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山东禹城市综合高中2026年高三下学期3月联考试题高三数学试题试卷含解析.doc

1、山东禹城市综合高中2026年高三下学期3月联考试题高三数学试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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、分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则( ) A. B.0 C.1 D.3 2.设是双曲线

2、的左、右焦点,若双曲线右支上存在一点,使(为坐标原点),且,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 3.已知双曲线),其右焦点F的坐标为,点是第一象限内双曲线渐近线上的一点,为坐标原点,满足,线段交双曲线于点.若为的中点,则双曲线的离心率为( ) A. B.2 C. D. 4.已知直线:与圆:交于,两点,与平行的直线与圆交于,两点,且与的面积相等,给出下列直线:①,②,③,④.其中满足条件的所有直线的编号有( ) A.①② B.①④ C.②③ D.①②④ 5.设为虚数单位,复数,则实数的值是( ) A.1 B.-1 C.0 D.2 6.若关于的

3、不等式有正整数解,则实数的最小值为( ) A. B. C. D. 7.函数在上单调递增,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 8.已知棱锥的三视图如图所示,其中俯视图是等腰直角三角形,则该三棱锥的四个面中,最大面积为( ) A. B. C. D. 9.年某省将实行“”的新高考模式,即语文、数学、英语三科必选,物理、历史二选一,化学、生物、政治、地理四选二,若甲同学选科没有偏好,且不受其他因素影响,则甲同学同时选择历史和化学的概率为 A. B. C. D. 10.在满足,的实数对中,使得成立的正整数的最大值为( ) A.5 B.6 C.7

4、 D.9 11.已知函数,,其中为自然对数的底数,若存在实数,使成立,则实数的值为( ) A. B. C. D. 12.双曲线的左右焦点为,一条渐近线方程为,过点且与垂直的直线分别交双曲线的左支及右支于,满足,则该双曲线的离心率为( ) A. B.3 C. D.2 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知平面向量与的夹角为,,,则________. 14.若存在实数使得不等式在某区间上恒成立,则称与为该区间上的一对“分离函数”,下列各组函数中是对应区间上的“分离函数”的有___________.(填上所有正确答案的序号) ①,,; ②,,; ③

5、 ④,,. 15.设、满足约束条件,若的最小值是,则的值为__________. 16.袋中装有两个红球、三个白球,四个黄球,从中任取四个球,则其中三种颜色的球均有的概率为________. 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)定义:若数列满足所有的项均由构成且其中有个,有个,则称为“﹣数列”. (1)为“﹣数列”中的任意三项,则使得的取法有多少种? (2)为“﹣数列”中的任意三项,则存在多少正整数对使得且的概率为. 18.(12分)设不等式的解集为M,. (1)证明:; (2)比较与的大小,并说明理由. 19.(12分)

6、在直角坐标系xOy中,直线的参数方程为(t为参数).以原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,圆C的极坐标方程为. (1)写出圆C的直角坐标方程; (2)设直线l与圆C交于A,B两点,,求的值. 20.(12分)已知函数. (1)若函数的图象与轴有且只有一个公共点,求实数的取值范围; (2)若对任意成立,求实数的取值范围. 21.(12分)如图,四棱锥中,底面,,点在线段上,且. (1)求证:平面; (2)若,,,,求二面角的正弦值. 22.(10分)设函数. (1)解不等式; (2)记的最大值为,若实数、、满足,求证:. 参考答案 一、选择题:本题共12

7、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】 先根据奇偶性,求出的解析式,令,即可求出。 【详解】 因为、分别是定义在上的奇函数和偶函数,,用替换,得 , 化简得,即 令,所以,故选C。 本题主要考查函数性质奇偶性的应用。 2.D 【解析】 利用向量运算可得,即,由为的中位线,得到,所以,再根据双曲线定义即可求得离心率. 【详解】 取的中点,则由得, 即; 在中,为的中位线, 所以, 所以; 由双曲线定义知,且,所以, 解得, 故选:D 本题综合考查向量运算与双曲线的相关性质,难度一般. 3.C 【

