资源描述
2026届浙江省协作体高三下学期第一次调研考试数学试题
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.将函数的图象先向右平移个单位长度,在把所得函数图象的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到函数的图象,若函数在上没有零点,则的取值范围是( )
A. B.
C. D.
2.已知,,,,.若实数,满足不等式组,则目标函数( )
A.有最大值,无最小值 B.有最大值,有最小值
C.无最大值,有最小值 D.无最大值,无最小值
3.已知,则的大小关系是( )
A. B. C. D.
4.已知函数,为图象的对称中心,若图象上相邻两个极值点,满足,则下列区间中存在极值点的是( )
A. B. C. D.
5.已知函数有两个不同的极值点,,若不等式有解,则的取值范围是( )
A. B.
C. D.
6.已知数列满足:,则( )
A.16 B.25 C.28 D.33
7.已知函数,,若成立,则的最小值为( )
A.0 B.4 C. D.
8.设a=log73,,c=30.7,则a,b,c的大小关系是( )
A. B. C. D.
9.已知实数满足则的最大值为( )
A.2 B. C.1 D.0
10.已知函数(其中为自然对数的底数)有两个零点,则实数的取值范围是( )
A. B.
C. D.
11.集合,则集合的真子集的个数是
A.1个 B.3个 C.4个 D.7个
12.若直线的倾斜角为,则的值为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知数列{an}的前n项和为Sn,向量(4,﹣n),(Sn,n+3).若⊥,则数列{}前2020项和为_____
14.一个长、宽、高分别为1、2、2的长方体可以在一个圆柱形容器内任意转动,则容器体积的最小值为_________.
15.如图,在菱形ABCD中,AB=3,,E,F分别为BC,CD上的点,,若线段EF上存在一点M,使得,则____________,____________.(本题第1空2分,第2空3分)
16.曲线f(x)=(x2 +x)lnx在点(1,f(1))处的切线方程为____.
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,直线l过点,且倾斜角为,以直角坐标系的原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为.
求直线l的参数方程和曲线C的直角坐标方程,并判断曲线C是什么曲线;
设直线l与曲线C相交与M,N两点,当,求的值.
18.(12分)已知函数,,使得对任意两个不等的正实数,都有恒成立.
(1)求的解析式;
(2)若方程有两个实根,且,求证:.
19.(12分)已知函数.
(1)解不等式;
(2)若函数最小值为,且,求的最小值.
20.(12分)已知数列和满足,,,,.
(Ⅰ)求与;
(Ⅱ)记数列的前项和为,且,若对,恒成立,求正整数的值.
21.(12分)已知点,若点满足.
(Ⅰ)求点的轨迹方程;
(Ⅱ)过点的直线与(Ⅰ)中曲线相交于两点,为坐标原点, 求△面积的最大值及此时直线的方程.
22.(10分)在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足.
(1)求B;
(2)若,AD为BC边上的中线,当的面积取得最大值时,求AD的长.
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】
根据y=Acos(ωx+φ)的图象变换规律,求得g(x)的解析式,根据定义域求出的范围,再利用余弦函数的图象和性质,求得ω的取值范围.
【详解】
函数的图象先向右平移个单位长度,
可得的图象,
再将图象上每个点的横坐标变为原来的倍(纵坐标不变),
得到函数的图象,
∴周期,
若函数在上没有零点,
∴ ,
∴ ,
,解得,
又,解得,
当k=0时,解,
当k=-1时,,可得,
.
故答案为:A.
本题考查函数y=Acos(ωx+φ)的图象变换及零点问题,此类问题通常采用数形结合思想,构建不等关系式,求解可得,属于较难题.
2.B
【解析】
判断直线与纵轴交点的位置,画出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况.
【详解】
由,,所以可得.
,
所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示:
由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值.
故选:B
本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用.
3.B
【解析】
利用函数与函数互为反函数,可得,再利用对数运算性质比较a,c进而可得结论.
【详解】
依题意,函数与函数关于直线对称,则,
即,又,
所以,.
故选:B.
本题主要考查对数、指数的大小比较,属于基础题.
4.A
【解析】
结合已知可知,可求,进而可求,代入,结合,可求,即可判断.
