远程授课山西省大同市第一中学2026年高三十月联考数学试题含解析.doc

远程授课山西省大同市第一中学2026年高三十月联考数学试题 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．已知复数满足，其中为虚数单位，则（ ）． A． B． C． D． 2．已知实数，满足约束条件，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 3．历史上有不少数学家都对圆周率作过研究，第一个用科学方法寻求圆周率数值的人是阿基米德，他用圆内接和外切正多边形的周长确定圆周长的上下界，开创了圆周率计算的几何方法，而中国数学家刘徽只用圆内接正多边形就求得的近似值，他的方法被后人称为割圆术．近代无穷乘积式、无穷连分数、无穷级数等各种值的表达式纷纷出现，使得值的计算精度也迅速增加．华理斯在1655年求出一个公式：，根据该公式绘制出了估计圆周率的近似值的程序框图，如下图所示，执行该程序框图，已知输出的，若判断框内填入的条件为，则正整数的最小值是 A． B． C． D． 4．已知，，则等于（ ）． A． B． C． D． 5．的二项展开式中，的系数是（ ） A．70 B．-70 C．28 D．-28 6．在中，，，，若，则实数( ) A． B． C． D． 7．公元前世纪，古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论：他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑，并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后，若阿基里斯跑了米，此时乌龟便领先他米，当阿基里斯跑完下一个米时，乌龟先他米，当阿基里斯跑完下-个米时，乌龟先他米....所以，阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律，若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时，乌龟爬行的总距离为（ ） A．米 B．米 C．米 D．米 8．抛物线的焦点为，点是上一点，，则（ ） A． B． C． D． 9．已知的内角的对边分别是且，若为最大边，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．已知为定义在上的奇函数，若当时，（为实数），则关于的不等式的解集是（ ） A． B． C． D． 11．是平面上的一定点，是平面上不共线的三点，动点满足 ，，则动点的轨迹一定经过的（ ） A．重心 B．垂心 C．外心 D．内心 12．下列四个图象可能是函数图象的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．的展开式中，的系数为_______（用数字作答）. 14．已知函数在处的切线与直线平行，则为________. 15．甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习，每个企业两人，则“甲、乙两人恰好在同一企业”的概率为_________. 16．已知数列满足,且,则______. 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. （1）讨论的单调性； （2）若，设，证明：，，使. 18．（12分）已知数列中，（实数为常数），是其前项和，且数列是等比数列，恰为与的等比中项． （1）证明：数列是等差数列； （2）求数列的通项公式； （3）若，当时，的前项和为，求证：对任意，都有． 19．（12分）已知首项为2的数列满足. （1）证明：数列是等差数列． （2）令，求数列的前项和. 20．（12分）已知椭圆的离心率为，椭圆C的长轴长为4. （1）求椭圆C的方程； （2）已知直线与椭圆C交于两点，是否存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O？若存在，求出k的值；若不存在，请说明理由. 21．（12分）已知抛物线：（）的焦点到点的距离为. （1）求抛物线的方程； （2）过点作抛物线的两条切线，切点分别为，，点、分别在第一和第二象限内，求的面积. 22．（10分）在中，角的对边分别为，若. （1）求角的大小； （2）若，为外一点，，求四边形面积的最大值. 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．A 【解析】 先化简求出，即可求得答案. 【详解】 因为， 所以 所以 故选：A 此题考查复数的基本运算，注意计算的准确度，属于简单题目. 2．B 【解析】 画出可行域，根据可行域上的点到原点距离，求得的取值范围. 【详解】 由约束条件作出可行域是由，，三点所围成的三角形及其内部，如图中阴影部分，而可理解为可行域内的点到原点距离的平方，显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值，此时，点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值，此时.所以的取值范围是. 故选：B 本小题考查线性规划，两点间距离公式等基础知识；考查运算求解能力，数形结合思想，应用意识. 3．B 【解析】 初始：，，第一次循环：，，继续循环； 第二次循环：，，此时，满足条件，结束循环， 所以判断框内填入的条件可以是，所以正整数的最小值是3，故选B． 4．B 【解析】 由已知条件利用诱导公式得，再利用三角函数的平方关系和象限角的符号，即可得到答案. 【详解】 由题意得 ， 又，所以，结合解得， 所以 ， 故选B. 本题考查三角函数的诱导公式、同角三角函数的平方关系以及三角函数的符号与位置关系，属于基础题. 5．A 【解析】 试题分析：由题意得，二项展开式的通项为，令，所以的系数是，故选A． 考点：二项式定理的应用． 6．D 【解析】 将、用、表示，再代入中计算即可. 【详解】 由，知为的重心， 所以，又， 所以， ，所以，. 故选：D 本题考查平面向量基本定理的应用，涉及到向量的线性运算，是一道中档题. 7．D 【解析】 根据题意，是一个等比数列模型，设，由，解得，再求和. 【详解】 根据题意，这是一个等比数列模型，设， 所以， 解得， 所以 . 故选：D 本题主要考查等比数列的实际应用，还考查了建模解模的能力，属于中档题. 8．B 【解析】 根据抛物线定义得，即可解得结果. 【详解】 因为，所以. 故选B 本题考查抛物线定义，考查基本分析求解能力，属基础题. 9．C 【解析】 由，化简得到的值，根据余弦定理和基本不等式，即可求解. 【详解】 由，可得， 可得， 通分得， 整理得，所以， 因为为三角形的最大角，所以， 又由余弦定理 ，当且仅当时，等号成立， 所以，即， 又由，所以的取值范围是. 