8、解析】 计算得到,,代入双曲线化简得到答案. 【详解】 双曲线的一条渐近线方程为,是第一象限内双曲线渐近线上的一点,, 故,,故,代入双曲线化简得到:,故. 故选:. 本题考查了双曲线离心率,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 4.D 【解析】 求出圆心到直线的距离为:,得出,根据条件得出到直线的距离或时满足条件,即可得出答案. 【详解】 解:由已知可得:圆:的圆心为(0,0),半径为2, 则圆心到直线的距离为:, ∴, 而,与的面积相等, ∴或, 即到直线的距离或时满足条件, 根据点到直线距离可知,①②④满足条件. 故选:D. 本题考查直线与圆的位置关系

9、的应用,涉及点到直线的距离公式. 5.A 【解析】 根据复数的乘法运算化简,由复数的意义即可求得的值. 【详解】 复数, 由复数乘法运算化简可得, 所以由复数定义可知, 解得, 故选:A. 本题考查了复数的乘法运算,复数的意义,属于基础题. 6.A 【解析】 根据题意可将转化为,令,利用导数,判断其单调性即可得到实数的最小值. 【详解】 因为不等式有正整数解,所以,于是转化为, 显然不是不等式的解,当时,,所以可变形为. 令,则, ∴函数在上单调递增,在上单调递减,而,所以 当时,,故,解得. 故选:A. 本题主要考查不等式能成立问题的解法,涉及到对数函数的

10、单调性的应用,构造函数法的应用,导数的应用等,意在考查学生的转化能力,属于中档题. 7.B 【解析】 对分类讨论,当,函数在单调递减,当,根据对勾函数的性质,求出单调递增区间,即可求解. 【详解】 当时,函数在上单调递减, 所以,的递增区间是, 所以,即. 故选:B. 本题考查函数单调性,熟练掌握简单初等函数性质是解题关键,属于基础题. 8.B 【解析】 由三视图可知,该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形,平面,结合三视图求出每个面的面积即可. 【详解】 由三视图可知,该三棱锥如图所示: 其中底面是等腰直角三角形,平面, 由三视图知, 因为,, 所以,

11、 所以, 因为为等边三角形, 所以, 所以该三棱锥的四个面中,最大面积为. 故选:B 本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 9.B 【解析】 甲同学所有的选择方案共有种,甲同学同时选择历史和化学后,只需在生物、政治、地理三科中再选择一科即可,共有种选择方案,根据古典概型的概率计算公式,可得甲同学同时选择历史和化学的概率,故选B. 10.A 【解析】 由题可知:,且可得,构造函数求导,通过导函数求出的单调性,结合图像得出,即得出, 从而得出的最大值. 【详解】 因为, 则,即

12、 整理得,令, 设, 则, 令,则,令,则, 故在上单调递增,在上单调递减,则, 因为,, 由题可知:时,则,所以, 所以, 当无限接近时,满足条件,所以, 所以要使得 故当时,可有, 故,即, 所以:最大值为5. 故选:A. 本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值,以及运用构造函数法和放缩法,同时考查转化思想和解题能力. 11.A 【解析】 令f(x)﹣g(x)=x+ex﹣a﹣1n(x+1)+4ea﹣x, 令y=x﹣ln(x+1),y′=1﹣=, 故y=x﹣ln(x+1)在(﹣1,﹣1)上是减函数,(﹣1,+∞)上是增函数, 故当x=﹣1时,y有

