2025-2026学年北京市鲁迅中学高三5月份第一次质检（数学试题文）含解析.doc

2025-2026学年北京市鲁迅中学高三5月份第一次质检（数学试题文） 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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．已知为锐角，且，则等于（ ） A． B． C． D． 2．函数（）的图象的大致形状是（ ） A． B． C． D． 3．已知、分别为双曲线：（，）的左、右焦点，过的直线交于、两点，为坐标原点，若，，则的离心率为（ ） A．2 B． C． D． 4．复数（为虚数单位），则等于（ ） A．3 B． C．2 D． 5．已知是定义是上的奇函数，满足，当时， ，则函数在区间上的零点个数是（ ） A．3 B．5 C．7 D．9 6．若为纯虚数，则z＝（ ） A． B．6i C． D．20 7．若，则的虚部是 A．3 B． C． D． 8．已知在中，角的对边分别为，若函数存在极值，则角的取值范围是（ ） A． B． C． D． 9．已知抛物线上的点到其焦点的距离比点到轴的距离大，则抛物线的标准方程为（ ） A． B． C． D． 10．已知复数满足，且，则（ ） A．3 B． C． D． 11．△ABC的内角A，B，C的对边分别为，已知，则为( ) A． B． C．或 D．或 12．若双曲线的一条渐近线与直线垂直，则该双曲线的离心率为（ ） A．2 B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知复数，其中为虚数单位，则的模为_______________. 14．已知是等比数列,若，,且∥,则______. 15．某校高三年级共有名学生参加了数学测验（满分分），已知这名学生的数学成绩均不低于分，将这名学生的数学成绩分组如下：，，，，，，得到的频率分布直方图如图所示，则下列说法中正确的是________（填序号）． ①； ②这名学生中数学成绩在分以下的人数为； ③这名学生数学成绩的中位数约为； ④这名学生数学成绩的平均数为． 16．在编号为1，2，3，4，5且大小和形状均相同的五张卡片中，一次随机抽取其中的三张，则抽取的三张卡片编号之和是偶数的概率为________. 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）在极坐标系中，曲线的极坐标方程为 （1）求曲线与极轴所在直线围成图形的面积； （2）设曲线与曲线交于，两点，求. 18．（12分）设函数，是函数的导数. （1）若，证明在区间上没有零点； （2）在上恒成立，求的取值范围. 19．（12分）已知数列的前项和为，且满足（）. （1）求数列的通项公式； （2）设（），数列的前项和.若对恒成立，求实数，的值. 20．（12分）如图，已知四棱锥，底面为边长为2的菱形，平面，，是的中点，． （Ⅰ） 证明：； （Ⅱ） 若为上的动点，求与平面所成最大角的正切值． 21．（12分）图1是由矩形ADEB，Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形，其中AB=1，BE=BF=2，∠FBC=60°，将其沿AB，BC折起使得BE与BF重合，连结DG，如图2. （1）证明：图2中的A，C，G，D四点共面，且平面ABC⊥平面BCGE； （2）求图2中的二面角B−CG−A的大小. 22．（10分）已知函数，曲线在点处的切线方程为. （Ⅰ）求，的值； （Ⅱ）若，求证：对于任意，. 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】 由可得，再利用计算即可. 【详解】 因为，，所以， 所以. 故选：C. 本题考查二倍角公式的应用，考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力，属于基础题. 2．C 【解析】 对x分类讨论，去掉绝对值，即可作出图象. 【详解】 故选C． 识图常用的方法 (1)定性分析法：通过对问题进行定性的分析，从而得出图象的上升(或下降)的趋势，利用这一特征分析解决问题； (2)定量计算法：通过定量的计算来分析解决问题； (3)函数模型法：由所提供的图象特征，联想相关函数模型，利用这一函数模型来分析解决问题． 3．D 【解析】 作出图象，取AB中点E，连接EF2，设F1A＝x，根据双曲线定义可得x＝2a，再由勾股定理可得到c2＝7a2，进而得到e的值 【详解】 解：取AB中点E，连接EF2，则由已知可得BF1⊥EF2，F1A＝AE＝EB， 设F1A＝x，则由双曲线定义可得AF2＝2a+x，BF1﹣BF2＝3x﹣2a﹣x＝2a， 所以x＝2a，则EF2＝2a， 由勾股定理可得（4a）2+（2a）2＝（2c）2， 所以c2＝7a2， 则e 故选：D． 