青海省西宁市沛西中学2025-2026学年高考诊断性测试数学试题含解析.doc

青海省西宁市沛西中学2025-2026学年高考诊断性测试数学试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．已知非零向量满足，若夹角的余弦值为，且，则实数的值为（ ） A． B． C．或 D． 2．若不等式对于一切恒成立，则的最小值是 （ ） A．0 B． C． D． 3．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． 4．已知，函数在区间内没有最值，给出下列四个结论： ①在上单调递增； ② ③在上没有零点； ④在上只有一个零点. 其中所有正确结论的编号是（ ） A．②④ B．①③ C．②③ D．①②④ 5．阿基米德（公元前287年—公元前212年）是古希腊伟大的哲学家、数学家和物理学家，他和高斯、牛顿并列被称为世界三大数学家.据说，他自己觉得最为满意的一个数学发现就是“圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二，并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”.他特别喜欢这个结论，要求后人在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球，如图，该球顶天立地，四周碰边，表面积为的圆柱的底面直径与高都等于球的直径，则该球的体积为 （ ） A． B． C． D． 6．已知的展开式中第项与第项的二项式系数相等，则奇数项的二项式系数和为（ ）． A． B． C． D． 7．若，则“”是 “”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 8．设M是边BC上任意一点，N为AM的中点，若，则的值为( ) A．1 B． C． D． 9．若将函数的图象上各点横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数的图象，则下列说法正确的是（　　） A．函数在上单调递增 B．函数的周期是 C．函数的图象关于点对称 D．函数在上最大值是1 10．函数的图象向右平移个单位得到函数的图象，并且函数在区间上单调递增，在区间上单调递减，则实数的值为（ ） A． B． C．2 D． 11．下图是来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形，此图由三个半圆构成，三个半圆的直径分别为直角三角形的斜边、直角边，已知以直角边为直径的半圆的面积之比为，记，则（ ） A． B． C．1 D． 12．已知，则不等式的解集是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在如图所示的三角形数阵中，用表示第行第个数，已知，且当时，每行中的其他各数均等于其“肩膀”上的两个数之和，即，若，则正整数的最小值为______. 14．设数列的前项和为，且对任意正整数，都有，则___ 15．已知数列与均为等差数列（），且，则______． 16．正四面体的一个顶点是圆柱上底面的圆心，另外三个顶点圆柱下底面的圆周上，记正四面体的体积为，圆柱的体积为，则的值是______. 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）设抛物线过点. （1）求抛物线C的方程； （2）F是抛物线C的焦点，过焦点的直线与抛物线交于A，B两点，若，求的值. 18．（12分）如图，在直三棱柱中，分别是中点，且，. 求证：平面； 求点到平面的距离. 19．（12分）已知函数的图象向左平移后与函数图象重合. （1）求和的值； （2）若函数，求的单调递增区间及图象的对称轴方程. 20．（12分）已知函数，． （1）当时，讨论函数的单调性； （2）若，当时，函数，求函数的最小值． 