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新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县第一中学2025-2026学年高三第二学期月考(二)数学试题试卷含解析.doc

1、新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县第一中学2025-2026学年高三第二学期月考(二)数学试题试卷 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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,是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于两点.若依次构成等差数列,且,则椭圆的离心率为 A. B. C. D. 2.若均为任意实数,且,则

2、的最小值为( ) A. B. C. D. 3.已知函数的图像上有且仅有四个不同的点关于直线的对称点在的图像上,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 4.设,若函数在区间上有三个零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 5.已知奇函数是上的减函数,若满足不等式组,则的最小值为( ) A.-4 B.-2 C.0 D.4 6.已知,若对任意,关于x的不等式(e为自然对数的底数)至少有2个正整数解,则实数a的取值范围是( ) A. B. C. D. 7.已知,且,则( ) A. B. C. D. 8.设分别为的三边的

3、中点,则( ) A. B. C. D. 9.执行如图所示的程序框图,若输入的,则输出的( ) A.9 B.31 C.15 D.63 10.已知等差数列{an},则“a2>a1”是“数列{an}为单调递增数列”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件 11.设等差数列的前项和为,若,,则( ) A.21 B.22 C.11 D.12 12.函数的单调递增区间是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.三棱锥中,点是斜边上一点.给出下列四个命

4、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) 14.若函数在区间上有且仅有一个零点,则实数的取值范围有___________. 15.的展开式中,的系数是______. 16.的展开式中的系数为__________(用具体数据作答). 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)已知矩形纸片中,,将矩形纸片的右下角沿线段

5、折叠,使矩形的顶点B落在矩形的边上,记该点为E,且折痕的两端点M,N分别在边上.设,的面积为S. (1)将l表示成θ的函数,并确定θ的取值范围; (2)求l的最小值及此时的值; (3)问当θ为何值时,的面积S取得最小值?并求出这个最小值. 18.(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. 19.(12分)已知,,动点满足直线与直线的斜率之积为,设点的轨迹为曲线. (1)求曲线的方程; (2)若过点的直线与曲线交于,两点,过点且与直线垂直的直线与相交于点,求的最小值及此时直线的方程. 20.(

6、12分)设函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)当时,求实数的取值范围. 21.(12分)已知函数,记不等式的解集为. (1)求; (2)设,证明:. 22.(10分)在创建“全国文明卫生城”过程中,运城市“创城办”为了调查市民对创城工作的了解情况,进行了一次创城知识问卷调查(一位市民只能参加一次),通过随机抽样,得到参加问卷调查的人的得分统计结果如表所示:. 组别 频数 (1)由频数分布表可以大致认为,此次问卷调查的得分似为这人得分的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表),利用该正态分布,求; (2)

7、在(1)的条件下,“创城办”为此次参加问卷调查的市民制定如下奖励方案: ①得分不低于的可以获赠次随机话费,得分低于的可以获赠次随机话费; ②每次获赠的随机话费和对应的概率为: 赠送话费的金额(单位:元) 概率 现有市民甲参加此次问卷调查,记(单位:元)为该市民参加问卷调查获赠的话费,求的分布列与数学期望. 附:参考数据与公式:,若,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.D 【解析】 如图所示,设依次构成等差数列,其公差为. 根据椭圆定义得,又,则,解得,.所以,

8、 在和中,由余弦定理得,整理解得.故选D. 2.D 【解析】 该题可以看做是圆上的动点到曲线上的动点的距离的平方的最小值问题,可以转化为圆心到曲线上的动点的距离减去半径的平方的最值问题,结合图形,可以断定那个点应该满足与圆心的连线与曲线在该点的切线垂直的问题来解决,从而求得切点坐标,即满足条件的点,代入求得结果. 【详解】 由题意可得,其结果应为曲线上的点与以为圆心,以为半径的圆上的点的距离的平方的最小值,可以求曲线上的点与圆心的距离的最小值,在曲线上取一点,曲线有在点M处的切线的斜率为,从而有,即,整理得,解得,所以点满足条件,其到圆心的距离为,故其结果为, 故选D. 本

9、题考查函数在一点处切线斜率的应用,考查圆的程,两条直线垂直的斜率关系,属中档题. 3.A 【解析】 可将问题转化,求直线关于直线的对称直线,再分别讨论两函数的增减性,结合函数图像,分析临界点,进一步确定的取值范围即可 【详解】 可求得直线关于直线的对称直线为, 当时,,,当时,,则当时,,单减,当时,,单增; 当时,,,当,,当时,单减,当时,单增; 根据题意画出函数大致图像,如图: 当与()相切时,得,解得; 当与()相切时,满足, 解得,结合图像可知,即, 故选:A 本题考查数形结合思想求解函数交点问题,导数研究函数增减性,找准临界是解题的关键,属于中档题 4

