2026年云南省曲靖一中麒麟学校高考适应性月考卷（六）数学试题试卷含解析.doc

2026年云南省曲靖一中麒麟学校高考适应性月考卷（六）数学试题试卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 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．已知双曲线C：（）的左、右焦点分别为，过的直线l与双曲线C的左支交于A、B两点.若，则双曲线C的渐近线方程为（ ） A． B． C． D． 2．已知双曲线（，）的左、右顶点分别为，，虚轴的两个端点分别为，，若四边形的内切圆面积为，则双曲线焦距的最小值为（ ） A．8 B．16 C． D． 3．一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起，每一项都等于前面所有项之和(例如:1，3，4，8，16…).则首项为2，某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为（ ） A．3 B．4 C．5 D．6 4．如图，网格纸上小正方形的边长为，粗实线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 5．已知集合，将集合的所有元素从小到大一次排列构成一个新数列，则（ ） A．1194 B．1695 C．311 D．1095 6．已知点、．若点在函数的图象上，则使得的面积为的点的个数为（ ） A． B． C． D． 7．方程的实数根叫作函数的“新驻点”，如果函数的“新驻点”为，那么满足（ ） A． B． C． D． 8．如图，在平面四边形中，满足，且，沿着把折起，使点到达点的位置，且使，则三棱锥体积的最大值为（ ） A．12 B． C． D． 9．点在所在的平面内，，，，，且，则（ ） A． B． C． D． 10．给定下列四个命题： ①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，则这两个平面相互平行； ②若一个平面经过另一个平面的垂线，则这两个平面相互垂直； ③垂直于同一直线的两条直线相互平行； ④若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直． 其中，为真命题的是( ) A．①和② B．②和③ C．③和④ D．②和④ 11．一个四棱锥的三视图如图所示（其中主视图也叫正视图，左视图也叫侧视图），则这个四棱锥中最最长棱的长度是（ ）． A． B． C． D． 12．已知直线和平面，若，则“”是“”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．不充分不必要 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．验证码就是将一串随机产生的数字或符号，生成一幅图片，图片里加上一些干扰象素（防止），由用户肉眼识别其中的验证码信息，输入表单提交网站验证，验证成功后才能使用某项功能.很多网站利用验证码技术来防止恶意登录，以提升网络安全.在抗疫期间，某居民小区电子出入证的登录验证码由0，1，2，…，9中的五个数字随机组成.将中间数字最大，然后向两边对称递减的验证码称为“钟型验证码”（例如：如14532，12543），已知某人收到了一个“钟型验证码”，则该验证码的中间数字是7的概率为__________. 14．曲线在点处的切线方程是__________. 15．已知三棱锥，，是边长为4的正三角形，，分别是、的中点，为棱上一动点（点除外），，若异面直线与所成的角为，且，则______. 16．在中，角的对边分别为，且．若为钝角，，则的面积为____________． 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）已知为椭圆的左、右焦点，离心率为，点在椭圆上. （1）求椭圆的方程； （2）过的直线分别交椭圆于和，且，问是否存在常数，使得成等差数列？若存在，求出的值；若不存在，请说明理由. 18．（12分）已知椭圆的焦点为，，离心率为，点P为椭圆C上一动点，且的面积最大值为，O为坐标原点. (1)求椭圆C的方程； (2)设点，为椭圆C上的两个动点，当为多少时，点O到直线MN的距离为定值. 19．（12分）已知函数. （1）若是的极值点，求的极大值； （2）求实数的范围，使得恒成立. 