安徽省滁州市明光中学2026届高三第二学期第一次四校联考数学试题含解析.doc

安徽省滁州市明光中学2026届高三第二学期第一次四校联考数学试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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．用1，2，3，4，5组成不含重复数字的五位数，要求数字4不出现在首位和末位，数字1，3，5中有且仅有两个数字相邻，则满足条件的不同五位数的个数是（ ） A．48 B．60 C．72 D．120 2．在等差数列中，若为前项和，，则的值是（ ） A．156 B．124 C．136 D．180 3．若复数，则（ ） A． B． C． D．20 4．记等差数列的公差为，前项和为.若，，则（ ） A． B． C． D． 5．抛物线的准线方程是，则实数（ ） A． B． C． D． 6．设为等差数列的前项和，若，，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 7．若的内角满足，则的值为（ ） A． B． C． D． 8．在中，D为的中点，E为上靠近点B的三等分点，且，相交于点P，则（ ） A． B． C． D． 9．的展开式中的一次项系数为（ ） A． B． C． D． 10．已知三棱锥中，为的中点，平面，，，则有下列四个结论：①若为的外心，则；②若为等边三角形，则；③当时，与平面所成的角的范围为；④当时，为平面内一动点，若OM∥平面，则在内轨迹的长度为1．其中正确的个数是（ ）． A．1 B．1 C．3 D．4 11．给出以下四个命题： ①依次首尾相接的四条线段必共面； ②过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面； ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么这两个角必相等； ④垂直于同一直线的两条直线必平行. 其中正确命题的个数是（ ） A．0 B．1 C．2 D．3 12．已知抛物线和点，直线与抛物线交于不同两点，，直线与抛物线交于另一点．给出以下判断： ①直线与直线的斜率乘积为； ②轴； ③以为直径的圆与抛物线准线相切. 其中，所有正确判断的序号是（ ） A．①②③ B．①② C．①③ D．②③ 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________________． 14．若，则_________. 15．如图，直线平面，垂足为，三棱锥的底面边长和侧棱长都为4，在平面内，是直线上的动点，则点到平面的距离为_______，点到直线的距离的最大值为_______. 16．已知，圆，直线PM，PN分别与圆O相切，切点为M，N，若，则的最小值为________. 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）已知函数. （1）若函数在上单调递减，求实数的取值范围； （2）若，求的最大值. 18．（12分）设函数（）. （1）讨论函数的单调性； （2）若关于x的方程有唯一的实数解，求a的取值范围. 19．（12分）若,且 （1）求的最小值； （2）是否存在，使得？并说明理由. 20．（12分）已知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，轴非负半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为，点的极坐标为． （1）求直线的极坐标方程； （2）若直线与曲线交于，两点，求的面积． 21．（12分）如图，四棱锥中，底面是菱形，对角线交于点为棱的中点，．求证： （1）平面； （2）平面平面． 22．（10分）如图中，为的中点，，，. （1）求边的长； （2）点在边上，若是的角平分线，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】 对数字分类讨论，结合数字中有且仅有两个数字相邻，利用分类计数原理，即可得到结论 【详解】 数字出现在第位时，数字中相邻的数字出现在第位或者位， 共有个 数字出现在第位时，同理也有个 数字出现在第位时，数字中相邻的数字出现在第位或者位， 共有个 故满足条件的不同的五位数的个数是个 故选 本题主要考查了排列，组合及简单计数问题，解题的关键是对数字分类讨论，属于基础题。 2．A 【解析】 因为，可得，根据等差数列前项和，即可求得答案. 【详解】 ， ， . 故选：A. 本题主要考查了求等差数列前项和，解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式，考查了分析能力和计算能力，属于基础题. 3．B 【解析】 化简得到，再计算模长得到答案. 【详解】 ，故. 故选：. 本题考查了复数的运算，复数的模，意在考查学生的计算能力. 4．C 【解析】 由，和，可求得，从而求得和，再验证选项. 【详解】 因为，， 所以解得， 所以， 所以，，， 故选：C. 