10、.D 【解析】 令,可得. 在坐标系内画出函数的图象(如图所示). 当时,.由得. 设过原点的直线与函数的图象切于点, 则有,解得. 所以当直线与函数的图象切时. 又当直线经过点时,有,解得. 结合图象可得当直线与函数的图象有3个交点时,实数的取值范围是. 即函数在区间上有三个零点时,实数的取值范围是.选D. 点睛:已知函数零点的个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)的方法 (1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决; (3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标

11、系中,画出函数的图象,然后数形结合求解,对于一些比较复杂的函数的零点问题常用此方法求解. 5.B 【解析】 根据函数的奇偶性和单调性得到可行域,画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义平移得到答案. 【详解】 奇函数是上的减函数,则,且,画出可行域和目标函数, ,即,表示直线与轴截距的相反数, 根据平移得到:当直线过点,即时,有最小值为. 故选:. 本题考查了函数的单调性和奇偶性,线性规划问题,意在考查学生的综合应用能力,画出图像是解题的关键. 6.B 【解析】 构造函数(),求导可得在上单调递增,则 ,问题转化为,即至少有2个正整数解,构造函数,,通过导数研究单调

12、性,由可知,要使得至少有2个正整数解,只需即可,代入可求得结果. 【详解】 构造函数(),则(),所以在上单调递增,所以,故问题转化为至少存在两个正整数x,使得成立,设,,则,当时,单调递增;当时,单调递增.,整理得. 故选:B. 本题考查导数在判断函数单调性中的应用,考查不等式成立问题中求解参数问题,考查学生分析问题的能力和逻辑推理能力,难度较难. 7.B 【解析】 分析:首先利用同角三角函数关系式,结合题中所给的角的范围,求得的值,之后借助于倍角公式,将待求的式子转化为关于的式子,代入从而求得结果. 详解:根据题中的条件,可得为锐角, 根据,可求得, 而,故选B. 点

13、睛:该题考查的是有关同角三角函数关系式以及倍角公式的应用,在解题的过程中,需要对已知真切求余弦的方法要明确,可以应用同角三角函数关系式求解,也可以结合三角函数的定义式求解. 8.B 【解析】 根据题意,画出几何图形,根据向量加法的线性运算即可求解. 【详解】 根据题意,可得几何关系如下图所示: , 故选:B 本题考查了向量加法的线性运算,属于基础题. 9.B 【解析】 根据程序框图中的循环结构的运算,直至满足条件退出循环体,即可得出结果. 【详解】 执行程序框;;; ;;, 满足,退出循环,因此输出, 故选:B. 本题考查循环结构输出结果,模拟程序运行

14、是解题的关键,属于基础题. 10.C 【解析】 试题分析:根据充分条件和必要条件的定义进行判断即可. 解:在等差数列{an}中,若a2>a1,则d>0,即数列{an}为单调递增数列, 若数列{an}为单调递增数列,则a2>a1,成立, 即“a2>a1”是“数列{an}为单调递增数列”充分必要条件, 故选C. 考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断. 11.A 【解析】 由题意知成等差数列,结合等差中项,列出方程,即可求出的值. 【详解】 解:由为等差数列,可知也成等差数列, 所以 ,即,解得. 故选:A. 本题考查了等差数列的性质,考查了等差中项.对于等差数列,

15、一般用首项和公差将已知量表示出来,继而求出首项和公差.但是这种基本量法计算量相对比较大,如果能结合等差数列性质,可使得计算量大大减少. 12.D 【解析】 利用辅助角公式,化简函数的解析式,再根据正弦函数的单调性,并采用整体法,可得结果. 【详解】 因为,由,解得,即函数的增区间为,所以当时,增区间的一个子集为. 故选D. 本题考查了辅助角公式,考查正弦型函数的单调递增区间,重点在于把握正弦函数的单调性,同时对于整体法的应用,使问题化繁为简,难度较易. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.①②③ 【解析】 对①,由线面平行的性质可判断正确; 对②,三

