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湖北省武汉为明学校2026届宁夏银川一中高三年级第六次月考数学试题含解析.doc

1、湖北省武汉为明学校2026届宁夏银川一中高三年级第六次月考数学试题 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.设双曲线(,)的一

2、条渐近线与抛物线有且只有一个公共点,且椭圆的焦距为2,则双曲线的标准方程为( ) A. B. C. D. 2.已知是的共轭复数,则( ) A. B. C. D. 3.若复数()是纯虚数,则复数在复平面内对应的点位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 4.若,则的虚部是( ) A. B. C. D. 5.已知集合,,则( ) A. B. C. D. 6.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,以(为坐标原点)为直径的圆交双曲线于两点,若直线与圆相切,则该双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 7.点

3、在曲线上,过作轴垂线,设与曲线交于点,,且点的纵坐标始终为0,则称点为曲线上的“水平黄金点”,则曲线上的“水平黄金点”的个数为( ) A.0 B.1 C.2 D.3 8.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ) A. B. C. D. 9.已知正四面体外接球的体积为,则这个四面体的表面积为( ) A. B. C. D. 10.已知各项都为正的等差数列中,,若,,成等比数列,则( ) A. B. C. D. 11.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )

4、 A. B. C. D. 12.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知正四棱柱的底面边长为,侧面的对角线长是,则这个正四棱柱的体积是____. 14.已知数列满足:,,若对任意的正整数均有,则实数的最大值是_____. 15.三棱锥中,点是斜边上一点.给出下列四个命题: ①若平面,则三棱锥的四个面都是直角三角形; ②若,,,平面,则三棱锥的外接球体积为; ③若,,,在平面上的射影是内心,则三棱锥的体积为

5、2; ④若,,,平面,则直线与平面所成的最大角为. 其中正确命题的序号是__________.(把你认为正确命题的序号都填上) 16.函数的图像如图所示,则该函数的最小正周期为________. 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)已知圆外有一点,过点作直线. (1)当直线与圆相切时,求直线的方程; (2)当直线的倾斜角为时,求直线被圆所截得的弦长. 18.(12分)已知函数(mR)的导函数为. (1)若函数存在极值,求m的取值范围; (2)设函数(其中e为自然对数的底数),对任意mR,若关于x的不等式在(0,)上恒成立,求正

6、整数k的取值集合. 19.(12分)在锐角中,分别是角的对边,,,且. (1)求角的大小; (2)求函数的值域. 20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C1的参数方程为 (φ为参数),在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线C2是圆心为(2,),半径为1的圆. (1)求曲线C1的普通方程和C2的直角坐标方程; (2)设M为曲线C1上的点,N为曲线C2上的点,求|MN|的取值范围. 21.(12分)设,,其中. (1)当时,求的值; (2)对,证明:恒为定值. 22.(10分)《山东省高考改革试点方案》规定:从2017年秋季高中入学的新生开始,不分文理科;2

7、020年开始,高考总成绩由语数外3门统考科目和物理、化学等六门选考科目构成.将每门选考科目的考生原始成绩从高到低划分为、、、、、、、共8个等级.参照正态分布原则,确定各等级人数所占比例分别为、、、、、、、.选考科目成绩计入考生总成绩时,将至等级内的考生原始成绩,依照等比例转换法则,分别转换到、、、、、、、八个分数区间,得到考生的等级成绩.某校高一年级共2000人,为给高一学生合理选科提供依据,对六个选考科目进行测试,其中物理考试原始成绩基本服从正态分布. (1)求物理原始成绩在区间的人数; (2)按高考改革方案,若从全省考生中随机抽取3人,记表示这3人中等级成绩在区间的人数,求的分布列和数

8、学期望. (附:若随机变量,则,,) 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.B 【解析】 设双曲线的渐近线方程为,与抛物线方程联立,利用,求出的值,得到的值,求出关系,进而判断大小,结合椭圆的焦距为2,即可求出结论. 【详解】 设双曲线的渐近线方程为, 代入抛物线方程得, 依题意, , 椭圆的焦距, , 双曲线的标准方程为. 故选:B. 本题考查椭圆和双曲线的标准方程、双曲线的简单几何性质,要注意双曲线焦点位置,属于中档题. 2.A 【解析】 先利用复数的除法运算法则求出的值,

9、再利用共轭复数的定义求出a+bi,从而确定a,b的值,求出a+b. 【详解】 i, ∴a+bi=﹣i, ∴a=0,b=﹣1, ∴a+b=﹣1, 故选:A. 本题主要考查了复数代数形式的乘除运算,考查了共轭复数的概念,是基础题. 3.B 【解析】 化简复数,由它是纯虚数,求得,从而确定对应的点的坐标. 【详解】 是纯虚数,则,, ,对应点为,在第二象限. 故选:B. 本题考查复数的除法运算,考查复数的概念与几何意义.本题属于基础题. 4.D 【解析】 通过复数的乘除运算法则化简求解复数为:的形式,即可得到复数的虚部. 【详解】 由题可知, 所以的虚部是1.

