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江西省南昌市2025-2026学年高三下学期单元检测试题数学试题含解析.doc

1、江西省南昌市2025-2026学年高三下学期单元检测试题数学试题 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.已知函数,,若对任意的总有恒成立,记

2、的最小值为,则最大值为( ) A.1 B. C. D. 2.使得的展开式中含有常数项的最小的n为( ) A. B. C. D. 3. 若数列满足且,则使的的值为( ) A. B. C. D. 4.下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数) ①;②;③. A.0 B.1 C.2 D.3 5.已知等差数列的前13项和为52,则( ) A.256 B.-256 C.32 D.-32 6.复数满足,则复数等于() A. B. C.2 D.-2 7.如图,内接于圆,是圆的直径,,则三棱锥体积的最大值为( ) A. B. C. D.

3、 8.设且,则下列不等式成立的是( ) A. B. C. D. 9.二项式的展开式中,常数项为( ) A. B.80 C. D.160 10.过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的上方),l为C的准线,点N在l上且MN⊥l,则M到直线NF的距离为( ) A. B. C. D. 11.直线与圆的位置关系是( ) A.相交 B.相切 C.相离 D.相交或相切 12.在等差数列中,若为前项和,,则的值是( ) A.156 B.124 C.136 D.180 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知

4、在中,”,类比以上正弦定理,“在三棱锥中,侧棱与平面所成的角为、与平面所成的角为,则________. 14.若函数,其中且,则______________. 15.圆关于直线的对称圆的方程为_____. 16.在中,已知,,是边的垂直平分线上的一点,则__________. 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)已知函数,其中为自然对数的底数,. (1)若曲线在点处的切线与直线平行,求的值; (2)若,问函数有无极值点?若有,请求出极值点的个数;若没有,请说明理由. 18.(12分)在中,内角所对的边分别为,已知,且. (I)求角

5、的大小; (Ⅱ)若,求面积的取值范围. 19.(12分)已知动圆恒过点,且与直线相切. (1)求圆心的轨迹的方程; (2)设是轨迹上横坐标为2的点,的平行线交轨迹于,两点,交轨迹在处的切线于点,问:是否存在实常数使,若存在,求出的值;若不存在,说明理由. 20.(12分)已知. (1)求不等式的解集; (2)记的最小值为,且正实数满足.证明:. 21.(12分)已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若函数的定义域为,求实数 的取值范围. 22.(10分)某市调硏机构对该市工薪阶层对“楼市限购令”态度进行调查,抽调了50名市民,他们月收入频数分布表和对“楼市限购令”赞成

6、人数如下表: 月收入(单位:百元) 频数 5 10 5 5 频率 0.1 0.2 0.1 0.1 赞成人数 4 8 12 5 2 1 (1)若所抽调的50名市民中,收入在的有15名,求,,的值,并完成频率分布直方图. (2)若从收入(单位:百元)在的被调查者中随机选取2人进行追踪调查,选中的2人中恰有人赞成“楼市限购令”,求的分布列与数学期望. (3)从月收入频率分布表的6组市民中分别随机抽取3名市民,恰有一组的3名市民都不赞成“楼市限购令”,根据表格数据,判断这3名市民来自哪组的可能性最大?请直接写出你的判

7、断结果. 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】 对任意的总有恒成立,因为,对恒成立,可得,令,可得,结合已知,即可求得答案. 【详解】 对任意的总有恒成立 ,对恒成立, 令, 可得 令,得 当, 当 ,, 故 令,得 当时, 当, 当时, 故选:C. 本题主要考查了根据不等式恒成立求最值问题,解题关键是掌握不等式恒成立的解法和导数求函数单调性的解法,考查了分析能力和计算能力,属于难题. 2.B 【解析】 二项式展开式的通项公式为,若展开

8、式中有常数项,则,解得,当r取2时,n的最小值为5,故选B 【考点定位】本题考查二项式定理的应用. 3.C 【解析】 因为,所以是等差数列,且公差,则,所以由题设可得,则,应选答案C. 4.C 【解析】 对于①中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于②中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于③中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的. 【详解】 由题意,对于①中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的; 对于②中,设函数,则,所以函数为单调递增函数, 因为,则 又由,所以

