2026届新疆昌吉市教育共同体四校高三年级新起点考试数学试题含解析.doc

2026届新疆昌吉市教育共同体四校高三年级新起点考试数学试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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．设实数满足条件则的最大值为（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 2．已知向量，，设函数，则下列关于函数的性质的描述正确的是　　 A．关于直线对称 B．关于点对称 C．周期为 D．在上是增函数 3．设、是两条不同的直线，、是两个不同的平面，则的一个充分条件是（ ） A．且 B．且 C．且 D．且 4．已知实数，则下列说法正确的是（ ） A． B． C． D． 5．若函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象，若函数在区间上单调递增，则的最大值为（ ）． A． B． C． D． 6．函数（或）的图象大致是（ ） A． B． C． D． 7．《九章算术》勾股章有一“引葭赴岸”问题“今有饼池径丈，葭生其中，出水两尺，引葭赴岸，适与岸齐，问水深，葭各几何？”，其意思是：有一个直径为一丈的圆柱形水池，池中心生有一颗类似芦苇的植物，露出水面两尺，若把它引向岸边，正好与岸边齐，问水有多深，该植物有多高？其中一丈等于十尺，如图若从该葭上随机取一点，则该点取自水下的概率为（ ） A． B． C． D． 8．已知函数满足：当时，，且对任意，都有，则（ ） A．0 B．1 C．-1 D． 9．已知，则（ ） A． B． C． D．2 10．设，是空间两条不同的直线，，是空间两个不同的平面，给出下列四个命题： ①若，，，则； ②若，，，则； ③若，，，则； ④若，，，，则.其中正确的是（ ） A．①② B．②③ C．②④ D．③④ 11．已知是定义在上的奇函数，当时，，则（ ） A． B．2 C．3 D． 12．已知集合，，则（　　） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若变量，满足约束条件则的最大值为________. 14．设，则_____， （的值为______． 15．割圆术是估算圆周率的科学方法，由三国时期数学家刘徽创立，他用圆内接正多边形面积无限逼近圆面积，从而得出圆周率．现在半径为1的圆内任取一点，则该点取自其内接正十二边形内部的概率为________． 16．已知△的三个内角为，，，且，，成等差数列， 则的最小值为__________，最大值为___________. 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）已知函数 （1）若，求证： （2）若，恒有，求实数的取值范围. 18．（12分）已知三点在抛物线上. （Ⅰ）当点的坐标为时，若直线过点，求此时直线与直线的斜率之积； （Ⅱ）当，且时，求面积的最小值. 19．（12分）如图，已知椭圆，为其右焦点，直线与椭圆交于两点，点在上，且满足.(点从上到下依次排列) (I)试用表示： (II)证明：原点到直线l的距离为定值. 20．（12分）在中，a，b，c分别是角A，B，C的对边，并且. （1）已知_______________，计算的面积； 请①，②，③这三个条件中任选两个，将问题（1）补充完整，并作答.注意，只需选择其中的一种情况作答即可，如果选择多种情况作答，以第一种情况的解答计分. （2）求的最大值. 21．（12分）已知函数. （1）若，，求函数的单调区间； （2）时，若对一切恒成立，求a的取值范围. 22．（10分）网络看病就是国内或者国外的单个人、多个人或者单位通过国际互联网或者其他局域网对自我、他人或者某种生物的生理疾病或者机器故障进行查找询问、诊断治疗、检查修复的一种新兴的看病方式.