广东省信宜市2026年高三质量监测（四）数学试题试卷含解析.doc

广东省信宜市2026年高三质量监测（四）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．设是虚数单位，若复数，则（ ） A． B． C． D． 2． 的内角的对边分别为，已知，则角的大小为（ ） A． B． C． D． 3．阅读如图的程序框图，运行相应的程序，则输出的的值为（ ） A． B． C． D． 4．公元前世纪，古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论：他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑，并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后，若阿基里斯跑了米，此时乌龟便领先他米，当阿基里斯跑完下一个米时，乌龟先他米，当阿基里斯跑完下-个米时，乌龟先他米....所以，阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律，若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时，乌龟爬行的总距离为（ ） A．米 B．米 C．米 D．米 5．若平面向量，满足，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 6．已知函数，对任意的，，当时，，则下列判断正确的是（ ） A． B．函数在上递增 C．函数的一条对称轴是 D．函数的一个对称中心是 7．已知直线y＝k（x﹣1）与抛物线C：y2＝4x交于A，B两点，直线y＝2k（x﹣2）与抛物线D：y2＝8x交于M，N两点，设λ＝|AB|﹣2|MN|，则（ ） A．λ＜﹣16 B．λ＝﹣16 C．﹣12＜λ＜0 D．λ＝﹣12 8．已知命题：是“直线和直线互相垂直”的充要条件；命题：函数的最小值为4. 给出下列命题：①；②；③；④，其中真命题的个数为( ) A．1 B．2 C．3 D．4 9．执行下面的程序框图，若输出的的值为63，则判断框中可以填入的关于的判断条件是（ ） A． B． C． D． 10．已知非零向量、，若且，则向量在向量方向上的投影为（ ） A． B． C． D． 11．等比数列中，，则与的等比中项是（ ） A．±4 B．4 C． D． 12．在平面直角坐标系中，若不等式组所表示的平面区域内存在点，使不等式成立，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在等比数列中，，则________． 14．直线xsinα＋y＋2＝0的倾斜角的取值范围是________________． 15．如图，在三棱锥A﹣BCD中，点E在BD上，EA＝EB＝EC＝ED，BDCD，△ACD为正三角形，点M，N分别在AE，CD上运动（不含端点），且AM＝CN，则当四面体C﹣EMN的体积取得最大值时，三棱锥A﹣BCD的外接球的表面积为_____. 16．已知双曲线的一条渐近线方程为，则________． 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）已知椭圆：，不与坐标轴垂直的直线与椭圆交于，两点. （Ⅰ）若线段的中点坐标为，求直线的方程； （Ⅱ）若直线过点，点满足（，分别为直线，的斜率），求的值. 18．（12分）已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为. （1）求实数的值及函数的单调区间； （2）设函数，证明时， . 19．（12分）已知函数. （1）若对任意x0，f（x）0恒成立，求实数a的取值范围； （2）若函数f（x）有两个不同的零点x1，x2（x1x2），证明：. 20．（12分）已知函数（其中是自然对数的底数） （1）若在R上单调递增，求正数a的取值范围； （2）若f（x）在处导数相等，证明：； （3）当时，证明：对于任意，若，则直线与曲线有唯一公共点（注：当时，直线与曲线的交点在y轴两侧）. 21．（12分）如图，在三棱柱中，是边长为2的菱形，且，是矩形，，且平面平面，点在线段上移动（不与重合），是的中点. （1）当四面体的外接球的表面积为时，证明：.平面 （2）当四面体的体积最大时，求平面与平面所成锐二面角的余弦值. 22．（10分）如图，已知平面与直线均垂直于所在平面，且． （1）求证：平面； （2）若，求与平面所成角的正弦值. 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】 结合复数的除法运算和模长公式求解即可 【详解】 ∵复数，∴，，则， 故选：A. 本题考查复数的除法、模长、平方运算，属于基础题 2．A 【解析】 先利用正弦定理将边统一化为角，然后利用三角函数公式化简，可求出解B. 【详解】 由正弦定理可得，即，即有，因为，则，而，所以. 故选：A 此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形，属于基础题. 3．C 【解析】 根据给定的程序框图，计算前几次的运算规律，得出运算的周期性，确定跳出循环时的n的值，进而求解的值，得到答案. 