2026年浙江省杭州市富阳区新登中学高三下-第二次阶段性测试数学试题试卷含解析.doc

2026年浙江省杭州市富阳区新登中学高三下-第二次阶段性测试数学试题试卷 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．复数（i是虚数单位）在复平面内对应的点在（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 2．对于正在培育的一颗种子，它可能1天后发芽，也可能2天后发芽，….下表是20颗不同种子发芽前所需培育的天数统计表，则这组种子发芽所需培育的天数的中位数是( ) 发芽所需天数 1 2 3 4 5 6 7 种子数 4 3 3 5 2 2 1 0 A．2 B．3 C．3.5 D．4 3．小明有3本作业本，小波有4本作业本，将这7本作业本混放在-起，小明从中任取两本.则他取到的均是自己的作业本的概率为( ) A． B． C． D． 4．复数满足 (为虚数单位),则的值是(　　) A． B． C． D． 5．若，满足约束条件，则的最大值是（ ） A． B． C．13 D． 6．已知抛物线的焦点为，若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上，则直线被截得的弦长为（ ） A． B． C． D． 7．复数的（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 8．下列几何体的三视图中，恰好有两个视图相同的几何体是（ ） A．正方体 B．球体 C．圆锥 D．长宽高互不相等的长方体 9．已知直线：与圆：交于，两点，与平行的直线与圆交于，两点，且与的面积相等，给出下列直线：①，②，③，④.其中满足条件的所有直线的编号有（ ） A．①② B．①④ C．②③ D．①②④ 10．在复平面内，复数（为虚数单位）的共轭复数对应的点位于（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 11．若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数，则实数的取值范围是( ) A． B． C． D． 12．已知向量与的夹角为，，，则( ) A． B．0 C．0或 D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．如图，机器人亮亮沿着单位网格，从地移动到地，每次只移动一个单位长度，则亮亮从移动到最近的走法共有____种． 14．在平面直角坐标系中，若函数在处的切线与圆存在公共点，则实数的取值范围为_____． 15．的展开式中所有项的系数和为______，常数项为______. 16．五声音阶是中国古乐基本音阶，故有成语“五音不全”.中国古乐中的五声音阶依次为：宫、商、角、徵、羽，如果把这五个音阶全用上，排成一个五个音阶的音序，且要求宫、羽两音阶不相邻且在角音阶的同侧，可排成______种不同的音序. 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）已知抛物线上一点到焦点的距离为2， （1）求的值与抛物线的方程； （2）抛物线上第一象限内的动点在点右侧，抛物线上第四象限内的动点，满足，求直线的斜率范围. 18．（12分）在多面体中，四边形是正方形，平面，，，为的中点. （1）求证：； （2）求平面与平面所成角的正弦值. 19．（12分）已知函数，(其中，). （1）求函数的最小值. （2）若，求证：. 20．（12分）已知等差数列满足，公差，等比数列满足，，． 求数列，的通项公式； 若数列满足，求的前项和． 21．（12分）如图，在四棱锥中底面是菱形，，是边长为的正三角形，，为线段的中点． 求证：平面平面； 是否存在满足的点，使得？若存在，求出的值；若不存在，请说明理由． 22．（10分）在平面直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程； （2）若直线与曲线交于、两点，求的面积. 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．B 【解析】 利用复数的四则运算以及几何意义即可求解. 【详解】 解：， 则复数（i是虚数单位）在复平面内对应的点的坐标为：， 位于第二象限. 故选：B. 本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义，属于基础题. 2．C 【解析】 根据表中数据，即可容易求得中位数. 【详解】 由图表可知，种子发芽天数的中位数为， 故选：C. 本题考查中位数的计算，属基础题. 3．A 【解析】 利用计算即可，其中表示事件A所包含的基本事件个数，为基本事件总数. 【详解】 从7本作业本中任取两本共有种不同的结果，其中，小明取到的均是自己的作业本有种不同结果， 由古典概型的概率计算公式，小明取到的均是自己的作业本的概率为. 