2026年北京市石景山第九中学高三下学期第一次阶段测试数学试题含解析.doc

2026年北京市石景山第九中学高三下学期第一次阶段测试数学试题 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．某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的外接球表面积为( ) A． B． C． D． 2．“是函数在区间内单调递增”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．既不充分也不必要条件 3．已知、是双曲线的左右焦点，过点与双曲线的一条渐近线平行的直线交双曲线另一条渐近线于点，若点在以线段为直径的圆外，则双曲线离心率的取值范围是（ ） A． B． C． D． 4．已知函数为奇函数，则（ ） A． B．1 C．2 D．3 5．已知函数的图像的一条对称轴为直线，且，则的最小值为( ) A． B．0 C． D． 6．马林●梅森是17世纪法国著名的数学家和修道士，也是当时欧洲科学界一位独特的中心人物，梅森在欧几里得、费马等人研究的基础上对2p﹣1作了大量的计算、验证工作，人们为了纪念梅森在数论方面的这一贡献，将形如2P﹣1（其中p是素数）的素数，称为梅森素数.若执行如图所示的程序框图，则输出的梅森素数的个数是（ ） A．3 B．4 C．5 D．6 7．某地区高考改革，实行“3+2+1”模式，即“3”指语文、数学、外语三门必考科目，“1”指在物理、历史两门科目中必选一门，“2”指在化学、生物、政治、地理以及除了必选一门以外的历史或物理这五门学科中任意选择两门学科，则一名学生的不同选科组合有（　　） A．8种 B．12种 C．16种 D．20种 8．记个两两无交集的区间的并集为阶区间如为2阶区间，设函数，则不等式的解集为（ ） A．2阶区间 B．3阶区间 C．4阶区间 D．5阶区间 9．已知集合，集合，若，则（ ） A． B． C． D． 10．若，则“”的一个充分不必要条件是 A． B． C．且 D．或 11．已知双曲线，为坐标原点，、为其左、右焦点，点在的渐近线上，，且，则该双曲线的渐近线方程为（ ） A． B． C． D． 12．使得的展开式中含有常数项的最小的n为( ) A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象，则函数的最大值为______. 14．已知，，，则的最小值是__． 15．不等式的解集为________ 16．已知双曲线-=1(a>0，b>0)与抛物线y2=8x有一个共同的焦点F，两曲线的一个交点为P，若|FP|=5，则点F到双曲线的渐近线的距离为_____. 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）如图，在四棱锥P—ABCD中，四边形ABCD为平行四边形，BD⊥DC，△PCD为正三角形，平面PCD⊥平面ABCD，E为PC的中点． （1）证明：AP∥平面EBD； （2）证明：BE⊥PC． 18．（12分）（1）求曲线和曲线围成图形的面积； （2）化简求值：． 19．（12分）已知函数在上的最大值为3. （1）求的值及函数的单调递增区间; （2）若锐角中角所对的边分别为，且，求的取值范围. 20．（12分）在底面为菱形的四棱柱中，平面. （1）证明：平面； （2）求二面角的正弦值. 21．（12分）已知椭圆：的离心率为，右焦点为抛物线的焦点. （1）求椭圆的标准方程； （2）为坐标原点，过作两条射线，分别交椭圆于、两点，若、斜率之积为，求证：的面积为定值. 22．（10分）在锐角中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c.已知. （1）求的值； （2）当，且时，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．A 【解析】 由三视图知：几何体为三棱锥，且三棱锥的一条侧棱垂直于底面，结合直观图判断外接球球心的位置，求出半径，代入求得表面积公式计算． 【详解】 由三视图知：几何体为三棱锥，且三棱锥的一条侧棱垂直于底面，高为2， 底面为等腰直角三角形，斜边长为，如图： 的外接圆的圆心为斜边的中点，，且平面， ， 的中点为外接球的球心， 半径， 外接球表面积． 故选：A 本题考查了由三视图求几何体的外接球的表面积，根据三视图判断几何体的结构特征，利用几何体的结构特征与数据求得外接球的半径是解答本题的关键． 2．C 【解析】 ，令解得 当，的图像如下图 当，的图像如下图 由上两图可知，是充要条件 【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念，以及函数图像的画法. 3．A 【解析】 双曲线﹣=1的渐近线方程为y=x， 不妨设过点F1与双曲线的一条渐过线平行的直线方程为y=（x﹣c）， 与y=﹣x联立，可得交点M（，﹣）， ∵点M在以线段F1F1为直径的圆外， ∴|OM|＞|OF1|，即有+＞c1， ∴＞3，即b1＞3a1， ∴c1﹣a1＞3a1，即c＞1a． 则e=＞1． ∴双曲线离心率的取值范围是（1，+∞）． 故选：A． 