；在区间为减函数．即可得的最大值为，令，得函数取得最小值，由有实数解，，进而得实数的取值范围． 【详解】 解：， 当时，；当时，； 函数在区间上为增函数；在区间为减函数． 所以的最大值为， 令， 所以当时，函数取得最小值， 又因为方程有实数解，那么，即， 所以实数的取值范围是：． 故答案为： 本题考查了函数的单调性，函数的最值问题，导数的应用，属于中档题. 15． 【解析】 先由解析式求得（2），再求（2）． 【详解】 （2），， 所以（2）， 故答案为： 本题考查对数、指数的运算性质，分段函数求值关键是“对号入座”,属于容易题． 16．231,321,301,1 【解析】 分个位数字是1、3两种情况讨论，即得解 【详解】 0,1,2,3这4个数字所组成的无重复数字比210大的所有三位奇数有： （1）当个位数字是1时，数字可以是231,321,301； （2）当个位数字是3时数字可以是1． 故答案为：231,321,301，1 本题考查了分类计数法的应用，考查了学生分类讨论，数学运算的能力，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）或． 【解析】 （1）利用正弦定理对已知代数式化简，根据余弦定理求解余弦值； （2）根据余弦定理求出b＝1或b＝3，结合面积公式求解. 【详解】 （1）已知等式3sin2A+3sin2B＝4sinAsinB+3sin2C，利用正弦定理化简得：3a2+3b2﹣3c2＝4ab，即a2+b2﹣c2ab， ∴cosC； （2）把a＝3，c，代入3a2+3b2﹣3c2＝4ab得：b＝1或b＝3， ∵cosC，C为三角形内角， ∴sinC， ∴S△ABCabsinC3×bb， 则△ABC的面积为或． 此题考查利用正余弦定理求解三角形，关键在于熟练掌握正弦定理进行边角互化，利用余弦定理求解边长，根据面积公式求解面积. 18．（1） ；（2） 【解析】 试题分析：（1）根据余弦定理求出B,带入条件求出，利用同角三角函数关系求其余弦，再利用两角差的余弦定理即可求出；（2）根据（1）及面积公式可得，利用正弦定理即可求出. 试题解析：（1）由，得， ∴. ∵，∴. 由，得， ∴. ∴ . （2）由（1），得. 由及题设条件，得，∴. 由，得， ∴， ∴. 点睛：解决三角形中的角边问题时，要根据条件选择正余弦定理，将问题转化统一为边的问题或角的问题，利用三角中两角和差等公式处理，特别注意内角和定理的运用，涉及三角形面积最值问题时，注意均值不等式的利用，特别求角的时候，要注意分析角的范围，才能写出角的大小. 19．（1）（2）特征值为或． 【解析】 （1）先设矩阵,根据,按照运算规律,即可求出矩阵. （2）令矩阵的特征多项式等于,即可求出矩阵的特征值． 【详解】 解：（1）设矩阵由题意, 因为, 所以 ,即 所以, （2）矩阵的特征多项式, 令,解得或, 所以矩阵的特征值为1或． 本题主要考查矩阵的乘法和矩阵的特征值,考查学生的划归与转化能力和运算求解能力. 20．（1）；（2）或 【解析】 （1）消去参数可得圆的直角坐标方程，再根据，，即可得极坐标方程；（2）写出直线的极坐标方程为，代入圆的极坐标方程，根据极坐标的意义列出等式解出即可. 【详解】 （1）圆：，消去参数得：， 即：，∵，，. ∴， . （2）∵直线：的极坐标方程为， 当时. 即：，∴或. ∴或， ∴直线的倾斜角为或. 本题主要考查了参数方程化为普通方程，直角坐标方程化为极坐标方程以及极坐标的几何意义，属于中档题. 21．（1）（2）存在；常数，定值 【解析】 （1）设出的坐标，利用以及，求得曲线的方程. （2）当直线的斜率存在时，设出直线的方程，求得到直线的距离.联立直线的方程和曲线的方程，写出根与系数关系，结合以及为定值，求得的值.当直线的斜率不存在时，验证.由此得到存在常数，且定值. 【详解】 （1）解析：（1）设，， 由题可得 ，解得 又，即， 消去得： （2）当直线的斜率存在时，设直线的方程为 设， 由可得： 由点到的距离为定值可得（为常数）即 得： 即 ， 又 为定值时，，此时，且符合 当直线的斜率不存在时，设直线方程为 由题可得，时，，经检验，符合条件 综上可知，存在常数，且定值 本小题主要考查轨迹方程的求法，考查直线和椭圆的位置关系，考查运算求解能力，考查椭圆中的定值问题，属于难题. 22．（1）；（2） 【解析】 （1）设，根据题意可得点的轨迹方程满足的等式，化简即可求得动点的轨迹的方程； （2）设出切线的斜率分别为，切点，，点，则可得过点的拋物线的切线方程为，联立抛物线方程并化简，由相切时可得两条切线斜率关系；由抛物线方程求得导函数，并由导数的几何意义并代入抛物线方程表示出，可求得，结合点满足的方程可得的取值范围，即可求得的范围. 【详解】 （1）设点， ∵点到直线的距离等于， ∴，化简得， ∴动点的轨迹的方程为. （2）由题意可知，的斜率都存在，分别设为，切点，， 设点，过点的拋物线的切线方程为， 联立，化简可得， ∴，即， ∴，. 由，求得导函数， ∴，，， ∴， 因为点满足， 由圆的性质可得， ∴，即直线斜率的取值范围为. 本题考查了动点轨迹方程的求法，直线与抛物线相切的性质及应用，导函数的几何意义及应用，点和圆位置关系求参数的取值范围，属于中档题.