因此，实地看病与网络看病便成为现在人们的两种看病方式，最近某信息机构调研了患者对网络看病，实地看病的满意程度，在每种看病方式的患者中各随机抽取15名，将他们分成两组，每组15人，分别对网络看病，实地看病两种方式进行满意度测评，根据患者的评分（满分100分）绘制了如图所示的茎叶图： （1）根据茎叶图判断患者对于网络看病、实地看病那种方式的满意度更高？并说明理由； （2）若将大于等于80分视为“满意”，根据茎叶图填写下面的列联表： 满意 不满意 总计 网络看病 实地看病 总计 并根据列联表判断能否有的把握认为患者看病满意度与看病方式有关？ （3）从网络看病的评价“满意”的人中随机抽取2人，求这2人平分都低于90分的概率. 附，其中. 0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 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】 画出可行域和目标函数，根据目标函数的几何意义平移得到答案. 【详解】 如图所示：画出可行域和目标函数， ，即，表示直线在轴的截距加上1， 根据图像知，当时，且时，有最大值为. 故选：. 本题考查了线性规划问题，画出图像是解题的关键. 2．D 【解析】 当时,,∴f(x)不关于直线对称； 当时, ,∴f(x)关于点对称； f(x)得周期， 当时, ,∴f(x)在上是增函数． 本题选择D选项. 3．B 【解析】 由且可得，故选B. 4．C 【解析】 利用不等式性质可判断，利用对数函数和指数函数的单调性判断. 【详解】 解：对于实数， ，不成立 对于不成立． 对于．利用对数函数单调递增性质，即可得出． 对于指数函数单调递减性质，因此不成立． 故选：． 利用不等式性质比较大小．要注意不等式性质成立的前提条件．解决此类问题除根据不等式的性质求解外，还经常采用特殊值验证的方法． 5．C 【解析】 由题意利用函数的图象变换规律，正弦函数的单调性，求出的最大值． 【详解】 解：把函数的图象向右平移个单位长度得到函数的图象， 若函数在区间，上单调递增， 在区间，上，，， 则当最大时，，求得， 故选：C． 本题主要考查函数的图象变换规律，正弦函数的单调性，属于基础题． 6．A 【解析】 确定函数的奇偶性，排除两个选项，再求时的函数值，再排除一个，得正确选项． 【详解】 分析知，函数（或）为偶函数，所以图象关于轴对称，排除B，C， 当时，，排除D， 故选：A． 本题考查由函数解析式选择函数图象，解题时可通过研究函数的性质，如奇偶性、单调性、对称性等，研究特殊的函数的值、函数值的正负，以及函数值的变化趋势，排除错误选项，得正确结论． 7．C 【解析】 由题意知：，，设，则，在中，列勾股方程可解得，然后由得出答案. 【详解】 解：由题意知：，，设，则 在中，列勾股方程得：，解得 所以从该葭上随机取一点，则该点取自水下的概率为 故选C. 本题考查了几何概型中的长度型，属于基础题. 8．C 【解析】 由题意可知，代入函数表达式即可得解. 【详解】 由可知函数是周期为4的函数， . 故选：C. 本题考查了分段函数和函数周期的应用，属于基础题. 9．B 【解析】 结合求得的值，由此化简所求表达式，求得表达式的值. 【详解】 由，以及，解得. . 故选：B 本小题主要考查利用同角三角函数的基本关系式化简求值，考查二倍角公式，属于中档题. 10．C 【解析】 根据线面平行或垂直的有关定理逐一判断即可. 【详解】 解：①：、也可能相交或异面，故①错 ②：因为，，所以或， 因为，所以，故②对 ③：或，故③错 ④：如图 因为，，在内过点作直线的垂线， 则直线， 又因为，设经过和相交的平面与交于直线，则 又，所以 因为，， 所以，所以，故④对. 故选：C 考查线面平行或垂直的判断，基础题. 11．A 【解析】 由奇函数定义求出和． 【详解】 因为是定义在上的奇函数，.又当时，，. 故选：A． 本题考查函数的奇偶性，掌握奇函数的定义是解题关键． 12．A 【解析】 根据对数性质可知，再根据集合的交集运算即可求解. 【详解】 ∵， 集合， ∴由交集运算可得. 故选：A. 本题考查由对数的性质比较大小，集合交集的简单运算，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．