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山东省曲阜一中2025-2026学年校高三第五次月考数学试题含解析.doc

1、山东省曲阜一中2025-2026学年校高三第五次月考数学试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.某高中高三(1)班为了冲刺高考,营造良好的学习氛围,向班内同学征集书法作品贴在班内墙壁上,小王,小董,小李各写了一幅书法作品,分别是:“入班即静”,“天道酬勤”,“细节决定成败”,

2、为了弄清“天道酬勤”这一作品是谁写的,班主任对三人进行了问话,得到回复如下: 小王说:“入班即静”是我写的; 小董说:“天道酬勤”不是小王写的,就是我写的; 小李说:“细节决定成败”不是我写的. 若三人的说法有且仅有一人是正确的,则“入班即静”的书写者是( ) A.小王或小李 B.小王 C.小董 D.小李 2.已知定义在R上的函数(m为实数)为偶函数,记,,则a,b,c的大小关系为( ) A. B. C. D. 3.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( ) A.内切 B.相交 C.外切 D.相离 4.我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了

3、三斜求积术”,用现代式子表示即为:在中,角所对的边分别为,则的面积.根据此公式,若,且,则的面积为( ) A. B. C. D. 5.设命题:,,则为 A., B., C., D., 6.已知是等差数列的前项和,若,设,则数列的前项和取最大值时的值为( ) A.2020 B.20l9 C.2018 D.2017 7.函数(其中是自然对数的底数)的大致图像为( ) A. B. C. D. 8.设等差数列的前n项和为,若,则( ) A. B. C.7 D.2 9.已知实数x,y满足约束条件,若的最大值为2,则实数k的值为( ) A.1 B. C

4、.2 D. 10.已知非零向量满足,,且与的夹角为,则( ) A.6 B. C. D.3 11.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. 12.已知命题,那么为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.直线(,)过圆:的圆心,则的最小值是______. 14.我国古代数学著作《九章算术》中记载“今有人共买物,人出八,盈三;人出七,不足四.问人数、物价各几何?”设人数、物价分别为、,满足,则_____,_____. 15.定义,已知,,若恰好有3个零点,

5、则实数的取值范围是________. 16.的展开式中的系数为________. 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)设函数. (Ⅰ)讨论函数的单调性; (Ⅱ)如果对所有的≥0,都有≤,求的最小值; (Ⅲ)已知数列中,,且,若数列的前n项和为,求证: . 18.(12分)在数列中,, (1)求数列的通项公式; (2)若存在,使得成立,求实数的最小值 19.(12分)某地在每周六的晚上8点到10点半举行灯光展,灯光展涉及到10000盏灯,每盏灯在某一时刻亮灯的概率均为,并且是否亮灯彼此相互独立.现统计了其中100盏灯在一场灯光展中

6、亮灯的时长(单位:),得到下面的频数表: 亮灯时长/ 频数 10 20 40 20 10 以样本中100盏灯的平均亮灯时长作为一盏灯的亮灯时长. (1)试估计的值; (2)设表示这10000盏灯在某一时刻亮灯的数目. ①求的数学期望和方差; ②若随机变量满足,则认为.假设当时,灯光展处于最佳灯光亮度.试由此估计,在一场灯光展中,处于最佳灯光亮度的时长(结果保留为整数). 附: ①某盏灯在某一时刻亮灯的概率等于亮灯时长与灯光展总时长的商; ②若,则,,. 20.(12分)在直角坐标平面中,已知的顶点,,为平面内的动点,且. (1)求动点的轨迹

7、的方程; (2)设过点且不垂直于轴的直线与交于,两点,点关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点. 21.(12分)某市为了鼓励市民节约用电,实行“阶梯式”电价,将该市每户居民的月用电量划分为三档,月用电量不超过度的部分按元/度收费,超过度但不超过度的部分按元/度收费,超过度的部分按元/度收费. (I)求某户居民用电费用(单位:元)关于月用电量(单位:度)的函数解析式; (Ⅱ)为了了解居民的用电情况,通过抽样,获得了今年1月份户居民每户的用电量,统计分析后得到如图所示的频率分布直方图,若这户居民中,今年1月份用电费用不超过元的占,求,的值; (Ⅲ)在满足(Ⅱ)的条件下,若以这户居

