重庆市大足县第一中学2026年高三考前得分训练（三）数学试题试卷含解析.doc

重庆市大足县第一中学2026年高三考前得分训练（三）数学试题试卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 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．已知复数满足，则（ ） A． B．2 C．4 D．3 2．已知过点且与曲线相切的直线的条数有（ ）． A．0 B．1 C．2 D．3 3．在中，已知，，，为线段上的一点，且，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 4．某学校组织学生参加英语测试，成绩的频率分布直方图如图，数据的分组依次为，若低于60分的人数是18人，则该班的学生人数是（ ） A．45 B．50 C．55 D．60 5．设是双曲线的左、右焦点，若双曲线右支上存在一点，使（为坐标原点），且，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 6．设是等差数列，且公差不为零，其前项和为．则“，”是“为递增数列”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 7．从某市的中学生中随机调查了部分男生，获得了他们的身高数据，整理得到如下频率分布直方图： 根据频率分布直方图，可知这部分男生的身高的中位数的估计值为 A． B． C． D． 8．已知实数，则的大小关系是(　　) A． B． C． D． 9．若的展开式中的常数项为-12，则实数的值为（ ） A．-2 B．-3 C．2 D．3 10．已知直线y=k(x+1)(k>0)与抛物线C相交于A，B两点，F为C的焦点，若|FA|=2|FB|，则|FA| =（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 11．设为虚数单位，则复数在复平面内对应的点位于( ) A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 12．已知命题：R，；命题 ：R，，则下列命题中为真命题的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知，，求____________. 14．设，则______. 15．已知数列为等差数列，数列为等比数列，满足，其中，，则的值为_______________． 16．如图所示，在边长为4的正方形纸片中，与相交于.剪去，将剩余部分沿，折叠，使、重合，则以、、、为顶点的四面体的外接球的体积为________. 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）已知椭圆的离心率为，且以原点O为圆心，椭圆C的长半轴长为半径的圆与直线相切． （1）求椭圆的标准方程； （2）已知动直线l过右焦点F，且与椭圆C交于A、B两点，已知Q点坐标为，求的值． 18．（12分）已知函数，其中为自然对数的底数. （1）若函数在区间上是单调函数，试求的取值范围； （2）若函数在区间上恰有3个零点，且，求的取值范围. 19．（12分）的内角所对的边分别是，且，. （1）求； （2）若边上的中线，求的面积. 20．（12分）已知函数． （1）当（为自然对数的底数）时，求函数的极值； （2）为的导函数，当，时，求证：． 21．（12分）已知曲线的参数方程为（为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为． （1）写出曲线的极坐标方程； （2）点是曲线上的一点，试判断点与曲线的位置关系． 22．（10分）已知函数，其中为实常数. （1）若存在，使得在区间内单调递减，求的取值范围； （2）当时，设直线与函数的图象相交于不同的两点，，证明：. 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】 由复数除法求出，再由模的定义计算出模． 【详解】 ． 故选：A． 本题考查复数的除法法则，考查复数模的运算，属于基础题． 2．C 【解析】 设切点为，则，由于直线经过点，可得切线的斜率，再根据导数的几何意义求出曲线在点处的切线斜率，建立关于的方程，从而可求方程． 【详解】 若直线与曲线切于点，则， 又∵，∴，∴，解得，， ∴过点与曲线相切的直线方程为或， 故选C． 本题主要考查了利用导数求曲线上过某点切线方程的斜率，求解曲线的切线的方程，其中解答中熟记利用导数的几何意义求解切线的方程是解答的关键，着重考查了运算与求解能力，属于基础题． 3．A 【解析】 在中，设，，，结合三角形的内角和及和角的正弦公式化简可求，可得，再由已知条件求得，，，考虑建立以所在的直线为轴，以所在的直线为轴建立直角坐标系，根据已知条件结合向量的坐标运算求得，然后利用基本不等式可求得的最小值. 【详解】 在中，设，，， ，即，即，， ，，，，， ，即，又，， ，则，所以，，解得，. 