2026年山东省招远市第一中学高三下学期适应性考试数学试题试卷含解析.doc

2026年山东省招远市第一中学高三下学期适应性考试数学试题试卷 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．已知直线过双曲线C：的左焦点F，且与双曲线C在第二象限交于点A，若（O为坐标原点），则双曲线C的离心率为 A． B． C． D． 2．如图是甲、乙两位同学在六次数学小测试（满分100分）中得分情况的茎叶图，则下列说法错误的是（ ） A．甲得分的平均数比乙大 B．甲得分的极差比乙大 C．甲得分的方差比乙小 D．甲得分的中位数和乙相等 3．下图是民航部门统计的某年春运期间，六个城市售出的往返机票的平均价格（单位元），以及相比于上一年同期价格变化幅度的数据统计图，以下叙述不正确的是（ ） A．深圳的变化幅度最小，北京的平均价格最高 B．天津的往返机票平均价格变化最大 C．上海和广州的往返机票平均价格基本相当 D．相比于上一年同期，其中四个城市的往返机票平均价格在增加 4．集合，，则=( ) A． B． C． D． 5．已知函数的零点为m，若存在实数n使且，则实数a的取值范围是（ ） A． B． C． D． 6．已知，则（ ） A．2 B． C． D．3 7．已知向量，夹角为，， ，则( ) A．2 B．4 C． D． 8．将函数图象上每一点的横坐标变为原来的2倍，再将图像向左平移个单位长度，得到函数的图象，则函数图象的一个对称中心为（ ） A． B． C． D． 9．在棱长均相等的正三棱柱中，为的中点，在上，且，则下述结论：①；②；③平面平面：④异面直线与所成角为其中正确命题的个数为( ) A．1 B．2 C．3 D．4 10．如图，在正四棱柱中，，分别为的中点，异面直线与所成角的余弦值为，则( ) A．直线与直线异面，且 B．直线与直线共面，且 C．直线与直线异面，且 D．直线与直线共面，且 11．关于函数，下列说法正确的是（ ） A．函数的定义域为 B．函数一个递增区间为 C．函数的图像关于直线对称 D．将函数图像向左平移个单位可得函数的图像 12．已知等差数列的前n项和为，且，则（ ） A．4 B．8 C．16 D．2 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设，则_____， （的值为______． 14．如图，在平行四边形中，，,则的值为_____. 15．若函数的图像与直线的三个相邻交点的横坐标分别是,,,则实数的值为________． 16．在平面直角坐标系中，双曲线的焦距为，若过右焦点且与轴垂直的直线与两条渐近线围成的三角形面积为，则双曲线的离心率为____________. 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）在直角坐标系中，椭圆的左、右焦点分别为，点在椭圆上且轴，直线交轴于点，，椭圆的离心率为. （1）求椭圆的方程； （2）过的直线交椭圆于两点，且满足，求的面积. 18．（12分）如图1，四边形是边长为2的菱形，，为的中点，以为折痕将折起到的位置，使得平面平面，如图2. （1）证明：平面平面； （2）求点到平面的距离. 19．（12分）已知函数，. （1）若时，解不等式； （2）若关于的不等式在上有解，求实数的取值范围. 20．（12分）已知在四棱锥中，平面，，在四边形中，，，，为的中点，连接，为的中点，连接. （1）求证：. （2）求二面角的余弦值. 21．（12分）在四棱锥中，底面是边长为2的菱形，是的中点． （1）证明：平面； （2）设是线段上的动点，当点到平面距离最大时，求三棱锥的体积． 22．（10分） [选修4 - 5：不等式选讲] 已知都是正实数，且，求证: ． 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．B 【解析】 直线的倾斜角为，易得．设双曲线C的右焦点为E，可得中，，则，所以双曲线C的离心率为.故选B． 2．B 【解析】 由平均数、方差公式和极差、中位数概念，可得所求结论． 【详解】 对于甲，； 对于乙，， 故正确； 甲的极差为，乙的极差为，故错误； 对于甲，方差.5， 对于乙，方差，故正确； 甲得分的中位数为，乙得分的中位数为，故正确． 故选：． 本题考查茎叶图的应用，考查平均数和方差等概念，培养计算能力，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平，属于基础题． 3．D 【解析】 根据条形图可折线图所包含的数据对选项逐一分析，由此得出叙述不正确的选项. 【详解】 对于A选项，根据折线图可知深圳的变化幅度最小，根据条形图可知北京的平均价格最高，所以A选项叙述正确. 对于B选项，根据折线图可知天津的往返机票平均价格变化最大，所以B选项叙述正确. 