2026届江西省抚州市临川实验学校高考适应性月考卷（一）数学试题含解析.doc

2026届江西省抚州市临川实验学校高考适应性月考卷（一）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．某高中高三（1）班为了冲刺高考，营造良好的学习氛围，向班内同学征集书法作品贴在班内墙壁上，小王，小董，小李各写了一幅书法作品，分别是：“入班即静”，“天道酬勤”，“细节决定成败”，为了弄清“天道酬勤”这一作品是谁写的，班主任对三人进行了问话，得到回复如下： 小王说：“入班即静”是我写的； 小董说：“天道酬勤”不是小王写的，就是我写的； 小李说：“细节决定成败”不是我写的. 若三人的说法有且仅有一人是正确的，则“入班即静”的书写者是（ ） A．小王或小李 B．小王 C．小董 D．小李 2．已知角的终边经过点P()，则sin()= A． B． C． D． 3．设，则“ ”是“”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 4．已知，函数，若函数恰有三个零点，则（ ） A． B． C． D． 5．下列说法正确的是（ ） A．“若，则”的否命题是“若，则” B．在中，“”是“”成立的必要不充分条件 C．“若，则”是真命题 D．存在，使得成立 6．已知函数，若有2个零点，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 7．已知双曲线的一条渐近线方程为，，分别是双曲线C的左、右焦点，点P在双曲线C上，且，则( ) A．9 B．5 C．2或9 D．1或5 8．如图，在中，点，分别为，的中点，若，，且满足，则等于（ ） A．2 B． C． D． 9．框图与程序是解决数学问题的重要手段，实际生活中的一些问题在抽象为数学模型之后，可以制作框图，编写程序，得到解决，例如，为了计算一组数据的方差，设计了如图所示的程序框图，其中输入，，，，，，，则图中空白框中应填入（ ） A．， B． C．， D．， 10．已知命题p:直线a∥b，且b⊂平面α，则a∥α；命题q:直线l⊥平面α，任意直线m⊂α，则l⊥m.下列命题为真命题的是（ ） A．p∧q B．p∨（非q） C．（非p）∧q D．p∧（非q） 11．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 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．数列满足，则，_____.若存在n∈N*使得成立，则实数λ的最小值为______ 14．的展开式中，项的系数是__________． 15．某校高二（4）班统计全班同学中午在食堂用餐时间，有7人用时为6分钟，有14人用时7分钟，有15人用时为8分钟，还有4人用时为10分钟，则高二（4）班全体同学用餐平均用时为____分钟. 16．在四面体中， 分别是的中点．则下述结论： ①四面体的体积为； ②异面直线所成角的正弦值为； ③四面体外接球的表面积为； ④若用一个与直线垂直，且与四面体的每个面都相交的平面去截该四面体，由此得到一个多边形截面，则该多边形截面面积最大值为． 其中正确的有_____．（填写所有正确结论的编号） 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，其中，为自然对数的底数. （1）当时，证明：对； （2）若函数在上存在极值，求实数的取值范围。 18．（12分）已知函数f(x)＝|x－1|＋|x－2|.若不等式|a＋b|＋|a－b|≥|a|f(x)(a≠0，a、b∈R)恒成立，求实数x的取值范围． 19．（12分）已知. （1）求的单调区间； （2）当时，求证：对于，恒成立； （3）若存在，使得当时，恒有成立，试求的取值范围. 20．（12分）如图，在矩形中，，，点分别是线段的中点，分别将沿折起，沿折起，使得重合于点，连结. （Ⅰ）求证：平面平面； （Ⅱ）求直线与平面所成角的正弦值. 21．（12分）已知，函数的最小值为1． （1）证明：． （2）若恒成立，求实数的最大值． 22．（10分）在①，②，③这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，求的面积的值（或最大值）．已知的内角，，所对的边分别为，，，三边，，与面积满足关系式：，且 ，求的面积的值（或最大值）． 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．D 【解析】 根据题意，分别假设一个正确，推理出与假设不矛盾，即可得出结论. 【详解】 解：由题意知，若只有小王的说法正确，则小王对应“入班即静”， 而否定小董说法后得出：小王对应“天道酬勤”，则矛盾； 若只有小董的说法正确，则小董对应“天道酬勤”， 否定小李的说法后得出：小李对应“细节决定成败”， 所以剩下小王对应“入班即静”，但与小王的错误的说法矛盾； 若小李的说法正确，则“细节决定成败”不是小李的， 则否定小董的说法得出：小王对应“天道酬勤”， 所以得出“细节决定成败”是小董的，剩下“入班即静”是小李的，符合题意. 