以所在的直线为轴，以所在的直线为轴建立如下图所示的平面直角坐标系， 则、、， 为线段上的一点，则存在实数使得， ， 设，，则，，， ，，消去得，， 所以，， 当且仅当时，等号成立， 因此，的最小值为. 故选：A. 本题是一道构思非常巧妙的试题，综合考查了三角形的内角和定理、两角和的正弦公式及基本不等式求解最值问题，解题的关键是理解是一个单位向量，从而可用、表示，建立、与参数的关系，解决本题的第二个关键点在于由，发现为定值，从而考虑利用基本不等式求解最小值，考查计算能力，属于难题. 4．D 【解析】 根据频率分布直方图中频率＝小矩形的高×组距计算成绩低于60分的频率，再根据样本容量求出班级人数. 【详解】 根据频率分布直方图，得：低于60分的频率是（0.005+0.010）×20＝0.30， ∴样本容量（即该班的学生人数）是60（人）. 故选：D. 本题考查了频率分布直方图的应用问题，也考查了频率的应用问题，属于基础题 5．D 【解析】 利用向量运算可得，即，由为的中位线，得到，所以，再根据双曲线定义即可求得离心率. 【详解】 取的中点，则由得， 即； 在中，为的中位线， 所以， 所以； 由双曲线定义知，且，所以， 解得， 故选：D 本题综合考查向量运算与双曲线的相关性质，难度一般. 6．A 【解析】 根据等差数列的前项和公式以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可． 【详解】 是等差数列，且公差不为零，其前项和为， 充分性：，则对任意的恒成立，则， ，若，则数列为单调递减数列，则必存在，使得当时，，则，不合乎题意； 若，由且数列为单调递增数列，则对任意的，，合乎题意. 所以，“，”“为递增数列”； 必要性：设，当时，，此时，，但数列是递增数列. 所以，“，”“为递增数列”. 因此，“，”是“为递增数列”的充分而不必要条件. 故选：A. 本题主要考查充分条件和必要条件的判断，结合等差数列的前项和公式是解决本题的关键，属于中等题． 7．C 【解析】 由题可得，解得， 则，， 所以这部分男生的身高的中位数的估计值为，故选C． 8．B 【解析】 根据，利用指数函数对数函数的单调性即可得出． 【详解】 解：∵， ∴，，． ∴． 故选：B． 本题考查了指数函数对数函数的单调性，考查了推理能力与计算能力，属于基础题． 9．C 【解析】 先研究的展开式的通项，再分中，取和两种情况求解. 【详解】 因为的展开式的通项为， 所以的展开式中的常数项为：， 解得， 故选：C. 本题主要考查二项式定理的通项公式，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 10．C 【解析】 方法一：设，利用抛物线的定义判断出是的中点，结合等腰三角形的性质求得点的横坐标，根据抛物线的定义求得，进而求得. 方法二：设出两点的横坐标，由抛物线的定义，结合求得的关系式，联立直线的方程和抛物线方程，写出韦达定理，由此求得，进而求得. 【详解】 方法一：由题意得抛物线的准线方程为，直线恒过定点，过分别作于，于，连接，由，则，所以点为的中点，又点是的中点， 则，所以，又 所以由等腰三角形三线合一得点的横坐标为， 所以，所以． 方法二：抛物线的准线方程为，直线 由题意设两点横坐标分别为， 则由抛物线定义得 又 ① ② 由①②得. 故选：C 本小题主要考查抛物线的定义，考查直线和抛物线的位置关系，属于中档题. 11．A 【解析】 利用复数的除法运算化简，求得对应的坐标，由此判断对应点所在象限. 【详解】 ，对应的点的坐标为，位于第一象限. 故选：A. 本小题主要考查复数除法运算，考查复数对应点所在象限，属于基础题. 12．B 【解析】 根据，可知命题的真假，然后对取值，可得命题 的真假，最后根据真值表，可得结果. 【详解】 对命题： 可知， 所以R， 故命题为假命题 命题 ： 取，可知 所以R， 故命题为真命题 所以为真命题 故选：B 本题主要考查对命题真假的判断以及真值表的应用，识记真值表，属基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 求出向量的坐标，然后利用向量数量积的坐标运算可计算出结果. 【详解】 ，，， 因此，. 故答案为：. 本题考查平面向量数量积的坐标运算，考查计算能力，属于基础题. 14．121 【解析】 在所给的等式中令，,令，可得2个等式，再根据所得的2个等式即可解得所求. 【详解】 令，得，令，得，两式相加，得，所以. 故答案为:. 本题主要考查二项式定理的应用,考查学生分析问题的能力,属于基础题,难度较易. 15． 【解析】 根据题意，判断出，根据等比数列的性质可得，再令数列中的，，，根据等差数列的性质，列出等式，求出和的值即可. 【详解】 解：由，其中，， 可得，则，令，， 可得.① 又令数列中的，，， 根据等差数列的性质，可得， 所以.② 根据①②得出，. 所以. 故答案为. 本题主要考查等差数列、等比数列的性质，属于基础题. 16． 