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福建省仙游县2026年高三下期第一次月考数学试题试卷含解析.doc

1、福建省仙游县2026年高三下期第一次月考数学试题试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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,若则( ) A

2、.f(a)

3、 ). A. B. C. D. 6.集合,,则( ) A. B. C. D. 7.若集合,,则( ) A. B. C. D. 8.已知与之间的一组数据: 1 2 3 4 3.2 4.8 7.5 若关于的线性回归方程为,则的值为( ) A.1.5 B.2.5 C.3.5 D.4.5 9.已知等差数列的前n项和为,且,,若(,且),则i的取值集合是( ) A. B. C. D. 10.已知函数的图象在点处的切线方程是,则( ) A.2 B.3 C.-2 D.-3 11.是的( )条件 A.充分不必要 B.必

4、要不充分 C.充要 D.既不充分也不必要 12.某学校为了调查学生在课外读物方面的支出情况,抽取了一个容量为的样本,其频率分布直方图如图所示,其中支出在(单位:元)的同学有34人,则的值为( ) A.100 B.1000 C.90 D.90 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知,若,则________. 14.已知,,且,则的最小值是______. 15.如图所示,边长为1的正三角形中,点,分别在线段,上,将沿线段进行翻折,得到右图所示的图形,翻折后的点在线段上,则线段的最小值为_______. 16.设为互不相等的正实数,随机变量和的分布列

5、如下表,若记,分别为的方差,则_____.(填>,<,=) 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)若函数在处有极值,且,则称为函数的“F点”. (1)设函数(). ①当时,求函数的极值; ②若函数存在“F点”,求k的值; (2)已知函数(a,b,,)存在两个不相等的“F点”,,且,求a的取值范围. 18.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),直线与曲线交于两点. (1)求的长; (2)在以为极点,轴的正半轴为极轴建立的极坐标系中,设点的极坐标为,求点到

6、线段中点的距离. 19.(12分)在极坐标系中,曲线的极坐标方程为 (1)求曲线与极轴所在直线围成图形的面积; (2)设曲线与曲线交于,两点,求. 20.(12分)设函数. (1)求的值; (2)若,求函数的单调递减区间. 21.(12分)已知A是抛物线E:y2=2px(p>0)上的一点,以点A和点B(2,0)为直径两端点的圆C交直线x=1于M,N两点. (1)若|MN|=2,求抛物线E的方程; (2)若0<p<1,抛物线E与圆(x﹣5)2+y2=9在x轴上方的交点为P,Q,点G为PQ的中点,O为坐标原点,求直线OG斜率的取值范围. 22.(10分)已知函数,其中,. (

7、1)当时,求的值; (2)当的最小正周期为时,求在上的值域. 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】 利用导数求得在上递增,结合与图象,判断出的大小关系,由此比较出的大小关系. 【详解】 因为,所以在上单调递增; 在同一坐标系中作与图象, ,可得,故. 故选:C 本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用函数的单调性比较大小,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题. 2.A 【解析】 直接将两边同时乘以求出复数,再求其模即可. 【详解】 解:将两边同时乘以,得

8、 故选:A 考查复数的运算及其模的求法,是基础题. 3.C 【解析】 先求集合A,再用列举法表示出集合B,再根据交集的定义求解即可. 【详解】 解:∵集合A={y|y=2x﹣1,x∈R}={y|y>﹣1}, B={x|﹣2≤x≤3,x∈Z}={﹣2,﹣1,0,1,2,3}, ∴A∩B={0,1,2,3}, 故选:C. 本题主要考查集合的交集运算,属于基础题. 4.C 【解析】 将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得. 【详解】 将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图

9、所示,其中三点重合,记作: 则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为, 由中位线定理可得且, 所以即为与直线所成的角, , 由余弦定理可得 , 所以直线与直线所成角的余弦值为, 故选:C. 本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档题. 5.A 【解析】 先化简求出,即可求得答案. 【详解】 因为, 所以 所以 故选:A 此题考查复数的基本运算,注意计算的准确度,属于简单题目. 6.A 【解析】 解一元二次不等式化简集合A,再根据对数的真数大于零化简集合B,求交集运算即可. 【详解】 由可