点睛：解决椭圆和双曲线的离心率的求值及范围问题其关键就是确立一个关于a，b，c的方程或不等式，再根据a，b，c的关系消掉b得到a，c的关系式，建立关于a，b，c的方程或不等式，要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等. 4．B 【解析】 根据整体的奇偶性和部分的奇偶性，判断出的值. 【详解】 依题意是奇函数.而为奇函数，为偶函数，所以为偶函数，故，也即，化简得，所以. 故选：B 本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数值，属于基础题. 5．D 【解析】 运用辅助角公式，化简函数的解析式，由对称轴的方程，求得的值，得出函数的解析式，集合正弦函数的最值，即可求解，得到答案. 【详解】 由题意，函数为辅助角， 由于函数的对称轴的方程为，且， 即，解得，所以， 又由，所以函数必须取得最大值和最小值， 所以可设，， 所以， 当时，的最小值，故选D. 本题主要考查了正弦函数的图象与性质，其中解答中利用三角恒等变换的公式，化简函数的解析式，合理利用正弦函数的对称性与最值是解答的关键，着重考查了分析问题和解答问题的能力，属于中档试题. 6．C 【解析】 模拟程序的运行即可求出答案． 【详解】 解：模拟程序的运行，可得： p＝1， S＝1，输出S的值为1， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝3，S＝7，输出S的值为7， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝5，S＝31，输出S的值为31， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝7，S＝127，输出S的值为127， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝9，S＝511，输出S的值为511， 此时，不满足条件p≤7，退出循环，结束， 故若执行如图所示的程序框图，则输出的梅森素数的个数是5， 故选：C． 本题主要考查程序框图，属于基础题． 7．C 【解析】 分两类进行讨论：物理和历史只选一门；物理和历史都选，分别求出两种情况对应的组合数，即可求出结果. 【详解】 若一名学生只选物理和历史中的一门，则有种组合； 若一名学生物理和历史都选，则有种组合； 因此共有种组合. 故选C 本题主要考查两个计数原理，熟记其计数原理的概念，即可求出结果，属于常考题型. 8．D 【解析】 可判断函数为奇函数，先讨论当且时的导数情况，再画出函数大致图形，将所求区间端点值分别看作对应常函数，再由图形确定具体自变量范围即可求解 【详解】 当且时，.令得.可得和的变化情况如下表： 令，则原不等式变为，由图像知的解集为，再次由图像得到的解集由5段分离的部分组成，所以解集为5阶区间. 故选：D 本题考查由函数的奇偶性，单调性求解对应自变量范围，导数法研究函数增减性，数形结合思想，转化与化归思想，属于难题 9．A 【解析】 根据或，验证交集后求得的值. 【详解】 因为，所以或.当时，，不符合题意，当时，.故选A. 本小题主要考查集合的交集概念及运算，属于基础题. 10．C 【解析】 ， ∴，当且仅当 时取等号. 故“且 ”是“”的充分不必要条件.选C． 11．D 【解析】 根据，先确定出的长度，然后利用双曲线定义将转化为的关系式，化简后可得到的值，即可求渐近线方程. 【详解】 如图所示： 因为，所以， 又因为，所以，所以， 所以，所以， 所以，所以， 所以渐近线方程为. 故选：D. 本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程，难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半. 12．B 【解析】 二项式展开式的通项公式为，若展开式中有常数项，则，解得，当r取2时，n的最小值为5，故选B 【考点定位】本题考查二项式定理的应用． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由三角函数图象相位变换后表达函数解析式，再利用三角恒等变换与辅助角公式整理的表达式，进而由三角函数值域求得最大值. 【详解】 将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象， 则 所以，当函数最大，最大值为 故答案为： 本题考查表示三角函数图象平移后图象的解析式，还考查了利用三角恒等变换化简函数式并求最值，属于简单题. 14．． 【解析】 因为，展开后利用基本不等式，即可得到本题答案. 【详解】 由，得， 所以，当且仅当，取等号. 故答案为： 本题主要考查利用基本不等式求最值，考查学生的转化能力和运算求解能力. 15． 【解析】 通过平方，将无理不等式化为有理不等式求解即可。 【详解】 由得，解得， 所以解集是。 本题主要考查无理不等式的解法。 16． 【解析】 设点为，由抛物线定义知，，求出点P坐标代入双曲线方程得到的关系式，求出双曲线的渐近线方程，利用点到直线的距离公式求解即可. 