【解析】 将三棱锥置入正方体中，利用正方体体对角线为三棱锥外接球的直径即可得到答案. 【详解】 由已知，将三棱锥置入正方体中，如图所示 ，，故正方体体对角线长为， 所以外接球半径为，其体积为. 故答案为：. 本题考查三棱锥外接球的体积问题，一般在处理特殊几何体的外接球问题时，要考虑是否能将其置入正（长）方体中，是一道中档题. 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）根据椭圆的离心率为，得到，根据直线与圆的位置关系，得到原心到直线的距离等于半径，得到，从而求得，进而求得椭圆的方程； （2）分直线的斜率存在是否为0与不存在三种情况讨论，写出直线的方程，与椭圆方程联立，利用韦达定理，向量的数量积，结合已知条件求得结果. 【详解】 （1）由离心率为，可得， ，且以原点O为圆心，椭圆C的长半轴长为半径的圆的方程为， 因与直线相切，则有，即，，， 故而椭圆方程为． （2）①当直线l的斜率不存在时，，， 由于； ②当直线l的斜率为0时，，， 则； ③当直线l的斜率不为0时，设直线l的方程为，，， 由及， 得，有，∴，， ，， ∴， 综上所述：． 该题考查直线与圆锥曲线的综合问题，椭圆的标准方程，考查直线与椭圆的位置关系，求向量数量积，在解题的过程中，注意对直线方程的分类讨论，属于中档题目. 18．（1）；（2）. 【解析】 （1）求出，再求恒成立，以及恒成立时，的取值范围； （2）由已知，在区间内恰有一个零点，转化为在区间内恰有两个零点，由（1）的结论对分类讨论，根据单调性，结合零点存在性定理，即可求出结论. 【详解】 （1）由题意得，则， 当函数在区间上单调递增时， 在区间上恒成立. ∴（其中），解得. 当函数在区间上单调递减时， 在区间上恒成立， ∴（其中），解得. 综上所述，实数的取值范围是. （2）. 由，知在区间内恰有一个零点， 设该零点为，则在区间内不单调. ∴在区间内存在零点， 同理在区间内存在零点. ∴在区间内恰有两个零点. 由（1）易知，当时，在区间上单调递增， 故在区间内至多有一个零点，不合题意. 当时，在区间上单调递减， 故在区间内至多有一个零点，不合题意， ∴.令，得， ∴函数在区间上单凋递减， 在区间上单调递增. 记的两个零点为， ∴，必有. 由，得. ∴ 又∵， ∴. 综上所述，实数的取值范围为. 本题考查导数的综合应用，涉及到函数的单调性、零点问题，意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力，属于较难题. 19．（1），（2） 【解析】 （1）先由正弦定理，得到，进而可得，再由，即可得出结果； （2）先由余弦定理得，，再根据题中数据，可得，从而可求出，得到，进而可求出结果. 【详解】 （1）由正弦定理得， 所以， 因为，所以， 即，所以， 又因为，所以，. （2）在和中，由余弦定理得 ，. 因为，，，， 又因为，即， 所以， 所以， 又因为，所以. 所以的面积. 本题主要考查解三角形，灵活运用正弦定理和余弦定理即可，属于常考题型. 20．（1）极大值，极小值；（2）详见解析. 【解析】 首先确定函数的定义域和； （1）当时，根据的正负可确定单调性，进而确定极值点，代入可求得极值； （2）通过分析法可将问题转化为证明，设，令，利用导数可证得，进而得到结论. 【详解】 由题意得：定义域为，， （1）当时，， 当和时，；当时，， 在，上单调递增，在上单调递减， 极大值为，极小值为. （2）要证：， 即证：， 即证：， 化简可得：． ，，即证：， 设，令，则， 在上单调递增，，则由， 从而有：. 本题考查导数在研究函数中的应用，涉及到函数极值的求解、利用导数证明不等式的问题；本题不等式证明的关键是能够将多个变量的问题转化为一个变量的问题，通过构造函数的方式将问题转化为函数最值的求解问题. 21．（1）（2）点在曲线外． 【解析】 （1）先消参化曲线的参数方程为普通方程,再化为极坐标方程； （2）由点是曲线上的一点,利用的范围判断的范围,即可判断位置关系. 【详解】 （1）由曲线的参数方程为可得曲线的普通方程为,则曲线的极坐标方程为,即 （2）由题,点是曲线上的一点, 因为,所以,即, 所以点在曲线外. 本题考查参数方程与普通方程的转化,考查直角坐标方程与极坐标方程的转化,考查点与圆的位置关系. 22．（1）；（2）见解析. 【解析】 （1）将所求问题转化为在上有解，进一步转化为函数最值问题； （2）将所证不等式转化为，进一步转化为，然后再通过构造加以证明即可. 【详解】 （1），根据题意，在内存在单调减区间， 则不等式在上有解，由得，设， 则，当且仅当时，等号成立， 所以当时，，所以存在，使得成立， 所以的取值范围为。 （2）当时，，则，从而 所证不等式转化为，不妨设，则不等式转化 为，即， 即，令，则不等式转化为，因为 ，则，从而不等式化为，设，则 ，所以在上单调递增，所以 即不等式成立，故原不等式成立. 本题考查了利用导数研究函数单调性、利用导数证明不等式，这里要强调一点，在证明不等式时，通常是构造函数，将问题转化为函数的极值或最值来处理，本题是一道有高度的压轴解答题.