2026年浙江省温州东瓯中学高三5月第二次阶段考试数学试题试卷含解析.doc

2026年浙江省温州东瓯中学高三5月第二次阶段考试数学试题试卷 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．对于函数，定义满足的实数为的不动点，设，其中且，若有且仅有一个不动点，则的取值范围是（ ） A．或 B． C．或 D． 2．已知函数（表示不超过x的最大整数），若有且仅有3个零点，则实数a的取值范围是（　　） A． B． C． D． 3．窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸，是中国古老的传统民间艺术之一，它历史悠久，风格独特，神兽人们喜爱．下图即是一副窗花，是把一个边长为12的大正方形在四个角处都剪去边长为1的小正方形后剩余的部分，然后在剩余部分中的四个角处再剪出边长全为1的一些小正方形．若在这个窗花内部随机取一个点，则该点不落在任何一个小正方形内的概率是（ ） A． B． C． D． 4．已知抛物线上一点的纵坐标为4，则点到抛物线焦点的距离为（ ） A．2 B．3 C．4 D．5 5．已知等差数列中，，则（ ） A．20 B．18 C．16 D．14 6．如图在直角坐标系中，过原点作曲线的切线，切点为，过点分别作、轴的垂线，垂足分别为、，在矩形中随机选取一点，则它在阴影部分的概率为（ ） A． B． C． D． 7．设过定点的直线与椭圆：交于不同的两点，，若原点在以为直径的圆的外部，则直线的斜率的取值范围为（ ） A． B． C． D． 8．泰山有“五岳之首”“天下第一山”之称，登泰山的路线有四条：红门盘道徒步线路，桃花峪登山线路，天外村汽车登山线路，天烛峰登山线路.甲、乙、丙三人在聊起自己登泰山的线路时，发现三人走的线路均不同，且均没有走天外村汽车登山线路，三人向其他旅友进行如下陈述： 甲：我走红门盘道徒步线路，乙走桃花峪登山线路； 乙：甲走桃花峪登山线路，丙走红门盘道徒步线路； 丙：甲走天烛峰登山线路，乙走红门盘道徒步线路； 事实上，甲、乙、丙三人的陈述都只对一半，根据以上信息，可判断下面说法正确的是（ ） A．甲走桃花峪登山线路 B．乙走红门盘道徒步线路 C．丙走桃花峪登山线路 D．甲走天烛峰登山线路 9．直三棱柱中，，，则直线与所成的角的余弦值为（ ） A． B． C． D． 10．已知函数，，当时，不等式恒成立，则实数a的取值范围为（ ） A． B． C． D． 11．已知全集，则集合的子集个数为（ ） A． B． C． D． 12．已知函数，，若对任意的，存在实数满足，使得，则的最大值是( ) A．3 B．2 C．4 D．5 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．为了抗击新型冠状病毒肺炎，某医药公司研究出一种消毒剂，据实验表明，该药物释放量与时间的函数关系为（如图所示），实验表明，当药物释放量对人体无害. （1）______；（2）为了不使人身体受到药物伤害，若使用该消毒剂对房间进行消毒，则在消毒后至少经过______分钟人方可进入房间. 14．过圆的圆心且与直线垂直的直线方程为__________. 15．设、、、、是表面积为的球的球面上五点，四边形为正方形，则四棱锥体积的最大值为__________. 16．已知不等式组所表示的平面区域为，则区域的外接圆的面积为______． 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△ABC三内角A、B、C所对边的长分别为a，b，c，且3sin2A+3sin2B＝4sinAsinB+3sin2C． （1）求cosC的值； （2）若a＝3，c，求△ABC的面积． 18．（12分）已知函数. （1）当时，不等式恒成立，求的最小值； （2）设数列，其前项和为，证明：. 19．（12分）在四棱锥中，底面是平行四边形，底面． （1）证明：； （2）求二面角的正弦值． 20．（12分）已知三棱柱中，，是的中点，，. （1）求证：； （2）若侧面为正方形，求直线与平面所成角的正弦值. 21．（12分）已知椭圆的短轴的两个端点分别为、，焦距为． （1）求椭圆的方程； （2）已知直线与椭圆有两个不同的交点、，设为直线上一点，且直线、的斜率的积为．