江苏省六合高级中学2026年高三第一次质量调研卷数学试题试卷含解析.doc

江苏省六合高级中学2026年高三第一次质量调研卷数学试题试卷 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．已知抛物线的焦点为，是抛物线上两个不同的点，若，则线段的中点到轴的距离为（ ） A．5 B．3 C． D．2 2．蒙特卡洛算法是以概率和统计的理论、方法为基础的一种计算方法，将所求解的问题同一定的概率模型相联系；用均匀投点实现统计模拟和抽样，以获得问题的近似解，故又称统计模拟法或统计实验法.现向一边长为的正方形模型内均匀投点，落入阴影部分的概率为，则圆周率（ ） A． B． C． D． 3．已知双曲线（）的渐近线方程为，则（ ） A． B． C． D． 4．已知函数,则方程的实数根的个数是（ ） A． B． C． D． 5．在中所对的边分别是，若，则（ ） A．37 B．13 C． D． 6．中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题；“三百七十八里关，初行健步不为难，次后脚痛递减半，六朝才得到其关，要见每朝行里数，请公仔细算相还.”其意思为：“有一个人走了378里路，第一天健步走行，从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半，走了6天后到达目的地，求该人每天走的路程.”由这个描述请算出这人第四天走的路程为（ ） A．6里 B．12里 C．24里 D．48里 7．已知，其中是虚数单位，则对应的点的坐标为（ ） A． B． C． D． 8．设a，b都是不等于1的正数，则“”是“”的（　　） A．充要条件 B．充分不必要条件 C．必要不充分条件 D．既不充分也不必要条件 9．设集合，，若集合中有且仅有2个元素，则实数的取值范围为 A． B． C． D． 10．已知是圆心为坐标原点，半径为1的圆上的任意一点，将射线绕点逆时针旋转到交圆于点，则的最大值为（ ） A．3 B．2 C． D． 11．自2019年12月以来，在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例，研究表明，该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速，采取了有效的防控阻击措施，把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记，有3个不同的住户属在鄂返乡住户，负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生，现要求这4名医生都要分配出去，且每个住户家里都要有医生去检查登记，则不同的分配方案共有（ ） A．12种 B．24种 C．36种 D．72种 12．我国古代数学名著《数书九章》中有“天池盆测雨”题：在下雨时，用一个圆台形的天池盆接雨水.天池盆盆口直径为二尺八寸，盆底直径为一尺二寸，盆深一尺八寸.若盆中积水深九寸，则平地降雨量是（注：①平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积；②一尺等于十寸；③台体的体积公式）. A．2寸 B．3寸 C．4寸 D．5寸 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在正方体中，分别为棱的中点，则直线与直线所成角的正切值为_________. 14．已知，若，则________. 15．已知三棱锥中，，，，且二面角的大小为，则三棱锥外接球的表面积为__________. 16．设满足约束条件，则的取值范围是______. 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）己知，函数. （1）若，解不等式； （2）若函数，且存在使得成立，求实数的取值范围. 18．（12分）已知顶点是坐标原点的抛物线的焦点在轴正半轴上，圆心在直线上的圆与轴相切，且关于点对称. （1）求和的标准方程； （2）过点的直线与交于，与交于，求证：. 19．（12分）在中，角所对的边分别是，且. （1）求角的大小； （2）若，求边长. 20．（12分）如图，直三棱柱中，分别是的中点，. （1）证明：平面； （2）求二面角的余弦值. 21．（12分）已知变换将平面上的点，分别变换为点，．设变换对应的矩阵为． （1）求矩阵； （2）求矩阵的特征值． 22．（10分）如图，在直三棱柱中，，，为的中点，点在线段上，且平面． （1）求证：； （2）求平面与平面所成二面角的正弦值． 