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广东省惠州市华罗庚中学2026届高三毕业班3月适应性线上测试(一)数学试题含解析.doc

1、广东省惠州市华罗庚中学2026届高三毕业班3月适应性线上测试(一)数学试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、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.若函数在时取得极值,则(

2、 ) A. B. C. D. 2.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. 3.已知点P在椭圆τ:=1(a>b>0)上,点P在第一象限,点P关于原点O的对称点为A,点P关于x轴的对称点为Q,设,直线AD与椭圆τ的另一个交点为B,若PA⊥PB,则椭圆τ的离心率e=( ) A. B. C. D. 4.关于函数有下述四个结论:( ) ①是偶函数; ②在区间上是单调递增函数; ③在上的最大值为2; ④在区间上有4个零点. 其中所有正确结论的编号是( ) A.①②④ B.①

3、③ C.①④ D.②④ 5.要得到函数的图象,只需将函数的图象上所有点的( ) A.横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向左平移个单位长度 B.横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向右平移个单位长度 C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向左平移个单位长度 D.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度 6.已知函数的一条切线为,则的最小值为( ) A. B. C. D. 7.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为( ) A.7 B.6 C.5 D.4 8.已知为等比数列,,,则( ) A.9 B.-9 C.

4、D. 9.已知,是两条不重合的直线,,是两个不重合的平面,则下列命题中错误的是( ) A.若,,则或 B.若,,,则 C.若,,,则 D.若,,则 10.把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( ) A. B. C. D. 11.已知,如图是求的近似值的一个程序框图,则图中空白框中应填入 A. B. C. D. 12.已知曲线且过定点,若且,则的最小值为( ). A. B.9 C.5 D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知各棱长都相等的直三棱柱(侧棱与底面

5、垂直的棱柱称为直棱柱)所有顶点都在球的表面上.若球的表面积为则该三棱柱的侧面积为___________. 14.已知向量,若向量与共线,则________. 15.若x5=a0+a1(x-2)+a2(x-2)2+…+a5(x-2)5,则a1=_____,a1+a2+…+a5=____ 16.已知F为双曲线的右焦点,过F作C的渐近线的垂线FD,D为垂足,且(O为坐标原点),则C的离心率为________. 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)已知函数,不等式的解集为. (1)求实数,的值; (2)若,,,求证:. 18.(12分)已知椭

6、圆,直线不过原点且不平行于坐标轴,与有两个交点,,线段的中点为. (Ⅰ)证明:直线的斜率与的斜率的乘积为定值; (Ⅱ)若过点,延长线段与交于点,四边形能否为平行四边形?若能,求此时的斜率,若不能,说明理由. 19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)把的参数方程化为极坐标方程: (2)求与交点的极坐标. 20.(12分)已知函数,. (1)若时,解不等式; (2)若关于的不等式在上有解,求实数的取值范围. 21.(12分)已知函数. (1)若是函数的极值点,求的单调区间; (2)

7、当时,证明: 22.(10分)在四棱椎中,四边形为菱形,,,,,,分别为,中点.. (1)求证:; (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值. 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.D 【解析】 对函数求导,根据函数在时取得极值,得到,即可求出结果. 【详解】 因为,所以, 又函数在时取得极值, 所以,解得. 故选D 本题主要考查导数的应用,根据函数的极值求参数的问题,属于常考题型. 2.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

8、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想象能力和计算能力. 3.C 【解析】 设,则,,,设,根据化简得到,得到答案. 【详解】 设,则,,,则,设, 则,两式相减得到:, ,,即,, ,故,即,故,故. 故选:. 本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力. 4.C 【解析】 根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析,由此得出正确结论的编号. 【详解】 的定义域为. 由于,所以为偶函数,故①正确. 由于,,所以在区间上不是单调递

9、增函数,所以②错误. 当时,, 且存在,使. 所以当时,; 由于为偶函数,所以时, 所以的最大值为,所以③错误. 依题意,,当时, , 所以令,解得,令,解得.所以在区间,有两个零点.由于为偶函数,所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确. 综上所述,正确的结论序号为①④. 故选:C 本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 5.C 【解析】 根据三角函数图像的变换与参数之间的关系,即可容易求得. 【详解】 为得到, 将横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变), 故可得; 再将 向左平移个单位长