20．（12分）已知在中，角，，的对边分别为，，，的面积为. （1）求证：； （2）若，求的值. 21．（12分）已知分别是椭圆的左焦点和右焦点，椭圆的离心率为是椭圆上两点，点满足. (1)求的方程； (2)若点在圆上，点为坐标原点，求的取值范围. 22．（10分）设椭圆的左右焦点分别为，离心率，右准线为，是上的两个动点，． （Ⅰ）若，求的值； （Ⅱ）证明：当取最小值时，与共线． 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】 设，利用余弦定理，结合双曲线的定义进行求解即可. 【详解】 设，由双曲线的定义可知：因此再由双曲线的定义可知：，在三角形中，由余弦定理可知： ，因此双曲线的渐近线方程为： . 故选：D 本题考查了双曲线的定义的应用，考查了余弦定理的应用，考查了双曲线的渐近线方程，考查了数学运算能力. 2．D 【解析】 根据题意画出几何关系，由四边形的内切圆面积求得半径，结合四边形面积关系求得与等量关系，再根据基本不等式求得的取值范围，即可确定双曲线焦距的最小值. 【详解】 根据题意，画出几何关系如下图所示： 设四边形的内切圆半径为，双曲线半焦距为， 则 所以， 四边形的内切圆面积为， 则，解得， 则， 即 故由基本不等式可得，即， 当且仅当时等号成立. 故焦距的最小值为. 故选：D 本题考查了双曲线的定义及其性质的简单应用，圆锥曲线与基本不等式综合应用，属于中档题. 3．A 【解析】 根据定义，表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数. 【详解】 由题意可知首项为2，设第二项为，则第三项为，第四项为，第五项为第n项为且， 则， 因为， 当的值可以为； 即有3个这种超级斐波那契数列， 故选：A. 本题考查了数列新定义的应用，注意自变量的取值范围，对题意理解要准确，属于中档题. 4．D 【解析】 根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成，利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积. 【详解】 由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成，该多面体体积为.故选D. 本小题主要考查三视图还原为原图，考查柱体和锥体的体积公式，属于基础题. 5．D 【解析】 确定中前35项里两个数列中的项数，数列中第35项为70，这时可通过比较确定中有多少项可以插入这35项里面即可得，然后可求和． 【详解】 时，，所以数列的前35项和中，有三项3，9，27，有32项，所以． 故选：D． 本题考查数列分组求和，掌握等差数列和等比数列前项和公式是解题基础．解题关键是确定数列的前35项中有多少项是中的，又有多少项是中的． 6．C 【解析】 设出点的坐标，以为底结合的面积计算出点到直线的距离，利用点到直线的距离公式可得出关于的方程，求出方程的解，即可得出结论. 【详解】 设点的坐标为，直线的方程为，即， 设点到直线的距离为，则，解得， 另一方面，由点到直线的距离公式得， 整理得或，，解得或或. 综上，满足条件的点共有三个． 故选：C. 本题考查三角形面积的计算，涉及点到直线的距离公式的应用，考查运算求解能力，属于中等题． 7．D 【解析】 由题设中所给的定义，方程的实数根叫做函数的“新驻点”，根据零点存在定理即可求出的大致范围 【详解】 解：由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”， 对于函数，由于， ， 设，该函数在为增函数， ， ， 在上有零点， 故函数的“新驻点”为，那么 故选：． 本题是一个新定义的题，理解定义，分别建立方程解出存在范围是解题的关键，本题考查了推理判断的能力，属于基础题.. 8．C 【解析】 过作于，连接，易知，，从而可证平面，进而可知，当最大时，取得最大值，取的中点，可得，再由，求出的最大值即可. 【详解】 在和中，，所以，则， 过作于，连接，显然，则，且， 又因为，所以平面， 所以， 当最大时，取得最大值，取的中点，则， 所以， 因为，所以点在以为焦点的椭圆上（不在左右顶点），其中长轴长为10，焦距长为8， 所以的最大值为椭圆的短轴长的一半，故最大值为， 所以最大值为，故的最大值为. 故选：C. 本题考查三棱锥体积的最大值，考查学生的空间想象能力与计算求解能力，属于中档题. 