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山东省齐河县第一中学2026年高三下学期一调数学试题含解析.doc

1、山东省齐河县第一中学2026年高三下学期一调数学试题 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.在正项等比数列{an}中,a5-a1=15,a4

2、a2 =6,则a3=( ) A.2 B.4 C. D.8 2.已知集合(),若集合,且对任意的,存在使得,其中,,则称集合A为集合M的基底.下列集合中能作为集合的基底的是( ) A. B. C. D. 3.如图,抛物线:的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点,若直线与以为圆心,线段(为坐标原点)长为半径的圆交于,两点,则关于值的说法正确的是( ) A.等于4 B.大于4 C.小于4 D.不确定 4.的展开式中含的项的系数为( ) A. B.60 C.70 D.80 5.一个空间几何体的正视图是长为4,宽为的长方形,侧视图是边长为2的等边三角形,俯视

3、图如图所示,则该几何体的体积为( ) A. B. C. D. 6.在展开式中的常数项为   A.1 B.2 C.3 D.7 7.我国古代数学著作《九章算术》中有如下问题:“今有器中米,不知其数,前人取半,中人三分取一,后人四分取一,余米一斗五升(注:一斗为十升).问,米几何?”下图是解决该问题的程序框图,执行该程序框图,若输出的S=15(单位:升),则输入的k的值为( )   A.45 B.60 C.75 D.100 8.将函数的图像向左平移个单位得到函数的图像,则的最小值为( ) A. B. C. D. 9.在中,“”是“为钝角三角形”的(

4、 A.充分非必要条件 B.必要非充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 10.设复数满足为虚数单位),则( ) A. B. C. D. 11.设等差数列的前n项和为,若,则( ) A. B. C.7 D.2 12.若集合,,则=( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知复数,其中为虚数单位,若复数为纯虚数,则实数的值是__. 14.变量满足约束条件,则目标函数的最大值是____. 15.已知复数(为虚数单位),则的共轭复数是_____,_____. 16.在的展开式中,常数项为________.

5、用数字作答) 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)的内角的对边分别为,且. (1)求; (2)若,点为边的中点,且,求的面积. 18.(12分)已知椭圆的左焦点坐标为,,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为. (1)求椭圆的方程; (2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理. 19.(12分)已知函数,. (1)求证:在区间上有且仅有一个零点,且; (2)若当时,不等式恒成立,求证:. 20.(12分)已

6、知函数,,且. (1)当时,求函数的减区间; (2)求证:方程有两个不相等的实数根; (3)若方程的两个实数根是,试比较,与的大小,并说明理由. 21.(12分)如图,过点且平行与x轴的直线交椭圆于A、B两点,且. (1)求椭圆的标准方程; (2)过点M且斜率为正的直线交椭圆于段C、D,直线AC、BD分别交直线于点E、F,求证:是定值. 22.(10分)等差数列中,. (1)求的通项公式; (2)设,记为数列前项的和,若,求. 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】 根

7、据题意得到,,解得答案. 【详解】 ,,解得或(舍去). 故. 故选:. 本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力. 2.C 【解析】 根据题目中的基底定义求解. 【详解】 因为, , , , , , 所以能作为集合的基底, 故选:C 本题主要考查集合的新定义,还考查了理解辨析的能力,属于基础题. 3.A 【解析】 利用的坐标为,设直线的方程为,然后联立方程得,最后利用韦达定理求解即可 【详解】 据题意,得点的坐标为.设直线的方程为,点,的坐标分别为,.讨论:当时,;当时,据,得,所以,所以. 本题考查直线与抛物线的相交问题,解题核心在于联立

8、直线与抛物线的方程,属于基础题 4.B 【解析】 展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到,由二项式的通项,可得解 【详解】 由题意,展开式中含的项是由的展开式中含和的项分别与前面的常数项和项相乘得到, 所以的展开式中含的项的系数为. 故选:B 本题考查了二项式系数的求解,考查了学生综合分析,数学运算的能力,属于基础题. 5.B 【解析】 由三视图确定原几何体是正三棱柱,由此可求得体积. 【详解】 由题意原几何体是正三棱柱,. 故选:B. 本题考查三视图,考查棱柱的体积.解题关键是由三视图不愿出原几何体. 6.D 【解析】 求出展开项中的

9、常数项及含的项,问题得解。 【详解】 展开项中的常数项及含的项分别为: ,, 所以展开式中的常数项为:. 故选:D 本题主要考查了二项式定理中展开式的通项公式及转化思想,考查计算能力,属于基础题。 7.B 【解析】 根据程序框图中程序的功能,可以列方程计算. 【详解】 由题意,. 故选:B. 本题考查程序框图,读懂程序的功能是解题关键. 8.B 【解析】 根据三角函数的平移求出函数的解析式,结合三角函数的性质进行求解即可. 【详解】 将函数的图象向左平移个单位, 得到, 此时与函数的图象重合, 则,即,, 当时,取得最小值为, 故选:. 本题主要考查

10、三角函数的图象和性质,利用三角函数的平移关系求出解析式是解决本题的关键. 9.C 【解析】 分析:从两个方向去判断,先看能推出三角形的形状是锐角三角形,而非钝角三角形,从而得到充分性不成立,再看当三角形是钝角三角形时,也推不出成立,从而必要性也不满足,从而选出正确的结果. 详解:由题意可得,在中,因为, 所以,因为, 所以,, 结合三角形内角的条件,故A,B同为锐角,因为, 所以,即,所以, 因此,所以是锐角三角形,不是钝角三角形, 所以充分性不满足, 反之,若是钝角三角形,也推不出“,故必要性不成立, 所以为既不充分也不必要条件,故选D. 点睛:该题考查的是有关充分