所以“入班即静”的书写者是：小李. 故选：D. 本题考查推理证明的实际应用. 2．A 【解析】 由题意可得三角函数的定义可知： ，，则： 本题选择A选项. 3．C 【解析】 根据充分条件和必要条件的定义结合对数的运算进行判断即可． 【详解】 ∵a，b∈（1，+∞）， ∴a＞b⇒logab＜1， logab＜1⇒a＞b， ∴a＞b是logab＜1的充分必要条件， 故选C． 本题主要考查充分条件和必要条件的判断，根据不等式的解法是解决本题的关键． 4．C 【解析】 当时，最多一个零点；当时，，利用导数研究函数的单调性，根据单调性画函数草图，根据草图可得． 【详解】 当时，，得；最多一个零点； 当时，， ， 当，即时，，在，上递增，最多一个零点．不合题意； 当，即时，令得，，函数递增，令得，，函数递减；函数最多有2个零点； 根据题意函数恰有3个零点函数在上有一个零点，在，上有2个零点， 如图： 且， 解得，，． 故选． 遇到此类问题，不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及两个参数，故按“一元化”想法，逐步分类讨论，这一过程中有可能分类不全面、不彻底. 5．C 【解析】 A：否命题既否条件又否结论，故A错. B：由正弦定理和边角关系可判断B错. C：可判断其逆否命题的真假，C正确. D：根据幂函数的性质判断D错. 【详解】 解：A：“若，则”的否命题是“若，则”，故 A错. B：在中，，故“”是“”成立的必要充分条件，故B错. C：“若，则”“若，则”，故C正确. D：由幂函数在递减，故D错. 故选：C 考查判断命题的真假，是基础题. 6．C 【解析】 令，可得，要使得有两个实数解，即和有两个交点，结合已知，即可求得答案. 【详解】 令， 可得， 要使得有两个实数解，即和有两个交点， ， 令， 可得， 当时，，函数在上单调递增； 当时，，函数在上单调递减. 当时，， 若直线和有两个交点，则. 实数的取值范围是. 故选：C. 本题主要考查了根据零点求参数范围，解题关键是掌握根据零点个数求参数的解法和根据导数求单调性的步骤，考查了分析能力和计算能力，属于中档题. 7．B 【解析】 根据渐近线方程求得，再利用双曲线定义即可求得. 【详解】 由于，所以， 又且， 故选：B. 本题考查由渐近线方程求双曲线方程，涉及双曲线的定义，属基础题. 8．D 【解析】 选取为基底，其他向量都用基底表示后进行运算． 【详解】 由题意是的重心， ， ∴，， ∴， 故选：D． 本题考查向量的数量积，解题关键是选取两个不共线向量作为基底，其他向量都用基底表示参与运算，这样做目标明确，易于操作． 9．A 【解析】 依题意问题是，然后按直到型验证即可. 【详解】 根据题意为了计算7个数的方差，即输出的， 观察程序框图可知，应填入，， 故选：A. 本题考查算法与程序框图，考查推理论证能力以及转化与化归思想，属于基础题. 10．C 【解析】 首先判断出为假命题、为真命题，然后结合含有简单逻辑联结词命题的真假性，判断出正确选项. 【详解】 根据线面平行的判定，我们易得命题若直线，直线平面，则直线平面或直线在平面内，命题为假命题； 根据线面垂直的定义，我们易得命题若直线平面，则若直线与平面内的任意直线都垂直，命题为真命题. 故:A命题“”为假命题；B命题“”为假命题；C命题“”为真命题；D命题“”为假命题. 故选：C. 本小题主要考查线面平行与垂直有关命题真假性的判断，考查含有简单逻辑联结词的命题的真假性判断，属于基础题. 11．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. 12．B 【解析】 解对数不等式可得集合A，由交集运算即可求解. 【详解】 集合解得 由集合交集运算可得， 故选：B. 本题考查了集合交集的简单运算，对数不等式解法，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 利用“退一作差法”求得数列的通项公式，将不等式分离常数，利用商比较法求得的最小值，由此求得的取值范围，进而求得的最小值. 【详解】 当时 两式相减得 所以 当时，满足上式 综上所述 存在使得成立的充要条件为存在使得， 设，所以，即， 所以单调递增，的最小项，即有的最小值为. 故答案为：(1). (2). 本小题主要考查根据递推关系式求数列的通项公式，考查数列单调性的判断方法，考查不等式成立的存在性问题的求解策略，属于中档题. 14．240 【解析】 利用二项式展开式的通项公式，令x的指数等于3，计算展开式中含有项的系数即可. 【详解】 由题意得：，只需，可得， 代回原式可得， 故答案：240. 本题主要考查二项式展开式的通项公式及简单应用，相对不难. 15．7.5 【解析】 分别求出所有人用时总和再除以总人数即可得到平均数. 【详解】 故答案为：7.5 此题考查求平均数，关键在于准确计算出所有数据之和，易错点在于概念辨析不清导致计算出错. 16．①③④． 【解析】 补图成长方体，在长方体中利用割补法求四面体的体积，和外接球的表面积，以及异面直线的夹角，作出截面即可计算截面面积的最值. 