2026届上饶市重点中学高三第一次调研联考数学试题试卷含解析.doc

2026届上饶市重点中学高三第一次调研联考数学试题试卷 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．若集合，，则=（ ） A． B． C． D． 2．已知复数，则（ ） A． B． C． D．2 3．已知，是双曲线的两个焦点，过点且垂直于轴的直线与相交于，两点，若，则△的内切圆的半径为（ ） A． B． C． D． 4．已知全集，集合，，则（ ） A． B． C． D． 5．阿基米德（公元前287年—公元前212年）是古希腊伟大的哲学家、数学家和物理学家，他和高斯、牛顿并列被称为世界三大数学家.据说，他自己觉得最为满意的一个数学发现就是“圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二，并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”.他特别喜欢这个结论，要求后人在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球，如图，该球顶天立地，四周碰边，表面积为的圆柱的底面直径与高都等于球的直径，则该球的体积为 （ ） A． B． C． D． 6．设双曲线（a＞0，b＞0）的一个焦点为F（c,0）（c＞0），且离心率等于，若该双曲线的一条渐近线被圆x2+y2﹣2cx＝0截得的弦长为2，则该双曲线的标准方程为（ ） A． B． C． D． 7．已知为定义在上的偶函数，当时，，则（ ） A． B． C． D． 8．己知集合，，则（ ） A． B． C． D．Æ 9．已知函数，满足对任意的实数，都有成立，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 10．已知，，，若，则正数可以为（ ） A．4 B．23 C．8 D．17 11．已知命题若，则，则下列说法正确的是（ ） A．命题是真命题 B．命题的逆命题是真命题 C．命题的否命题是“若，则” D．命题的逆否命题是“若，则” 12．已知，则（ ） A． B． C． D．2 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，在区间上随机取一个数，则使得≥0的概率为 ． 14．已知集合A＝，B＝，若AB中有且只有一个元素，则实数a的值为_______． 15．在平面直角坐标系中，点P在直线上，过点P作圆C：的一条切线，切点为T.若，则的长是______. 16．已知向量与的夹角为，||＝||＝1，且⊥（λ），则实数_____. 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）设，，，. （1）若的最小值为4，求的值； （2）若，证明：或. 18．（12分）已知函数. （Ⅰ）当时，求不等式的解集； （Ⅱ）若存在满足不等式，求实数的取值范围. 19．（12分）已知函数，其导函数为， （1）若，求不等式的解集； （2）证明：对任意的，恒有. 20．（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. 21．（12分）已知函数，，.函数的导函数在上存在零点. 求实数的取值范围； 若存在实数，当时，函数在时取得最大值，求正实数的最大值； 若直线与曲线和都相切，且在轴上的截距为，求实数的值. 22．（10分）已知倾斜角为的直线经过抛物线的焦点，与抛物线相交于、两点，且. （1）求抛物线的方程； （2）设为抛物线上任意一点（异于顶点），过做倾斜角互补的两条直线、，交抛物线于另两点、，记抛物线在点的切线的倾斜角为，直线的倾斜角为，求证：与互补. 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】 试题分析：化简集合 故选C． 考点：集合的运算． 2．C 【解析】 根据复数模的性质即可求解. 【详解】 , , 故选：C 本题主要考查了复数模的性质，属于容易题. 3．B 【解析】 设左焦点的坐标， 由AB的弦长可得a的值，进而可得双曲线的方程，及左右焦点的坐标，进而求出三角形ABF2的面积，再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径. 【详解】 由双曲线的方程可设左焦点，由题意可得， 由，可得， 所以双曲线的方程为: 所以， 所以 三角形ABF2的周长为 设内切圆的半径为r，所以三角形的面积， 所以， 解得， 故选：B 本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法，内切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用，属于中档题. 4．B 【解析】 直接利用集合的基本运算求解即可． 【详解】 解：全集，集合，， 则， 故选：． 本题考查集合的基本运算，属于基础题． 5．C 【解析】 设球的半径为R，根据组合体的关系，圆柱的表面积为，解得球的半径，再代入球的体积公式求解. 【详解】 设球的半径为R， 根据题意圆柱的表面积为， 解得， 所以该球的体积为 . 故选：C 本题主要考查组合体的表面积和体积，还考查了对数学史了解，属于基础题. 6．C 【解析】 由题得，，又，联立解方程组即可得，，进而得出双曲线方程. 【详解】 由题得 ① 又该双曲线的一条渐近线方程为，且被圆x2+y2﹣2cx＝0截得的弦长为2， 所以 ② 又 ③ 由①②③可得：，， 所以双曲线的标准方程为. 故选：C 本题主要考查了双曲线的简单几何性质，圆的方程的有关计算，考查了学生的计算能力. 7．D 【解析】 判断，利用函数的奇偶性代入计算得到答案. 【详解】 ∵，∴． 故选： 本题考查了利用函数的奇偶性求值，意在考查学生对于函数性质的灵活运用. 8．C 【解析】 先化简，再求. 【详解】 因为， 又因为， 所以， 故选：C. 本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算，还考查了运算求解能力，属于基础题. 9．B 【解析】 由题意可知函数为上为减函数，可知函数为减函数，且，由此可解得实数的取值范围. 