11、必要条件的判断问题,在解题的过程中,需要用到不等式的等价转化,余弦的和角公式,诱导公式等,需要明确对应此类问题的解题步骤,以及三角形形状对应的特征. 10.B 【解析】 易得,分子分母同乘以分母的共轭复数即可. 【详解】 由已知,,所以. 故选:B. 本题考查复数的乘法、除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题. 11.B 【解析】 根据等差数列的性质并结合已知可求出,再利用等差数列性质可得,即可求出结果. 【详解】 因为,所以,所以, 所以, 故选:B 本题主要考查等差数列的性质及前项和公式,属于基础题. 12.C 【解析】 试题分析:化简集合 故选C

12、. 考点:集合的运算. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.2 【解析】 由题,得,然后根据纯虚数的定义,即可得到本题答案. 【详解】 由题,得,又复数为纯虚数, 所以,解得. 故答案为:2 本题主要考查纯虚数定义的应用,属基础题. 14.5 【解析】 分析:画出可行域,平移直线,当直线经过时,可得有最大值. 详解: 画出束条件表示的可行性,如图, 由可得, 可得, 目标函数变形为, 平移直线, 当直线经过时, 可得有最大值, 故答案为. 点睛:本题主要考查线性规划中利用可行域求目标函数的最值,属简单题.求目标函数最值的一般步

13、骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的定点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值. 15. 【解析】 直接利用复数的乘法运算化简,从而得到复数的共轭复数和的模. 【详解】 ,则复数的共轭复数为,且. 故答案为:;. 本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础的计算题. 16. 【解析】 的展开式的通项为,取计算得到答案. 【详解】 的展开式的通项为:,取得到常数项. 故答案为:. 本题考查了二项式定

14、理,意在考查学生的计算能力. 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)利用正弦定理边化角,再利用余弦定理求解即可. (2) 为为的中线,所以再平方后利用向量的数量积公式进行求解,再代入可解得,再代入面积公式求解即可. 【详解】 (1)由, 可得, 由余弦定理可得, 故. (2)因为为的中线,所以, 两边同时平方可得, 故. 因为,所以. 所以的面积. 本题主要考查了利用正余弦定理与面积公式求解三角形的问题,同时也考查了向量在解三角形中的运用,属于中档题. 18.(1)(2)直线过定点 【解析】

15、 (1),再由,解方程组即可; (2)设,,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可. 【详解】 (1)由题意知:,又,且 解得,, ∴椭圆方程为, (2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,, 由,得. 则,(*) 由, 得, 整理可得 (*)代入得, 整理可得, 又 , ∴, 即, ∴直线过点 当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,,,其中, ∴, 由,得, 所以 ∴当直线的斜率不存在时,直线也过定点 综上所述,直线过定点. 本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系

16、的大题时,一般要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题. 19.(1)详见解析;(2)详见解析. 【解析】 (1)利用求导数,判断在区间上的单调性,然后再证异号,即可证明结论; (2)当时,不等式恒成立,分离参数只需时,恒成立, 设(),需,根据(1)中的结论先求出,再构造函数结合导数法,证明即可. 【详解】 (1), 令,则, 所以在区间上是增函数, 则,所以在区间上是增函数. 又因为, , 所以在区间上有且仅有一个零点,且. (2)由题意,在区间上恒成立, 即在区间上恒成立, 当时,; 当时,恒成立, 设(), 所以. 由(1)可知,,使, 所以

17、当时,,当时,, 由此在区间上单调递减,在区间上单调递增, 所以. 又因为, 所以,从而, 所以.令,, 则, 所以在区间上是增函数, 所以,故. 本题考查导数的综合应用,涉及到函数的单调性、函数的零点、极值最值、不等式的证明,分离参数是解题的关键,意在考查逻辑推理、数学计算能力,属于较难题. 20.(1)(2)详见解析(3) 【解析】 试题分析:(1)当时,,由得减区间;(2)因为,所以,因为所以,方程有两个不相等的实数根;(3)因为,,所以 试题解析:(1)当时,,由得减区间; (2)法1:, ,, 所以,方程有两个不相等的实数根; 法2:,

18、 , 是开口向上的二次函数, 所以,方程有两个不相等的实数根; (3)因为, , 又在和增,在减, 所以. 考点:利用导数求函数减区间,二次函数与二次方程关系 21.(1);(2)证明见解析. 【解析】 (1)由题意求得的坐标,代入椭圆方程求得,由此求得椭圆的标准方程. (2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,可得关于的一元二次方程,设出的坐标,分别求出直线与直线的方程,从而求得两点的纵坐标,利用根与系数关系可化简证得为定值. 【详解】 (1)由已知可得:, 代入椭圆方程得: 椭圆方程为; (2)设直线CD的方程为,代入,得: 设,,则有, 则AC的方程为,令,得 BD的方程为,令,得 ,证毕. 本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是难题. 22.(1)(2) 【解析】 (1)由基本量法求出公差后可得通项公式; (2)由等差数列前项和公式求得,可求得. 【详解】 解:(1)设的公差为,由题设得 因为, 所以 解得, 故. (2)由(1)得. 所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列, 所以, 由得, 解得. 本题考查求等差数列的通项公式和等比数列的前项和公式,解题方法是基本量法.

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