故选：C. 本题主要考查了代数式的化简，余弦定理，以及基本不等式的综合应用，试题难度较大，属于中档试题，着重考查了推理与运算能力. 10．A 【解析】 先根据奇函数求出m的值，然后结合单调性求解不等式. 【详解】 据题意，得，得，所以当时，.分析知，函数在上为增函数.又，所以.又，所以，所以，故选A. 本题主要考查函数的性质应用，侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养. 11．B 【解析】 解出，计算并化简可得出结论． 【详解】 λ（）， ∴， ∴，即点P在BC边的高上，即点P的轨迹经过△ABC的垂心． 故选B． 本题考查了平面向量的数量积运算在几何中的应用，根据条件中的角计算是关键． 12．C 【解析】 首先求出函数的定义域，其函数图象可由的图象沿轴向左平移1个单位而得到，因为为奇函数，即可得到函数图象关于对称，即可排除A、D，再根据时函数值，排除B，即可得解. 【详解】 ∵的定义域为， 其图象可由的图象沿轴向左平移1个单位而得到， ∵为奇函数，图象关于原点对称， ∴的图象关于点成中心对称. 可排除A、D项. 当时，，∴B项不正确. 故选：C 本题考查函数的性质与识图能力，一般根据四个选择项来判断对应的函数性质，即可排除三个不符的选项，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．60 【解析】 根据二项式定理展开式通项，即可求得的系数. 【详解】 因为， 所以， 则所求项的系数为. 故答案为：60 本题考查了二项展开式通项公式的应用，指定项系数的求法，属于基础题. 14． 【解析】 根据题意得出，由此可得出实数的值. 【详解】 ，，直线的斜率为， 由于函数在处的切线与直线平行， 则. 故答案为：. 本题考查利用函数的切线与直线平行求参数，解题时要结合两直线的位置关系得出两直线斜率之间的关系，考查计算能力，属于基础题. 15． 【解析】 求出所有可能，找出符合可能的情况，代入概率计算公式． 【详解】 解：甲、乙、丙、丁4名大学生参加两个企业的实习，每个企业两人，共有种，甲乙在同一个公司有两种可能， 故概率为， 故答案为． 本题考查古典概型及其概率计算公式，属于基础题 16． 【解析】 数列满足知，数列以3为公比的等比数列，再由已知结合等比数列的性质求得的值即可. 【详解】 ， 数列是以3为公比的等比数列， 又， ， ． 故答案为：． 本题考查了等比数列定义，考查了对数的运算性质，考查了等比数列的通项公式，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）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. 18．（1）见解析（2）（3）见解析 【解析】 （1）令可得，即．得到，再利用通项公式和前n项和的关系求解， （2）由（1）知，．设等比数列的公比为，所以，再根据恰为与的等比中项求解， （3）由（2）得到时，， ，求得，再代入证明。 【详解】 （1）解：令可得，即．所以． 时，可得， 当时，所以． 显然当时，满足上式．所以． ，所以数列是等差数列， （2）由（1）知，． 设等比数列的公比为，所以 ， 恰为与的等比中项， 所以， 解得，所以 （3）时，，，而时，， ， 所以当时，. 当时，， ∴对任意，都有， 本题主要考查数列的通项公式和前n项和的关系，等差数列，等比数列的定义和性质以及数列放缩的方法，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于难题， 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）由原式可得,等式两端同时除以,可得到,即可证明结论; （2）由（1）可求得的表达式,进而可求得的表达式,然后求出的前项和即可. 【详解】 （1）证明:因为,所以, 所以,从而,因为,所以, 故数列是首项为1,公差为1的等差数列. （2）由（1）可知,则,因为,所以, 则 . 本题考查了等差数列的证明,考查了等差数列及等比数列的前项和公式的应用,考查了学生的计算求解能力,属于中档题. 20．（1）；（2）存在，当时，以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O. 【解析】 （1）设椭圆的焦半距为，利用离心率为，椭圆的长轴长为1．列出方程组求解，推出，即可得到椭圆的方程． （2）存在实数使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点．设点，，，，将直线的方程代入，化简，利用韦达定理，结合向量的数量积为0，转化为：．求解即可． 【详解】 解：（1）设椭圆的焦半距为c，则由题设，得，解得， 所以，故所求椭圆C的方程为 （2）存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O.理由如下： 设点，，将直线的方程代入， 并整理，得.（*） 则， 因为以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O，所以，即. 又，于是， 解得， 经检验知：此时（*）式的，符合题意. 所以当时，以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O 本题考查椭圆方程的求法，椭圆的简单性质，直线与椭圆位置关系的综合应用，考查计算能力以及转化思想的应用，属于中档题. 21．（1）（2） 【解析】 （1）因为，可得，即可求得答案； （2）分别设、的斜率为和，切点，，可得过点的抛物线的切线方程为：，联立直线方程和抛物线方程，得到关于一元二次方程，根据，求得，，进而求得切点，坐标，根据两点间距离公式求得，根据点到直线距离公式求得点到切线的距离，进而求得的面积. 【详解】 （1）， ， 解得， 抛物线的方程为. （2）由题意可知，、的斜率都存在，分别设为和，切点， ， 过点的抛物线的切线：， 由,消掉, 可得， ，即， 解得，， 又由， 得， ，， 同理可得，， ，， ， 切线的方程为， 点到切线的距离为， ， 即的面积为. 本题主要考查了求抛物线方程和抛物线中三角形面积问题，解题关键是掌握抛物线定义和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式 22．（1）（2） 【解析】 （1）根据正弦定理化简等式可得，即； （2）根据题意，利用余弦定理可得，再表示出，表示出四边形，进而可得最值. 【详解】 （1），由正弦定理得： 在中，，则， 即， ，即 . （2）在中， 又，则为等边三角形， 又， - 当时，四边形的面积取最大值，最大值为. 本题主要考查了正弦定理，余弦定理，三角形面积公式的应用，属于基础题．