证明：点在轴上． 22．（10分）已知椭圆（）经过点，离心率为，、、为椭圆上不同的三点，且满足，为坐标原点． （1）若直线、的斜率都存在，求证：为定值； （2）求的取值范围． 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】 根据不动点的定义，利用换底公式分离参数可得；构造函数，并讨论的单调性与最值，画出函数图象，即可确定的取值范围. 【详解】 由得，. 令， 则， 令，解得， 所以当时，，则在内单调递增； 当时，，则在内单调递减； 所以在处取得极大值，即最大值为， 则的图象如下图所示： 由有且仅有一个不动点，可得得或， 解得或. 故选：C 本题考查了函数新定义的应用，由导数确定函数的单调性与最值，分离参数法与构造函数方法的应用，属于中档题. 2．A 【解析】 根据[x]的定义先作出函数f（x）的图象，利用函数与方程的关系转化为f（x）与g（x）=ax有三个不同的交点，利用数形结合进行求解即可． 【详解】 当时，， 当时，， 当时，， 当时，， 若有且仅有3个零点， 则等价为有且仅有3个根， 即与有三个不同的交点， 作出函数和的图象如图， 当a=1时，与有无数多个交点， 当直线经过点时，即，时，与有两个交点， 当直线经过点时，即时，与有三个交点， 要使与有三个不同的交点，则直线处在过和之间， 即， 故选：A． 利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法 (1)直接法：直接根据题设条件构建关于参数的不等式，再通过解不等式确定参数的范围； (2)分离参数法：先将参数分离，转化成求函数的值域(最值)问题加以解决； (3)数形结合法：先对解析式变形，在同一平面直角坐标系中，画出函数的图象，然后数形结合求解. 3．D 【解析】 由几何概型可知,概率应为非小正方形面积与窗花面积的比,即可求解. 【详解】 由题,窗花的面积为,其中小正方形的面积为, 所以所求概率, 故选:D 本题考查几何概型的面积公式的应用,属于基础题. 4．D 【解析】 试题分析：抛物线焦点在轴上，开口向上，所以焦点坐标为，准线方程为，因为点A的纵坐标为4，所以点A到抛物线准线的距离为，因为抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离，所以点A与抛物线焦点的距离为5. 考点：本小题主要考查应用抛物线定义和抛物线上点的性质抛物线上的点到焦点的距离，考查学生的运算求解能力. 点评：抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离，这条性质在解题时经常用到，可以简化运算. 5．A 【解析】 设等差数列的公差为,再利用基本量法与题中给的条件列式求解首项与公差,进而求得即可. 【详解】 设等差数列的公差为.由得,解得.所以. 故选：A 本题主要考查了等差数列的基本量求解,属于基础题. 6．A 【解析】 设所求切线的方程为，联立，消去得出关于的方程，可得出，求出的值，进而求得切点的坐标，利用定积分求出阴影部分区域的面积，然后利用几何概型概率公式可求得所求事件的概率. 【详解】 设所求切线的方程为，则， 联立，消去得①，由，解得， 方程①为，解得，则点， 所以，阴影部分区域的面积为， 矩形的面积为，因此，所求概率为. 故选：A. 本题考查定积分的计算以及几何概型，同时也涉及了二次函数的切线方程的求解，考查计算能力，属于中等题. 7．D 【解析】 设直线：，，，由原点在以为直径的圆的外部，可得，联立直线与椭圆方程，结合韦达定理，即可求得答案. 【详解】 显然直线不满足条件，故可设直线：， ，，由，得， ， 解得或， ，， ， ， ， 解得， 直线的斜率的取值范围为. 故选：D. 本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时，通常用直线和圆锥曲线联立方程组，通过韦达定理建立起目标的关系式，考查了分析能力和计算能力，属于中档题． 8．D 【解析】 甲乙丙三人陈述中都提到了甲的路线,由题意知这三句中一定有一个是正确另外两个错误的,再分情况讨论即可. 