湖北省西南三校合作体2026届高三数学试题第六次月考试题文实验班含解析.doc

湖北省西南三校合作体2026届高三数学试题第六次月考试题文实验班 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．若双曲线的离心率，则该双曲线的焦点到其渐近线的距离为（ ） A． B．2 C． D．1 2．已知函数，，则的极大值点为( ) A． B． C． D． 3．已知函数（）的最小值为0，则（ ） A． B． C． D． 4．甲、乙、丙三人相约晚上在某地会面，已知这三人都不会违约且无两人同时到达，则甲第一个到、丙第三个到的概率是（ ） A． B． C． D． 5．已知一个三棱锥的三视图如图所示，其中三视图的长、宽、高分别为，，，且，则此三棱锥外接球表面积的最小值为（ ） A． B． C． D． 6．已知复数，为的共轭复数，则（ ） A． B． C． D． 7．如图是二次函数的部分图象，则函数的零点所在的区间是（ ） A． B． C． D． 8．已知双曲线的左焦点为，直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直，直线与双曲线的左支交于不同的两点，，若，则该双曲线的离心率为（ ）． A． B． C． D． 9．给出个数 ，，，，，，其规律是：第个数是，第个数比第个数大 ，第个数比第个数大，第个数比第个数大，以此类推，要计算这个数的和．现已给出了该问题算法的程序框图如图，请在图中判断框中的①处和执行框中的②处填上合适的语句，使之能完成该题算法功能( ) A．； B．； C．； D．； 10．设，，则“”是“”的 A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 11．函数的图象可能是下面的图象( ) A． B． C． D． 12．已知点为双曲线的右焦点，直线与双曲线交于A，B两点，若，则的面积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在棱长为的正方体中，是正方形的中心，为的中点，过的平面与直线垂直，则平面截正方体所得的截面面积为______. 14．已知△的三个内角为，，，且，，成等差数列， 则的最小值为__________，最大值为___________. 15．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________. 16．函数满足，当时，，若函数在上有1515个零点，则实数的范围为___________. 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）如图，为等腰直角三角形，，D为AC上一点，将沿BD折起，得到三棱锥，且使得在底面BCD的投影E在线段BC上，连接AE. （1）证明：； （2）若，求二面角的余弦值. 18．（12分）已知函数. （Ⅰ）当时，求不等式的解集； （Ⅱ）若存在满足不等式，求实数的取值范围. 19．（12分）在极坐标系中，曲线的极坐标方程为 （1）求曲线与极轴所在直线围成图形的面积； （2）设曲线与曲线交于，两点，求. 20．（12分）在平面直角坐标系xOy中，曲线的参数方程为（，为参数），在以O为极点，x轴的正半轴为极轴的极坐标系中，曲线是圆心在极轴上，且经过极点的圆．已知曲线上的点M对应的参数，射线与曲线交于点． （1）求曲线，的直角坐标方程； （2）若点A，B为曲线上的两个点且，求的值． 21．（12分）已知中，内角所对边分别是其中. （1）若角为锐角，且，求的值； （2）设，求的取值范围. 22．（10分）设函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若不等式恒成立，求实数a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】 根据双曲线的解析式及离心率，可求得的值；得渐近线方程后，由点到直线距离公式即可求解. 【详解】 双曲线的离心率， 则，，解得，所以焦点坐标为， 所以， 则双曲线渐近线方程为，即， 不妨取右焦点，则由点到直线距离公式可得， 故选：C. 本题考查了双曲线的几何性质及简单应用，渐近线方程的求法，点到直线距离公式的简单应用，属于基础题. 2．A 【解析】 求出函数的导函数，令导数为零，根据函数单调性，求得极大值点即可. 【详解】 因为， 故可得， 令，因为， 故可得或， 则在区间单调递增， 在单调递减，在单调递增， 故的极大值点为. 故选：A. 本题考查利用导数求函数的极值点，属基础题. 3．C 【解析】 设，计算可得，再结合图像即可求出答案. 【详解】 设，则， 则， 由于函数的最小值为0，作出函数的大致图像， 结合图像，，得， 所以. 故选：C 本题主要考查了分段函数的图像与性质，考查转化思想，考查数形结合思想，属于中档题. 4．D 【解析】 先判断是一个古典概型，列举出甲、乙、丙三人相约到达的基本事件种数，再得到甲第一个到、丙第三个到的基本事件的种数，利用古典概型的概率公式求解. 【详解】 甲、乙、丙三人相约到达的基本事件有甲乙丙，甲丙乙，乙甲丙，乙丙甲，丙甲乙，丙乙甲，共6种， 其中甲第一个到、丙第三个到有甲乙丙，共1种， 所以甲第一个到、丙第三个到的概率是. 故选：D 本题主要考查古典概型的概率求法，还考查了理解辨析的能力，属于基础题. 5．