21．（12分）设为坐标原点，动点在椭圆：上，该椭圆的左顶点到直线的距离为. （1）求椭圆的标准方程； （2）若椭圆外一点满足，平行于轴，，动点在直线上，满足.设过点且垂直的直线，试问直线是否过定点？若过定点，请写出该定点，若不过定点请说明理由. 22．（10分）如图，在三棱柱ABC﹣A1B1C1中，A1A⊥平面ABC，∠ACB＝90°，AC＝CB＝C1C＝1，M，N分别是AB，A1C的中点. （1）求证：直线MN⊥平面ACB1； （2）求点C1到平面B1MC的距离. 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．D 【解析】 根据向量垂直则数量积为零，结合以及夹角的余弦值，即可求得参数值. 【详解】 依题意，得，即. 将代入可得，， 解得（舍去）. 故选：D. 本题考查向量数量积的应用，涉及由向量垂直求参数值，属基础题. 2．C 【解析】 试题分析：将参数a与变量x分离，将不等式恒成立问题转化为求函数最值问题，即可得到结论． 解：不等式x2+ax+1≥0对一切x∈(0，]成立，等价于a≥-x-对于一切成立， ∵y=-x-在区间上是增函数 ∴ ∴a≥- ∴a的最小值为-故答案为C． 考点：不等式的应用 点评：本题综合考查了不等式的应用、不等式的解法等基础知识，考查运算求解能力，考查化归与转化思想，属于中档题 3．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. 4．A 【解析】 先根据函数在区间内没有最值求出或.再根据已知求出，判断函数的单调性和零点情况得解. 【详解】 因为函数在区间内没有最值. 所以，或 解得或. 又，所以. 令.可得.且在上单调递减. 当时，，且， 所以在上只有一个零点. 所以正确结论的编号②④ 故选：A. 本题主要考查三角函数的图象和性质，考查函数的零点问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 5．C 【解析】 设球的半径为R，根据组合体的关系，圆柱的表面积为，解得球的半径，再代入球的体积公式求解. 【详解】 设球的半径为R， 根据题意圆柱的表面积为， 解得， 所以该球的体积为 . 故选：C 本题主要考查组合体的表面积和体积，还考查了对数学史了解，属于基础题. 6．D 【解析】 因为的展开式中第4项与第8项的二项式系数相等，所以，解得， 所以二项式中奇数项的二项式系数和为． 考点：二项式系数，二项式系数和． 7．A 【解析】 本题根据基本不等式，结合选项，判断得出充分性成立，利用“特殊值法”，通过特取的值，推出矛盾，确定必要性不成立.题目有一定难度，注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查. 【详解】 当时，，则当时，有，解得，充分性成立；当时，满足，但此时，必要性不成立，综上所述，“”是“”的充分不必要条件. 易出现的错误有，一是基本不等式掌握不熟，导致判断失误；二是不能灵活的应用“赋值法”，通过特取的值，从假设情况下推出合理结果或矛盾结果. 8．B 【解析】 设，通过，再利用向量的加减运算可得，结合条件即可得解. 【详解】 设， 则有. 又， 所以，有. 故选B. 本题考查了向量共线及向量运算知识，利用向量共线及向量运算知识，用基底向量向量来表示所求向量，利用平面向量表示法唯一来解决问题. 9．A 【解析】 根据三角函数伸缩变换特点可得到解析式；利用整体对应的方式可判断出在上单调递增，正确；关于点对称，错误；根据正弦型函数最小正周期的求解可知错误；根据正弦型函数在区间内值域的求解可判断出最大值无法取得，错误. 【详解】 将横坐标缩短到原来的得： 当时， 在上单调递增 在上单调递增，正确； 的最小正周期为： 不是的周期，错误； 当时，， 关于点对称，错误； 当时， 此时没有最大值，错误. 本题正确选项： 本题考查正弦型函数的性质，涉及到三角函数的伸缩变换、正弦型函数周期性、单调性和对称性、正弦型函数在一段区间内的值域的求解；关键是能够灵活应用整体对应的方式，通过正弦函数的图象来判断出所求函数的性质. 