安徽省安庆市第十一中学2025-2026学年高三下第一次五校联考综合试题含解析.doc

安徽省安庆市第十一中学2025-2026学年高三下第一次五校联考综合试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．已知双曲线的左、右顶点分别是，双曲线的右焦点为，点在过且垂直于轴的直线上，当的外接圆面积达到最小时，点恰好在双曲线上，则该双曲线的方程为（ ） A． B． C． D． 2．已知数列的前项和为，且，，，则的通项公式（ ） A． B． C． D． 3．函数的大致图象为（ ） A． B． C． D． 4．某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香，盆盆栽，现将这盆盆栽摆成一排，要求郁金香不在两边，任两盆锦紫苏不相邻的摆法共（ ）种 A． B． C． D． 5．设等差数列的前n项和为，若，则（ ） A． B． C．7 D．2 6．函数在上的图象大致为（ ） A． B． C． D． 7．是边长为的等边三角形，、分别为、的中点，沿把折起，使点翻折到点的位置，连接、，当四棱锥的外接球的表面积最小时，四棱锥的体积为（ ） A． B． C． D． 8．函数的大致图象是 A． B． C． D． 9．已知函数的值域为，函数，则的图象的对称中心为（ ） A． B． C． D． 10．已知公差不为0的等差数列的前项的和为，，且成等比数列，则（ ） A．56 B．72 C．88 D．40 11．已知集合，则为（ ） A．[0，2) B．(2，3] C．[2，3] D．(0，2] 12．设，随机变量的分布列是 0 1 则当在内增大时，（ ） A．减小，减小 B．减小，增大 C．增大，减小 D．增大，增大 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知椭圆的左、右焦点分别为、，过椭圆的右焦点作一条直线交椭圆于点、.则内切圆面积的最大值是_________. 14．已知抛物线的对称轴与准线的交点为，直线与交于，两点，若，则实数__________． 15．点到直线的距离为________ 16．若函数与函数，在公共点处有共同的切线，则实数的值为______． 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）在直角坐标系中，直线的参数方程为（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）求的普通方程和的直角坐标方程； （2）把曲线向下平移个单位，然后各点横坐标变为原来的倍得到曲线（纵坐标不变），设点是曲线上的一个动点，求它到直线的距离的最小值. 18．（12分）在中，角，，的对边分别为，，，已知． （1）若，，成等差数列，求的值； （2）是否存在满足为直角？若存在，求的值；若不存在，请说明理由． 19．（12分）已知函数. （1）若在上为单调函数，求实数a的取值范围： （2）若，记的两个极值点为，，记的最大值与最小值分别为M，m，求的值. 20．（12分）已知函数. （1）讨论的单调性； （2）若，设，证明：，，使. 21．（12分）已知抛物线和圆，倾斜角为45°的直线过抛物线的焦点，且与圆相切． （1）求的值； （2）动点在抛物线的准线上，动点在上，若在点处的切线交轴于点，设．求证点在定直线上，并求该定直线的方程． 22．（10分）已知函数. （1）求函数f(x)的最小正周期； （2）求在上的最大值和最小值． 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】 点的坐标为，，展开利用均值不等式得到最值，将点代入双曲线计算得到答案. 【详解】 不妨设点的坐标为，由于为定值，由正弦定理可知当取得最大值时，的外接圆面积取得最小值，也等价于取得最大值， 因为，， 所以， 当且仅当，即当时，等号成立， 此时最大，此时的外接圆面积取最小值， 点的坐标为，代入可得，． 所以双曲线的方程为． 故选： 本题考查了求双曲线方程，意在考查学生的计算能力和应用能力. 2．C 【解析】 利用证得数列为常数列，并由此求得的通项公式. 【详解】 由，得，可得（）. 相减得，则（），又 由，，得，所以，所以为常 数列，所以，故. 故选：C 本小题考查数列的通项与前项和的关系等基础知识；考查运算求解能力，逻辑推理能力，应用意识. 3．A 【解析】 利用特殊点的坐标代入，排除掉C，D；再由判断A选项正确. 【详解】 ，排除掉C，D； ， ，， . 故选：A． 本题考查了由函数解析式判断函数的大致图象问题，代入特殊点，采用排除法求解是解决这类问题的一种常用方法，属于中档题. 