9．D 【解析】 确定点为外心，代入化简得到，，再根据计算得到答案. 【详解】 由可知，点为外心， 则，，又， 所以① 因为，② 联立方程①②可得，，，因为， 所以，即． 故选： 本题考查了向量模长的计算，意在考查学生的计算能力. 10．D 【解析】 利用线面平行和垂直，面面平行和垂直的性质和判定定理对四个命题分别分析进行选择． 【详解】 当两个平面相交时，一个平面内的两条直线也可以平行于另一个平面，故①错误；由平面与平面垂直的判定可知②正确；空间中垂直于同一条直线的两条直线还可以相交或者异面，故③错误；若两个平面垂直，只有在一个平面内与它们的交线垂直的直线才与另一个平面垂直，故④正确．综上，真命题是②④. 故选：D 本题考查命题真假的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查空间想象能力，是中档题． 11．A 【解析】 作出其直观图，然后结合数据根据勾股定定理计算每一条棱长即可. 【详解】 根据三视图作出该四棱锥的直观图，如图所示，其中底面是直角梯形，且，， 平面，且， ∴，，，， ∴这个四棱锥中最长棱的长度是． 故选． 本题考查了四棱锥的三视图的有关计算，正确还原直观图是解题关键，属于基础题． 12．B 【解析】 由线面关系可知，不能确定与平面的关系，若一定可得，即可求出答案. 【详解】 , 不能确定还是， ， 当时，存在，， 由 又可得， 所以“”是“”的必要不充分条件， 故选：B 本题主要考查了必要不充分条件，线面垂直，线线垂直的判定，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】 首先判断出中间号码的所有可能取值，由此求得基本事件的总数以及中间数字是的事件数，根据古典概型概率计算公式计算出所求概率. 【详解】 根据“钟型验证码” 中间数字最大，然后向两边对称递减，所以中间的数字可能是. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 所以该验证码的中间数字是7的概率为. 故答案为： 本小题主要考查古典概型概率计算，考查分类加法计数原理、分类乘法计数原理的应用，考查运算求解能力，属于中档题. 14． 【解析】 利用导数的几何意义计算即可. 【详解】 由已知，，所以，又， 所以切线方程为，即. 故答案为： 本题考查导数的几何意义，考查学生的基本计算能力，要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别，是一道容易题. 15． 【解析】 取的中点，连接，，取的中点，连接，，，直线与所成的角为，计算，，根据余弦定理计算得到答案。 【详解】 取的中点，连接，，依题意可得，， 所以平面，所以， 因为，分别、的中点，所以，因为，所以， 所以平面，故，故， 故两两垂直。 取的中点，连接，，，因为， 所以直线与所成的角为， 设，则， ， 所以， 化简得，解得，即. 故答案为：. 本题考查了根据异面直线夹角求长度，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 16． 【解析】 转化为，利用二倍角公式可求解得，结合余弦定理可得b，再利用面积公式可得解. 【详解】 因为， 所以． 又因为，且为锐角， 所以． 由余弦定理得， 即，解得， 所以 故答案为： 本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 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）存在，. 【解析】 （1）由条件建立关于的方程组，可求得，得出椭圆的方程； （2）①当直线的斜率不存在时，可求得，求得，②当直线的斜率存在且不为0时，设 联立直线与椭圆的方程，求出线段，再由得出线段，根据等差中项可求得，得出结论. 【详解】 （1）由条件得，所以椭圆的方程为：； （2）， ①当直线的斜率不存在时，，此时, ②当直线的斜率存在且不为0时，设,联立 消元得， 设， ， 直线的斜率为，同理可得 ， 所以， 综合①②，存在常数，使得成等差数列. 本题考查利用椭圆的离心率求椭圆的标准方程，直线与椭圆的位置关系中的弦长公式的相关问题，当两直线的斜率具有关系时，可能通过斜率的代换得出另一条线段的弦长，属于中档题. 18．（1）；（2）当＝0时，点O到直线MN的距离为定值. 