【详解】 由题意，， 第1次循环，，满足判断条件； 第2次循环，，满足判断条件； 第3次循环，，满足判断条件； 可得的值满足以3项为周期的计算规律， 所以当时，跳出循环，此时和时的值对应的相同，即. 故选：C. 本题主要考查了循环结构的程序框图的计算与输出问题，其中解答中认真审题，得出程序运行时的计算规律是解答的关键，着重考查了推理与计算能力. 4．D 【解析】 根据题意，是一个等比数列模型，设，由，解得，再求和. 【详解】 根据题意，这是一个等比数列模型，设， 所以， 解得， 所以 . 故选：D 本题主要考查等比数列的实际应用，还考查了建模解模的能力，属于中档题. 5．C 【解析】 可根据题意把要求的向量重新组合成已知向量的表达，利用向量数量积的性质，化简为三角函数最值. 【详解】 由题意可得： ， ， ， 故选：C 本题主要考查根据已知向量的模求未知向量的模的方法技巧,把要求的向量重新组合成已知向量的表达是本题的关键点.本题属中档题. 6．D 【解析】 利用辅助角公式将正弦函数化简，然后通过题目已知条件求出函数的周期，从而得到，即可求出解析式，然后利用函数的性质即可判断. 【详解】 ， 又，即， 有且仅有满足条件； 又，则， ，函数， 对于A，，故A错误； 对于B，由， 解得，故B错误； 对于C，当时，，故C错误； 对于D，由，故D正确. 故选：D 本题考查了简单三角恒等变换以及三角函数的性质，熟记性质是解题的关键，属于基础题. 7．D 【解析】 分别联立直线与抛物线的方程，利用韦达定理，可得，，然后计算，可得结果. 【详解】 设， 联立 则， 因为直线经过C的焦点， 所以. 同理可得， 所以 故选：D. 本题考查的是直线与抛物线的交点问题，运用抛物线的焦点弦求参数，属基础题。 8．A 【解析】 先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假，由基本不等式判断命题q的真假，从而得出p,q的非命题的真假，继而判断复合命题的真假，可得出选项. 【详解】 已知对于命题，由得，所以命题为假命题； 关于命题，函数， 当时，，当即时，取等号， 当时，函数没有最小值， 所以命题为假命题. 所以和是真命题， 所以为假命题，为假命题，为假命题，为真命题，所以真命题的个数为1个. 故选：A. 本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用，以及复合命题的真假的判断，注意运用基本不等式时，满足所需的条件，属于基础题. 9．B 【解析】 根据程序框图，逐步执行，直到的值为63，结束循环，即可得出判断条件. 【详解】 执行框图如下： 初始值：， 第一步：，此时不能输出，继续循环； 第二步：，此时不能输出，继续循环； 第三步：，此时不能输出，继续循环； 第四步：，此时不能输出，继续循环； 第五步：，此时不能输出，继续循环； 第六步：，此时要输出，结束循环； 故，判断条件为. 故选B 本题主要考查完善程序框图，只需逐步执行框图，结合输出结果，即可确定判断条件，属于常考题型. 10．D 【解析】 设非零向量与的夹角为，在等式两边平方，求出的值，进而可求得向量在向量方向上的投影为，即可得解. 【详解】 ，由得，整理得， ，解得， 因此，向量在向量方向上的投影为. 故选：D. 本题考查向量投影的计算，同时也考查利用向量的模计算向量的夹角，考查计算能力，属于基础题. 11．A 【解析】 利用等比数列的性质可得 ，即可得出． 【详解】 设与的等比中项是． 由等比数列的性质可得， ． ∴与的等比中项 故选A． 本题考查了等比中项的求法，属于基础题． 12．B 【解析】 依据线性约束条件画出可行域，目标函数恒过，再分别讨论的正负进一步确定目标函数与可行域的基本关系，即可求解 【详解】 作出不等式对应的平面区域，如图所示： 其中，直线过定点， 当时，不等式表示直线及其左边的区域，不满足题意； 当时，直线的斜率， 不等式表示直线下方的区域，不满足题意； 当时，直线的斜率， 不等式表示直线上方的区域， 要使不等式组所表示的平面区域内存在点， 使不等式成立，只需直线的斜率，解得. 综上可得实数的取值范围为， 故选：B. 本题考查由目标函数有解求解参数取值范围问题，分类讨论与数形结合思想，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】 设等比数列的公比为,再根据题意用基本量法求解公比,进而利用等比数列项之间的关系得即可. 【详解】 设等比数列的公比为.由,得,解得.又由,得.则. 故答案为：1 本题主要考查了等比数列基本量的求解方法,属于基础题. 14． 【解析】 因为sin α∈[－1，1]， 所以－sin α∈[－1，1]， 所以已知直线的斜率范围为[－1，1]，由倾斜角与斜率关系得倾斜角范围是． 答案： 15．32π 【解析】 设ED＝a，根据勾股定理的逆定理可以通过计算可以证明出CE⊥ED. AM＝x，根据三棱锥的体积公式，运用基本不等式，可以求出AM的长度，最后根据球的表面积公式进行求解即可. 【详解】 设ED＝a，则CDa.可得CE2+DE2＝CD2，∴CE⊥ED. 当平面ABD⊥平面BCD时，当四面体C﹣EMN的体积才有可能取得最大值，设AM＝x. 则四面体C﹣EMN的体积（a﹣x）a×xax（a﹣x），当且仅当x时取等号. 解得a＝2. 此时三棱锥A﹣BCD的外接球的表面积＝4πa2＝32π. 故答案为：32π 本题考查了基本不等式的应用，考查了球的表面积公式，考查了数学运算能力和空间想象能力. 16． 