故选：A. 本题考查古典概型的概率计算问题，考查学生的基本运算能力，是一道基础题. 4．C 【解析】 直接利用复数的除法的运算法则化简求解即可． 【详解】 由得： 本题正确选项： 本题考查复数的除法的运算法则的应用，考查计算能力． 5．C 【解析】 由已知画出可行域，利用目标函数的几何意义求最大值． 【详解】 解：表示可行域内的点到坐标原点的距离的平方，画出不等式组表示的可行域，如图，由解得即 点到坐标原点的距离最大，即． 故选：． 本题考查线性规划问题，考查数形结合的数学思想以及运算求解能力，属于基础题． 6．B 【解析】 由焦点得抛物线方程，设点的坐标为，根据对称可求出点的坐标，写出直线方程，联立抛物线求交点，计算弦长即可. 【详解】 抛物线的焦点为， 则，即， 设点的坐标为，点的坐标为， 如图： ∴， 解得，或(舍去)， ∴ ∴直线的方程为， 设直线与抛物线的另一个交点为， 由，解得或， ∴， ∴， 故直线被截得的弦长为． 故选：B． 本题主要考查了抛物线的标准方程，简单几何性质，点关于直线对称，属于中档题. 7．C 【解析】 所对应的点为（-1，-2）位于第三象限. 【考点定位】本题只考查了复平面的概念，属于简单题. 8．C 【解析】 根据基本几何体的三视图确定． 【详解】 正方体的三个三视图都是相等的正方形，球的三个三视图都是相等的圆，圆锥的三个三视图有一个是圆，另外两个是全等的等腰三角形，长宽高互不相等的长方体的三视图是三个两两不全等的矩形． 故选：C． 本题考查基本几何体的三视图，掌握基本几何体的三视图是解题关键． 9．D 【解析】 求出圆心到直线的距离为：，得出，根据条件得出到直线的距离或时满足条件，即可得出答案. 【详解】 解：由已知可得：圆：的圆心为（0,0），半径为2， 则圆心到直线的距离为：， ∴， 而，与的面积相等， ∴或， 即到直线的距离或时满足条件， 根据点到直线距离可知，①②④满足条件. 故选：D. 本题考查直线与圆的位置关系的应用，涉及点到直线的距离公式. 10．D 【解析】 将复数化简得,,即可得到对应的点为,即可得出结果. 【详解】 ，对应的点位于第四象限. 故选:. 本题考查复数的四则运算,考查共轭复数和复数与平面内点的对应,难度容易. 11．C 【解析】 由题可知，设函数，，根据导数求出的极值点，得出单调性，根据在区间内的解集中有且仅有三个整数，转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数，结合图象，可求出实数的取值范围. 【详解】 设函数，， 因为， 所以， 或， 因为 时，， 或时，，，其图象如下： 当时，至多一个整数根； 当时，在内的解集中仅有三个整数，只需， ， 所以. 故选：C. 本题考查不等式的解法和应用问题，还涉及利用导数求函数单调性和函数图象，同时考查数形结合思想和解题能力. 12．B 【解析】 由数量积的定义表示出向量与的夹角为，再由，代入表达式中即可求出. 【详解】 由向量与的夹角为， 得， 所以， 又，，，， 所以，解得. 故选：B 本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方，考查学生的计算能力，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】 分三步来考查，先从到，再从到，最后从到，分别计算出三个步骤中对应的走法种数，然后利用分步乘法计数原理可得出结果. 【详解】 分三步来考查：①从到，则亮亮要移动两步，一步是向右移动一个单位，一步是向上移动一个单位，此时有种走法； ②从到，则亮亮要移动六步，其中三步是向右移动一个单位，三步是向上移动一个单位，此时有种走法； ③从到，由①可知有种走法. 由分步乘法计数原理可知，共有种不同的走法. 故答案为：. 本题考查格点问题的处理，考查分步乘法计数原理和组合计数原理的应用，属于中等题. 14． 【解析】 利用导数的几何意义可求得函数在处的切线,再根据切线与圆存在公共点,利用圆心到直线的距离满足的条件列式求解即可. 【详解】 解：由条件得到 又 所以函数在处的切线为, 即 圆方程整理可得： 即有圆心且 所以圆心到直线的距离, 即.解得或, 故答案为：． 本题主要考查了导数的几何意义求解切线方程的问题,同时也考查了根据直线与圆的位置关系求解参数范围的问题,属于基础题. 15．3 -260 【解析】 (1)令求得所有项的系数和； (2)先求出展开式中的常数项与含的系数，再求展开式中的常数项. 【详解】 将代入，得所有项的系数和为3. 因为的展开式中含的项为，的展开式中含常数项，所以的展开式中的常数项为. 故答案为：3； -260 本题考查利用二项展开式的通项公式解决二项展开式的特殊项问题，属于基础题. 16．1 【解析】 按照“角”的位置分类,分“角”在两端,在中间,以及在第二个或第四个位置上,即可求出. 