10．C 【解析】 由函数的图象向右平移个单位得到，函数在区间上单调递增，在区间 上单调递减，可得时，取得最大值，即，，，当时，解得，故选C. 点睛：本题主要考查了三角函数图象的平移变换和性质的灵活运用，属于基础题；据平移变换“左加右减，上加下减”的规律求解出，根据函数在区间上单调递增，在区间上单调递减可得时，取得最大值，求解可得实数的值. 11．D 【解析】 根据以直角边为直径的半圆的面积之比求得，即的值，由此求得和的值，进而求得所求表达式的值. 【详解】 由于直角边为直径的半圆的面积之比为，所以，即，所以，所以. 故选：D 本小题主要考查同角三角函数的基本关系式，考查二倍角公式，属于基础题. 12．A 【解析】 构造函数，通过分析的单调性和对称性，求得不等式的解集. 【详解】 构造函数， 是单调递增函数，且向左移动一个单位得到， 的定义域为，且， 所以为奇函数，图像关于原点对称，所以图像关于对称. 不等式等价于， 等价于，注意到， 结合图像关于对称和单调递增可知. 所以不等式的解集是. 故选：A 本小题主要考查根据函数的单调性和对称性解不等式，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．2022 【解析】 根据条件先求出数列的通项，利用累加法进行求解即可． 【详解】 ，，， 下面求数列的通项， 由题意知，，， ，， ， 数列是递增数列，且， 的最小值为. 故答案为：. 本题主要考查归纳推理的应用，结合数列的性质求出数列的通项是解决本题的关键．综合性较强，属于难题． 14． 【解析】 利用行列式定义，得到与的关系，赋值，即可求出结果。 【详解】 由，令， 得，解得。 本题主要考查行列式定义的应用。 15．20 【解析】 设等差数列的公差为,由数列为等差数列,且,根据等差中项的性质可得, ,解方程求出公差,代入等差数列的通项公式即可求解. 【详解】 设等差数列的公差为, 由数列为等差数列知,, 因为,所以, 解得,所以数列的通项公式为 ， 所以. 故答案为: 本题考查等差数列的概念及其通项公式和等差中项;考查运算求解能力;等差中项的运用是求解本题的关键;属于基础题. 16． 【解析】 设正四面体的棱长为，求出底面外接圆的半径与高，代入体积公式求解． 【详解】 解：设正四面体的棱长为， 则底面积为，底面外接圆的半径为， 高为． ∴正四面体的体积， 圆柱的体积． 则． 故答案为：． 本题主要考查多面体与旋转体体积的求法，考查计算能力，属于中档题． 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)代入计算即可. (2) 设直线AB的方程为,再联立直线与抛物线的方程,消去可得的一元二次方程,再根据韦达定理与求解,进而利用弦长公式求解即可. 【详解】 解： （1）因为抛物线过点,所以,所以,抛物线的方程为 （2）由题意知直线AB的斜率存在,可设直线AB的方程为,,.因为,所以,联立,化简得,所以,,所以,,解得,所以. 本题考查抛物线的方程以及联立直线与抛物线求弦长的简单应用.属于基础题. 18．（1）详见解析；（2）. 【解析】 （1）利用线面垂直的判定定理和性质定理即可证明； （2）取中点为,则,证得平面,利用等体积法求解即可. 【详解】 （1）因为，， ，是的中点，， 为直三棱柱，所以平面， 因为为中点，所以 平面，，又, 平面 （2）， 又分别是中点， . 由（1）知，, 又平面, 取中点为,连接如图, 则，平面， 设点到平面的距离为， 由，得， 即，解得， 点到平面的距离为. 本题考查线面垂直的判定定理和性质定理、等体积法求点到面的距离；考查逻辑推理能力和运算求解能力；熟练掌握线面垂直的判定定理和性质定理是求解本题的关键；属于中档题. 19．（1），；（2），，. 【解析】 （1）直接利用同角三角函数关系式的变换的应用求出结果． （2）首先把函数的关系式变形成正弦型函数，进一步利用正弦型函数的性质的应用求出结果． 