10、 故选:D. 本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的基本概念,属于基础题. 5.D 【解析】 先求出集合B,再与集合A求交集即可. 【详解】 由已知,,故,所以. 故选:D. 本题考查集合的交集运算,考查学生的基本运算能力,是一道容易题. 6.D 【解析】 连接,可得,在中,由余弦定理得,结合双曲线的定义,即得解. 【详解】 连接, 则,, 所以, 在中,,, 故 在中,由余弦定理 可得. 根据双曲线的定义,得, 所以双曲线的离心率 故选:D 本题考查了双曲线的性质及双曲线的离心率,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.

11、 7.C 【解析】 设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求. 【详解】 设,则,所以, 依题意可得, 设,则, 当时,,则单调递减;当时,,则单调递增, 所以,且, 有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2. 故选:C 本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运算,考查零点存在性定理的应用. 8.D 【解析】 如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案. 【详解】 如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件. 故,,. 故,故,. 故选:. 本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间

12、想象能力和计算能力. 9.B 【解析】 设正四面体ABCD的外接球的半径R,将该正四面体放入一个正方体内,使得每条棱恰好为正方体的面对角线,根据正方体和正四面体的外接球为同一个球计算出正方体的棱长,从而得出正四面体的棱长,最后可求出正四面体的表面积. 【详解】 将正四面体ABCD放在一个正方体内,设正方体的棱长为a,如图所示, 设正四面体ABCD的外接球的半径为R,则,得.因为正四面体ABCD的外接球和正方体的外接球是同一个球,则有,∴ .而正四面体ABCD的每条棱长均为正方体的面对角线长,所以,正四面体ABCD的棱长为,因此,这个正四面体的表面积为. 故选:B. 本题考查球

13、的内接多面体,解决这类问题就是找出合适的模型将球体的半径与几何体的一些几何量联系起来,考查计算能力,属于中档题. 10.A 【解析】 试题分析:设公差为 或(舍),故选A. 考点:等差数列及其性质. 11.B 【解析】 根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积. 【详解】 解:分析题意可知,如下图所示, 该几何体为一个正方体中的三棱锥, 最大面的表面边长为的等边三角形, 故其面积为, 故选B. 本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题. 12.A 【解析】

14、 设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可 【详解】 设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r. 因为,所以,解得. 因为,所以. 设,易知平面ABC,则. 因为,所以, 即,解得.所以球Q的半径. 故选:A 本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 Aa设正四棱柱的高为h得到故得到正四棱柱的体积为 故答案为54. 14.2 【解析】 根据递推公式可考虑分析,再累加求出关于关于参

15、数的关系,根据表达式的取值分析出,再用数学归纳法证明满足条件即可. 【详解】 因为, 累加可得. 若,注意到当时,,不满足对任意的正整数均有. 所以. 当时,证明:对任意的正整数都有. 当时, 成立. 假设当时结论成立,即, 则,即结论对也成立. 由数学归纳法可知,对任意的正整数都有. 综上可知,所求实数的最大值是2. 故答案为:2 本题主要考查了根据数列的递推公式求解参数最值的问题,需要根据递推公式累加求解,同时注意结合参数的范围问题进行分析.属于难题. 15.①②③ 【解析】 对①,由线面平行的性质可判断正确; 对②,三棱锥外接球可看作正方体的外接球,结合外

16、接球半径公式即可求解; 对③,结合题意作出图形,由勾股定理和内接圆对应面积公式求出锥体的高,则可求解; 对④,由动点分析可知,当点与点重合时,直线与平面所成的角最大,结合几何关系可判断错误; 【详解】 对于①,因为平面,所以,,,又, 所以平面,所以,故四个面都是直角三角形,∴①正确; 对于②,若,,,平面, ∴三棱锥的外接球可以看作棱长为4的正方体的外接球, ∴,,∴体积为,∴②正确; 对于③,设内心是,则平面,连接, 则有,又内切圆半径, 所以,,故, ∴三棱锥的体积为,∴③正确; 对于④,∵若,平面,则直线与平面所成的角最大时,点与点重合,

17、在中,,∴,即直线与平面所成的最大角为, ∴④不正确, 故答案为:①②③. 本题考查立体几何基本关系的应用,线面垂直的性质及判定、锥体体积、外接球半径求解,线面角的求解,属于中档题 16. 【解析】 根据图象利用,先求出的值,结合求出,然后利用周期公式进行求解即可. 【详解】 解:由,得, ,, 则, , ,即, 则函数的最小正周期, 故答案为:8 本题主要考查三角函数周期的求解,结合图象求出函数的解析式是解决本题的关键. 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)或(2). 【解析】 (1)根据题意分斜率不存在和斜率