【详解】 ①若“角”在两端,则宫、羽两音阶一定在角音阶同侧，此时有种； ②若“角”在中间,则不可能出现宫、羽两音阶不相邻且在角音阶的同侧； ③若“角”在第二个或第四个位置上,则有种； 综上，共有种. 故答案为：1． 本题主要考查利用排列知识解决实际问题,涉及分步计数乘法原理和分类计数加法原理的应用,意在考查学生分类讨论思想的应用和综合运用知识的能力,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．（1）1；（2） 【解析】 （1）根据点到焦点的距离为2，利用抛物线的定义得，再根据点在抛物线上有，列方程组求解， （2）设，根据，再由，求得，当，即时，直线斜率不存在；当时，，令，利用导数求解， 【详解】 （1）因为点到焦点的距离为2， 即点到准线的距离为2，得， 又，解得， 所以抛物线方程为 （2）设， 由 由，则 当，即时，直线斜率不存在； 当时， 令， 所以在上分别递减 则 本题主要考查抛物线定义及方程的应用，还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力，属于中档题， 18．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）首先证明，，，∴平面.即可得到平面，. （2）以为坐标原点，，，所在的直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系，分别求出平面和平面的法向量，带入公式求解即可. 【详解】 （1）∵平面，平面，∴. 又∵四边形是正方形，∴. ∵，∴平面. ∵平面，∴. 又∵，为的中点，∴. ∵，∴平面. ∵平面，∴. （2）∵平面，，∴平面. 以为坐标原点，，，所在的直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系. 如图所示： 则，，，. ∴，，. 设为平面的法向量， 则，得， 令，则. 由题意知为平面的一个法向量， ∴， ∴平面与平面所成角的正弦值为. 本题第一问考查线线垂直，先证线面垂直时解题关键，第二问考查二面角，建立空间直角坐标系是解题关键，属于中档题. 19．（1）.（2）答案见解析 【解析】 （1）利用绝对值不等式的性质即可求得最小值； （2）利用分析法，只需证明，两边平方后结合即可得证. 【详解】 （1），当且仅当时取等号， ∴的最小值； （2）证明：依题意，， 要证，即证，即证，即证，即证，又可知，成立，故原不等式成立. 本题考查用绝对值三角不等式求最值，考查用分析法证明不等式，在不等式不易证明时，可通过执果索因的方法寻找结论成立的充分条件，完成证明，这就是分析法． 20．，；. 【解析】 由，公差，有，，成等比数列，所以，解得.进而求出数列，的通项公式； 当时，由，所以，当时，由，，可得，进而求出前项和． 【详解】 解：由题意知，，公差，有1，，成等比数列， 所以，解得． 所以数列的通项公式． 数列的公比，其通项公式． 当时，由，所以． 当时，由，， 两式相减得， 所以． 故 所以的前项和 ，． 又时，，也符合上式，故. 本题主要考查等差数列和等比数列的概念，通项公式，前项和公式的应用等基础知识；考查运算求解能力，方程思想，分类讨论思想，应用意识，属于中档题． 21．证明见解析；2. 【解析】 利用面面垂直的判定定理证明即可； 由，知，所以可得出，因此，的充要条件是，继而得出的值. 【详解】 解：证明：因为是正三角形，为线段的中点， 所以． 因为是菱形，所以． 因为， 所以是正三角形， 所以，而， 所以平面． 又， 所以平面． 因为平面， 所以平面平面． 由，知． 所以，， ． 因此，的充要条件是， 所以，． 即存在满足的点，使得，此时． 本题主要考查平面与平面垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识；考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识；考查化归与转化、函数与方程等数学思想，属于难题． 22．（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，结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程； （2）计算出直线截圆所得弦长，并计算出原点到直线的距离，利用三角形的面积公式可求得的面积. 【详解】 （1）由得，故直线的普通方程是. 由，得，代入公式得，得， 故曲线的直角坐标方程是； （2）因为曲线的圆心为，半径为， 圆心到直线的距离为， 则弦长. 又到直线的距离为， 所以. 本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化，同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算，考查计算能力，属于中等题.