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.