9、即,所以②不正确; 对于③中,设函数,则, 当时,,函数单调递增, 当时,,函数单调递减, 所以当时,函数取得最大值,最大值为, 所以,即,即,所以是正确的. 故选:C. 本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题. 5.A 【解析】 利用等差数列的求和公式及等差数列的性质可以求得结果. 【详解】 由,,得.选A. 本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,等差数列的等和性应用能快速求得结果. 6.B 【解析】 通

10、过复数的模以及复数的代数形式混合运算,化简求解即可. 【详解】 复数满足, ∴, 故选B. 本题主要考查复数的基本运算,复数模长的概念,属于基础题. 7.B 【解析】 根据已知证明平面,只要设,则,从而可得体积,利用基本不等式可得最大值. 【详解】 因为,所以四边形为平行四边形.又因为平面,平面, 所以平面,所以平面.在直角三角形中,, 设,则, 所以,所 以.又因为,当且仅当,即时等号成立, 所以. 故选:B. 本题考查求棱锥体积的最大值.解题方法是:首先证明线面垂直同,得棱锥的高,然后设出底面三角形一边长为,用建立体积与边长的函数关系,由基本不等式得最值,或

11、由函数的性质得最值. 8.A 【解析】 项,由得到,则,故项正确; 项,当时,该不等式不成立,故项错误; 项,当,时,,即不等式不成立,故项错误; 项,当,时,,即不等式不成立,故项错误. 综上所述,故选. 9.A 【解析】 求出二项式的展开式的通式,再令的次数为零,可得结果. 【详解】 解:二项式展开式的通式为, 令,解得, 则常数项为. 故选:A. 本题考查二项式定理指定项的求解,关键是熟练应用二项展开式的通式,是基础题. 10.C 【解析】 联立方程解得M(3,),根据MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答

12、案. 【详解】 依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3. 由M在x轴的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4 又∠NMF等于直线FM的倾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是边长为4的等边三角形 点M到直线NF的距离为 故选:C. 本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力. 11.D 【解析】 由几何法求出圆心到直线的距离,再与半径作比较,由此可得出结论. 【详解】 解:由题意,圆的圆心为,半径, ∵圆心到直线的距离为, , , 故选:D. 本题主要考查直线与圆的位置关系,属于基

13、础题. 12.A 【解析】 因为,可得,根据等差数列前项和,即可求得答案. 【详解】 , , . 故选:A. 本题主要考查了求等差数列前项和,解题关键是掌握等差中项定义和等差数列前项和公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 类比,三角形边长类比三棱锥各面的面积,三角形内角类比三棱锥中侧棱与面所成角. 【详解】 ,故, 本题考查类比推理.类比正弦定理可得,类比时有结构类比,方法类比等. 14. 【解析】 先化简函数的解析式,在求出,从而求得的值. 【详解】 由题意,函数 可化简为,

14、 所以, 所以. 故答案为:0. 本题主要考查了二项式定理的应用,以及导数的运算和函数值的求解,其中解答中正确化简函数的解析式,准确求解导数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力. 15. 【解析】 求出圆心关于直线的对称点,即可得解. 【详解】 的圆心为,关于对称点设为, 则有: ,解得, 所以对称后的圆心为,故所求圆的方程为. 故答案为: 此题考查求圆关于直线的对称圆方程,关键在于准确求出圆心关于直线的对称点坐标. 16. 【解析】 作出图形,设点为线段的中点,可得出且,进而可计算出的值. 【详解】 设点为线段的中点,则,, , . 故答案为:.