4．B 【解析】 间接法求解，两盆锦紫苏不相邻，被另3盆隔开有，扣除郁金香在两边有，即可求出结论. 【详解】 使用插空法，先排盆虞美人、盆郁金香有种， 然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种， 根据分步乘法计数原理有，扣除郁金香在两边， 排盆虞美人、盆郁金香有种， 再将盆锦紫苏放入到3个位置中有， 根据分步计数原理有， 所以共有种. 故选:B. 本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理，不相邻问题插空法是解题的关键，属于中档题. 5．B 【解析】 根据等差数列的性质并结合已知可求出，再利用等差数列性质可得，即可求出结果． 【详解】 因为，所以，所以， 所以， 故选：B 本题主要考查等差数列的性质及前项和公式，属于基础题． 6．C 【解析】 根据函数的奇偶性及函数在时的符号，即可求解. 【详解】 由可知函数为奇函数. 所以函数图象关于原点对称，排除选项A，B； 当时，， ，排除选项D， 故选：C. 本题主要考查了函数的奇偶性的判定及奇偶函数图像的对称性，属于中档题. 7．D 【解析】 首先由题意得，当梯形的外接圆圆心为四棱锥的外接球球心时，外接球的半径最小，通过图形发现，的中点即为梯形的外接圆圆心，也即四棱锥的外接球球心，则可得到，进而可根据四棱锥的体积公式求出体积. 【详解】 如图，四边形为等腰梯形，则其必有外接圆，设为梯形的外接圆圆心， 当也为四棱锥的外接球球心时，外接球的半径最小，也就使得外接球的表面积最小，过作的垂线交于点，交于点，连接，点必在上， 、分别为、的中点，则必有， ，即为直角三角形. 对于等腰梯形，如图： 因为是等边三角形，、、分别为、、的中点， 必有， 所以点为等腰梯形的外接圆圆心，即点与点重合，如图 ，， 所以四棱锥底面的高为， . 故选：D. 本题考查四棱锥的外接球及体积问题，关键是要找到外接球球心的位置，这个是一个难点，考查了学生空间想象能力和分析能力，是一道难度较大的题目. 8．A 【解析】 利用函数的对称性及函数值的符号即可作出判断. 【详解】 由题意可知函数为奇函数，可排除B选项； 当时，，可排除D选项； 当时，，当时，， 即，可排除C选项， 故选：A 本题考查了函数图象的判断，函数对称性的应用，属于中档题． 9．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 10．B 【解析】 ，将代入，求得公差d，再利用等差数列的前n项和公式计算即可. 【详解】 由已知，，，故，解得或（舍）， 故，. 故选：B. 本题考查等差数列的前n项和公式，考查等差数列基本量的计算，是一道容易题. 11．B 【解析】 先求出，得到，再结合集合交集的运算，即可求解. 【详解】 由题意，集合， 所以，则， 所以. 故选：B. 本题主要考查了集合的混合运算，其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键，着重考查了计算能力，属于基础题. 12．C 【解析】 ，，判断其在内的单调性即可． 【详解】 解：根据题意在内递增， ， 是以为对称轴，开口向下的抛物线，所以在上单调递减， 故选：C． 本题考查了利用随机变量的分布列求随机变量的期望与方差，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】 令直线：，与椭圆方程联立消去得，可设，则，．可知，又，故．三角形周长与三角形内切圆的半径的积是三角形面积的二倍，则内切圆半径，其面积最大值为．故本题应填． 点睛：圆锥曲线中最值与范围的求法有两种：(１)几何法：若题目的条件和结论能明显体现几何特征及意义，则考虑利用图形性质来解决，这就是几何法．(２)代数法：若题目的条件和结论能体现一种明确的函数，则可首先建立起目标函数，再求这个函数的最值，求函数最值的常用方法有配方法，判别式法，重要不等式及函数的单调性法等． 14． 【解析】 由于直线过抛物线的焦点，因此过，分别作的准线的垂线，垂足分别为，，由抛物线的定义及平行线性质可得，从而再由抛物线定义可求得直线倾斜角的余弦，再求得正切即为直线斜率．注意对称性，问题应该有两解． 【详解】 直线过抛物线的焦点，，过，分别作的准线的垂线，垂足分别为，，由抛物线的定义知，． 因为，所以．因为， 所以，从而． 设直线的倾斜角为，不妨设，如图，则， ，同理， 则， 解得，，由对称性还有满足题意． ，综上，． 本题考查抛物线的性质，考查抛物线的焦点弦问题，掌握抛物线的定义，把抛物线上点到焦点距离与它到距离联系起来是解题关键． 15．2 【解析】 直接根据点到直线的距离公式即可求出。 