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2025-2026学年四川省泸县一中高三第二学期期中联考数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年四川省泸县一中高三第二学期期中联考数学试题 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.已知集合,,则(  

2、 A. B. C. D. 2.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.即不充分不必要条件 3.如图,在中, ,是上的一点,若,则实数的值为( ) A. B. C. D. 4.已知函数,,,,则,,的大小关系为( ) A. B. C. D. 5.为双曲线的左焦点,过点的直线与圆交于、两点,(在、之间)与双曲线在第一象限的交点为,为坐标原点,若,且,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 6.天干地支,简称为干支,源自中国远古时代对天象的观测.“甲

3、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干,“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支.干支纪年法是天干和地支依次按固定的顺序相互配合组成,以此往复,60年为一个轮回.现从农历2000年至2019年共20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率为( ) A. B. C. D. 7.已知展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等,,若,则的值为( ) A.1 B.-1 C.8l D.-81 8.《九章算术》中将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”.某“堑堵”的三视图如图,则它的外接球的表面积为( ) A.4π B

4、.8π C. D. 9.已知为等比数列,,,则( ) A.9 B.-9 C. D. 10.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,则;其中真命题的个数为( ) A. B. C. D. 11.设复数满足,在复平面内对应的点为,则( ) A. B. C. D. 12.已知平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( ) A. B. C. D.1 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知函数若关于的不等式的解集是,则的值为_____. 1

5、4.在中,内角的对边分别是,若,,则____. 15.在中,角,,的对边分别为,,.若;且,则周长的范围为__________. 16.在数列中,,,曲线在点处的切线经过点,下列四个结论:①;②;③;④数列是等比数列;其中所有正确结论的编号是______. 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)已知数列的前项和和通项满足. (1)求数列的通项公式; (2)已知数列中,,,求数列的前项和. 18.(12分)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)若恒成立,求实数的取值范围. 19.(12分) [选修4 - 5:不等式选讲] 已知都

6、是正实数,且,求证: . 20.(12分)已知. (1)解关于x的不等式:; (2)若的最小值为M,且,求证:. 21.(12分)已知函数. (1)若在上单调递增,求实数的取值范围; (2)若,对,恒有成立,求实数的最小值. 22.(10分)设,,其中. (1)当时,求的值; (2)对,证明:恒为定值. 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.A 【解析】 根据对数性质可知,再根据集合的交集运算即可求解. 【详解】 ∵, 集合, ∴由交集运算可得. 故选:A. 本题考查由对数

7、的性质比较大小,集合交集的简单运算,属于基础题. 2.A 【解析】 试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A. 考点:充分条件、必要条件. 3.B 【解析】 变形为,由得,转化在中,利用三点共线可得. 【详解】 解:依题: , 又三点共线, ,解得. 故选:. 本题考查平面向量基本定理及用向量共线定理求参数. 思路是(1)先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.利用向量共线定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值. (2)直线的向量式参数方程:

8、 三点共线⇔ (为平面内任一点,) 4.B 【解析】 可判断函数在上单调递增,且,所以. 【详解】 在上单调递增,且, 所以. 故选:B 本题主要考查了函数单调性的判定,指数函数与对数函数的性质,利用单调性比大小等知识,考查了学生的运算求解能力. 5.D 【解析】 过点作,可得出点为的中点,由可求得的值,可计算出的值,进而可得出,结合可知点为的中点,可得出,利用勾股定理求得(为双曲线的右焦点),再利用双曲线的定义可求得该双曲线的离心率的值. 【详解】 如下图所示,过点作,设该双曲线的右焦点为,连接. ,. , , ,为的中点,,,, , 由双曲线的定义得,即

9、 因此,该双曲线的离心率为. 故选:D. 本题考查双曲线离心率的求解,解题时要充分分析图形的形状,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 6.B 【解析】 利用古典概型概率计算方法分析出符合题意的基本事件个数,结合组合数的计算即可出求得概率. 【详解】 20个年份中天干相同的有10组(每组2个),地支相同的年份有8组(每组2个),从这20个年份中任取2个年份,则这2个年份的天干或地支相同的概率. 故选:B. 本小题主要考查古典概型的计算,考查组合数的计算,考查学生分析问题的能力,难度较易. 7.B 【解析】 根据二项式系数的性质,可求得,再通过赋值求得以及结果即可. 【

10、详解】 因为展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等, 故可得, 令,故可得, 又因为, 令,则, 解得 令,则. 故选:B. 本题考查二项式系数的性质,以及通过赋值法求系数之和,属综合基础题. 8.B 【解析】 由三视图判断出原图,将几何体补形为长方体,由此计算出几何体外接球的直径,进而求得球的表面积. 【详解】 根据题意和三视图知几何体是一个底面为直角三角形的直三棱柱,底面直角三角形的斜边为2,侧棱长为2且与底面垂直,因为直三棱柱可以复原成一个长方体,该长方体外接球就是该三棱柱的外接球,长方体对角线就是外接球直径,则,那么. 故选:B 本小题主要考查

11、三视图还原原图,考查几何体外接球的有关计算,属于基础题. 9.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. 10.C 【解析】 利用线线、线面、面面相应的判定与性质来解决. 【详解】 如果两条平行线中一条垂直于这个平面,那么另一条也垂直于这个平面知①正确;当直线 平行于平面与平面的交线时也有,,故②错误;若,则垂直平面 内以及与平面平行的