【详解】 若甲走的红门盘道徒步线路,则乙,丙描述中的甲的去向均错误,又三人的陈述都只对一半,则乙丙的另外两句话“丙走红门盘道徒步线路”,“乙走红门盘道徒步线路”正确,与“三人走的线路均不同”矛盾. 故甲的另一句“乙走桃花峪登山线路”正确,故丙的“乙走红门盘道徒步线路”错误,“甲走天烛峰登山线路”正确.乙的话中“甲走桃花峪登山线路”错误,“丙走红门盘道徒步线路”正确. 综上所述,甲走天烛峰登山线路,乙走桃花峪登山线路, 丙走红门盘道徒步线路 故选：D 本题主要考查了判断与推理的问题,重点是找到三人中都提到的内容进行分类讨论,属于基础题型. 9．A 【解析】 设，延长至，使得，连，可证，得到（或补角）为所求的角，分别求出，解即可. 【详解】 设，延长至，使得， 连，在直三棱柱中，， ，四边形为平行四边形， ，（或补角）为直线与所成的角， 在中，， 在中，， 在中， ， 在中，， 在中，. 故选：A. 本题考查异面直线所成的角，要注意几何法求空间角的步骤“做”“证”“算”缺一不可，属于中档题. 10．D 【解析】 由变形可得,可知函数在为增函数, 由恒成立,求解参数即可求得取值范围. 【详解】 ,即函数在时是单调增函数. 则恒成立. . 令,则 时,单调递减,时单调递增. 故选:D. 本题考查构造函数,借助单调性定义判断新函数的单调性问题,考查恒成立时求解参数问题,考查学生的分析问题的能力和计算求解的能力,难度较难. 11．C 【解析】 先求B.再求，求得则子集个数可求 【详解】 由题=, 则集合,故其子集个数为 故选C 此题考查了交、并、补集的混合运算及子集个数，熟练掌握各自的定义是解本题的关键，是基础题 12．A 【解析】 根据条件将问题转化为，对于恒成立，然后构造函数，然后求出的范围，进一步得到的最大值. 【详解】 ，，对任意的，存在实数满足，使得， 易得，即恒成立， ，对于恒成立, 设，则， 令，在恒成立， ， 故存在，使得，即， 当时，，单调递减； 当时，，单调递增. ,将代入得： ， ，且， 故选：A 本题考查了利用导数研究函数的单调性，零点存在定理和不等式恒成立问题，考查了转化思想，属于难题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．2 40 【解析】 （1）由时，，即可得出的值； （2）解不等式组，即可得出答案. 【详解】 （1）由图可知，当时，，即 （2）由题意可得，解得 则为了不使人身体受到药物伤害，若使用该消毒剂对房间进行消毒，则在消毒后至少经过分钟人方可进入房间. 故答案为：（1）2；（2）40 本题主要考查了分段函数的应用，属于中档题. 14． 【解析】 根据与已知直线垂直关系，设出所求直线方程，将已知圆圆心坐标代入，即可求解. 【详解】 圆心为， 所求直线与直线垂直， 设为，圆心代入，可得， 所以所求的直线方程为. 故答案为：. 本题考查圆的方程、直线方程求法，注意直线垂直关系的灵活应用，属于基础题. 15． 【解析】 根据球的表面积求得球的半径，设球心到四棱锥底面的距离为，求得四棱锥的表达式，利用基本不等式求得体积的最大值. 【详解】 由已知可得球的半径，设球心到四棱锥底面的距离为，棱锥的高为，底面边长为，的体积 ，当且仅当时等号成立. 故答案为： 本小题主要考查球的表面积有关计算，考查球的内接四棱锥体积的最值的求法，属于中档题. 16． 【解析】 先作可行域，根据解三角形得外接圆半径，最后根据圆面积公式得结果. 【详解】 由题意作出区域，如图中阴影部分所示， 易知，故 ，又，设的外接圆的半径为，则由正弦定理得，即，故所求外接圆的面积为. 线性规划问题，首先明确可行域对应的是封闭区域还是开放区域、分界线是实线还是虚线，其次确定目标函数的几何意义，是求直线的截距、两点间距离的平方、直线的斜率、还是点到直线的距离、可行域面积、可行域外接圆等等，最后结合图形确定目标函数最值取法、值域范围. 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）或． 【解析】 （1）利用正弦定理对已知代数式化简，根据余弦定理求解余弦值； （2）根据余弦定理求出b＝1或b＝3，结合面积公式求解. 