15、 本题考查平面向量数量积的计算,涉及平面向量数量积运算律的应用,解答的关键就是选择合适的基底表示向量,考查计算能力,属于中等题. 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)没有,理由见解析 【解析】 (1)求导,研究函数在x=0处的导数,等于切线斜率,即得解; (2)对f(x)求导,构造,可证得,得到,即得解 【详解】 (1)由题意得, ∵曲线在点处的切线与直线平行, ∴切线的斜率为,解得. (2)当时,, , 设,则, 则函数在区间上单调递减,在区间上单调递增, 又函数, 故恒成立, ∴函数在定义域内单调递增,函数不

16、存在极值点. 本题考查了导数在切线问题和函数极值问题中的应用,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. 18.(Ⅰ);(Ⅱ) 【解析】 (I)根据,利用二倍角公式得到,再由辅助角公式得到,然后根据正弦函数的性质求解. (Ⅱ)根据(I)由余弦定理得到,再利用重要不等式得到,然后由求解. 【详解】 (I)因为, 所以, , , 或, 或, 因为, 所以 所以; (Ⅱ)由余弦定理得: , 所以, 所以,当且仅当取等号, 又因为, 所以, 所以 本题主要考查二倍角公式,辅助角公式以及余弦定理,还考查了运算求解的能力,属于中档题. 19.(1

17、2)存在,. 【解析】 (1)根据抛物线的定义,容易知其轨迹为抛物线;结合已知点的坐标,即可求得方程; (2)由抛物线方程求得点的坐标,设出直线的方程,利用导数求得点的坐标,联立直线的方程和抛物线方程,结合韦达定理,求得,进而求得与之间的大小关系,即可求得参数. 【详解】 (1)由题意得,点与点的距离始终等于点到直线的距离, 由抛物线的定义知圆心的轨迹是以点为焦点,直线为准线的抛物线, 则,.∴圆心的轨迹方程为. (2)因为是轨迹上横坐标为2的点, 由(1)不妨取,所以直线的斜率为1. 因为,所以设直线的方程为,. 由,得,则在点处的切线斜率为2, 所以在点处的切线

18、方程为. 由得所以, 所以. 由消去得, 由,得且. 设,, 则,. 因为点,,在直线上, 所以,, 所以 , 所以. ∴ 故存在,使得. 本题考查抛物线轨迹方程的求解,以及抛物线中定值问题的求解,涉及导数的几何意义,属综合性中档题. 20.(1)或;(2)见解析 【解析】 (1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式; (2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明. 【详解】 (1)解法一:1°时,,即,解得; 2°时,,即,解得; 3°

19、时,,即,解得. 综上可得,不等式的解集为或. 解法二:由作出图象如下: 由图象可得不等式的解集为或. (2)由 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以, 正实数满足,则, 即, (当且仅当即时取等号) 故,得证. 此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题. 21. (1) (2) 【解析】 (1)分类讨论,去掉绝对值,化为与之等价的三个不等式组,求得每个不等式组的解集,再取并集即可.(2)要使函数的定义域为R,只要的最小值大于0即可,根据绝对值不等式的性质求得最小值即可得到答案. 【详解】

20、 (1)不等式 或或, 解得或,即x>0, 所以原不等式的解集为. (2)要使函数的定义域为R, 只要的最小值大于0即可, 又, 当且仅当时取等,只需最小值,即. 所以实数a的取值范围是. 本题考查绝对值不等式的解法,考查利用绝对值三角不等式求最值,属基础题. 22.(1),频率分布直方图见解析;(2)分布列见解析,;(3)来自的可能性最大. 【解析】 (1)由频率和为可知,根据求得,从而计算得到频数,补全频率分布表后可画出频率分布直方图; (2)首先确定的所有可能取值,由超几何分布概率公式可计算求得每个取值对应的概率,由此得到分布列;根据数学期望的计算公式可求得期望; (3)根据中不赞成比例最大可知来自的可能性最大. 【详解】 (1)由频率分布表得:,即. 收入在的有名,,,, 则频率分布直方图如下: (2)收入在中赞成人数为,不赞成人数为, 可能取值为, 则;;, 的分布列为: . (3)来自的可能性更大. 本题考查概率与统计部分知识的综合应用,涉及到频数、频率的计算、频率分布直方图的绘制、服从于超几何分布的随机变量的分布列与数学期望的求解、统计估计等知识;考查学生的运算和求解能力.

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