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．D 【解析】 由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离. 【详解】 解：由抛物线方程可知，，即，.设 则，即，所以. 所以线段的中点到轴的距离为. 故选:D. 本题考查了抛物线的定义，考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和. 2．A 【解析】 计算出黑色部分的面积与总面积的比，即可得解. 【详解】 由，∴. 故选：A 本题考查了面积型几何概型的概率的计算，属于基础题. 3．A 【解析】 根据双曲线方程（），确定焦点位置，再根据渐近线方程得到求解. 【详解】 因为双曲线（）， 所以，又因为渐近线方程为， 所以， 所以. 故选：A. 本题主要考查双曲线的几何性质，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 4．D 【解析】 画出函数 ,将方程看作交点个数，运用图象判断根的个数． 【详解】 画出函数 令有两解 ，则分别有3个，2个解，故方程的实数根的个数是3+2=5个 故选：D 本题综合考查了函数的图象的运用，分类思想的运用，数学结合的思想判断方程的根，难度较大，属于中档题． 5．D 【解析】 直接根据余弦定理求解即可． 【详解】 解：∵， ∴， ∴， 故选：D． 本题主要考查余弦定理解三角形，属于基础题． 6．C 【解析】 设第一天走里，则是以为首项，以为公比的等比数列，由题意得，求出（里，由此能求出该人第四天走的路程． 【详解】 设第一天走里，则是以为首项，以为公比的等比数列， 由题意得：， 解得（里， （里． 故选：C． 本题考查等比数列的某一项的求法，考查等比数列等基础知识，考查推理论证能力、运算求解能力，考查化归与转化思想、函数与方程思想，是基础题． 7．C 【解析】 利用复数相等的条件求得，，则答案可求． 【详解】 由，得，． 对应的点的坐标为，，． 故选：． 本题考查复数的代数表示法及其几何意义，考查复数相等的条件，是基础题． 8．C 【解析】 根据对数函数以及指数函数的性质求解a,b的范围，再利用充分必要条件的定义判断即可． 【详解】 由“”，得， 得或或， 即或或， 由，得， 故“”是“”的必要不充分条件， 故选C． 本题考查必要条件、充分条件及充分必要条件的判断方法，考查指数，对数不等式的解法，是基础题． 9．B 【解析】 由题意知且，结合数轴即可求得的取值范围. 【详解】 由题意知，，则，故， 又，则，所以， 所以本题答案为B. 本题主要考查了集合的关系及运算，以及借助数轴解决有关问题，其中确定中的元素是解题的关键，属于基础题. 10．C 【解析】 设射线OA与x轴正向所成的角为，由三角函数的定义得，，，利用辅助角公式计算即可. 【详解】 设射线OA与x轴正向所成的角为，由已知，， ，所以 ， 当时，取得等号. 故选：C. 本题考查正弦型函数的最值问题，涉及到三角函数的定义、辅助角公式等知识，是一道容易题. 11．C 【解析】 先将4名医生分成3组，其中1组有2人，共有种选法，然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去，有种方法，由分步原理可知共有种. 【详解】 不同分配方法总数为种. 故选：C 此题考查的是排列组合知识，解此类题时一般先组合再排列，属于基础题. 12．B 【解析】 试题分析：根据题意可得平地降雨量，故选B. 考点：1.实际应用问题；2.圆台的体积. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由中位线定理和正方体性质得，从而作出异面直线所成的角，在三角形中计算可得． 【详解】 如图，连接，，，∵分别为棱的中点，∴， 又正方体中，即是平行四边形，∴，∴，（或其补角）就是直线与直线所成角，是等边三角形，∴＝60°，其正切值为． 故答案为：． 本题考查异面直线所成的角，解题关键是根据定义作出异面直线所成的角． 14．1 【解析】 由题意先求得的值，可得，再令，可得结论． 【详解】 已知， ，， ， 令，可得， 故答案为：1． 本题主要考查二项式定理的应用，注意根据题意，分析所给代数式的特点，通过给二项式的赋值，求展开式的系数和，可以简便的求出答案，属于基础题． 15． 【解析】 设的中心为T，AB的中点为N，AC中点为M，分别过M，T做平面ABC，平面PAB 的垂线，则垂线的交点为球心O，将的长度求出或用球半径表示，再利用余弦定理即可建立方程解得半径. 