【详解】 （1）已知等式3sin2A+3sin2B＝4sinAsinB+3sin2C，利用正弦定理化简得：3a2+3b2﹣3c2＝4ab，即a2+b2﹣c2ab， ∴cosC； （2）把a＝3，c，代入3a2+3b2﹣3c2＝4ab得：b＝1或b＝3， ∵cosC，C为三角形内角， ∴sinC， ∴S△ABCabsinC3×bb， 则△ABC的面积为或． 此题考查利用正余弦定理求解三角形，关键在于熟练掌握正弦定理进行边角互化，利用余弦定理求解边长，根据面积公式求解面积. 18．（1）；（2）证明见解析. 【解析】 （1），分，，三种情况推理即可； （2）由（1）可得，即，利用累加法即可得到证明. 【详解】 （1）由，得. 当时，方程的，因此在区间 上恒为负数.所以时，，函数在区间上单调递减. 又，所以函数在区间上恒成立； 当时，方程有两个不等实根，且满足， 所以函数的导函数在区间上大于零，函数在区间 上单增，又，所以函数在区间上恒大于零，不满足题意； 当时，在区间上，函数在区间 上恒为正数，所以在区间上恒为正数，不满足题意； 综上可知：若时，不等式恒成立，的最小值为. （2）由第（1）知：若时，. 若，则， 即成立. 将换成，得成立，即 ， 以此类推，得， ， 上述各式相加，得， 又，所以. 本题考查利用导数研究函数恒成立问题、证明数列不等式问题，考查学生的逻辑推理能力以及数学计算能力，是一道难题. 19．（1）见解析（2） 【解析】 （1）利用正弦定理求得，由此得到，结合证得平面，由此证得. （2）建立空间直角坐标系，利用平面和平面的法向量，计算出二面角的余弦值，再转化为正弦值. 【详解】 （1）在中，由正弦定理可得：， ， 底面， 平面， ； （2）以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系，， 设平面的法向量为，由可得：，令，则， 设平面的法向量为，由可得:，令，则， 设二面角的平面角为，由图可知为钝角， 则， ，故二面角的正弦值为. 本小题主要考查线线垂直的证明，考查空间向量法求二面角，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 20．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）取的中点，连接，，证明平面得出，再得出； （2）建立空间坐标系，求出平面的法向量，计算，即可得出答案． 【详解】 （1）证明：取的中点，连接，， ，，， ， ，故， 又，，平面， 平面， ， ，分别是，的中点，， ． （2）解：四边形是正方形，， 又，，平面， 平面， 在平面内作直线的垂线，以为原点，以，，为所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系， 则，0，，，1，，，2，，，0，， ，1，，，2，，，1，， 设平面的法向量为，，，则，即， 令可得：，，， ，． 直线与平面所成角的正弦值为，． 本题主要考查了线面垂直的判定与性质，考查空间向量与空间角的计算，属于中档题． 21．（1）；（2）见解析. 【解析】 （1）由已知条件得出、的值，进而可得出的值，由此可求得椭圆的方程； （2）设点，可得，且，，求出直线的斜率，进而可求得直线与的方程，将直线直线与的方程联立，求出点的坐标，即可证得结论. 【详解】 （1）由题设，得，所以，即． 故椭圆的方程为； （2）设，则，，． 所以直线的斜率为， 因为直线、的斜率的积为，所以直线的斜率为． 直线的方程为，直线的方程为． 联立，解得点的纵坐标为． 因为点在椭圆上，所以，则，所以点在轴上． 本题考查椭圆方程的求解，同时也考查了点在定直线的证明，考查计算能力与推理能力，属于中等题. 22．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）首先根据题中条件求出椭圆方程，设、、点坐标，根据利用坐标表示出即可得证； （2）设直线方程，再与椭圆方程联立利用韦达定理表示出，即可求出范围. 【详解】 （1）依题有，所以椭圆方程为． 设，，， 由为的重心，； 又因为，， ，， （2）当的斜率不存在时：，，， 代入椭圆得，，， 当的斜率存在时：设直线为，这里， 由，， 根据韦达定理有，，， 故，代入椭圆方程有， 又因为， 综上，的范围是. 本题主要考查了椭圆方程的求解，三角形重心的坐标关系，直线与椭圆所交弦长，属于一般题.