【详解】 由题意知函数是上的减函数，于是有，解得， 因此，实数的取值范围是． 故选：B. 本题考查利用分段函数的单调性求参数，一般要分析每支函数的单调性，同时还要考虑分段点处函数值的大小关系，考查运算求解能力，属于中等题. 10．C 【解析】 首先根据对数函数的性质求出的取值范围，再代入验证即可； 【详解】 解：∵，∴当时，满足，∴实数可以为8. 故选：C 本题考查对数函数的性质的应用，属于基础题. 11．B 【解析】 解不等式，可判断A选项的正误；写出原命题的逆命题并判断其真假，可判断B选项的正误；利用原命题与否命题、逆否命题的关系可判断C、D选项的正误.综合可得出结论. 【详解】 解不等式，解得，则命题为假命题，A选项错误； 命题的逆命题是“若，则”，该命题为真命题，B选项正确； 命题的否命题是“若，则”，C选项错误； 命题的逆否命题是“若，则”，D选项错误． 故选：B． 本题考查四种命题的关系，考查推理能力，属于基础题. 12．B 【解析】 结合求得的值，由此化简所求表达式，求得表达式的值. 【详解】 由，以及，解得. . 故选：B 本小题主要考查利用同角三角函数的基本关系式化简求值，考查二倍角公式，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】 试题分析：可以得出，所以在区间上使的范围为，所以使得≥0的概率为 考点：本小题主要考查与长度有关的几何概型的概率计算. 点评：几何概型适用于解决一切均匀分布的问题，包括“长度”、“角度”、“面积”、“体积”等，但要注意求概率时做比的上下“测度”要一致. 14．2 【解析】 利用AB中有且只有一个元素，可得，可求实数a的值. 【详解】 由题意AB中有且只有一个元素，所以，即. 故答案为：. 本题主要考查集合的交集运算，集合交集的运算本质是存同去异，侧重考查数学运算的核心素养. 15． 【解析】 作出图像，设点，根据已知可得，，且，可解出，计算即得. 【详解】 如图，设，圆心坐标为，可得， ，， ，，解得，， 即的长是. 故答案为： 本题考查直线与圆的位置关系，以及求平面两点间的距离，运用了数形结合的思想. 16．1 【解析】 根据条件即可得出，由即可得出，进行数量积的运算即可求出λ． 【详解】 ∵向量与的夹角为，||＝||＝1，且； ∴； ∴λ＝1． 故答案为：1． 考查向量数量积的运算及计算公式，以及向量垂直的充要条件． 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；（2）见解析 【解析】 （1）将化简为，再利用基本不等式即可求出最小值为4，便可得出的值； （2）根据，即，得出，利用基本不等式求出最值，便可得出的取值范围. 【详解】 解：（1）由题可知，，，， ， ∴. （2）∵， ∴， ∴， ∴，即：或. 本题考查基本不等式的应用，利用基本不等式和放缩法求最值，考查化简计算能力. 18．（Ⅰ）或.（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）分类讨论解绝对值不等式得到答案. （Ⅱ）讨论和两种情况，得到函数单调性，得到只需，代入计算得到答案. 【详解】 （Ⅰ）当时，不等式为， 变形为或或，解集为或. （Ⅱ）当时，， 由此可知在单调递减，在单调递增， 当时，同样得到在单调递减，在单调递增， 所以，存在满足不等式，只需，即， 解得. 本题考查了解绝对值不等式，不等式存在性问题，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 19．（1） （2）证明见解析 【解析】 （1）求出的导数，根据导函数的性质判断函数的单调性，再利用函数单调性解函数型不等式； （2）构造函数，利用导数判断在区间上单调递减，结合可得结果. 【详解】 （1）若，则. 设，则， 所以在上单调递减，在上单调递增. 又当时，；当时，；当时，， 所以 所以在上单调递增， 又，所以不等式的解集为. （2）设，再令， ， 在上单调递减， 又， ， ， ， ， . 即 本题考查利用函数的导数来判断函数的单调性，再利用函数的单调性来解决不等式问题，属于较难题. 20． (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． 21．；4；12. 【解析】 由题意可知，，求导函数，方程在区间上有实数解，求出实数的取值范围； 由，则，分步讨论，并利用导函数在函数的单调性的研究，得出正实数的最大值； 设直线与曲线的切点为，因为，所以切线斜率，切线方程为，设直线与曲线的切点为，因为，所以切线斜率，即切线方程为， 整理得.所以，求得，设，则， 所以在上单调递增，最后求出实数的值. 【详解】 由题意可知，，则， 即方程在区间上有实数解，解得； 因为，则， ①当，即时，恒成立， 所以在上单调递增，不符题意； ②当时，令， 解得：， 当时，，单调递增， 所以不存在，使得在上的最大值为，不符题意； ③当时，， 解得：， 且当时，，当时，， 所以在上单调递减，在上单调递增， 若，则在上单调递减，所以， 若，则上单调递减，在上单调递增， 由题意可知，，即， 整理得， 因为存在，符合上式，所以，解得， 综上，的最大值为4； 设直线与曲线的切点为， 因为，所以切线斜率， 即切线方程 整理得： 由题意可知，，即， 即，解得 所以切线方程为， 设直线与曲线的切点为， 因为，所以切线斜率，即切线方程为， 整理得. 所以，消去，整理得， 且因为，解得， 设，则， 所以在上单调递增， 因为，所以，所以，即. 本题主要考查导数在函数中的研究，导数的几何意义，属于难题. 22．（1）（2）证明见解析 【解析】 （1）根据题意，设直线方程为，联立方程，根据抛物线的定义即可得到结论； （2）根据题意，设的方程为，联立方程得，同理可得，进而得到，再利用点差法得直线的斜率，利用切线与导数的关系得直线的斜率，进而可得与互补. 【详解】 （1）由题意设直线的方程为，令、， 联立，得 ， 根据抛物线的定义得， 又， 故所求抛物线方程为. （2）依题意，设，， 设的方程为，与联立消去得， ，同理 ，直线的斜率= 切线的斜率， 由，即与互补. 本题考查直线与抛物线的位置关系的综合应用，直线斜率的应用，考查分析问题解决问题的能力，属于中档题．