10、得,所以,由可得,所以,所以,故选A. 本题主要考查了集合的交集运算,涉及一元二次不等式解法及对数的概念,属于中档题. 7.A 【解析】 用转化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定义求解即可. 【详解】 解:由集合,解得, 则 故选:. 本题考查了并集及其运算,分式不等式的解法,熟练掌握并集的定义是解本题的关键.属于基础题. 8.D 【解析】 利用表格中的数据,可求解得到代入回归方程,可得,再结合表格数据,即得解. 【详解】 利用表格中数据,可得 又, . 解得 故选:D 本题考查了线性回归方程过样本中心点的性质,考查了学生概念理解,数据处理,数学运算的能

11、力,属于基础题. 9.C 【解析】 首先求出等差数列的首先和公差,然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合. 【详解】 设公差为d,由题知, , 解得,, 所以数列为, 故. 故选:C. 本题主要考查了等差数列的基本量的求解,属于基础题. 10.B 【解析】 根据求出再根据也在直线上,求出b的值,即得解. 【详解】 因为,所以 所以, 又也在直线上, 所以, 解得 所以. 故选:B 本题主要考查导数的几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 11.B 【解析】 利用充分条件、必要条件与集合包含关系之间的等价关系,即可得出。 【详解】 设

12、对应的集合是,由解得且 对应的集合是 ,所以, 故是的必要不充分条件,故选B。 本题主要考查充分条件、必要条件的判断方法——集合关系法。 设 , 如果,则是的充分条件;如果B则是的充分不必要条件; 如果,则是的必要条件;如果,则是的必要不充分条件。 12.A 【解析】 利用频率分布直方图得到支出在的同学的频率,再结合支出在(单位:元)的同学有34人,即得解 【详解】 由题意,支出在(单位:元)的同学有34人 由频率分布直方图可知,支出在的同学的频率为 . 故选:A 本题考查了频率分布直方图的应用,考查了学生概念理解,数据处理,数学运算的能力,属于基础题.

13、二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.1 【解析】 由题意先求得的值,可得,再令,可得结论. 【详解】 已知, ,, , 令,可得, 故答案为:1. 本题主要考查二项式定理的应用,注意根据题意,分析所给代数式的特点,通过给二项式的赋值,求展开式的系数和,可以简便的求出答案,属于基础题. 14.1 【解析】 先将前两项利用基本不等式去掉,,再处理只含的算式即可. 【详解】 解:, 因为,所以, 所以, 当且仅当,,时等号成立, 故答案为:1. 本题主要考查基本不等式的应用,但是由于有3个变量,导致该题不易找到思路,属于中档题. 15. 【

14、解析】 设,,在中利用正弦定理得出关于的函数,从而可得的最小值. 【详解】 解:设,,则,,∴, 在中,由正弦定理可得, 即,∴, ∴当即时,取得最小值. 故答案为. 本题考查正弦定理解三角形的应用,属中档题. 16.> 【解析】 根据方差计算公式,计算出的表达式,由此利用差比较法,比较出两者的大小关系. 【详解】 ,故 . , . 要比较的大小,只需比较与,两者作差并化简得 ①, 由于为互不相等的正实数,故,也即 ,也即. 故答案为: 本小题主要考查随机变量期望和方差的计算,考查差比较法比较大小,考查运算求解能力,属于难题. 三、解答

15、题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(1)①极小值为1,无极大值.②实数k的值为1.(2) 【解析】 (1)①将代入可得,求导讨论函数单调性,即得极值;②设是函数的一个“F点”(),即是的零点,那么由导数可知,且,可得,根据可得,设,由的单调性可得,即得.(2)方法一:先求的导数,存在两个不相等的“F点”,,可以由和韦达定理表示出,的关系,再由,可得的关系式,根据已知解即得.方法二:由函数存在不相等的两个“F点”和,可知,是关于x的方程组的两个相异实数根,由得,分两种情况:是函数一个“F点”,不是函数一个“F点”,进行讨论即得. 【详解】 解:(1)①当时,

16、 则有(),令得, 列表如下: x 1 0 极小值 故函数在处取得极小值,极小值为1,无极大值. ②设是函数的一个“F点”(). (),是函数的零点. ,由,得,, 由,得,即. 设,则, 所以函数在上单调增,注意到, 所以方程存在唯一实根1,所以,得, 根据①知,时,是函数的极小值点, 所以1是函数的“F点”. 综上,得实数k的值为1. (2)由(a,b,,), 可得(). 又函数存在不相等的两个“F点”和, ,是关于x的方程()的两个相异实数根. 又,, ,即, 从而 ,, 即.. , ,