10、度, 故可得. 故选:C. 本题考查三角函数图像的平移,涉及诱导公式的使用,属基础题. 6.A 【解析】 求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案. 【详解】 ,则,取,,故,. 故,故,. 设,,取,解得. 故函数在上单调递减,在上单调递增,故. 故选:. 本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 7.C 【解析】 由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算. 【详解】 的二项展开式中二项式系数和为,. 故选:C. 本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质

11、是解题关键. 8.C 【解析】 根据等比数列的下标和性质可求出,便可得出等比数列的公比,再根据等比数列的性质即可求出. 【详解】 ∵,∴,又,可解得或 设等比数列的公比为,则 当时,, ∴; 当时, ,∴. 故选:C. 本题主要考查等比数列的性质应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题. 9.D 【解析】 根据线面平行和面面平行的性质,可判定A;由线面平行的判定定理,可判断B;C中可判断,所成的二面角为;D中有可能,即得解. 【详解】 选项A:若,,根据线面平行和面面平行的性质,有或,故A正确; 选项B:若,,,由线面平行的判定定理,有,故B正确; 选项C:若

12、故,所成的二面角为,则,故C正确; 选项D,若,,有可能,故D不正确. 故选:D 本题考查了空间中的平行垂直关系判断,考查了学生逻辑推理,空间想象能力,属于中档题. 10.D 【解析】 试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D. 考点:三角函数的图象与性质. 11.C 【解析】 由于中正项与负项交替出现,根据可排除选项A、B;执行第一次循环:,①若图中空白框中填入,则,②若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第二次循环:由①②均可得,③若图中空白框中填入,则,④

13、若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第三次循环:由③可得,符合题意,由④可得,不符合题意,所以图中空白框中应填入,故选C. 12.A 【解析】 根据指数型函数所过的定点,确定,再根据条件,利用基本不等式求的最小值. 【详解】 定点为, , 当且仅当时等号成立, 即时取得最小值. 故选:A 本题考查指数型函数的性质,以及基本不等式求最值,意在考查转化与变形,基本计算能力,属于基础题型. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 只要算出直三棱柱的棱长即可,在中,利用即可得到关于x的方程,解方程即可解决. 【详解】 由已知

14、解得,如图所示,设底面等边三角形中心为, 直三棱柱的棱长为x,则,,故, 即,解得,故三棱柱的侧面积为. 故答案为:. 本题考查特殊柱体的外接球问题,考查学生的空间想象能力,是一道中档题. 14. 【解析】 计算得到,根据向量平行计算得到答案. 【详解】 由题意可得, 因为与共线,所以有,即,解得. 故答案为:. 本题考查了根据向量平行求参数,意在考查学生的计算能力. 15.80 211 【解析】 由,利用二项式定理即可得,分别令、后,作差即可得. 【详解】 由题意,则, 令,得, 令,得, 故. 故答案为:80,211. 本题考查了二

15、项式定理的应用,属于中档题. 16.2 【解析】 求出焦点到渐近线的距离就可得到的等式,从而可求得离心率. 【详解】 由题意,一条渐近线方程为,即, ∴ ,由得, ∴,,∴. 故答案为:2. 本题考查求双曲线的离心率,解题关键是求出焦点到渐近线的距离,从而得出一个关于的等式. 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),.(2)见解析 【解析】 (1)分三种情况讨论即可 (2)将,的值代入,然后利用均值定理即可. 【详解】 解:(1)不等式可化为. 即有或或. 解得,或或. 所以不等式的解集为,故,. (2)由(1)知,

16、即, 由,得,, 当且仅当,即,时等号成立.故,即. 考查绝对值不等式的解法以及用均值定理证明不等式,中档题. 18.(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)能,或. 【解析】 试题分析:(1)设直线,直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求根与系数的关系,并表示直线的斜率,再表示; (2)第一步由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为,直线与椭圆方程联立求点的坐标,第二步再整理点的坐标,如果能构成平行四边形,只需,如果有值,并且满足,的条件就说明存在,否则不存在. 试题解析:解:(1)设直线,,,. ∴由得, ∴,. ∴直线的斜率,即. 即直线的斜率与的斜率的乘积为定值. (2)四边形能