7 【解析】 画出不等式组表示的平面区域，数形结合，即可容易求得目标函数的最大值. 【详解】 作出不等式组所表示的平面区域，如下图阴影部分所示. 观察可知，当直线过点时，有最大值，. 故答案为：. 本题考查二次不等式组与平面区域、线性规划，主要考查推理论证能力以及数形结合思想，属基础题. 14．720 1 【解析】 利用二项展开式的通式可求出；令中的，得两个式子，代入可得结果. 【详解】 利用二项式系数公式，，故， ， 故（ =， 故答案为：720；1. 本题考查二项展开式的通项公式的应用，考查赋值法，是基础题. 15． 【解析】 求出圆内接正十二边形的面积和圆的面积，再用几何概型公式求出即可． 【详解】 半径为1的圆内接正十二边形，可分割为12个顶角为，腰为1的等腰三角形， ∴该正十二边形的面积为， 根据几何概型公式，该点取自其内接正十二边形的概率为， 故答案为：． 本小题主要考查面积型几何概型的计算，属于基础题. 16． 【解析】 根据正弦定理可得，利用余弦定理以及均值不等式，可得角的范围，然后构造函数，利用导数，研究函数性质，可得结果. 【详解】 由，，成等差数列 所以 所以 又 化简可得 当且仅当时，取等号 又，所以 令， 则 当，即时， 当，即时， 则在递增，在递减 所以 由， 所以 所以的最小值为 最大值为 故答案为：， 本题考查等差数列、正弦定理、余弦定理，还考查了不等式、导数的综合应用，难点在于根据余弦定理以及不等式求出，考验分析能力以及逻辑思维能力，属难题. 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）见解析；（2）（﹣∞，0] 【解析】 （1）利用导数求x＜0时，f（x）的极大值为，即证（2）等价于k≤，x＞0，令g（x）＝，x＞0，再求函数g(x)的最小值得解. 【详解】 （1）∵函数f（x）＝x2e3x，∴f′（x）＝2xe3x+3x2e3x＝x（3x+2）e3x． 由f′（x）＞0，得x＜﹣或x＞0；由f′（x）＜0，得， ∴f（x）在（﹣∞，﹣）内递增，在（﹣，0）内递减，在（0，+∞）内递增， ∴f（x）的极大值为， ∴当x＜0时，f（x）≤ （2）∵x2e3x≥（k+3）x+2lnx+1，∴k≤，x＞0， 令g（x）＝，x＞0，则g′（x）， 令h（x）＝x2（1+3x）e3x+2lnx﹣1，则h（x）在（0，+∞）上单调递增， 且x→0+时，h（x）→﹣∞，h（1）＝4e3﹣1＞0， ∴存在x0∈（0，1），使得h（x0）＝0， ∴当x∈（0，x0）时，g′（x）＜0，g（x）单调递减， 当x∈（x0，+∞）时，g′（x）＞0，g（x）单调递增， ∴g（x）在（0，+∞）上的最小值是g（x0）＝， ∵h（x0）＝+2lnx0﹣1=0，所以， 令， 令 所以=1，, ∴g（x0） ∴实数k的取值范围是（﹣∞，0]． 本题主要考查利用证明不等式，考查利用导数求最值和解答不等式的恒成立问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力. 18．（Ⅰ）；（Ⅱ）16. 【解析】 （Ⅰ）设出直线的方程并代入抛物线方程，利用韦达定理以及斜率公式，变形可得； （Ⅱ）利用，，的斜率，求得的坐标，，再用基本不等式求得的最小值，从而可得三角形的面积的最小值． 【详解】 解：（Ⅰ）设直线的方程为. 联立方程组，得， ，故，. 所以 ； （Ⅱ）不妨设的三个顶点中的两个顶点在轴右侧（包括轴）， 设，，，的斜率为， 又，则， ① 因为，所以② 由① ②得，，（且） 从而 当且仅当时取“”号，从而， 所以面积的最小值为. 本题考查了直线与抛物线的综合，属于中档题． 19． (I) ；(II)证明见解析 【解析】 (I)直接利用两点间距离公式化简得到答案. (II) 设，，联立方程得到，，代入化简得到，计算得到证明. 【详解】 (I) 椭圆，故， . (II)设，，则将代入得到： ，故， ， ，故，得到， ，故，同理：， 由已知得：或， 故， 即，化简得到. 故原点到直线l的距离为为定值. 