本题考查双曲线定义的应用，考查离心率的求法，数形结合思想，属于中档题．对于圆锥曲线中求离心率的问题，关键是列出含有 中两个量的方程，有时还要结合椭圆、双曲线的定义对方程进行整理，从而求出离心率. 4．D 【解析】 利用复数代数形式的乘除运算化简，从而求得，然后直接利用复数模的公式求解. 【详解】 ， 所以，， 故选：D. 该题考查的是有关复数的问题，涉及到的知识点有复数的乘除运算，复数的共轭复数，复数的模，属于基础题目. 5．D 【解析】 根据是定义是上的奇函数，满足，可得函数的周期为3，再由奇函数的性质结合已知可得 ，利用周期性可得函数在区间上的零点个数． 【详解】 ∵是定义是上的奇函数，满足， ，可得， 函数的周期为3， ∵当时， ， 令，则，解得或1， 又∵函数是定义域为的奇函数， ∴在区间上，有． 由，取，得 ，得， ∴． 又∵函数是周期为3的周期函数， ∴方程=0在区间上的解有 共9个， 故选D． 本题考查根的存在性及根的个数判断，考查抽象函数周期性的应用，考查逻辑思维能力与推理论证能力，属于中档题． 6．C 【解析】 根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念，可得结果. 【详解】 ∵为纯虚数， ∴且 得，此时 故选：C. 本题考查复数的概念与运算，属基础题. 7．B 【解析】 因为，所以的虚部是.故选B． 8．C 【解析】 求出导函数，由有不等的两实根，即可得不等关系，然后由余弦定理可及余弦函数性质可得结论． 【详解】 ，. 若存在极值，则， 又.又． 故选：C． 本题考查导数与极值，考查余弦定理．掌握极值存在的条件是解题关键． 9．B 【解析】 由抛物线的定义转化，列出方程求出p，即可得到抛物线方程． 【详解】 由抛物线y2＝2px（p＞0）上的点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大，根据抛物线的定义可得，，所以抛物线的标准方程为：y2＝2x． 故选B． 本题考查了抛物线的简单性质的应用，抛物线方程的求法，属于基础题． 10．C 【解析】 设,则,利用和求得,即可. 【详解】 设,则, 因为,则,所以, 又,即,所以, 所以, 故选:C 本题考查复数的乘法法则的应用,考查共轭复数的应用. 11．D 【解析】 由正弦定理可求得，再由角A的范围可求得角A. 【详解】 由正弦定理可知，所以，解得，又，且，所以或。 故选：D. 本题主要考查正弦定理,注意角的范围，是否有两解的情况，属于基础题. 12．B 【解析】 由题中垂直关系，可得渐近线的方程，结合，构造齐次关系即得解 【详解】 双曲线的一条渐近线与直线垂直． ∴双曲线的渐近线方程为． ，得． 则离心率． 故选：B 本题考查了双曲线的渐近线和离心率，考查了学生综合分析，概念理解，数学运算的能力，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】 利用复数模的计算公式求解即可. 【详解】 解：由，得， 所以. 故答案为：. 本题考查复数模的求法，属于基础题. 14． 【解析】 若，,且∥,则，由是等比数列,可知公比为. . 故答案为. 15．②③ 【解析】 由频率分布直方图可知，解得，故①不正确；这名学生中数学成绩在分以下的人数为，故②正确；设这名学生数学成绩的中位数为，则，解得，故③正确；④这名学生数学成绩的平均数为 ，故④不正确．综上，说法正确的序号是②③． 16． 【解析】 先求出所有的基本事件个数，再求出“抽取的三张卡片编号之和是偶数”这一事件包含的基本事件个数，利用古典概型的概率计算公式即可算出结果. 【详解】 一次随机抽取其中的三张，所有基本事件为： 1，2，3；1，2，4；1，2，5；1，3，4；1，3，5；1，4，5；2，3，4；2，3，5；2，4，5；3，4，5；共有10个， 其中“抽取的三张卡片编号之和是偶数”包含6个基本事件， 因此“抽取的三张卡片编号之和是偶数”的概率为：. 故答案为：. 本题考查了古典概型及其概率计算公式，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） 【解析】 （1）利用互化公式，将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程，得出曲线与极轴所在直线围成的图形是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形，即可求出面积； （2）联立方程组，分别求出和的坐标，即可求出. 