【详解】 依据点到直线的距离公式，点到直线的距离为。 本题主要考查点到直线的距离公式的应用。 16． 【解析】 函数的定义域为，求出导函数，利用曲线与曲线公共点为由于在公共点处有共同的切线，解得，，联立解得的值． 【详解】 解：函数的定义域为，，， 设曲线与曲线公共点为， 由于在公共点处有共同的切线，∴，解得，． 由，可得． 联立，解得． 故答案为：． 本题考查函数的导数的应用，切线方程的求法，考查转化思想以及计算能力，是中档题． 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），；（2）. 【解析】 （1）在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程，在曲线的极坐标方程两边同时乘以得，进而可化简得出曲线的直角坐标方程； （2）根据变换得出的普通方程为，可设点的坐标为，利用点到直线的距离公式结合正弦函数的有界性可得出结果. 【详解】 （1）由（为参数），得，化简得， 故直线的普通方程为. 由，得，又，，. 所以的直角坐标方程为； （2）由（1）得曲线的直角坐标方程为，向下平移个单位得到， 纵坐标不变，横坐标变为原来的倍得到曲线的方程为， 所以曲线的参数方程为（为参数）. 故点到直线的距离为， 当时，最小为. 本题考查曲线的参数方程、极坐标方程与普通方程的相互转化，同时也考查了利用椭圆的参数方程解决点到直线的距离最值的求解，考查计算能力，属于中等题. 18．见解析 【解析】 （1）因为，，成等差数列，所以， 由余弦定理可得， 因为，所以，即， 所以． （2）若B为直角，则，， 由及正弦定理可得， 所以，即， 上式两边同时平方，可得，所以（*）． 又，所以，， 所以，与（*）矛盾， 所以不存在满足为直角． 19．（1）；（2） 【解析】 （1）求导.根据单调，转化为对恒成立求解 （2）由（1）知，是的两个根，不妨设，令. 根据，确定，将转化为. 令，用导数法研究其单调性求最值. 【详解】 （1）的定义域为， . 因为单调，所以对恒成立， 所以，恒成立， 因为，当且仅当时取等号， 所以； （2）由（1）知，是的两个根. 从而，，不妨设， 则. 因为，所以t为关于a的减函数，所以. . 令，则. 因为当时，在上为减函数. 所以当时，. 从而，所以在上为减函数. 所以当时，. 本题主要考查导数在函数中的综合应用，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于难题. 20．（1）见解析；（2）证明见解析. 【解析】 （1），分，，，四种情况讨论即可； （2）问题转化为，利用导数找到与即可证明. 【详解】 （1）. ①当时，恒成立， 当时，； 当时，，所以， 在上是减函数，在上是增函数. ②当时，，. 当时，； 当时，； 当时，，所以， 在上是减函数，在上是增函数， 在上是减函数. ③当时，， 则在上是减函数. ④当时，， 当时，； 当时，； 当时，， 所以，在上是减函数， 在上是增函数，在上是减函数. （2）由题意，得. 由（1）知，当，时，， . 令，， 故在上是减函数，有， 所以，从而. ，， 则， 令，显然在上是增函数， 且，， 所以存在使， 且在上是减函数， 在上是增函数， ， 所以， 所以，命题成立. 本题考查利用导数研究函数的单调性以及证明不等式的问题，考查学生逻辑推理能力，是一道较难的题. 21．（1）；（2）点在定直线上． 【解析】 （1）设出直线的方程为，由直线和圆相切的条件：，解得； （2）设出，运用导数求得切线的斜率，求得为切点的切线方程，再由向量的坐标表示，可得在定直线上； 【详解】 解：（1）依题意设直线的方程为， 由已知得：圆的圆心，半径， 因为直线与圆相切， 所以圆心到直线的距离， 即，解得或（舍去）． 所以； （2）依题意设，由（1）知抛物线方程为， 所以，所以，设，则以为切点的切线的斜率为， 所以切线的方程为． 令，，即交轴于点坐标为， 所以， ， ， ． 设点坐标为，则， 所以点在定直线上． 本题考查抛物线的方程和性质，直线与圆的位置关系的判断，考查直线方程和圆方程的运用，以及切线方程的求法，考查化简整理的运算能力，属于综合题． 22．（1）；（2）见解析 【解析】 将函数解析式化简即可求出函数的最小正周期 根据正弦函数的图象和性质即可求出函数在定义域上的最大值和最小值 【详解】 （Ⅰ）由题意得 原式 的最小正周期为. （Ⅱ）， . 当，即时，； 当，即时， . 综上，得时，取得最小值为0； 当时，取得最大值为. 本题主要考查了两角和与差的余弦公式展开，辅助角公式，三角函数的性质等，较为综合，也是常考题型，需要计算正确，属于基础题