17、为平行四边形. ∵直线过点,∴不过原点且与有两个交点的充要条件是, 由 (Ⅰ)得的方程为.设点的横坐标为. ∴由得,即 将点的坐标代入直线的方程得,因此. 四边形为平行四边形当且仅当线段与线段互相平分,即 ∴.解得,. ∵,,, ∴当的斜率为或时,四边形为平行四边形. 考点:直线与椭圆的位置关系的综合应用 【一题多解】第一问涉及中点弦,当直线与圆锥曲线相交时,点是弦的中点,(1)知道中点坐标,求直线的斜率,或知道直线斜率求中点坐标的关系,或知道求直线斜率与直线斜率的关系时,也可以选择点差法,设,,代入椭圆方程,两式相减,化简为,两边同时除以得,而,,即得到结果, (2)对

18、于用坐标法来解决几何性质问题,那么就要求首先看出几何关系满足什么条件,其次用坐标表示这些几何关系,本题的关键就是如果是平行四边形那么对角线互相平分,即,分别用方程联立求两个坐标,最后求斜率. 19.(1)(2)与交点的极坐标为,和 【解析】 (1)先把曲线化成直角坐标方程,再化简成极坐标方程; (2)联立曲线和曲线的方程解得即可. 【详解】 (1)曲线的直角坐标方程为:,即 . 的参数方程化为极坐标方程为; (2)联立可得:,与交点的极坐标为,和. 本题考查了参数方程,直角坐标方程,极坐标方程的互化,也考查了极坐标方程的联立,属于基础题. 20.(1)(2) 【解析】 (1)

19、零点分段法,分,,讨论即可; (2)当时,原问题可转化为:存在,使不等式成立,即. 【详解】 解:(1)若时,, 当时,原不等式可化为,解得,所以, 当时,原不等式可化为,解得,所以, 当时,原不等式可化为,解得,所以, 综上述:不等式的解集为; (2)当时,由得, 即, 故得, 又由题意知:, 即, 故的范围为. 本题考查解绝对值不等式以及不等式能成立求参数,考查学生的运算能力,是一道容易题. 21.(1)递减区间为(-1,0),递增区间为(2)见解析 【解析】 (1)根据函数解析式,先求得导函数,由是函数的极值点可求得参数.求得函数定义域,并根据导函数的符号

20、即可判断单调区间. (2)当时,.代入函数解析式放缩为,代入证明的不等式可化为,构造函数,并求得,由函数单调性及零点存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函数的最小值,由对数式变形化简可证明,即成立,原不等式得证. 【详解】 (1)函数 可求得,则 解得 所以,定义域为 , 在单调递增,而, ∴当时,,单调递减, 当时,,单调递增, 此时是函数的极小值点, 的递减区间为,递增区间为 (2)证明:当时, , 因此要证当时,, 只需证明, 即 令, 则, 在是单调递增, 而, ∴存在唯一的,使得, 当,单调递减,当,单调递增, 因此当时,函数取得

21、最小值, , , 故, 从而,即,结论成立. 本题考查了由函数极值求参数,并根据导数判断函数的单调区间,利用导数证明不等式恒成立,构造函数法的综合应用,属于难题. 22.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)证明,得到平面,得到证明. (2)以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,平面的一个法向量为,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案. 【详解】 (1)因为四边形是菱形,且,所以是等边三角形, 又因为是的中点,所以,又因为,,所以, 又,,,所以, 又,,所以平面,所以, 又因为是菱形,,所以,又, 所以平面,所以. (2)由题意结合菱形的性质易知,,, 以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系, 则,,,,, 设平面的一个法向量为,则:, 据此可得平面的一个法向量为, 设平面的一个法向量为,则:, 据此可得平面的一个法向量为, , 平面与平面所成锐二面角的余弦值. 本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.

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