【详解】 （1）由题意得， ， （2） 由，解得， 所以对称轴为，. 由， 解得， 所以单调递增区间为., 本题考查的知识要点：三角函数关系式的恒等变换，正弦型函数的性质的应用，主要考查学生的运算能力和转换能力，属于基础题型． 20．（1）见解析 （2）的最小值为 【解析】 （1）由题可得函数的定义域为， ， 当时，，令，可得；令，可得， 所以函数在上单调递增，在上单调递减； 当时，令，可得；令，可得或， 所以函数在，上单调递增，在上单调递减； 当时，恒成立，所以函数在上单调递增． 综上，当时，函数在上单调递增，在上单调递减；当时，函数在，上单调递增，在上单调递减；当时，函数在上单调递增． （2）方法一：当时，，， 设，，则， 所以函数在上单调递减，所以，当且仅当时取等号．当时，设，则，所以， 设，，则， 所以函数在上单调递减，且，， 所以存在，使得，所以当时，；当时，， 所以函数在上单调递增，在上单调递减， 因为，，所以，所以，当且仅当时取等号．所以当时，函数取得最小值，且， 故函数的最小值为． 方法二：当时，，， 则， 令，，则， 所以函数在上单调递增， 又，所以存在，使得， 所以函数在上单调递减，在上单调递增， 因为，所以当时，恒成立， 所以当时，恒成立，所以函数在上单调递减， 所以函数的最小值为． 21．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）根据点到直线的距离公式可求出a的值，即可得椭圆方程； （2）由题意M（x0，y0），N（x0，y1），P（2，t），根据，可得y1＝2y0，由，可得2x0+2y0t＝6，再根据向量的运算可得，即可证明． 【详解】 （1）左顶点A的坐标为（﹣a，0），∵＝，∴|a﹣5|＝3，解得a＝2或a＝8（舍去），∴椭圆C的标准方程为+y2＝1， （2）由题意M（x0，y0），N（x0，y1），P（2，t），则依题意可知y1≠y0，得（x0﹣2 x0，y1﹣2y0） （0，y1﹣y0）=0，整理可得y1＝2y0，或y1＝y0 （舍），，得（x0，2y0）（2﹣x0，t﹣2y0）＝2，整理可得2x0+2y0t＝x02+4y02+2＝6，由（1）可得F（，0），∴＝（﹣x0，﹣2y0），∴•＝（﹣x0，﹣2y0）（2，t）＝6﹣2x0﹣2y0t＝0，∴NF⊥OP，故过点N且垂直于OP的直线过椭圆C的右焦点F． 本题考查了椭圆方程的求法，直线和椭圆的关系，向量的运算，考查了运算求解能力和转化与化归能力，属于中档题. 22．（1）证明见解析.（2） 【解析】 （1）连接AC1，BC1，结合中位线定理可证MN∥BC1，再结合线面垂直的判定定理和线面垂直的性质分别求证AC⊥BC1，BC1⊥B1C，即可求证直线MN⊥平面ACB1； （2）作交于点，通过等体积法，设C1到平面B1CM的距离为h，则有，结合几何关系即可求解 【详解】 （1）证明：连接AC1，BC1，则N∈AC1且N为AC1的中点； ∵M是AB的中点. 所以：MN∥BC1； ∵A1A⊥平面ABC，AC⊂平面ABC， ∴A1A⊥AC， 在三棱柱ABC﹣A1B1C1中，AA1∥CC， ∴AC⊥CC1， ∵∠ACB＝90°，BC∩CC1＝C，BC⊂平面BB1C1C，CC1⊂平面BB1C1C， ∴AC⊥平面BB1C1C，BC⊂平面BB1C1C， ∴AC⊥BC1；又MN∥BC1 ∴AC⊥MN， ∵CB＝C1C＝1， ∴四边形BB1C1C正方形， ∴BC1⊥B1C，∴MN⊥B1C， 而AC∩B1C＝C，且AC⊂平面ACB1，CB1⊂平面ACB1， ∴MN⊥平面ACB1， （2）作交于点，设C1到平面B1CM的距离为h， 因为MP， 所以•MP， 因为CM，B1C； B1M，所以 所以：CM•B1M. 因为，所以，解得 所以点，到平面的距离为 本题主要考查面面垂直的证明以及点到平面的距离，一般证明面面垂直都用线面垂直转化为面面垂直，而点到面的距离常用体积转化来求，属于中档题