【详解】 由题意得F(2，0)，因为点P在抛物线y2=8x上，|FP|=5，设点为， 由抛物线定义知，，解得， 不妨取P(3，2)，代入双曲线-=1，得-=1， 又因为a2+b2=4，解得a=1，b=，因为双曲线的渐近线方程为， 所以双曲线的渐近线为y=±x，由点到直线的距离公式可得， 点F到双曲线的渐近线的距离. 故答案为： 本题考查双曲线和抛物线方程及其几何性质；考查运算求解能力和知识迁移能力；灵活运用双曲线和抛物线的性质是求解本题的关键；属于中档题、常考题型. 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）见解析 【解析】 （1）连结AC交BD于点O，连结OE，利用三角形中位线可得AP∥OE，从而可证AP∥平面EBD； （2）先证明BD⊥平面PCD，再证明PC⊥平面BDE，从而可证BE⊥PC． 【详解】 证明：（1）连结AC交BD于点O，连结OE 因为四边形ABCD为平行四边形 ∴O为AC中点， 又E为PC中点， 故AP∥OE， 又AP平面EBD，OE平面EBD 所以AP∥平面EBD ； （2）∵△PCD为正三角形，E为PC中点 所以PC⊥DE 因为平面PCD⊥平面ABCD， 平面PCD平面ABCD＝CD， 又BD平面ABCD，BD⊥CD ∴BD⊥平面PCD 又PC平面PCD，故PC⊥BD 又BDDE＝D，BD平面BDE，DE平面BDE 故PC⊥平面BDE 又BE平面BDE， 所以BE⊥PC． 本题主要考查空间位置关系的证明，线面平行一般转化为线线平行来证明，直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明，侧重考查逻辑推理的核心素养. 18．（1）（2） 【解析】 （1）求曲线和曲线围成的图形面积，首先求出两曲线交点的横坐标0、1，然后求在区间上的定积分． （2）首先利用二倍角公式及两角差的余弦公式计算出， 然后再整体代入可得； 【详解】 解： （1）联立解得，，所以曲线和曲线围成的图形面积 ． （2） ∴ 本题考查定积分求曲边形的面积以及三角恒等变换的应用，属于中档题. 19．（1）,函数的单调递增区间为；（2）. 【解析】 （1）运用降幂公式和辅助角公式，把函数的解析式化为正弦型函数解析式形式，根据已知，可以求出的值，再结合正弦型函数的性质求出函数的单调递增区间; （2）由（1）结合已知，可以求出角的值，通过正弦定理把问题的取值范围转化为两边对角的正弦值的比值的取值范围，结合已知是锐角三角形，三角形内角和定理，最后求出的取值范围. 【详解】 解：（1） 由已知，所以 因此 令 得 因此函数的单调递增区间为 （2）由已知，∴ 由得，因此 所以 因为为锐角三角形，所以，解得 因此，那么 本题考查了降幂公式、辅助角公式，考查了正弦定理，考查了正弦型三角函数的单调性，考查了数学运算能力. 20．（1）证明见解析；（2） 【解析】 （1）由已知可证，即可证明结论； （2）根据已知可证平面，建立空间直角坐标系，求出坐标，进而求出平面和平面的法向量坐标，由空间向量的二面角公式，即可求解. 【详解】 方法一：（1）依题意，且∴， ∴四边形是平行四边形，∴， ∵平面，平面， ∴平面. （2）∵平面，∴， ∵且为的中点，∴， ∵平面且， ∴平面， 以为原点，分别以为轴、轴、轴的正方向， 建立如图所示的空间直角坐标系， 则，，，， ∴ 设平面的法向量为， 则，∴，取，则. 设平面的法向量为， 则，∴，取，则. ∴， 设二面角的平面角为，则， ∴二面角的正弦值为. 方法二：（1）证明：连接交于点， 因为四边形为平行四边形，所以为中点， 又因为四边形为菱形，所以为中点， ∴在中，且， ∵平面，平面， ∴平面 （2）略，同方法一. 本题主要考查线面平行的证明，考查空间向量法求面面角，意在考查直观想象、逻辑推理与数学运算的数学核心素养，属于中档题. 21．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）由条件可得，再根据离心率可求得，则可得椭圆方程； （2）当与轴垂直时，设直线的方程为：，与椭圆联立求得的坐标，通过、斜率之积为列方程可得的值，进而可得的面积；当与轴不垂直时，设，，的方程为，与椭圆方程联立，利用韦达定理和、斜率之积为可得，再利用弦长公式求出，以及到的距离，通过三角形的面积公式求解. 【详解】 （1）抛物线的焦点为， ， ，， ，， 椭圆方程为； （2）（ⅰ）当与轴垂直时，设直线的方程为： 代入得：，， ， 解得：， ； （ⅱ）当与轴不垂直时，设，，的方程为 由， 由① ， ， ， 即 整理得： 代入①得： 到的距离 综上：为定值. 本题考查椭圆方程的求解，考查直线和椭圆的位置关系，考查韦达定理的应用，考查了学生的计算能力，是中档题. 22．（1）；（2） 【解析】 （1）利用二倍角公式求解即可，注意隐含条件. （2）利用（1）中的结论，结合正弦定理和同角三角函数的关系易得的值，又由求出的值，最后由正弦定理求出的值，根据三角形的面积公式即可计算得出. 【详解】 （1）由已知可得， 所以， 因为在锐角中，， 所以 （2）因为， 所以， 因为是锐角三角形， 所以， 所以 . 由正弦定理可得：，所以， 所以 此类问题是高考的常考题型，主要考查了正弦定理、三角函数以及三角恒等变换等知识，同时考查了学生的基本运算能力和利用三角公式进行恒等变换的技能，属于中档题.