【详解】 解：（1）由于的极坐标方程为， 根据互化公式得，曲线的直角坐标方程为： 当时，， 当时，， 则曲线与极轴所在直线围成的图形， 是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形， ∴围成图形的面积. （2）由得，其直角坐标为， 化直角坐标方程为， 化直角坐标方程为， ∴， ∴. 本题考查利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程，以及联立方程组求交点坐标，考查计算能力. 18．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）先利用导数的四则运算法则和导数公式求出，再由函数的导数可知， 函数在上单调递增，在上单调递减，而，，可知在区间上恒成立，即在区间上没有零点； （2）由题意可将转化为，构造函数， 利用导数讨论研究其在上的单调性，由，即可求出的取值范围． 【详解】 （1）若，则，， 设，则，， ，故函数是奇函数． 当时，，，这时， 又函数是奇函数，所以当时，. 综上，当时，函数单调递增；当时，函数单调递减. 又，， 故在区间上恒成立，所以在区间上没有零点. （2），由，所以恒成立， 若，则，设， . 故当时，，又，所以当时，，满足题意； 当时，有，与条件矛盾，舍去； 当时，令，则， 又，故在区间上有无穷多个零点， 设最小的零点为， 则当时，，因此在上单调递增. ，所以. 于是，当时，，得，与条件矛盾. 故的取值范围是. 本题主要考查导数的四则运算法则和导数公式的应用，以及利用导数研究函数的单调性和最值，涉及分类讨论思想和放缩法的应用，难度较大，意在考查学生的数学建模能力，数学运算能力和逻辑推理能力，属于较难题． 19．（1）（2），. 【解析】 （1）根据数列的通项与前n项和的关系式，即求解数列的通项公式； （2）由（1）可得，利用等比数列的前n项和公式和裂项法，求得，结合题意，即可求解. 【详解】 （1）由题意，当时，由，解得； 当时，可得， 即， 显然当时上式也适合，所以数列的通项公式为. （2）由（1）可得， 所以 . 因为对恒成立， 所以，. 本题主要考查了数列的通项公式的求解，等差数列的前n项和公式，以及裂项法求和的应用，其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式，以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于中档试题. 20．（Ⅰ）见解析；（Ⅱ）. 【解析】 试题分析：（Ⅰ）由底面为边长为2的菱形，平面，，易证平面，可得；（Ⅱ）连结，由（Ⅰ）易知为与平面所成的角，在中，可求得. 试题解析：（Ⅰ）∵ 四边形为菱形，且， ∴为正三角形，又为中点， ∴；又， ∴， ∵平面，又平面， ∴， ∴平面，又平面， ∴； (Ⅱ)连结，由（Ⅰ）知平面， ∴为与平面所成的角， 在中，，最大当且仅当最短， 即时最大， 依题意，此时，在中，， ∴，， ∴与平面所成最大角的正切值为． 考点：1.线线垂直证明；2.求线面角. 21． (1)见详解；(2) . 【解析】 (1)因为折纸和粘合不改变矩形，和菱形内部的夹角，所以，依然成立，又因和粘在一起，所以得证.因为是平面垂线，所以易证.(2)在图中找到对应的平面角，再求此平面角即可.于是考虑关于的垂线，发现此垂足与的连线也垂直于.按照此思路即证. 【详解】 (1)证：，，又因为和粘在一起. ，A，C，G，D四点共面. 又. 平面BCGE，平面ABC，平面ABC平面BCGE，得证. (2)过B作延长线于H，连结AH，因为AB平面BCGE，所以 而又，故平面，所以.又因为所以是二面角的平面角，而在中，又因为故，所以. 而在中,，即二面角的度数为. 很新颖的立体几何考题．首先是多面体粘合问题，考查考生在粘合过程中哪些量是不变的．再者粘合后的多面体不是直棱柱，建系的向量解法在本题中略显麻烦，突出考查几何方法．最后将求二面角转化为求二面角的平面角问题考查考生的空间想象能力． 22．（Ⅰ），（Ⅱ）见解析 【解析】 （1）根据导数的运算法则，求出函数的导数，利用切线方程求出切线的斜率及切点，利用函数在切点处的导数值为曲线切线的斜率及切点也在曲线上，列出方程组，求出，值；（2）首先将不等式转化为函数，即将不等式右边式子左移，得 ， 构造函数并判断其符号，这里应注意的取值范围，从而证明不等式. 【详解】 解：（1） 由于直线的斜率为，且过点， 故即解得，. （2）由（1）知， 所以. 考虑函数，， 则. 而，故当时，， 所以，即. 本题考查了利用导数求切线的斜率，利用函数的导数研究函数的单调性、和最值问题，以及不等式证明问题，考查了分析及解决问题的能力，其中，不等式问题中结合构造函数实现正确转换为最大值和最小值问题是关键.