【解析】 （1）的面积最大时，是短轴端点，由此可得，再由离心率及可得，从而得椭圆方程； （2）在直线斜率存在时，设其方程为，现椭圆方程联立消元（）后应用韦达定理得，注意，一是计算，二是计算原点到直线的距离，两者比较可得结论． 【详解】 （1）因为在椭圆上，当是短轴端点时，到轴距离最大，此时面积最大，所以，由，解得， 所以椭圆方程为． （2）在时，设直线方程为，原点到此直线的距离为，即， 由，得， ，， 所以，， ， 所以当时，，，为常数． 若，则，，，，， 综上所述，当＝0时，点O到直线MN的距离为定值. 本题考查求椭圆方程与椭圆的几何性质，考查直线与椭圆的位置关系，考查运算求解能力．解题方法是“设而不求”法．在直线与圆锥曲线相交时常用此法通过韦达定理联系已知式与待求式． 19．（1）.（2） 【解析】 （1）先对函数求导，结合极值存在的条件可求t，然后结合导数可研究函数的单调性，进而可求极大值； （2）由已知代入可得，x2+（t﹣2）x﹣tlnx≥0在x＞0时恒成立，构造函数g（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx，结合导数及函数的性质可求. 【详解】 （1），x＞0， 由题意可得，0，解可得t＝﹣4， ∴， 易得，当x＞2，0＜x＜1时，f′（x）＞0，函数单调递增，当1＜x＜2时，f′（x）＜0，函数单调递减， 故当x＝1时，函数取得极大值f（1）＝﹣3； （2）由f（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx+2≥2在x＞0时恒成立可得，x2+（t﹣2）x﹣tlnx≥0在x＞0时恒成立， 令g（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx，则， （i）当t≥0时，g（x）在（0，1）上单调递减，在（1，+∞）上单调递增， 所以g（x）min＝g（1）＝t﹣1≥0，解可得t≥1， （ii）当﹣2＜t＜0时，g（x）在（）上单调递减，在（0，），（1，+∞）上单调递增， 此时g（1）＝t﹣1＜﹣1不合题意，舍去； （iii）当t＝﹣2时，g′（x）0，即g（x）在（0，+∞）上单调递增，此时g（1）＝﹣3不合题意； （iv）当t＜﹣2时，g（x）在（1，）上单调递减，在（0，1），（）上单调递增，此时g（1）＝t﹣1＜﹣3不合题意， 综上，t≥1时，f（x）≥2恒成立. 本题主要考查了利用导数求解函数的单调性及极值，利用导数与函数的性质处理不等式的恒成立问题，分类讨论思想，属于中档题. 20．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）利用，利用正弦定理，化简即可证明 （2）利用（1），得到当时，， 得出，得出， 然后可得 【详解】 证明：（1）据题意，得， ∴， ∴. 又∵， ∴， ∴. 解：（2）由（1）求解知，. ∴当时，. 又， ∴， ∴， ∴ . 本题考查正弦与余弦定理的应用，属于基础题 21．（1）；（2）. 【解析】 （1）根据焦点坐标和离心率，结合椭圆中的关系，即可求得的值，进而得椭圆的标准方程. （2）设出直线的方程为，由题意可知为中点.联立直线与椭圆方程，由韦达定理表示出，由判别式可得；由平面向量的线性运算及数量积定义，化简可得，代入弦长公式化简；由中点坐标公式可得点的坐标，代入圆的方程，化简可得，代入数量积公式并化简，由换元法令，代入可得，再令及，结合函数单调性即可确定的取值范围，即确定的取值范围，因而可得的取值范围. 【详解】 （1）分别是椭圆的左焦点和右焦点， 则，椭圆的离心率为 则解得， 所以， 所以的方程为. （2）设直线的方程为，点满足，则为中点，点在圆上，设， 联立直线与椭圆方程，化简可得， 所以 则，化简可得， 而 由弦长公式代入可得 为中点，则 点在圆上，代入化简可得， 所以 令，则，， 令，则 令，则， 所以， 因为在内单调递增，所以， 即 所以 本题考查了椭圆的标准方程求法，直线与椭圆的位置关系综合应用，由韦达定理研究参数间的关系，平面向量的线性运算与数量积运算，弦长公式的应用及换元法在求取值范围问题中的综合应用，计算量大，属于难题. 22．（Ⅰ） （Ⅱ）证明见解析． 【解析】 由与，得， ，的方程为． 设， 则， 由得 ． ① （Ⅰ）由，得 ， ② ， ③ 由①、②、③三式，消去，并求得， 故． （Ⅱ）， 当且仅当或时，取最小值， 此时，， 故与共线．