本题考查了椭圆内的线段长度，定值问题，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 20．（1）见解析（2）1 【解析】 （1） 选②，③．可得，结合，求得．即可；若选①，②．由可得由，求得．即可；若选①，③，可得，又，可得，即可； （2）化简，根据角的范围求最值即可． 【详解】 （1）若选②，③． ， ， ， ， 又， ． 的面积． 若选①，②．由可得， ， ， 又， ． 的面积． 若选①，③ ， ， 又， ，可得， 的面积． （2） ， 当时，有最大值1． 本题考查了正余弦定理，三角三角恒等变形，考查了计算能力，属于中档题． 21．（1）单调递减区间为，单调递增区间为 ；（2） 【解析】 （1）求导，根据导数与函数单调性关系即可求出. （2）解法一：分类讨论：当时，观察式子可得恒成立；当时，利用导数判断函数为单调递增，可知；当时，令，由，，根据零点存在性定理可得，进而可得在上，单调递减，即不满足题意；解法二：通过分离参数可知条件等价于恒成立，进而记，问题转化为求在上的最小值问题，通过二次求导，结合洛比达法则计算可得结论. 【详解】 （1）当，，， ， 令，解得， 当时，，当时，， 在上单调递减，在上单调递增. （2）解法一：当时，函数， 若时，此时对任意都有， 所以恒成立； 若时，对任意都有，， 所以，所以在上为增函数， 所以，即时满足题意； 若时，令， 则，所以在上单调递增， ，， 可知，一定存在使得， 且当时，，所以在上，单调递减， 从而有时，，不满足题意； 综上可知，实数a的取值范围为. 解法二：当时，函数， 又当时，， 对一切恒成立等价于恒成立， 记，其中，则， 令，则， 在上单调递增，， 恒成立，从而在上单调递增，， 由洛比达法则可知，， ，解得. 实数a的取值范围为. 本题考查利用导数研究函数的单调性与不等式恒成立问题，考查了分类与整合的解题思想，涉及分离参数法等技巧、涉及到洛比达法则等知识，注意解题方法的积累，属于难题. 22．（1）实地看病的满意度更高，理由见解析；（2）列联表见解析，有；（3）. 【解析】 （1）对实地看病满意度更高，可以从茎叶图四个方面选一个回答即可；（2）先完成列联表，再由独立性检验得有的把握认为患者看病满意度与看病方式有关；（3）利用古典概型的概率公式求得这2人平分都低于90分的概率. 【详解】 （1）对实地看病满意度更高，理由如下： （i）由茎叶图可知：在网络看病中，有的患者满意度评分低于80分；在实地看病中，有的患者评分高于80分，因此患者对实地看病满意度更高. （ii）由茎叶图可知：网络看病满意度评分的中位数为73分，实地看病评分的中位数为87分，因此患者对实地看病满意度更高. （iii）由茎叶图可知：网络看病的满意度评分平均分低于80分；实地看病的满意度的评分平均分高于80分，因此患者对实地看病满意度更高. （iV）由茎叶图可知：网络看病的满意度评分在茎6上的最多，关于茎7大致呈对称分布；实地看病的评分分布在茎8，上的最多，关于茎8大致呈对称分布，又两种看病方式打分的分布区间相同，故可以认为实地看病评分比网络看病打分更高，因此实地看病的满意度更高. 以上给出了4种理由，考生答出其中任意一一种或其他合理理由均可得分. （2）参加网络看病满意度调查的15名患者中共有5名对网络看病满意，10名对网络看病不满意；参加实地看病满意度调查的15名患者中共有10名对实地看病满意，5名对实地看病不满意. 故完成列联表如下： 满意 不满意 总计 网络看病 5 10 15 实地看病 10 5 15 总计 15 15 30 于是， 所以有的把握认为患者看病满意度与看病方式有关. （3）网络看病的评价的分数依次为82，85，85，88，92，由小到大分别记为， 从网络看病的评价“满意”的人中随机抽取2人，所有可能情况有：；；；共10种， 其中，这2人评分都低于90分的情况有： ；；共6种， 故由古典概型公式得这2人评分都低于90分的概率. 本题主要考查茎叶图的应用和独立性检验，考查古典概型的概率的计算，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.