16、棱锥外接球可看作正方体的外接球,结合外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

17、与平面所成的角最大时,点与点重合, 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 14.或 【解析】 函数的零点方程的根,求出方程的两根为,,从而可得或,即或. 【详解】 函数在区间的零点方程在区间的根,所以,解得:,, 因为函数在区间上有且仅有一个零点, 所以或,即或. 本题考查函数的零点与方程根的关系,在求含绝对值方程时,要注意对绝对值内数的正负进行讨论. 15. 【解析】 先将原式展开成,发现中不含,故只研究后面一项即可得解

18、 【详解】 , 依题意,只需求中的系数,是. 故答案为:-40 本题考查二项式定理性质,关键是先展开再利用排列组合思想解决,属于基础题. 16. 【解析】 利用二项展开式的通项公式可求的系数. 【详解】 的展开式的通项公式为, 令,故,故的系数为. 故答案为:. 本题考查二项展开式中指定项的系数,注意利用通项公式来计算,本题属于容易题. 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),的最小值为.(3)时,面积取最小值为 【解析】 (1),利用三角函数定义分别表示,且,即可得到关于的解析式;,,则,即可得到的范围; (2

19、由(1),若求l的最小值即求的最大值,即可求的最大值,设为,令,则,即可设,利用导函数判断函数的单调性,即可求得的最大值,进而求解; (3)由题,,则,设,,利用导函数求得的最大值,即可求得的最小值. 【详解】 解:(1), 故. 因为,所以,, 所以, 又,,则,所以, 所以 (2)记, 则, 设,,则, 记,则, 令,则, 当时,;当时,, 所以在上单调递增,在上单调递减, 故当时取最小值,此时,的最小值为. (3)的面积, 所以,设,则, 设,则,令,, 所以当时,;当时,, 所以在上单调递增,在上单调递减, 故当,即时,面积取最小值为 本

20、题考查三角函数定义的应用,考查利用导函数求最值,考查运算能力. 18.(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, ∴围成图形的面积. (2)由得,其直角坐标为, 化直角坐标方程为,

21、 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. 19.(1)(2)的最小值为1,此时直线: 【解析】 (1)用直接法求轨迹方程,即设动点为,把已知用坐标表示并整理即得.注意取值范围; (2)设:,将其与曲线的方程联立,消元并整理得, 设,,则可得,,由求出, 将直线方程与联立,得,求得,计算,设.显然,构造,由导数的知识求得其最小值,同时可得直线的方程. 【详解】 (1)设,则,即 整理得 (2)设:,将其与曲线的方程联立,得 即 设,,则, 将直线:与联立,得 ∴ ∴ 设.显

22、然 构造 在上恒成立 所以在上单调递增 所以,当且仅当,即时取“=” 即的最小值为1,此时直线:. (注:1.如果按函数的性质求最值可以不扣分;2.若直线方程按斜率是否存在讨论,则可以根据步骤相应给分.) 本题考查求轨迹方程,考查直线与椭圆相交中的最值.直线与椭圆相交问题中常采用“设而不求”的思想方法,即设交点坐标为,设直线方程,直线方程与椭圆方程联立并消元,然后用韦达定理得(或),把这个代入其他条件变形计算化简得出结论,本题属于难题,对学生的逻辑推理、运算求解能力有一定的要求. 20. (1) (2) 当时,的取值范围为;当时,的取值范围为. 【解析】 (1)当时,分类讨

23、论把不等式化为等价不等式组,即可求解. (2)由绝对值的三角不等式,可得,当且仅当时,取“”,分类讨论,即可求解. 【详解】 (1)当时,, 不等式可化为或或 , 解得不等式的解集为. (2)由绝对值的三角不等式,可得, 当且仅当时,取“”, 所以当时,的取值范围为;当时,的取值范围为. 本题主要考查了含绝对值的不等式的求解,以及绝对值三角不等式的应用,其中解答中熟记含绝对值不等式的解法,以及合理应用绝对值的三角不等式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 21.(1);(2)证明见解析 【解析】 (1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此解

24、不等式求得不等式的解集. (2)将不等式坐标因式分解,结合(1)的结论证得不等式成立. 【详解】 (1)解:, 由,解得, 故. (2)证明:因为,所以,, 所以, 所以. 本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查不等式的证明,属于基础题. 22.(1)(2)详见解析 【解析】 由题意,根据平均数公式求得,再根据,参照数据求解. 由题意得,获赠话费的可能取值为,求得相应的概率,列出分布列求期望. 【详解】 由题意得 综上, 由题意得,获赠话费的可能取值为 , , 的分布列为: 本题主要考查正态分布和离散型随机变量的分布列及期望,还考查了运算求解的能力,属于中档题.

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