对于C选项，根据条形图可知上海和广州的往返机票平均价格基本相当，所以C选项叙述正确. 对于D选项，根据折线图可知相比于上一年同期，除了深圳外，另外五个城市的往返机票平均价格在增加，故D选项叙述错误. 故选：D 本小题主要考查根据条形图和折线图进行数据分析，属于基础题. 4．C 【解析】 先化简集合A,B，结合并集计算方法，求解，即可． 【详解】 解得集合， 所以，故选C． 本道题考查了集合的运算，考查了一元二次不等式解法，关键化简集合A,B，难度较小． 5．D 【解析】 易知单调递增,由可得唯一零点,通过已知可求得,则问题转化为使方程在区间上有解,化简可得,借助对号函数即可解得实数a的取值范围. 【详解】 易知函数单调递增且有惟一的零点为，所以，∴，问题转化为：使方程在区间上有解，即 在区间上有解，而根据“对勾函数”可知函数在区间的值域为，∴. 故选D． 本题考查了函数的零点问题,考查了方程有解问题,分离参数法及构造函数法的应用,考查了利用“对勾函数”求参数取值范围问题,难度较难. 6．A 【解析】 利用分段函数的性质逐步求解即可得答案． 【详解】 ，； ； 故选：． 本题考查了函数值的求法，考查对数的运算和对数函数的性质，是基础题，解题时注意函数性质的合理应用． 7．A 【解析】 根据模长计算公式和数量积运算，即可容易求得结果. 【详解】 由于， 故选：A. 本题考查向量的数量积运算，模长的求解，属综合基础题. 8．D 【解析】 根据函数图象的变换规律可得到解析式，然后将四个选项代入逐一判断即可. 【详解】 解：图象上每一点的横坐标变为原来的2倍,得到 再将图像向左平移个单位长度，得到函数的图象 ， 故选：D 考查三角函数图象的变换规律以及其有关性质，基础题. 9．B 【解析】 设出棱长，通过直线与直线的垂直判断直线与直线的平行，推出①的正误；判断是的中点推出②正的误；利用直线与平面垂直推出平面与平面垂直推出③正的误；建立空间直角坐标系求出异面直线与所成角判断④的正误． 【详解】 解：不妨设棱长为：2，对于①连结，则，即与不垂直，又，①不正确； 对于②，连结，，在中，，而，是的中点，所以，②正确； 对于③由②可知，在中，，连结，易知，而在中，，， 即，又，面，平面平面，③正确； 以为坐标原点，平面上过点垂直于的直线为轴，所在的直线为轴，所在的直线为轴，建立如图所示的直角坐标系； ， ，， ， ， ； ， ； 异面直线与所成角为，，故．④不正确． 故选：． 本题考查命题的真假的判断，棱锥的结构特征，直线与平面垂直，直线与直线的位置关系的应用，考查空间想象能力以及逻辑推理能力． 10．B 【解析】 连接，，，，由正四棱柱的特征可知，再由平面的基本性质可知，直线与直线共面.，同理易得，由异面直线所成的角的定义可知，异面直线与所成角为，然后再利用余弦定理求解. 【详解】 如图所示： 连接，，，，由正方体的特征得， 所以直线与直线共面. 由正四棱柱的特征得， 所以异面直线与所成角为. 设，则，则，，， 由余弦定理，得. 故选：B 本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质，还考查了推理论证和运算求解的能力，属于中档题. 11．B 【解析】 化简到，根据定义域排除，计算单调性知正确，得到答案. 【详解】 ， 故函数的定义域为，故错误； 当时，，函数单调递增，故正确； 当，关于的对称的直线为不在定义域内，故错误. 平移得到的函数定义域为，故不可能为，错误. 故选：. 本题考查了三角恒等变换，三角函数单调性，定义域，对称，三角函数平移，意在考查学生的综合应用能力. 12．A 【解析】 利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得. 【详解】 . 故选:. 本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．720 1 【解析】 利用二项展开式的通式可求出；令中的，得两个式子，代入可得结果. 【详解】 利用二项式系数公式，，故， ， 故（ =， 故答案为：720；1. 本题考查二项展开式的通项公式的应用，考查赋值法，是基础题. 14． 【解析】 根据ABCD是平行四边形可得出，然后代入AB＝2，AD＝1即可求出的值． 【详解】 ∵AB＝2，AD＝1， ∴ ＝1﹣4 ＝﹣1． 故答案为：﹣1． 本题考查了向量加法的平行四边形法则，相等向量和相反向量的定义，向量数量积的运算，考查了计算能力，属于基础题． 15．4 【解析】 由题可分析函数与的三个相邻交点中不相邻的两个交点距离为,即,进而求解即可 【详解】 由题意得函数的最小正周期,解得 故答案为：4 本题考查正弦型函数周期的应用,考查求正弦型函数中的 16． 【解析】 利用即可建立关于的方程. 