【详解】
图象上相邻两个极值点,满足,
即,
,,且,
,,
,,,
当时,为函数的一个极小值点,而.
故选:.
本题主要考查了正弦函数的图象及性质的简单应用,解题的关键是性质的灵活应用.
5.C
【解析】
先求导得(),由于函数有两个不同的极值点,,转化为方程有两个不相等的正实数根,根据,,,求出的取值范围,而有解,通过分裂参数法和构造新函数,通过利用导数研究单调性、最值,即可得出的取值范围.
【详解】
由题可得:(),
因为函数有两个不同的极值点,,
所以方程有两个不相等的正实数根,
于是有解得.
若不等式有解,
所以
因为
.
设,
,故在上单调递增,
故,
所以,
所以的取值范围是.
故选:C.
本题考查利用导数研究函数单调性、最值来求参数取值范围,以及运用分离参数法和构造函数法,还考查分析和计算能力,有一定的难度.
6.C
【解析】
依次递推求出得解.
【详解】
n=1时,,
n=2时,,
n=3时,,
n=4时,,
n=5时,.
故选:C
本题主要考查递推公式的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
7.A
【解析】
令,进而求得,再转化为函数的最值问题即可求解.
【详解】
∵∴(),∴,
令:,,在上增,
且,所以在上减,在上增,
所以,所以的最小值为0.故选:A
本题主要考查了导数在研究函数最值中的应用,考查了转化的数学思想,恰当的用一个未知数来表示和是本题的关键,属于中档题.
8.D
【解析】
,,得解.
【详解】
,,,所以,故选D
比较不同数的大小,找中间量作比较是一种常见的方法.
9.B
【解析】
作出可行域,平移目标直线即可求解.
【详解】
解:作出可行域:
由得,
由图形知,经过点时,其截距最大,此时最大
得,
当时,
故选:B
考查线性规划,是基础题.
10.B
【解析】
求出导函数,确定函数的单调性,确定函数的最值,根据零点存在定理可确定参数范围.
【详解】
,当时,,单调递增,当时,,单调递减,∴在上只有一个极大值也是最大值,显然时,,时,,
因此要使函数有两个零点,则,∴.
故选:B.
本题考查函数的零点,考查用导数研究函数的最值,根据零点存在定理确定参数范围.
11.B
【解析】
由题意,结合集合,求得集合,得到集合中元素的个数,即可求解,得到答案.
【详解】
由题意,集合,
则,
所以集合的真子集的个数为个,故选B.
本题主要考查了集合的运算和集合中真子集的个数个数的求解,其中作出集合的运算,得到集合,再由真子集个数的公式作出计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
12.B
【解析】
根据题意可得:,所求式子利用二倍角的正弦函数公式化简,再利用同角三角函数间的基本关系弦化切后,将代入计算即可求出值.
【详解】
由于直线的倾斜角为,所以,
则
故答案选B
本题考查二倍角的正弦函数公式,同角三角函数间的基本关系,以及直线倾斜角与斜率之间的关系,熟练掌握公式是解本题的关键.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
由已知可得•4Sn﹣n(n+3)=0,可得Sn,n=1时,a1=S1=1.当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1.可得:2().利用裂项求和方法即可得出.
【详解】
∵⊥,∴•4Sn﹣n(n+3)=0,
∴Sn,n=1时,a1=S1=1.
当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1.
,满足上式,.
∴2().
∴数列{}前2020项和为
2(1)=2(1).
故答案为:.
本题考查了向量垂直与数量积的关系、数列递推关系、裂项求和方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
14.
【解析】
一个长、宽、高分别为1、2、2的长方体可以在一个圆柱形容器内任意转动,则圆柱形容器的底面直径及高的最小值均等于长方体的体对角线的长,长方体的体对角线的长为,所以容器体积的最小值为.
15.
【解析】
根据题意,设,则,所以,解得,所以,从而有 .
16.
【解析】
求函数的导数,利用导数的几何意义即可求出切线方程.
【详解】
解:∵,
∴,
则,
又,即切点坐标为(1,0),
则函数在点(1,f(1))处的切线方程为,
即,
故答案为:.