18、存在两种情况即可求得结果; (2)先求出直线方程,然后求得圆心与直线的距离,由弦长公式即可得出答案. 【详解】 解: (1)由题意可得,直线与圆相切 当斜率不存在时,直线的方程为,满足题意 当斜率存在时,设直线的方程为,即 ∴,解得 ∴直线的方程为 ∴直线的方程为或 (2)当直线的倾斜角为时,直线的方程为 圆心到直线的距离为 ∴弦长为 本题考查了直线的方程、直线与圆的位置关系、点到直线的距离公式及弦长公式,培养了学生分析问题与解决问题的能力. 18.(1)(2){1,2}. 【解析】 (1)求解导数,表示出,再利用的导数可求m的取值范围; (2)表示出,结合二次函

19、数知识求出的最小值,再结合导数及基本不等式求出的最值,从而可求正整数k的取值集合. 【详解】 (1)因为,所以, 所以, 则, 由题意可知,解得; (2)由(1)可知,, 所以 因为 整理得, 设,则,所以单调递增, 又因为, 所以存在,使得, 设,是关于开口向上的二次函数, 则, 设,则,令,则, 所以单调递增,因为, 所以存在,使得,即, 当时,,当时,, 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以, 因为,所以, 又由题意可知,所以, 解得,所以正整数k的取值集合为{1,2}. 本题主要考查导数的应用,利用导数研究极值问题一般转化为导数的零点

20、问题,恒成立问题要逐步消去参数,转化为最值问题求解,适当构造函数是转化的关键,本题综合性较强,难度较大,侧重考查数学抽象和逻辑推理的核心素养. 19.(1);(2) 【解析】 (1)由向量平行的坐标表示、正弦定理边化角和两角和差正弦公式可化简求得,进而得到; (2)利用两角和差余弦公式、二倍角和辅助角公式化简函数为,根据的范围可确定的范围,结合正弦函数图象可确定所求函数的值域. 【详解】 (1),, 由正弦定理得:, 即, ,,, 又,. (2)在锐角中,,. . ,,,, 函数的值域为. 本题考查三角恒等变换、解三角形和三角函数性质的综合应用问题;涉及到共线向量的

21、坐标表示、利用三角恒等变换公式化简求值、正弦定理边化角的应用、正弦型函数值域的求解等知识. 20.(1)C1:y2=1,C2 :x2+(y﹣2)2=1;(2)[0,1] 【解析】 (Ⅰ)消去参数φ可得C1的直角坐标方程,易得曲线C2的圆心的直角坐标为(0,2),可得C2的直角坐标方程;(Ⅱ)设M(3cosφ,sinφ),由三角函数和二次函数可得|MC2|的取值范围,结合圆的知识可得答案. 【详解】 (1)消去参数φ可得C1 的普通方程为y2=1, ∵曲线C2 是圆心为(2,),半径为1 的圆,曲线C2 的圆心的直角坐标为(0,2), ∴C2 的直角坐标方程为x2+(y﹣2)2=1;

22、 (2)设M(3cosφ,sinφ),则|MC2| , ∵﹣1≤sinφ≤1,∴1≤|MC2|, 由题意结合图象可得|MN|的最小值为1﹣1=0,最大值为1, ∴|MN|的取值范围为[0,1]. 本题考查椭圆的参数方程,涉及圆的知识和极坐标方程,属中档题. 21.(1)1(2)1 【解析】 分析:(1)当时可得,可得.(2)先得到关系式,累乘可得,从而可得,即为定值. 详解:(1)当时,, 又, 所以. (2) 即, 由累乘可得, 又, 所以. 即恒为定值1. 点睛:本题考查组合数的有关运算,解题时要注意所给出的的定

23、义,并结合组合数公式求解.由于运算量较大,解题时要注意运算的准确性,避免出现错误. 22.(Ⅰ)1636人;(Ⅱ)见解析. 【解析】 (Ⅰ)根据正态曲线的对称性,可将区间分为和两种情况,然后根据特殊区间上的概率求出成绩在区间内的概率,进而可求出相应的人数;(Ⅱ)由题意得成绩在区间[61,80]的概率为,且,由此可得的分布列和数学期望. 【详解】 (Ⅰ)因为物理原始成绩, 所以 . 所以物理原始成绩在(47,86)的人数为(人). (Ⅱ)由题意得,随机抽取1人,其成绩在区间[61,80]内的概率为. 所以随机抽取三人,则的所有可能取值为0,1,2,3,且, 所以 , , , . 所以的分布列为 0 1 2 3 所以数学期望. (1)解答第一问的关键是利用正态分布的三个特殊区间表示所求概率的区间,再根据特殊区间上的概率求解,解题时注意结合正态曲线的对称性. (2)解答第二问的关键是判断出随机变量服从二项分布,然后可得分布列及其数学期望.当被抽取的总体的容量较大时,抽样可认为是等可能的,进而可得随机变量服从二项分布.

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