B 【解析】 根据三视图得到几何体为一三棱锥，并以该三棱锥构造长方体，于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球，进而得到外接球的半径，求得外接球的面积后可求出最小值． 【详解】 由已知条件及三视图得，此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点，即为三棱锥，且长方体的长、宽、高分别为， ∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球， 且球半径为， ∴三棱锥外接球表面积为， ∴当且仅当，时，三棱锥外接球的表面积取得最小值为． 故选B． （1）解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点，即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径，同时要作一圆面起衬托作用． （2）长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线，对于一些比较特殊的三棱锥，在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体，通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题． 6．C 【解析】 求出，直接由复数的代数形式的乘除运算化简复数. 【详解】 . 故选：C 本题考查复数的代数形式的四则运算，共轭复数，属于基础题. 7．B 【解析】 根据二次函数图象的对称轴得出范围，轴截距，求出的范围，判断在区间端点函数值正负，即可求出结论. 【详解】 ∵，结合函数的图象可知， 二次函数的对称轴为，， ，∵， 所以在上单调递增. 又因为， 所以函数的零点所在的区间是. 故选:B. 本题考查二次函数的图象及函数的零点，属于基础题. 8．A 【解析】 直线的方程为，令和双曲线方程联立，再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可. 【详解】 由题意可知直线的方程为,不妨设. 则，且 将代入双曲线方程中，得到 设 则 由，可得，故 则，解得 则 所以双曲线离心率 故选：A 此题考查双曲线和直线相交问题，联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解，属于一般性题目. 9．A 【解析】 要计算这个数的和，这就需要循环50次，这样可以确定判断语句①，根据累加最的变化规律可以确定语句②. 【详解】 因为计算这个数的和，循环变量的初值为1，所以步长应该为1，故判断语句①应为，第个数是，第个数比第个数大 ，第个数比第个数大，第个数比第个数大，这样可以确定语句②为，故本题选A. 本题考查了补充循环结构，正确读懂题意是解本题的关键. 10．A 【解析】 根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可. 【详解】 若， ，则，可得； 若，可得，无法得到， 所以“”是“”的充分而不必要条件. 所以本题答案为A. 本题考查充要条件的定义，判断充要条件的方法是： ① 若为真命题且为假命题，则命题p是命题q的充分不必要条件； ② 若为假命题且为真命题，则命题p是命题q的必要不充分条件； ③ 若为真命题且为真命题，则命题p是命题q的充要条件； ④ 若为假命题且为假命题，则命题p是命题q的即不充分也不必要条件. ⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围，再根据“谁大谁必要，谁小谁充分”的原则，判断命题p与命题q的关系. 11．C 【解析】 因为，所以函数的图象关于点（2,0）对称，排除A，B．当时，，所以，排除D．选C． 12．D 【解析】 设双曲线C的左焦点为，连接，由对称性可知四边形是平行四边形， 设，得，求出的值，即得解. 【详解】 设双曲线C的左焦点为，连接， 由对称性可知四边形是平行四边形， 所以，. 设，则， 又.故， 所以. 故选：D 本题主要考查双曲线的简单几何性质，考查余弦定理解三角形和三角形面积的计算，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 确定平面即为平面，四边形是菱形，计算面积得到答案. 【详解】 如图，在正方体中，记的中点为，连接， 则平面即为平面．证明如下： 由正方体的性质可知，，则，四点共面， 记的中点为，连接，易证．连接，则， 所以平面，则． 同理可证，，，则平面， 所以平面即平面，且四边形即平面截正方体所得的截面． 因为正方体的棱长为，易知四边形是菱形， 其对角线，，所以其面积． 故答案为： 本题考查了正方体的截面面积，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 14． 【解析】 根据正弦定理可得，利用余弦定理以及均值不等式，可得角的范围，然后构造函数，利用导数，研究函数性质，可得结果. 【详解】 由，，成等差数列 所以 所以 又 化简可得 当且仅当时，取等号 又，所以 令， 则 当，即时， 当，即时， 则在递增，在递减 所以 由， 所以 所以的最小值为 最大值为 故答案为：， 本题考查等差数列、正弦定理、余弦定理，还考查了不等式、导数的综合应用，难点在于根据余弦定理以及不等式求出，考验分析能力以及逻辑思维能力，属难题. 15． 