【详解】 设双曲线右焦点为，过右焦点且与轴垂直的直线与两条渐近线分别交于两点， 则，，由已知，，即， 所以，离心率. 故答案为： 本题考查求双曲线的离心率，做此类题的关键是建立的方程或不等式，是一道容易题. 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）根据离心率以及，即可列方程求得，则问题得解； （2）设直线方程为，联立椭圆方程，结合韦达定理，根据题意中转化出的，即可求得参数，则三角形面积得解. 【详解】 （1）设，由题意可得. 因为是的中位线，且， 所以，即， 因为 进而得， 所以椭圆方程为 （2）由已知得两边平方 整理可得. 当直线斜率为时，显然不成立. 直线斜率不为时， 设直线的方程为， 联立消去，得， 所以， 由得 将代入 整理得， 展开得， 整理得， 所以.即为所求. 本题考查由离心率求椭圆的方程，以及椭圆三角形面积的求解，属综合中档题. 18．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）由题意可证得，，所以平面，则平面平面可证； （2）解法一：利用等体积法由可求出点到平面的距离；解法二：由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离，过点作的垂线，垂足，证明平面，计算出即可. 【详解】 解法一：（1）依题意知，因为，所以. 又平面平面，平面平面，平面， 所以平面. 又平面， 所以. 由已知，是等边三角形，且为的中点，所以. 因为，所以. 又，所以平面. 又平面，所以平面平面. （2）在中，，，所以. 由（1）知，平面，且， 所以三棱锥的体积. 在中，，，得， 由（1）知，平面，所以， 所以， 设点到平面的距离， 则三棱锥的体积，得. 解法二：（1）同解法一； （2）因为，平面，平面， 所以平面. 所以点到平面的距离等于点到平面的距离. 过点作的垂线，垂足，即. 由（1）知，平面平面，平面平面，平面， 所以平面，即为点到平面的距离. 由（1）知，， 在中，，，得. 又，所以. 所以点到平面的距离为. 本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离，考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解：①等体积法；②作(找)出点到平面的垂线段，进行计算即可. 19．（1）（2） 【解析】 （1）零点分段法，分，，讨论即可； （2）当时，原问题可转化为：存在，使不等式成立，即. 【详解】 解：（1）若时，， 当时，原不等式可化为，解得，所以， 当时，原不等式可化为，解得，所以， 当时，原不等式可化为，解得，所以， 综上述：不等式的解集为； （2）当时，由得， 即， 故得， 又由题意知：， 即， 故的范围为. 本题考查解绝对值不等式以及不等式能成立求参数，考查学生的运算能力，是一道容易题. 20．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）连接，证明，得到面，得到证明. （2）以，，所在直线分别为，，轴建立空间直角坐标系，为平面的法向量，平面的一个法向量为，计算夹角得到答案. 【详解】 （1）连接，在四边形中，，平面， 面，，，面， 又面，， 又在直角三角形中，，为的中点，，，面，面，. （2）以，，所在直线分别为，，轴建立空间直角坐标系， ，，，，，， 设为平面的法向量，，，，，令，则，，， 同理可得平面的一个法向量为. 设向量与的所成的角为，， 由图形知，二面角为锐二面角，所以余弦值为. 本题考查了线线垂直，二面角，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 21．（1）见解析（2） 【解析】 （1）连接与交于，连接，证明即可得证线面平行； （2）首先证明平面(只要取中点，可证平面，从而得，同理得),因此点到直线的距离即为点到平面的距离，由平面几何知识易得最大值，然后可计算体积． 【详解】 （1）证明：连接与交于，连接， 因为是菱形，所以为的中点， 又因为为的中点， 所以， 因为平面平面， 所以平面． （2）解：取中点，连接， 因为四边形是菱形，，且， 所以，又， 所以平面，又平面， 所以． 同理可证：，又， 所以平面， 所以平面平面， 又平面平面， 所以点到直线的距离即为点到平面的距离， 过作直线的垂线段，在所有垂线段中长度最大为， 因为为的中点，故点到平面的最大距离为1， 此时，为的中点，即， 所以， 所以． 本题考查证明线面平行，考查求棱锥的体积，掌握面面垂直与线面垂直的判定与性质是解题关键． 22．见解析 【解析】 试题分析：把不等式的左边写成形式，利用柯西不等式即证． 试题解析：证明：∵ ， 又， ∴ 考点：柯西不等式