【详解】 设的中心为T，AB的中点为N，AC中点为M，分别过M，T做平面ABC，平面PAB 的垂线，则垂线的交点为球心O，如图所示 因为，，所以，，， 又二面角的大小为，则，，所以 ， 设外接球半径为R，则，， 在中，由余弦定理，得， 即，解得， 故三棱锥外接球的表面积. 故答案为：. 本题考查三棱锥外接球的表面积问题，解决此类问题一定要数形结合，建立关于球的半径的方程，本题计算量较大，是一道难题. 16． 【解析】 作出可行域，将目标函数整理为可视为可行解与的斜率，则由图可知或，分别计算出与，再由不等式的简单性质即可求得答案. 【详解】 作出满足约束条件的可行域， 显然当时，z=0； 当时将目标函数整理为可视为可行解与的斜率，则由图可知或 显然，联立，所以 则或，故或 综上所述， 故答案为： 本题考查分式型目标函数的线性规划问题，属于简单题. 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）；（2） 【解析】 （1）零点分段解不等式即可（2）等价于，由，得不等式即可求解 【详解】 （1）当时，， 当时，由，解得； 当时，由，解得； 当时，由，解得. 综上可知，原不等式的解集为. （2）. 存在使得成立，等价于. 又因为，所以，即. 解得，结合，所以实数的取值范围为. 本题考查绝对值不等式的解法，考查不等式恒成立及最值，考查转化思想，是中档题 18．（1）,；（2）证明见解析. 【解析】 分析：（1）设的标准方程为，由题意可设．结合中点坐标公式计算可得的标准方程为．半径，则的标准方程为． （2）设的斜率为，则其方程为，由弦长公式可得．联立直线与抛物线的方程有．设，利用韦达定理结合弦长公式可得 ．则．即 ． 详解：（1）设的标准方程为，则． 已知在直线上，故可设． 因为关于对称，所以 解得 所以的标准方程为． 因为与轴相切，故半径，所以的标准方程为． （2）设的斜率为，那么其方程为， 则到的距离，所以． 由消去并整理得：． 设，则， 那么 ． 所以． 所以，即 ． 点睛：(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似，一般要用到根与系数的关系； (2)有关直线与抛物线的弦长问题，要注意直线是否过抛物线的焦点，若过抛物线的焦点，可直接使用公式|AB|＝x1＋x2＋p，若不过焦点，则必须用一般弦长公式． 19．（1）； （2）. 【解析】 （1）把代入已知条件，得到关于的方程，得到的值，从而得到的值. （2）由（1）中得到的的值和已知条件，求出，再根据正弦定理求出边长. 【详解】 （1）因为，， 所以，， 所以，即. 因为，所以， 因为，所以. （2） . 在中，由正弦定理得， 所以，解得. 本题考查三角函数公式的运用，正弦定理解三角形，属于简单题. 20． (1)证明见解析 (2) 【解析】 （1）连接交于点，由三角形中位线定理得，由此能证明平面． （2）以为坐标原点，的方向为轴正方向，的方向为轴正方向，的方向为轴正方向，建立空间直角坐标系．分别求出平面的法向量和平面的法向量，利用向量法能求出二面角的余弦值． 【详解】 证明：证明：连接交于点， 则为的中点．又是的中点， 连接，则． 因为平面，平面， 所以平面． （2）由，可得：，即 所以 又因为直棱柱，所以以点为坐标原点，分别以直线为轴、轴、轴，建立空间直角坐标系， 则， 设平面的法向量为，则且，可解得，令，得平面的一个法向量为， 同理可得平面的一个法向量为， 则 所以二面角的余弦值为. 本题主要考查直线与平面平行、二面角的概念、求法等知识，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题． 21．（1）（2）1或6 【解析】 （1）设，根据变换可得关于的方程，解方程即可得到答案； （2）求出特征多项式，再解方程，即可得答案； 【详解】 （1）设，则，， 即，解得，则． （2）设矩阵的特征多项式为，可得， 令，可得或． 本题考查矩阵的求解、矩阵的特征值，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查运算求解能力. 22．见解析 【解析】 （1）如图，连接，交于点，连接，，则为的中点， 因为为的中点，所以， 又，所以，从而，，，四点共面． 因为平面，平面，平面平面，所以． 又，所以四边形为平行四边形， 所以，所以 （2）因为，为的中点，所以， 又三棱柱是直三棱柱，， 所以，，互相垂直，分别以，，的方向为轴、轴、轴的正方向，建立如图所示的空间直角坐标系， 因为，，所以，，，， 所以，，． 设平面的法向量为，则，即， 令，可得，，所以平面的一个法向量为． 设平面的法向量为，则，即， 令，可得，，所以平面的一个法向量为， 所以， 所以平面与平面所成二面角的正弦值为．