本题主要考查导数的几何意义,根据导数和切线斜率之间的关系是解决本题的关键.
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. (Ⅰ) 曲线是焦点在轴上的椭圆;(Ⅱ).
【解析】
试题分析:(1)由题易知,直线的参数方程为,(为参数),;曲线的直角坐标方程为,椭圆;(2)将直线代入椭圆得到,所以,解得.
试题解析:
(Ⅰ)直线的参数方程为.
曲线的直角坐标方程为,即,
所以曲线是焦点在轴上的椭圆.
(Ⅱ)将的参数方程代入曲线的直角坐标方程为
得,
,
得,
,
18.(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)根据题意,在上单调递减,求导得,分类讨论的单调性,结合题意,得出的解析式;
(2)由为方程的两个实根,得出,,两式相减,分别算出和,利用换元法令和构造函数,根据导数研究单调性,求出,即可证出结论.
【详解】
(1)根据题意,对任意两个不等的正实数,都有恒成立.
则在上单调递减,
因为,
当时,在内单调递减.,
当时,由,有,
此时,当时,单调递减,
当时,单调递增,
综上,,所以.
(2)由为方程的两个实根,
得,
两式相减,可得,
因此,
令,由,得,
则,
构造函数.
则,
所以函数在上单调递增,
故,
即, 可知,
故,命题得证.
本题考查利用导数研究函数的单调性求函数的解析式、以及利用构造函数法证明不等式,考查转化思想、解题分析能力和计算能力.
19.(1)(2)
【解析】
(1)利用零点分段法,求得不等式的解集.
(2)先求得,即,再根据“的代换”的方法,结合基本不等式,求得的最小值.
【详解】
(1)当时,,即,无解;
当时,,即,得;
当时,,即,得.
故所求不等式的解集为.
(2)因为,
所以,则,
.
当且仅当即时取等号.
故的最小值为.
本小题主要考查零点分段法解绝对值不等式,考查利用基本不等式求最值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
20.(Ⅰ),;(Ⅱ)1
【解析】
(Ⅰ)易得为等比数列,再利用前项和与通项的关系求解的通项公式即可.
(Ⅱ)由题可知要求的最小值,再分析的正负即可得随的增大而增大再判定可知即可.
【详解】
(Ⅰ)因为,故是以为首项,2为公比的等比数列,故.
又当时, ,解得.
当时, …①
…②
①-②有,即.当时也满足.故为常数列,
所以.即.
故,
(Ⅱ)因为对,恒成立.故只需求的最小值即可.
设,则,
又,
又当时,时.
当时,因为
.
故.
综上可知.故随着的增大而增大,故,故
本题主要考查了根据数列的递推公式求解通项公式的方法,同时也考查了根据数列的增减性判断最值的问题,需要根据题意求解的通项,并根据二项式定理分析其正负,从而得到最小项.属于难题.
21.(Ⅰ);(Ⅱ)面积的最大值为,此时直线的方程为.
【解析】
(1)根据椭圆的定义求解轨迹方程;
(2)设出直线方程后,采用(表示原点到直线的距离)表示面积,最后利用基本不等式求解最值.
【详解】
解:(Ⅰ)由定义法可得,点的轨迹为椭圆且,.
因此椭圆的方程为.
(Ⅱ)设直线的方程为与椭圆交于点,
,联立直线与椭圆的方程消去可得,
即,.
面积可表示为
令,则,上式可化为,
当且仅当,即时等号成立,
因此面积的最大值为,此时直线的方程为.
常见的利用定义法求解曲线的轨迹方程问题:
(1)已知点,若点满足且,则的轨迹是椭圆;
(2)已知点,若点满足且,则的轨迹是双曲线.
22.(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理及可得,从而得到;
(2)在中,利用余弦定可得,,而,故当时,的面积取得最大值,此时,,在中,再利用余弦定理即可解决.
【详解】
(1)由正弦定理及已知得,
结合,
得,
因为,所以,
由,得.
(2)在中,由余弦定得,
因为,所以,
当且仅当时,的面积取得最大值,此时.
在中,由余弦定理得
.
即.
本题考查正余弦定理解三角形,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道容易题.
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