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新疆自治区北京大学附属中学2026届高中三年级教学质量监测(二)数学试题含解析.doc

1、新疆自治区北京大学附属中学2026届高中三年级教学质量监测(二)数学试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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.已知奇函数是上的减函数,若满足不等式组,则的最小值为( ) A.-4 B.-2 C.0 D.4 2.

2、若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为( ) A. B.1 C.2 D.0 3.已知向量,是单位向量,若,则( ) A. B. C. D. 4.已知复数满足,则( ) A. B. C. D. 5.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为(  ) A. B. C. D. 6.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的( ) A.4 B.5 C.6 D.7 7.已知,满足,且的最大值是最小值的4倍,则的值是( ) A.4 B. C. D. 8.若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方

3、形内任取一点,则的概率为,则下列命题是真命题的是( ) A. B. C. D. 9.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 10.已知的内角的对边分别是且,若为最大边,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 11.在的展开式中,的系数为( ) A.-120 B.120 C.-15 D.15 12.已知函数是奇函数,且,若对,恒成立,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.一

4、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_________. 14.如图是一个算法流程图,若输出的实数的值为,则输入的实数的值为______________. 15.已知是抛物线的焦点,过作直线与相交于两点,且在第一象限,若,则直线的斜率是_________. 16.某校名学生参加军事冬令营活动,活动期间各自扮演一名角色进行分组游戏,角色按级别从小到大共种,分别为士兵、排长、连长、营长、团长、旅长、师长、军长和司令.游戏分组有两种方式,可以人一组或者人一组.如果人一组,则必须角色相同;如果人一组,则人角色相同或者人为级别连续的个不同角色

5、已知这名学生扮演的角色有名士兵和名司令,其余角色各人,现在新加入名学生,将这名学生分成组进行游戏,则新加入的学生可以扮演的角色的种数为________. 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)在极坐标系中,直线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,曲线的参数方程为(为参数),求直线与曲线的交点的直角坐标. 18.(12分)选修4-5:不等式选讲 已知函数f(x)=log2(|x+1|+|x﹣2|﹣m). (1)当m=7时,求函数f(x)的定义域; (2)若关于x的不等式f(x)≥2的解集是R,求m的取值范围.

6、 19.(12分)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)曲线在点处的切线斜率为. (i)求; (ii)若,求整数的最大值. 20.(12分)本小题满分14分) 已知曲线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的非负半轴建立平面直角坐标系,直线的参数方程为(为参数),求直线被曲线截得的线段的长度 21.(12分)如图,在平面四边形中,,,. (1)求; (2)求四边形面积的最大值. 22.(10分)已知. (Ⅰ) 若,求不等式的解集; (Ⅱ),,,求实数的取值范围. 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

7、是符合题目要求的。 1.B 【解析】 根据函数的奇偶性和单调性得到可行域,画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义平移得到答案. 【详解】 奇函数是上的减函数,则,且,画出可行域和目标函数, ,即,表示直线与轴截距的相反数, 根据平移得到:当直线过点,即时,有最小值为. 故选:. 本题考查了函数的单调性和奇偶性,线性规划问题,意在考查学生的综合应用能力,画出图像是解题的关键. 2.C 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值. 【详解】 若实数x,y满足条件,目标函数 如图: 当时函数取最大值为 故答案选C 求线性目标函数的最值: 当

8、时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小; 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大. 3.C 【解析】 设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案; 【详解】 设,, 是单位向量,, ,, 联立方程解得:或 当时,; 当时,; 综上所述:. 故选:C. 本题考查向量的模、夹角计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意的两种情况. 4.A 【解析】 由复数的运算法则计算. 【详解】 因为,所以 故选:A. 本题考查复数的运算.属于简单题. 5.A

9、 【解析】 由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值. 【详解】 解:∵, ∴由正弦定理可得:, ∵, ∴, ∵,, ∴, ∴. 故选A. 本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题. 6.C 【解析】 根据程序框图程序运算即可得. 【详解】 依程序运算可得: , 故选:C 本题主要考查了程序框图的计算,解题的关键是理解程序框图运行的过程. 7.D 【解析】 试题分析:先画出可行域如图:由,得,由,得,当直线过点时,目标函数取得最大值,最大值为3;当直线过点时,目标函数取得最小值,最小