本题考查等差数列的通项公式、前项和公式，还考查运算求解能力，属于中档题. 5．C 【解析】 根据准线的方程写出抛物线的标准方程,再对照系数求解即可. 【详解】 因为准线方程为,所以抛物线方程为,所以,即. 故选：C 本题考查抛物线与准线的方程.属于基础题. 6．C 【解析】 根据已知条件求得等差数列的通项公式，判断出最小时的值，由此求得的最小值. 【详解】 依题意，解得，所以.由解得，所以前项和中，前项的和最小，且. 故选：C 本小题主要考查等差数列通项公式和前项和公式的基本量计算，考查等差数列前项和最值的求法，属于基础题. 7．A 【解析】 由，得到，得出，再结合三角函数的基本关系式，即可求解. 【详解】 由题意，角满足，则， 又由角A是三角形的内角，所以，所以， 因为， 所以. 故选：A. 本题主要考查了正弦函数的性质，以及三角函数的基本关系式和正弦的倍角公式的化简、求值问题，着重考查了推理与计算能力. 8．B 【解析】 设，则，， 由B，P，D三点共线，C，P，E三点共线,可知，,解得即可得出结果. 【详解】 设，则，， 因为B，P，D三点共线，C，P，E三点共线， 所以，，所以，. 故选:B. 本题考查了平面向量基本定理和向量共线定理的简单应用,属于基础题. 9．B 【解析】 根据多项式乘法法则得出的一次项系数，然后由等差数列的前项和公式和组合数公式得出结论． 【详解】 由题意展开式中的一次项系数为． 故选：B． 本题考查二项式定理的应用，应用多项式乘法法则可得展开式中某项系数．同时本题考查了组合数公式． 10．C 【解析】 由线面垂直的性质,结合勾股定理可判断①正确; 反证法由线面垂直的判断和性质可判断②错误;由线面角的定义和转化为三棱锥的体积,求得C到平面PAB的距离的范围,可判断③正确;由面面平行的性质定理可得线面平行,可得④正确. 【详解】 画出图形： 若为的外心，则， 平面,可得,即，①正确; 若为等边三角形，，又 可得平面，即,由可得 ，矛盾，②错误; 若，设与平面所成角为 可得， 设到平面的距离为 由可得 即有，当且仅当取等号. 可得的最大值为， 即的范围为，③正确； 取中点，的中点，连接 由中位线定理可得平面平面 可得在线段上，而，可得④正确； 所以正确的是：①③④ 故选：C 此题考查立体几何中与点、线、面位置关系有关的命题的真假判断，处理这类问题，可以用已知的定理或性质来证明，也可以用反证法来说明命题的不成立.属于一般性题目. 11．B 【解析】 用空间四边形对①进行判断；根据公理2对②进行判断；根据空间角的定义对③进行判断；根据空间直线位置关系对④进行判断. 【详解】 ①中，空间四边形的四条线段不共面，故①错误. ②中，由公理2知道，过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面，故②正确. ③中，由空间角的定义知道，空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么 这两个角相等或互补，故③错误. ④中，空间中，垂直于同一直线的两条直线可相交，可平行，可异面，故④错误. 故选：B 本小题考查空间点，线，面的位置关系及其相关公理，定理及其推论的理解和认识；考查空间想象能力，推理论证能力，考查数形结合思想，化归与转化思想. 12．B 【解析】 由题意，可设直线的方程为，利用韦达定理判断第一个结论；将代入抛物线的方程可得，，从而，，进而判断第二个结论；设为抛物线的焦点，以线段为直径的圆为，则圆心为线段的中点．设，到准线的距离分别为，，的半径为，点到准线的距离为，显然，，三点不共线，进而判断第三个结论. 【详解】 解：由题意，可设直线的方程为， 代入抛物线的方程，有． 设点，的坐标分别为，， 则，． 所． 则直线与直线的斜率乘积为．所以①正确． 将代入抛物线的方程可得，，从而，， 根据抛物线的对称性可知，，两点关于轴对称， 所以直线轴．所以②正确． 如图，设为抛物线的焦点，以线段为直径的圆为， 则圆心为线段的中点．设，到准线的距离分别为，，的半径为，点到准线的距离为，显然，，三点不共线， 则．所以③不正确． 故选：B. 本题主要考查抛物线的定义与几何性质、直线与抛物线的位置关系等基础知识，考查运算求解能力、推理论证能力和创新意识，考查数形结合思想、化归与转化思想,属于难题． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 在二项展开式的通项中令的指数为，求出参数值，然后代入通项可得出结果. 【详解】 的展开式的通项为，令， 因此，的展开式中的系数为. 故答案为：. 本题考查二项展开式中指定项系数的求解，涉及二项展开式通项的应用，考查计算能力，属于基础题. 14． 【解析】 因为，所以.因为，所以，又，所以，所以.. 15． 【解析】 三棱锥的底面边长和侧棱长都为4，所以在平面的投影为的重心，利用解直角三角形，即可求出点到平面的距离；，可得点是以为直径的球面上的点，所以到直线的距离为以为直径的球面上的点到的距离， 最大距离为分别过和的两个平行平面间距离加半径，即可求出结论. 【详解】 边长为，则中线长为， 点到平面的距离为， 点是以为直径的球面上的点， 所以到直线的距离为以为直径的球面上的点到的距离， 最大距离为分别过和的两个平行平面间距离加半径. 