【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. 16． 【解析】 由已知，在上有3个根，分，，，四种情况讨论的单调性、最值即可得到答案. 【详解】 由已知，的周期为4，且至多在上有4个根，而含505个周期，所以在上有3个根，设，，易知在上单调递减，在，上单调递增，又，. 若时，在上无根，在必有3个根， 则，即，此时； 若时，在上有1个根，注意到，此时在不可能有2个根，故不满足； 若时，要使在有2个根，只需，解得； 若时，在上单调递增，最多只有1个零点，不满足题意； 综上，实数的范围为. 故答案为： 本题考查利用导数研究函数的零点个数问题，涉及到函数的周期性、分类讨论函数的零点，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）见解析；（2） 【解析】 （1）由折叠过程知与平面垂直，得，再取中点，可证与平面垂直，得，从而可得线面垂直，再得线线垂直； （2）由已知得为中点，以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，由已知求出线段长，得出各点坐标，用平面的法向量计算二面角的余弦． 【详解】 （1）易知与平面垂直，∴， 连接，取中点，连接， 由得，， ∴平面，平面，∴， 又，∴平面，∴； （2）由，知是中点， 令，则， 由，， ∴，解得，故． 以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，如图， 则， ，，设平面的法向量为， 则，取，则． 又易知平面的一个法向量为， ． ∴二面角的余弦值为． 本题考查证明线线垂直，考查用空间向量法求二面角．证线线垂直，一般先证线面垂直，而证线面垂直又要证线线垂直，注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化．求空间角，常用方法就是建立空间直角坐标系，用空间向量法求空间角． 18．（Ⅰ）或.（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）分类讨论解绝对值不等式得到答案. （Ⅱ）讨论和两种情况，得到函数单调性，得到只需，代入计算得到答案. 【详解】 （Ⅰ）当时，不等式为， 变形为或或，解集为或. （Ⅱ）当时，， 由此可知在单调递减，在单调递增， 当时，同样得到在单调递减，在单调递增， 所以，存在满足不等式，只需，即， 解得. 本题考查了解绝对值不等式，不等式存在性问题，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 19．（1）；（2） 【解析】 （1）利用互化公式，将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程，得出曲线与极轴所在直线围成的图形是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形，即可求出面积； （2）联立方程组，分别求出和的坐标，即可求出. 【详解】 解：（1）由于的极坐标方程为， 根据互化公式得，曲线的直角坐标方程为： 当时，， 当时，， 则曲线与极轴所在直线围成的图形， 是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形， ∴围成图形的面积. （2）由得，其直角坐标为， 化直角坐标方程为， 化直角坐标方程为， ∴， ∴. 本题考查利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程，以及联立方程组求交点坐标，考查计算能力. 20．（1）．．（2） 【解析】 （1）先求解a,b，消去参数，即得曲线的直角坐标方程；再求解，利用极坐标和直角坐标的互化公式，即得曲线的直角坐标方程； （2）由于，可设，，代入曲线直角坐标方程，可得的关系，转化，可得解. 【详解】 （1）将及对应的参数，代入 得，即， 所以曲线的方程为，为参数， 所以曲线的直角坐标方程为． 设圆的半径为R，由题意，圆的极坐标方程为 （或）， 将点代入，得，即， 所以曲线的极坐标方程为， 所以曲线的直角坐标方程为． （2）由于，故可设， 代入曲线直角坐标方程， 可得，， 所以 ． 本题考查了极坐标和直角坐标，参数方程和一般方程的互化以及极坐标的几何意义的应用，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 21．（1）；（2）. 【解析】 （1）由正弦定理直接可求，然后运用两角和的正弦公式算出； （2）化简，由余弦定理得，利用基本不等式求出，确定角范围，进而求出的取值范围. 【详解】 （1）由正弦定理，得： ，且为锐角 （2） 本题主要考查了正余弦定理的应用，基本不等式的应用，三角函数的值域等，考查了学生运算求解能力. 22．（1）（2） 【解析】 (1) 利用分段讨论法去掉绝对值,结合图象,从而求得不等式的解集; (2) 求出函数的最小值,把问题化为,从而求得的取值范围. 【详解】 （1）当时， 则 所以不等式的解集为. （2）等价于， 而， 故等价于， 所以或， 即或， 所以实数a的取值范围为. 本题考查含有绝对值的不等式解法、不等式恒成立问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力，难度一般.