13、最小值﹣1﹣0=﹣1, 而ex﹣a+4ea﹣x≥4,(当且仅当ex﹣a=4ea﹣x,即x=a+ln1时,等号成立); 故f(x)﹣g(x)≥3(当且仅当等号同时成立时,等号成立); 故x=a+ln1=﹣1,即a=﹣1﹣ln1.故选:A. 12.A 【解析】 设,直线的方程为,联立方程得到,,根据向量关系化简到,得到离心率. 【详解】 设,直线的方程为. 联立整理得, 则. 因为,所以为线段的中点,所以,,整理得, 故该双曲线的离心率. 故选:. 本题考查了双曲线的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

14、13. 【解析】 根据已知求出,利用向量的运算律,求出即可. 【详解】 由可得, 则, 所以. 故答案为: 本题考查向量的模、向量的数量积运算,考查计算求解能力,属于基础题. 14.①②④ 【解析】 由题意可知,若要存在使得成立,我们可考虑两函数是否存在公切点,若两函数在公切点对应的位置一个单增,另一个单减,则很容易判断,对①,③,④都可以采用此法判断,对②分析式子特点可知,,进而判断 【详解】 ①时,令,则,单调递增, ,即.令,则,单调递减,,即,因此,满足题意. ②时,易知,满足题意. ③注意到,因此如果存在直线,只有可能是(或)在处的切线,,因此切线为,易知,

15、因此不存在直线满足题意. ④时,注意到,因此如果存在直线,只有可能是(或)在处的切线,,因此切线为. 令,则,易知在上单调递增,在上单调递减,所以,即. 令,则,易知在上单调递减,在上单调递增,所以,即. 因此,满足题意. 故答案为:①②④ 本题考查新定义题型、利用导数研究函数图像,转化与化归思想,属于中档题 15. 【解析】 画出满足条件的平面区域,求出交点的坐标,由得,显然直线过时,最小,代入求出的值即可. 【详解】 作出不等式组所表示的可行域如下图所示: 联立,解得,则点. 由得,显然当直线过时,该直线轴上的截距最小,此时最小, ,解得. 故答案为:.

16、 本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,是一道中档题. 16. 【解析】 基本事件总数n126,其中三种颜色的球都有包含的基本事件个数m72,由此能求出其中三种颜色的球都有的概率. 【详解】 解:袋中有2个红球,3个白球和4个黄球,从中任取4个球, 基本事件总数n126, 其中三种颜色的球都有,可能是2个红球,1个白球和1个黄球或1个红球,2个白球和1个黄球或1个红球,1个白球和2个黄球, 所以包含的基本事件个数m72, ∴其中三种颜色的球都有的概率是p. 故答案为:. 本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 三、

17、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)16;(2)115. 【解析】 (1)易得使得的情况只有“”,“”两种,再根据组合的方法求解两种情况分别的情况数再求和即可. (2)易得“”共有种,“”共有种.再根据古典概型的方法可知,利用组合数的计算公式可得,当时根据题意有,共个; 当时求得,再根据换元根据整除的方法求解满足的正整数对即可. 【详解】 解:(1)三个数乘积为有两种情况:“”,“”, 其中“”共有:种, “”共有:种, 利用分类计数原理得: 为“﹣数列”中的任意三项, 则使得的取法有:种. (2)与(1)同理,“”共有种, “”共

18、有种, 而在“﹣数列”中任取三项共有种, 根据古典概型有:, 再根据组合数的计算公式能得到: , 时,应满足, ,共个, 时, 应满足, 视为常数,可解得, , 根据可知,, , , 根据可知,,(否则), 下设, 则由于为正整数知必为正整数, , , 化简上式关系式可以知道:, 均为偶数, 设, 则 , 由于中必存在偶数, 只需中存在数为的倍数即可, , . 检验: 符合题意, 共有个, 综上所述:共有个数对符合题意. 本题主要考查了排列组合的基本方法,同时也考查了组合数的运算以及整数的分析方法等,需要根据题意 18.