8、民用电量的频率代替该月全市居民用户用电量的概率,且同组中的数据用该组区间的中点代替,记为该居民用户1月份的用电费用,求的分布列和数学期望. 22.(10分)已知函数,其中,. (1)函数的图象能否与x轴相切?若能,求出实数a;若不能,请说明理由. (2)若在处取得极大值,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.D 【解析】 根据题意,分别假设一个正确,推理出与假设不矛盾,即可得出结论. 【详解】 解:由题意知,若只有小王的说法正确,则小王对应“入班即静”, 而否定小董说法

9、后得出:小王对应“天道酬勤”,则矛盾; 若只有小董的说法正确,则小董对应“天道酬勤”, 否定小李的说法后得出:小李对应“细节决定成败”, 所以剩下小王对应“入班即静”,但与小王的错误的说法矛盾; 若小李的说法正确,则“细节决定成败”不是小李的, 则否定小董的说法得出:小王对应“天道酬勤”, 所以得出“细节决定成败”是小董的,剩下“入班即静”是小李的,符合题意. 所以“入班即静”的书写者是:小李. 故选:D. 本题考查推理证明的实际应用. 2.B 【解析】 根据f(x)为偶函数便可求出m=0,从而f(x)=﹣1,根据此函数的奇偶性与单调性即可作出判断. 【详解】 解:∵

10、f(x)为偶函数; ∴f(﹣x)=f(x); ∴﹣1=﹣1; ∴|﹣x﹣m|=|x﹣m|; (﹣x﹣m)2=(x﹣m)2; ∴mx=0; ∴m=0; ∴f(x)=﹣1; ∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,并且a=f(||)=f(), b=f(),c=f(2); ∵0<<2<; ∴a

11、为,根据,得,再由余弦定理得,又,代入公式求解. 【详解】 由得, 即,即, 因为,所以, 由余弦定理,所以, 由的面积公式得 故选:A 本题主要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理,还考查了运算求解的能力,属于中档题. 5.D 【解析】 直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可. 【详解】 因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,,则为:,. 故本题答案为D. 本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题. 6.B 【解析】 根据题意计算,,,计算,,,得到答案. 【详解】 是等差数列的前项和,若, 故,,,,故, 当时,,,,

12、 当时,,故前项和最大. 故选:. 本题考查了数列和的最值问题,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用. 7.D 【解析】 由题意得,函数点定义域为且,所以定义域关于原点对称, 且,所以函数为奇函数,图象关于原点对称, 故选D. 8.B 【解析】 根据等差数列的性质并结合已知可求出,再利用等差数列性质可得,即可求出结果. 【详解】 因为,所以,所以, 所以, 故选:B 本题主要考查等差数列的性质及前项和公式,属于基础题. 9.B 【解析】 画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义,求出最优解,转化求解即可. 【详解】 可行域如图中阴影部分所示,

13、要使得z能取到最大值,则,当时,x在点B处取得最大值,即,得;当时,z在点C处取得最大值,即,得(舍去). 故选:B. 本题考查由目标函数最值求解参数值,数形结合思想,分类讨论是解题的关键,属于中档题. 10.D 【解析】 利用向量的加法的平行四边形法则,判断四边形的形状,推出结果即可. 【详解】 解:非零向量,满足,可知两个向量垂直,,且与的夹角为, 说明以向量,为邻边,为对角线的平行四边形是正方形,所以则. 故选:. 本题考查向量的几何意义,向量加法的平行四边形法则的应用,考查分析问题解决问题的能力,属于基础题. 11.D 【解析】 因为的展开式中第4项与第