10、值为3a;由条件得,所以,故选D. 考点:线性规划. 8.B 【解析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为,即命题是错误,则是正确的;在边长为4的正方形内任取一点,若的概率为,即命题是正确的,故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的,应选答案B。 点睛:本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假(含或、且、非等连接词)的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起,旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用,以及分析问题 解决问题的能力。 9.C 【解析】 设直线AB的方程

11、为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案. 【详解】 根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0, 设直线AB的方程为,代入得:. 由根与系数的关系得,, 所以. 又直线CD的方程为,同理, 所以, 所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足, 则由抛物线的定义可得. 所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立. 故选:C. 本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件. 10.C 【解析】 由

12、化简得到的值,根据余弦定理和基本不等式,即可求解. 【详解】 由,可得, 可得, 通分得, 整理得,所以, 因为为三角形的最大角,所以, 又由余弦定理 ,当且仅当时,等号成立, 所以,即, 又由,所以的取值范围是. 故选:C. 本题主要考查了代数式的化简,余弦定理,以及基本不等式的综合应用,试题难度较大,属于中档试题,着重考查了推理与运算能力. 11.C 【解析】 写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数. 【详解】 的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C 本题考查二项式展开的通项公式,属基础题. 12.A 【解析】 先根据函数奇偶性求得,利用

13、导数判断函数单调性,利用函数单调性求解不等式即可. 【详解】 因为函数是奇函数, 所以函数是偶函数. , 即, 又, 所以,. 函数的定义域为,所以, 则函数在上为单调递增函数.又在上, ,所以为偶函数,且在上单调递增. 由, 可得,对恒成立, 则,对恒成立,, 得, 所以的取值范围是. 故选:A. 本题考查利用函数单调性求解不等式,根据方程组法求函数解析式,利用导数判断函数单调性,属压轴题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【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

14、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. 14. 【解析】 根据程序框图得到程序功能,结合分段函数进行计算即可. 【详解】 解:程序的功能是计算, 若输出的实数的值为, 则当时,由得, 当时,由,此时无解. 故答案为:. 本题主要考查程序框图的识别和判断,理解程序功能是解决本题的关键,属于基础题. 15. 【解析】 作出准线,过作准线的垂线,利用抛物线的定义把抛物线点到焦点的距离转化为点到准线的距离,利用平面几何知识计算出直线的斜率. 【详解】 设是准线,过作于,过作于,过作于,如图, 则,,∵,∴,∴, ∴,,

15、 ∴,∴直线斜率为. 故答案为:. 本题考查抛物线的焦点弦问题,解题关键是利用抛物线的定义,把抛物线上点到焦点距离转化为该点到准线的距离,用平面几何方法求解. 16. 【解析】 对新加入的学生所扮演的角色进行分类讨论,分析各种情况下个学生所扮演的角色的分组,综合可得出结论. 【详解】 依题意,名学生分成组,则一定是个人组和个人组. ①若新加入的学生是士兵,则可以将这个人分组如下;名士兵;士兵、排长、连长各名;营长、团长、旅长各名;师长、军长、司令各名;名司令.所以新加入的学生可以是士兵,由对称性可知也可以是司令; ②若新加入的学生是排长,则可以将这个人分组如下:名士兵;连长、营

16、长、团长各名;旅长、师长、军长各名;名司令;名排长.所以新加入的学生可以是排长,由对称性可知也可以是军长; ③若新加入的学生是连长,则可以将这个人分组如下:名士兵;士兵、排长、连长各名;连长、营长、团长各名;旅长、师长、军长各名;名司令.所以新加入的学生可以是连长,由对称性可知也可以是师长; ④若新加入的学生是营长,则可以将这个人分组如下:名士兵;排长、连长、营长各名;营长、团长、旅长各名;师长、军长、司令各名;名司令.所以新加入的学生可以是营长,由对称性可知也可以是旅长; ⑤若新加入的学生是团长,则可以将这个人分组如下:名士兵;排长、连长、营长各名;旅长、师长、军长各名;名司令;名团长