【详解】 根据四面体特征，可以补图成长方体设其边长为， ，解得 补成长，宽，高分别为的长方体，在长方体中： ①四面体的体积为，故正确 ②异面直线所成角的正弦值等价于边长为的矩形的对角线夹角正弦值，可得正弦值为，故错； ③四面体外接球就是长方体的外接球，半径，其表面积为，故正确； ④由于，故截面为平行四边形，可得， 设异面直线与所成的角为，则，算得， ．故正确． 故答案为：①③④． 此题考查根据几何体求体积，外接球的表面积，异面直线夹角和截面面积最值，关键在于熟练掌握点线面位置关系的处理方法，补图法作为解决体积和外接球问题的常用方法，平常需要积累常见几何体的补图方法. 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)见证明；(2) 【解析】 （1）利用导数说明函数的单调性，进而求得函数的最小值，得到要证明的结论； （2）问题转化为导函数在区间上有解，法一：对a分类讨论，分别研究a的不同取值下，导函数的单调性及值域，从而得到结论.法二：构造函数，利用函数的导数判断函数的单调性求得函数的值域，再利用零点存在定理说明函数存在极值． 【详解】 (1)当时，，于是，. 又因为，当时，且. 故当时，，即. 所以，函数为上的增函数，于是，. 因此，对，； (2) 方法一：由题意在上存在极值，则在上存在零点， ①当时，为上的增函数， 注意到，， 所以，存在唯一实数，使得成立. 于是，当时，，为上的减函数； 当时，，为上的增函数； 所以为函数的极小值点； ②当时，在上成立， 所以在上单调递增，所以在上没有极值； ③当时，在上成立， 所以在上单调递减，所以在上没有极值， 综上所述，使在上存在极值的的取值范围是. 方法二：由题意，函数在上存在极值，则在上存在零点. 即在上存在零点. 设，，则由单调性的性质可得为上的减函数. 即的值域为，所以，当实数时，在上存在零点. 下面证明，当时，函数在上存在极值. 事实上，当时，为上的增函数， 注意到，，所以，存在唯一实数， 使得成立.于是，当时，，为上的减函数； 当时，，为上的增函数； 即为函数的极小值点. 综上所述，当时，函数在上存在极值. 本题考查利用导数研究函数的最值，涉及函数的单调性，导数的应用，函数的最值的求法，考查构造法的应用，是一道综合题． 18．≤x≤ 【解析】 由题知，|x－1|＋|x－2|≤恒成立，故|x－1|＋|x－2|不大于的最小值． ∵|a＋b|＋|a－b|≥|a＋b＋a－b|＝2|a|，当且仅当(a＋b)·(a－b)≥0时取等号， ∴的最小值等于2. ∴x的范围即为不等式|x－1|＋|x－2|≤2的解，解不等式得≤x≤. 19．（1）单调减区间为，单调增区间为；（2）详见解析；（3）. 【解析】 试题分析：（1）对函数求导后，利用导数和单调性的关系，可求得函数的单调区间.（2）构造函数，利用导数求得函数在上递减，且，则，故原不等式成立.（3）同（2）构造函数，对分成三类，讨论函数的单调性、极值和最值，由此求得的取值范围. 试题解析： （1） ， 当时，. 解得． 当时，解得． 所以单调减区间为， 单调增区间为． （2）设 ， 当时，由题意，当时， 恒成立． ， ∴当时，恒成立，单调递减． 又， ∴当时，恒成立，即． ∴对于，恒成立． （3）因为 ． 由（2）知，当时，恒成立， 即对于，， 不存在满足条件的； 当时，对于，， 此时． ∴， 即恒成立，不存在满足条件的； 当时，令， 可知与符号相同， 当时，，， 单调递减． ∴当时，， 即恒成立． 综上，的取值范围为． 点睛：本题主要考查导数和单调区间，导数与不等式的证明，导数与恒成立问题的求解方法.第一问求函数的单调区间，这是导数问题的基本题型，也是基本功，先求定义域，然后求导，要注意通分和因式分解.二、三两问一个是恒成立问题，一个是存在性问题，要注意取值是最大值还是最小值. 20．（Ⅰ）详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）根据，，可得平面，故而平面平面． （Ⅱ）过作于，则可证平面，故为所求角，在中利用余弦定理计算，再计算． 【详解】 解：（Ⅰ）因为，，，平面，平面 所以平面， 又平面， 所以平面平面； （Ⅱ）过作于，则由平面，且平面知 ，所以平面，从而是直线与平面所成角. 因为，，， 所以， 从而. 本题考查了面面垂直的判定，考查直线与平面所成角的计算，属于中档题． 21．（1）2；（2） 【解析】 分析：（1）将转化为分段函数，求函数的最小值 （2）分离参数，利用基本不等式证明即可． 详解：（Ⅰ）证明： ，显然在上单调递减，在上单调递增， 所以的最小值为，即． （Ⅱ）因为恒成立，所以恒成立， 当且仅当时，取得最小值， 所以，即实数的最大值为． 点睛：本题主要考查含两个绝对值的函数的最值和不等式的应用，第二问恒成立问题分离参数，利用基本不等式求解很关键，属于中档题． 22．见解析 【解析】 若选择①，结合三角形的面积公式，得，化简得到，则，又，从而得到， 将代入，得． 又，∴，当且仅当时等号成立． ∴， 故的面积的最大值为，此时． 若选择②，，结合三角形的面积公式，得，化简得到，则，又，从而得到， 则，此时为等腰直角三角形，. 若选择③，，则结合三角形的面积公式，得，化简得到，则，又，从而得到，则．