19、1)证明见解析;(2). 【解析】 试题分析: (1)首先求得集合M,然后结合绝对值不等式的性质即可证得题中的结论; (2)利用平方做差的方法可证得|1-4ab|>2|a-b|. 试题解析: (Ⅰ)证明:记f (x) =|x-1|-|x+2|, 则f(x)= ,所以解得-<x<,故M=(-,). 所以,||≤|a|+|b|<×+×=. (Ⅱ)由(Ⅰ)得0≤a2<,0≤b2<. |1-4ab|2-4|a-b|2=(1-8ab+16a2b2)-4(a2-2ab+b2)=4(a2-1)(b2-1)>0. 所以,|1-4ab|>2|a-b|. 19.(1);(2)20 【解

20、析】 (1)利用即可得到答案; (2)利用直线参数方程的几何意义,. 【详解】 解:(1)由,得圆C的直角坐标方程为 ,即. (2)将直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程, 得, 即,设两交点A,B所对应的参数分别为,, 从而, 则. 本题考查了极坐标方程与普通方程的互化、直线参数方程的几何意义等知识,考查学生的计算能力,是一道容易题. 20.(1)(2) 【解析】 (1)求出及其导函数,利用研究的单调性和最值,根据零点存在定理和零点定义可得的范围. (2)令,题意说明时,恒成立.同样求出导函数,由研究的单调性,通过分类讨论可得的单调性得出结论. 【详解】 解(

21、1)函数 所以 讨论: ①当时,无零点; ②当时,,所以在上单调递增. 取,则 又,所以,此时函数有且只有一个零点; ③当时,令,解得(舍)或 当时,,所以在上单调递减; 当时,所以在上单调递增. 据题意,得,所以(舍)或 综上,所求实数的取值范围为. (2)令,根据题意知,当时,恒成立. 又 讨论: ①若,则当时,恒成立,所以在上是增函数. 又函数在上单调递增,在上单调递增,所以存在使,不符合题意. ②若,则当时,恒成立,所以在上是增函数,据①求解知, 不符合题意. ③若,则当时,恒有,故在上是减函数, 于是“对任意成立”的充分条件是“”,即, 解得

22、故 综上,所求实数的取值范围是. 本题考查函数零点问题,考查不等式恒成立问题,考查用导数研究函数的单调性.解题关键是通过分类讨论研究函数的单调性.本题难度较大,考查掌握转化与化归思想,考查学生分析问题解决问题的能力. 21.(1)证明见解析(2) 【解析】 (1)要证明平面,只需证明,,即可求得答案; (2)先根据已知证明四边形为矩形,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立坐标系,求得平面的法向量为,平面的法向量,设二面角的平面角为,,即可求得答案. 【详解】 (1)平面,平面, . ,, . 又, 平面. (2)由(1)可知. 在中,, . . 又,, 四边形

23、为矩形. 以为原点,为轴,为轴,为轴,建立坐标系, 如图: 则:,,,, :, 设平面的法向量为, 即, 令,则, 由题平面,即平面的法向量为 由二面角的平面角为锐角, 设二面角的平面角为 即 二面角的正弦值为:. 本题主要考查了求证线面垂直和向量法求二面角,解题关键是掌握线面垂直判断定理和向量法求二面角的方法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 22.(1) (2)证明见解析 【解析】 (1)采用零点分段法:、、,由此求解出不等式的解集; (2)先根据绝对值不等式的几何意义求解出的值,然后利用基本不等式及其变形完成证明. 【详解】 (1)当时,不等式为,解得 当时,不等式为,解得 当时,不等式为,解得 ∴原不等式的解集为 (2) 当且仅当即时取等号, ∴,∴ ∵,∴, ∴(当且仅当时取“”) 同理可得, ∴ ∴(当且仅当时取“”) 本题考查绝对值不等式的解法以及利用基本不等式证明不等式,难度一般.(1)常见的绝对值不等式解法:零点分段法、图象法、几何意义法;(2)利用基本不等式完成证明时,注意说明取等号的条件.

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