又三棱锥的底面边长和侧棱长都为4， 以下求过和的两个平行平面间距离， 分别取中点，连， 则，同理， 分别过做， 直线确定平面，直线确定平面， 则，同理， 为所求，， ， 所以到直线最大距离为. 故答案为:；. 本题考查空间中的距离、正四面体的结构特征，考查空间想象能力，属于较难题. 16． 【解析】 由可知R为中点,设,由过切点的切线方程即可求得,，代入，，则在直线上，即可得方程为，将 ，代入化简可得， 则直线过定点,由则点在以为直径的圆上，则.即可求得. 【详解】 如图，由可知R为MN的中点，所以，， 设，则切线PM的方程为， 即，同理可得， 因为PM，PN都过，所以，， 所以在直线上， 从而直线MN方程为， 因为，所以， 即直线MN方程为， 所以直线MN过定点, 所以R在以OQ为直径的圆上， 所以. 故答案为: . 本题考查直线和圆的位置关系,考查圆的切线方程,定点和圆上动点距离的最值问题,考查学生的数形结合能力和计算能力,难度较难. 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） 【解析】 （1）根据单调递减可知导函数恒小于等于，采用参变分离的方法分离出，并将的部分构造成新函数，分析与最值之间的关系； （2）通过对的导函数分析，确定有唯一零点，则就是的极大值点也是最大值点，计算的值并利用进行化简，从而确定. 【详解】 （1）由题意知， 在上恒成立，所以在上恒成立. 令，则， 所以在上单调递增，所以， 所以. （2）当时，. 则， 令，则， 所以在上单调递减. 由于，，所以存在满足，即. 当时，，；当时，，. 所以在上单调递增，在上单调递减. 所以， 因为，所以，所以， 所以. （1）求函数中字母的范围时，常用的方法有两种：参变分离法、分类讨论法； （2）当导函数不易求零点时，需要将导函数中某些部分拿出作单独分析，以便先确定导函数的单调性从而确定导函数的零点所在区间，再分析整个函数的单调性，最后确定出函数的最值. 18．（1）当时，递增区间时，无递减区间，当时，递增区间时，递减区间时；（2）或. 【解析】 （1）求出，对分类讨论，先考虑（或）恒成立的范围，并以此作为的分类标准，若不恒成立，求解，即可得出结论； （2）有解，即，令，转化求函数只有一个实数解，根据（1）中的结论，即可求解. 【详解】 （1）， 当时，恒成立， 当时，， 综上，当时，递增区间时，无递减区间， 当时，递增区间时，递减区间时； （2）， 令，原方程只有一个解，只需只有一个解， 即求只有一个零点时，的取值范围， 由（1）得当时，在单调递增， 且，函数只有一个零点，原方程只有一个解， 当时，由（1）得在出取得极小值，也是最小值， 当时，，此时函数只有一个零点， 原方程只有一个解， 当且 递增区间时，递减区间时； ，当， 有两个零点， 即原方程有两个解，不合题意， 所以的取值范围是或. 本题考查导数的综合应用，涉及到单调性、零点、极值最值，考查分类讨论和等价转化思想，属于中档题. 19．（1）；（2）不存在. 【解析】 （1）由已知，利用基本不等式的和积转化可求，利用基本不等式可将转化为，由不等式的传递性，可求的最小值；（2）由基本不等式可求的最小值为，而，故不存在． 【详解】 （1）由，得，且当时取等号． 故，且当时取等号． 所以的最小值为； （2）由（1）知，． 由于，从而不存在，使得成立． 【考点定位】 基本不等式． 20．（1）（2） 【解析】 （1）先消去参数，化为直角坐标方程，再利用求解. （2）直线与曲线方程联立，得，求得弦长和点到直线的距离，再求的面积. 【详解】 （1）由已知消去得，则， 所以，所以直线的极坐标方程为． （2）由，得， 设，两点对应的极分别为，，则，， 所以， 又点到直线的距离 所以 本题主要考查参数方程、直角坐标方程及极坐标方程的转化和直线与曲线的位置关系，还考查了数形结合的思想和运算求解的能力，属于中档题. 21．（1）详见解析；（2）详见解析. 【解析】 (1) 连结根据中位线的性质证明即可. (2) 证明,再证明平面即可. 【详解】 解：证明：连结 是菱形对角线的交点, 为的中点, 是棱的中点, 平面平面 平面 解：在菱形中,且为的中点, , , 平面 平面, 平面平面． 本题主要考查了线面平行与垂直的判定,属于基础题. 22．（1）10；（2）. 【解析】 （1）由题意可得cos∠ADB＝﹣cos∠ADC，由已知利用余弦定理可得：9+BD2﹣52+9+BD2﹣16＝0，进而解得BC的值．（2）由（1）可知△ADC为直角三角形，可求S△ADC6，S△ABC＝2S△ADC＝12，利用角平分线的性质可得，根据S△ABC＝S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值． 【详解】 （1）因为在边上，所以， 在和中由余弦定理，得， 因为，，，， 所以，所以，. 所以边的长为10. （2）由（1）知为直角三角形，所以，. 因为是的角平分线， 所以. 所以，所以. 即的面积为. 本题主要考查了余弦定理，三角形的面积公式，角平分线的性质在解三角形中的综合应用，考查了转化思想和数形结合思想，属于中档题．