12、所有直线,故③正确;若,则存在直线且,因 为,所以,从而,故④正确. 故选:C. 本题考查空间中线线、线面、面面的位置关系,里面涉及到了相应的判定定理以及性质定理,是一道基础题. 11.B 【解析】 设,根据复数的几何意义得到、的关系式,即可得解; 【详解】 解:设 ∵,∴,解得. 故选:B 本题考查复数的几何意义的应用,属于基础题. 12.B 【解析】 根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到直线距离公

13、式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值. 【详解】 根据题意,设, 则 由代入可得 即点的轨迹方程为 又因为,变形可得,即,且 所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示: 所以的最小值即为到直线的距离最小值 根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值 设切线的方程为,化简可得 由切线性质及点到直线距离公式可得,化简可得 即 所以切线方程为或 所以当变化时, 到直线的最大值为 即的最大值为 故选:B 本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于

14、难题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 根据题意可知的两根为,再根据解集的区间端点得出参数的关系,再求解即可. 【详解】 解:因为函数, 关于的不等式的解集是 的两根为:和; 所以有:且; 且; ; 故答案为: 本题主要考查了不等式的解集与参数之间的关系,属于基础题. 14. 【解析】 由,根据正弦定理“边化角”,可得,根据余弦定理,结合已知联立方程组,即可求得角. 【详解】 根据正弦定理: 可得 根据余弦定理: 由已知可得: 故可联立方程: 解得:. 由 故答案为:. 本题主要考查了求三角形的一

15、个内角,解题关键是掌握由正弦定理“边化角”的方法和余弦定理公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 15. 【解析】 先求角,再用余弦定理找到边的关系,再用基本不等式求的范围即可. 【详解】 解: 所以三角形周长 故答案为: 考查正余弦定理、基本不等式的应用以及三条线段构成三角形的条件;基础题. 16.①③④ 【解析】 先利用导数求得曲线在点处的切线方程,由此求得与的递推关系式,进而证得数列是等比数列,由此判断出四个结论中正确的结论编号. 【详解】 ∵,∴曲线在点处的切线方程为, 则. ∵,∴, 则是首项为1,公比为的等比数列, 从而,,.

16、 故所有正确结论的编号是①③④. 故答案为:①③④ 本小题主要考查曲线的切线方程的求法,考查根据递推关系式证明等比数列,考查等比数列通项公式和前项和公式,属于基础题. 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) 【解析】 (1)当时,利用可得,故可利用等比数列的通项公式求出的通项. (2)利用分组求和法可求数列的前项和. 【详解】 (1)当时,,所以, 当时,,① ,② 所以, 即,又因为,故,所以, 所以是首项,公比为的等比数列, 故. (2)由得:数列为等差数列,公差, ,, . 本题考查

17、数列的通项与求和,注意数列求和关键看通项的结构形式,如果通项是等差数列与等比数列的和,则用分组求和法;如果通项是等差数列与等比数列的乘积,则用错位相减法;如果通项可以拆成一个数列连续两项的差,那么用裂项相消法;如果通项的符号有规律的出现,则用并项求和法. 18.(1)当时,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递减,在上单调递增;(2). 【解析】 (1)对a分三种情况讨论求出函数的单调性;(2)对a分三种情况,先求出每一种情况下函数f(x)的最小值,再解不等式得解. 【详解】 (1), 当时,,在上单调递增; 当时,,,,, ∴在上单调递减,在上单调递增

18、 当时,,,,, ∴在上单调递减,在上单调递增. 综上:当时,在上单调递增; 当时,在上单调递减,在上单调递增; 当时,在上单调递减,在上单调递增. (2)由(1)可知: 当时,,∴成立. 当时,, ,∴. 当时, , ,∴,即. 综上. 本题主要考查利用导数研究函数的单调性和不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力. 19.见解析 【解析】 试题分析:把不等式的左边写成形式,利用柯西不等式即证. 试题解析:证明:∵ , 又, ∴ 考点:柯西不等式 20.(1);(2)证明见解析. 【解析】 (1)分类讨论求解

19、绝对值不等式即可; (2)由(1)中所得函数,求得最小值,再利用均值不等式即可证明. 【详解】 (1)当时,等价于,该不等式恒成立, 当时,等价于,该不等式解集为, 当时,等价于,解得, 综上,或, 所以不等式的解集为. (2), 易得的最小值为1,即 因为,,, 所以,,, 所以 , 当且仅当时等号成立. 本题考查利用分类讨论求解绝对值不等式,涉及利用均值不等式证明不等式,属综合中档题. 21.(1)(2) 【解析】 (1)求得,根据已知条件得到在恒成立,由此得到在恒成立,利用分离常数法求得的取值范围. (2)构造函数设,利用求二阶导数的方法,结

20、合恒成立,求得的取值范围,由此求得的最小值. 【详解】 (1) 因为在上单调递增,所以在恒成立, 即在恒成立, 当时,上式成立, 当,有,需, 而,,,,故 综上,实数的取值范围是 (2)设,,则, 令, ,在单调递增,也就是在单调递增, 所以. 当即时,,不符合; 当即时,,符合 当即时,根据零点存在定理,,使,有时,,在单调递减,时,,在单调递增,成立,故只需即可,有,得,符合 综上得,,实数的最小值为 本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究不等式恒成立问题,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于难题. 22.(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.

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