14、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. 12.B 【解析】 利用特称命题的否定分析解答得解. 【详解】 已知命题,,那么是. 故选:. 本题主要考查特称命题的否定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,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】 求出圆心坐标,代入直线方程得的关系,再由基本不等式求得题中最小值. 【详解】 圆:的标准方程为,圆心为, 由题意,即, ∴,当且仅当 ,即时等号成立, 故答案为:. 本题考查用基本不等式求最值,考查圆的标准方程

15、解题方法是配方法求圆心坐标,“1”的代换法求最小值,目的是凑配出基本不等式中所需的“定值”. 14. 【解析】 利用已知条件,通过求解方程组即可得到结果. 【详解】 设人数、物价分别为、,满足,解得,. 故答案为:;. 本题考查函数与方程的应用,方程组的求解,考查计算能力,属于基础题. 15. 【解析】 根据题意,分类讨论求解,当时,根据指数函数的图象和性质无零点,不合题意;当时,令,得,令 ,得或 ,再分当,两种情况讨论求解. 【详解】 由题意得:当时,在轴上方,且为增函数,无零点, 至多有两个零点,不合题意; 当时,令,得,令 ,得或 , 如图所

16、示: 当时,即时,要有3个零点,则,解得; 当时,即时,要有3个零点,则, 令, , 所以在是减函数,又, 要使,则须,所以. 综上:实数的取值范围是. 故答案为: 本题主要考查二次函数,指数函数的图象和分段函数的零点问题,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,利用导数判断函数单调性,属于中档题. 16.80. 【解析】 只需找到展开式中的项的系数即可. 【详解】 展开式的通项为,令, 则,故的展开式中的系数为80. 故答案为:80. 本题考查二项式定理的应用,涉及到展开式中的特殊项系数,考查学生的计算能力,是一道容易题. 三、解答题:共70分。解答

17、应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(Ⅰ)函数在上单调递减,在单调递增;(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析. 【解析】 (Ⅰ)先求出函数f(x)的导数,通过解关于导数的不等式,从而求出函数的单调区间; (Ⅱ)设g(x)=f(x)﹣ax,先求出函数g(x)的导数,通过讨论a的范围,得到函数的单调性,从而求出a的最小值; (Ⅲ)先求出数列是以为首项,1为公差的等差数列,,,问题转化为证明:,通过换元法或数学归纳法进行证明即可. 【详解】 解:(Ⅰ) f(x)的定义域为(﹣1,+∞),, 当时,f′(x)<2,当时,f′(x)>2, 所以函数f(x)在上单调递减,在单调递增. (Ⅱ)

18、设, 则, 因为x≥2,故, (ⅰ)当a≥1时,1﹣a≤2,g′(x)≤2,所以g(x)在[2,+∞)单调递减, 而g(2)=2,所以对所有的x≥2,g(x)≤2,即f(x)≤ax; (ⅱ)当1<a<1时,2<1﹣a<1,若,则g′(x)>2,g(x)单调递增, 而g(2)=2,所以当时,g(x)>2,即f(x)>ax; (ⅲ)当a≤1时,1﹣a≥1,g′(x)>2,所以g(x)在[2,+∞)单调递增, 而g(2)=2,所以对所有的x>2,g(x)>2,即f(x)>ax; 综上,a的最小值为1. (Ⅲ)由(1﹣an+1)(1+an)=1得,an﹣an+1=an•an+1,由

19、a1=1得,an≠2, 所以,数列是以为首项,1为公差的等差数列, 故,,, ⇔, 由(Ⅱ)知a=1时,,x>2, 即,x>2. 法一:令,得, 即 因为, 所以, 故. 法二:⇔ 下面用数学归纳法证明. (1)当n=1时,令x=1代入,即得,不等式成立 (1)假设n=k(k∈N*,k≥1)时,不等式成立, 即, 则n=k+1时,, 令代入, 得 , 即:, 由(1)(1)可知不等式对任何n∈N*都成立. 故. 考点:1利用导数研究函数的单调性;1、利用导数研究函数的最值; 3、数列的通项公式;4、数列的前项和;5、不等式的证明. 18.(1);