【解析】 根据双曲线的标准方程写出双曲线的渐近线方程，结合题意可求得正实数的值. 【详解】 双曲线的渐近线方程为， 由于该双曲线的一条渐近线方程为，，解得. 故答案为：. 本题考查利用双曲线的渐近线方程求参数，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．（Ⅰ）（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据点差法，即可求得直线的斜率，则方程即可求得； （Ⅱ）设出直线方程，联立椭圆方程，利用韦达定理，根据，即可求得参数的值. 【详解】 （1）设，，则 两式相减，可得.（*） 因为线段的中点坐标为，所以，. 代入（*）式，得. 所以直线的斜率. 所以直线的方程为，即. （Ⅱ）设直线：（），联立 整理得. 所以，解得. 所以，. 所以 ， 所以. 所以. 因为，所以. 本题考查中点弦问题的点差法求解，以及利用代数与几何关系求直线方程，涉及韦达定理的应用，属中档题. 18． (1) ;函数的单调递减区间为，单调递增区间为;(2)详见解析. 【解析】 试题分析：（1）由题得，根据曲线在点处的切线方程，列出方程组，求得的值，得到的解析式，即可求解函数的单调区间； （2）由（1）得 根据由，整理得， 设，转化为函数的最值，即可作出证明. 试题解析： （1）由题得，函数的定义域为， ， 因为曲线在点处的切线方程为， 所以解得. 令，得， 当时， ， 在区间内单调递减； 当时， ， 在区间内单调递增. 所以函数的单调递减区间为，单调递增区间为. （2）由（1）得， . 由，得，即. 要证，需证，即证， 设，则要证，等价于证： . 令，则， ∴在区间内单调递增， , 即，故. 19．（1）；（2）证明见解析. 【解析】 （1）求出，判断函数的单调性，求出函数的最大值，即求的范围； （2）由（1）可知， .对分和两种情况讨论，构造函数，利用放缩法和基本不等式证明结论． 【详解】 （1）由，得. 令. 当时，；当时，； 在上单调递增，在上单调递减， . 对任意恒成立，. （2）证明：由（1）可知，在上单调递增，在上单调递减， . 若，则， 令 在上单调递增，， . 又，在上单调递减， . 若，则显然成立. 综上，. 又 以上两式左右两端分别相加，得 ，即， 所以. 本题考查利用导数解决不等式恒成立问题，利用导数证明不等式，属于难题. 20．（1）；（2）见解析；（3）见解析 【解析】 （1）需满足恒成立，只需即可；（2）根据的单调性，构造新函数，并令，根据的单调性即可得证； （3）将问题转化为证明有唯一实数解，对求导，判断其单调性，结合题目条件与不等式的放缩，即可得证． 【详解】 ； 令，则恒成立； ，； 的取值范围是； （2）证明：由（1）知，在上单调递减，在上单调递增； ； 令，； 则； 令，则； ； ； （3）证明：，，要证明有唯一实数解； 当时，； 当时，； 即对于任意实数，一定有解； ； 当时，有两个极值点； 函数在，，上单调递增，在上单调递减； 又； 只需，在时恒成立； 只需； 令，其中一个正解是； ，； 单调递增，，（1）； ； ； 综上得证． 本题考查了利用导数研究函数的单调性，考查了利用导数证明不等式，考查了转化思想、不等式的放缩，属难题． 21．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）由题意，先求得为的中点，再证明平面平面，进而可得结论； （2）由题意，当点位于点时，四面体的体积最大，再建立空间直角坐标系，利用空间向量运算即可. 【详解】 （1）证明：当四面体的外接球的表面积为时. 则其外接球的半径为. 因为时边长为2的菱形，是矩形. ，且平面平面. 则，. 则为四面体外接球的直径. 所以，即. 由题意，，，所以. 因为，所以为的中点. 记的中点为，连接，. 则，，，所以平面平面. 因为平面，所以平面. （2）由题意，平面，则三棱锥的高不变. 当四面体的体积最大时，的面积最大. 所以当点位于点时，四面体的体积最大. 以点为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系. 则，，，，. 所以，，，. 设平面的法向量为. 则 令，得. 设平面的一个法向量为. 则 令，得. 设平面与平面所成锐二面角是，则. 所以当四面体的体积最大时，平面与平面所成锐二面角的余弦值为. 本题考查平面与平面的平行、线面平行，考查平面与平面所成锐二面角的余弦值，正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定，利用好空间向量是关键，属于基础题． 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （Ⅰ）证明：过点作于点， ∵平面⊥平面，∴平面 又∵⊥平面 ∴∥, 又∵平面 ∴∥平面 （Ⅱ）∵平面∴，又∵∴∴ ∴点是的中点，连结，则 ∴平面∴∥， ∴四边形是矩形 设，得：， 又∵，∴， 从而，过作于点，则 ∴是与平面所成角 ∴， ∴与平面所成角的正弦值为 考点：面面垂直的性质定理；线面平行的判定定理；线面垂直的性质定理；直线与平面所成的角． 点评：本题主要考查了线面平行的证明和直线与平面所成的角，属立体几何中的常考题型，较难．本题也可以用向量法来做：用向量法解题的关键是；首先正确的建立空间直角坐标系，正确求解平面的一个法向量．注意计算要仔细、认真．≌