17、所以新加入的学生可以是团长. 综上所述,新加入学生可以扮演种角色. 故答案为:. 本题考查分类计数原理的应用,解答的关键就是对新加入的学生所扮演的角色进行分类讨论,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. 【解析】 将直线的极坐标方程和曲线的参数方程分别化为直角坐标方程,联立直角坐标方程求出交点坐标,结合的取值范围进行取舍即可. 【详解】 因为直线的极坐标方程为, 所以直线的普通方程为, 又因为曲线的参数方程为(为参数), 所以曲线的直角坐标方程为, 联立方程,解得或, 因为,所以舍去, 故点的直角坐

18、标为. 本题考查极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化;考查运算求解能力;熟练掌握极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化公式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 18.(1),(2) 【解析】 试题分析:用零点分区间讨论法解含绝对值的不等式,根据绝对值三角不等式得出 ,不等式|x+1|+|x﹣2|≥m+4解集是R,只需m+4≤3,得出的范围. 试题解析: (1)由题设知:|x+1|+|x﹣2|>7, 不等式的解集是以下不等式组解集的并集:,或,或, 解得函数f(x)的定义域为(﹣∞,﹣3)∪(4,+∞). (2)不等式f(x)≥2即|x+1|+|x﹣2|≥m+4,

19、 ∵x∈R时,恒有|x+1|+|x﹣2|≥|(x+1)﹣(x﹣2)|=3, 不等式|x+1|+|x﹣2|≥m+4解集是R, ∴m+4≤3,m的取值范围是(﹣∞,﹣1]. 19.(1)在上增;在上减;(2)(i);(ii)2 【解析】 (1)求导求出,对分类讨论,求出的解,即可得出结论; (2)(i)由,求出的值; (ii)由(i)得所求问题转化为,恒成立,设 ,,只需,根据的单调性,即可求解. 【详解】 (1) 当时,,即在上增; 当时,,,,, 即在上增;在上减; (2)(i),. (ⅱ),即, 即,只需. 当时,,在单调递增, 所以满足题意; 当时

20、 所以在上减,在上增, 令,. .在单调递减,所以 所以在上单调递减 ,, 综上可知,整数的最大值为. 本题考查函数导数的综合应用,涉及函数的单调性、导数的几何意义、极值最值、不等式恒成立,考查分类讨论思想,属于中档题. 20. 【解析】解:解:将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程为, 即,它表示以为圆心,2为半径圆, ………………………4分 直线方程的普通方程为, ………8分 圆C的圆心到直线l的距离,……………………………10分 故直线被曲线截得的线段长度为.……………14分 21.(1);(2) 【解析】 (1)根据同角三角函数式可求得,结合正

21、弦和角公式求得,即可求得,进而由三角函数 (2)设根据余弦定理及基本不等式,可求得的最大值,结合三角形面积公式可求得的最大值,即可求得四边形面积的最大值. 【详解】 (1), 则由同角三角函数关系式可得, 则 , 则, 所以. (2)设 在中由余弦定理可得,代入可得 , 由基本不等式可知, 即,当且仅当时取等号, 由三角形面积公式可得 , 所以四边形面积的最大值为. 本题考查了正弦和角公式化简三角函数式的应用,余弦定理及不等式式求最值的综合应用,属于中档题. 22.(Ⅰ);(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)利用零点分段讨论法把函数改写成分段函数的形式,分三种情况分别解不等式,然后取并集即可; (Ⅱ)利用绝对值三角不等式求出的最小值,利用均值不等式求出的最小值,结合题意,只需即可,解不等式即可求解. 【详解】 (Ⅰ)当时, , ,或,或 ,或 所以不等式的解集为; (Ⅱ)因为 ,又 (当时等号成立), 依题意,,,有, 则,解之得, 故实数的取值范围是. 本题考查由存在性问题求参数的范围、零点分段讨论法解绝对值不等式、利用绝对值三角不等式和均值不等式求最值;考查运算求解能力、分类讨论思想、逻辑推理能力;属于中档题.

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