17、 解得.所以,实数a的取值范围为. (2)(解法2)因为( a,b,,) 所以(). 又因为函数存在不相等的两个“F点”和, 所以,是关于x的方程组的两个相异实数根. 由得,. (2.1)当是函数一个“F点”时,且. 所以,即. 又, 所以,所以.又,所以. (2.2)当不是函数一个“F点”时, 则,是关于x的方程的两个相异实数根. 又,所以得所以,得. 所以,得. 综合(2.1)(2.2),实数a的取值范围为. 本题考查利用导数求函数极值,以及由函数的极值求参数值等,是一道关于函数导数的综合性题目,考查学生的分析和数学运算能力,有一定难度. 18.(1) ;

18、2). 【解析】 (1)将直线的参数方程化为直角坐标方程,由点到直线距离公式可求得圆心到直线距离,结合垂径定理即可求得的长; (2)将的极坐标化为直角坐标,将直线方程与圆的方程联立,求得直线与圆的两个交点坐标,由中点坐标公式求得的坐标,再根据两点间距离公式即可求得. 【详解】 (1)直线的参数方程为(为参数), 化为直角坐标方程为,即 直线与曲线交于两点. 则圆心坐标为,半径为1, 则由点到直线距离公式可知, 所以. (2)点的极坐标为,化为直角坐标可得, 直线的方程与曲线的方程联立,化简可得, 解得,所以两点坐标为, 所以, 由两点间距离公式可得. 本题考查了

19、参数方程与普通方程转化,极坐标与直角坐标的转化,点到直线距离公式应用,两点间距离公式的应用,直线与圆交点坐标求法,属于基础题. 19.(1);(2) 【解析】 (1)利用互化公式,将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,得出曲线与极轴所在直线围成的图形是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形,即可求出面积; (2)联立方程组,分别求出和的坐标,即可求出. 【详解】 解:(1)由于的极坐标方程为, 根据互化公式得,曲线的直角坐标方程为: 当时,, 当时,, 则曲线与极轴所在直线围成的图形, 是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形, ∴围成图形的

20、面积. (2)由得,其直角坐标为, 化直角坐标方程为, 化直角坐标方程为, ∴, ∴. 本题考查利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程,以及联立方程组求交点坐标,考查计算能力. 20.(1)(2)的递减区间为和 【解析】 (1)化简函数,代入,计算即可; (2)先利用正弦函数的图象与性质求出函数的单调递减区间,再结合即可求出. 【详解】 (1) , 从而. (2)令. 解得. 即函数的所有减区间为, 考虑到,取,可得,, 故的递减区间为和. 本题主要考查了三角函数的恒等变形,正弦函数的图象与性质,属于中档题. 21.(1).(2) 【解析】

21、1)设A的坐标为A(x0,y0),由题意可得圆心C的坐标,求出C到直线x=1的距离.由半个弦长,圆心到直线的距离及半径构成直角三角形可得p的值,进而求出抛物线的方程; (2)将抛物线的方程与圆的方程联立可得韦达定理,进而求出中点G的坐标,再求出直线OG的斜率的表达式,换元可得斜率的取值范围. 【详解】 (1)设A(x0,y0)且y02=2px0,则圆心C(), 圆C的直径|AB|, 圆心C到直线x=1的距离d=|1|=||, 因为|MN|=2,所以()2+d2=()2,即1,y02=2px0, 整理可得(2p﹣4)x0=0,所以p=2, 所以抛物线的方程为:y2=4x; (

22、2)联立抛物线与圆的方程整理可得x2﹣2(5﹣p)x+16=0,△>0, 设P(x1,y1),Q(x2,y2),则x1+x2=2(5﹣p),x1x2=16, 所以中点G的横坐标xG=5﹣p,yG(), 所以kOG(0<P<1), 令t=5﹣p(t∈(4,5)),则kOG(), 解得0<kOG, 所以直线OG斜率的取值范围(0,). 本题考查抛物线的性质及直线与抛物线的综合,换元方法的应用,属于中档题. 22.(1)(2) 【解析】 (1)根据,得到函数,然后,直接求解的值; (2)首先,化简函数,然后,结合周期公式,得到,再结合,及正弦函数的性质解答即可. 【详解】 (1)因为,所以 (2)因为 即 因为,所以 所以 因为 所以 所以当时,.当时,(最大值) 当时, 在是增函数,在是减函数. 的值域是. 本题主要考查了简单角的三角函数值的求解方法,两角和与差的正弦、余弦公式,三角函数的图象与性质等知识,考查了运算求解能力,属于中档题.

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