20、2) 【解析】 (1)由得,两式相减可得是从第二项开始的等比数列,由此即可求出答案; (2),分类讨论,当时,,作商法可得数列为递增数列,由此可得答案, 【详解】 解:(1)因为,, 两式相减得:,即, 是从第二项开始的等比数列, ∵ ∴,则, ; (2), 当时,; 当时, 设递增, , 所以实数的最小值. 本题主要考查地推数列的应用,属于中档题. 19.(1) (2)①,,②72 【解析】 (1)将每组数据的组中值乘以对应的频率,然后再将结果相加即可得到亮灯时长的平均数,将此平均数除以(个小时),即可得到的估计值; (2)①利用二项分布的均值与方差

21、的计算公式进行求解; ②先根据条件计算出的取值范围,然后根据并结合正态分布概率的对称性,求解出在满足取值范围下对应的概率. 【详解】 (1)平均时间为(分钟) ∴ (2)①∵, ∴, ②∵,,∴ ∵,, ∴ ∴ 即最佳时间长度为72分钟. 本题考查根据频数分布表求解平均数、几何概型(长度模型)、二项分布的均值与方差、正态分布的概率计算,属于综合性问题,难度一般.(1)如果,则;(2)计算正态分布中的概率,一定要活用正态分布图象的对称性对应概率的对称性. 20.(1)();(2)证明见解析. 【解析】 (1)设点,分别用表示、表示和余弦定理表示,将表示为、的方程,再化

22、简即可; (2)设直线方程代入的轨迹方程,得,设点,,,表示出直线,取,得,即可证明直线过轴上的定点. 【详解】 (1)设,由已知, ∴, ∴(), 化简得点的轨迹的方程为:(); (2)由(1)知,过点的直线的斜率为0时与无交点,不合题意 故可设直线的方程为:(),代入的方程得: . 设,,则, ,. ∴直线:. 令,得 . 直线过轴上的定点. 本题主要考查轨迹方程的求法、余弦定理的应用和利用直线和圆锥曲线的位置关系求定点问题,考查学生的计算能力,属于中档题. 21.(1);(2),;(3)见解析. 【解析】 试题分析: (1)根据题意分段表示出函数解析

23、式;(2)将代入(1)中函数解析式可得,即,根据频率分布直方图可分别得到关于的方程,即可得;(3)取每段中点值作为代表的用电量,分别算出对应的费用值,对应得出每组电费的概率,即可得到的概率分布列,然后求出的期望. 试题解析:(1)当时,; 当当时,; 当当时,,所以与之间的函数解析式为 . (2)由(1)可知,当时,,则,结合频率分布直方图可知 ,∴, (3)由题意可知可取50,150,250,350,450,550, 当时,,∴, 当时,,∴, 当时,,∴, 当时,,∴, 当时,,∴, 当时,,∴, 故的概率分布列为 25 75 140 220 31

24、0 410 0.1 0.2 0.3 0.2 0.15 0.05 所以随机变量的数学期望 22. (1) 答案见解析(2) 【解析】 (1)假设函数的图象与x轴相切于,根据相切可得方程组,看方程是否有解即可;(2)求出的导数,设(),根据函数的单调性及在处取得极大值求出a的范围即可. 【详解】 (1)函数的图象不能与x轴相切,理由若下: .假设函数的图象与x轴相切于 则即 显然,,代入中得,无实数解. 故函数的图象不能与x轴相切. (2)() ,, 设(), 恒大于零. 在上单调递增. 又,,, ∴存在唯一,使,且 时,时, ①当时,恒成立,在单调递增, 无极值,不合题意. ②当时,可得当时,,当时,. 所以在内单调递减,在内单调递增, 所以在处取得极小值,不合题意. ③当时,可得当时,,当时,. 所以在内单调递增,在内单调递减, 所以在处取得极大值,符合题意. 此时由得即, 综上可知,实数a的取值范围为. 本题考查了函数的单调性,最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.

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