1、山东历城二中2026年高三六校联盟第三次联考数学试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必
2、须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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. “”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 2.已知不同直线、与不同平面、,且,,则下列说法中正确的是( ) A.若,则 B.若,则 C.若,则 D.若,则 3.阿基米德(公元前287年—公元前212年)是古希腊伟大的哲学家、数学家和物理学家,他和高斯、牛顿并列被称为世界三大数学家.据说,他自己觉得最为满意的一个数学发现就是“圆柱内切球体
3、的体积是圆柱体积的三分之二,并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”.他特别喜欢这个结论,要求后人在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球,如图,该球顶天立地,四周碰边,表面积为的圆柱的底面直径与高都等于球的直径,则该球的体积为 ( ) A. B. C. D. 4.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的体积为( ) A. B. C. D. 5.在直三棱柱中,己知,,,则异面直线与所成的角为( ) A. B. C. D. 6.已知数列 是公比为 的等比数列,且 , , 成等差数列,则公比 的值为(
4、 ) A. B. C. 或 D. 或 7.下列不等式正确的是( ) A. B. C. D. 8.设复数满足(为虚数单位),则在复平面内对应的点位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 9.已知函数,关于的方程R)有四个相异的实数根,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 10.设,为非零向量,则“存在正数,使得”是“”的( ) A.既不充分也不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.充分不必要条件 11.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( ) A. B. C. D
5、.84 12.盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.集合,,若是平面上正八边形的顶点所构成的集合,则下列说法正确的为________ ①的值可以为2; ②的值可以为; ③的值可以为; 14.已知复数满足(为虚数单位),则复数的实部为____________. 15.已知单位向量的夹角为,则=_________. 16.设为正实数,若则的取值范围是__________. 三、解答题:共70分。解答
6、应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)已知函数,. (1)求的值; (2)令在上最小值为,证明:. 18.(12分)设数列的前列项和为,已知. (1)求数列的通项公式; (2)求证:. 19.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程:在平面直角坐标系中,曲线:(为参数),在以平面直角坐标系的原点为极点、轴的正半轴为极轴,且与平面直角坐标系取相同单位长度的极坐标系中,曲线:. (1)求曲线的普通方程以及曲线的平面直角坐标方程; (2)若曲线上恰好存在三个不同的点到曲线的距离相等,求这三个点的极坐标. 20.(12分)如图所示的几何体中,,四边形为正方形,四边形为
7、梯形,,,,为中点. (1)证明:; (2)求二面角的余弦值. 21.(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. 22.(10分)已知函数,. (1)判断函数在区间上的零点的个数; (2)记函数在区间上的两个极值点分别为、,求证:. 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】 或,从而明确充分性与必要性. 【详解】 , 由可得:或, 即能推出, 但推不出 ∴“”是“”的必要不充分条件 故选 本题考查
8、充分性与必要性,简单三角方程的解法,属于基础题. 2.C 【解析】 根据空间中平行关系、垂直关系的相关判定和性质可依次判断各个选项得到结果. 【详解】 对于,若,则可能为平行或异面直线,错误; 对于,若,则可能为平行、相交或异面直线,错误; 对于,若,且,由面面垂直的判定定理可知,正确; 对于,若,只有当垂直于的交线时才有,错误. 故选:. 本题考查空间中线面关系、面面关系相关命题的辨析,关键是熟练掌握空间中的平行关系与垂直关系的相关命题. 3.C 【解析】 设球的半径为R,根据组合体的关系,圆柱的表面积为,解得球的半径,再代入球的体积公式求解. 【详解】 设球的半径
9、为R, 根据题意圆柱的表面积为, 解得, 所以该球的体积为 . 故选:C 本题主要考查组合体的表面积和体积,还考查了对数学史了解,属于基础题. 4.C 【解析】 由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,求出底面面积,代入锥体体积公式,可得答案. 【详解】 由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥, 其底面面积,高, 故体积, 故选:. 本题考查的知识点是由三视图求几何体的体积,解决本题的关键是得到该几何体的形状. 5.C 【解析】 由条件可看出,则为异面直线与所成的角,可证得三角形中,,解得从而得出异面直线与所成的角.
10、详解】 连接,,如图: 又,则为异面直线与所成的角. 因为且三棱柱为直三棱柱,∴∴面, ∴, 又,,∴, ∴,解得. 故选C 考查直三棱柱的定义,线面垂直的性质,考查了异面直线所成角的概念及求法,考查了逻辑推理能力,属于基础题. 6.D 【解析】 由成等差数列得,利用等比数列的通项公式展开即可得到公比q的方程. 【详解】 由题意,∴2aq2=aq+a,∴2q2=q+1,∴q=1或q= 故选:D. 本题考查等差等比数列的综合,利用等差数列的性质建立方程求q是解题的关键,对于等比数列的通项公式也要熟练. 7.D 【解析】 根据,利用排除法,即可求解. 【详
11、解】 由, 可排除A、B、C选项, 又由, 所以. 故选D. 本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及对数的比较大小问题,其中解答熟记三角函数与对数函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 8.A 【解析】 由复数的除法运算可整理得到,由此得到对应的点的坐标,从而确定所处象限. 【详解】 由得:, 对应的点的坐标为,位于第一象限. 故选:. 本题考查复数对应的点所在象限的求解,涉及到复数的除法运算,属于基础题. 9.A 【解析】 =,当时时,单调递减,时,单调递增,且当,当, 当时,恒成立,时,单调递增且,方程R)有四个相异的实数根.令=则
12、即. 10.D 【解析】 充分性中,由向量数乘的几何意义得,再由数量积运算即可说明成立;必要性中,由数量积运算可得,不一定有正数,使得,所以不成立,即可得答案. 【详解】 充分性:若存在正数,使得,则,,得证; 必要性:若,则,不一定有正数,使得,故不成立; 所以是充分不必要条件 故选:D 本题考查平面向量数量积的运算,向量数乘的几何意义,还考查了充分必要条件的判定,属于简单题. 11.B 【解析】 画出几何体的直观图,计算表面积得到答案. 【详解】 该几何体的直观图如图所示: 故. 故选:. 本题考查了根据三视图求表面积,意在考查学生的计算能力和空间想象
13、能力. 12.C 【解析】 先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解. 【详解】 从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况, 2张均没有奖的情况有(种),故所求概率为. 故选:C. 本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.②③ 【解析】 根据对称性,只需研究第一象限的情况,计算:,得到,,得到答案. 【详解】 如图所示:根据对称性,只需研究第一象限的情况, 集合:,故,
14、即或, 集合:,是平面上正八边形的顶点所构成的集合, 故所在的直线的倾斜角为,,故:, 解得,此时,,此时. 故答案为:②③. 本题考查了根据集合的交集求参数,意在考查学生的计算能力和转化能力,利用对称性是解题的关键. 14. 【解析】 利用复数的概念与复数的除法运算计算即可得到答案. 【详解】 ,所以复数的实部为2. 故答案为:2 本题考查复数的除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道基础题. 15. 【解析】 因为单位向量的夹角为,所以,所以==. 16. 【解析】 根据,可得,进而,有,而,令,得到,再用导数法求解, 【详解】 因为, 所以, 所
15、以, 所以, 所以, 令,, 所以, 当时,,当时, 所以当时,取得最大值, 又, 所以取值范围是, 故答案为: 本题主要考查基本不等式的应用和导数法求最值,还考查了运算求解的能力,属于难题, 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)见解析. 【解析】 (1)将转化为对任意恒成立,令,故只需,即可求出的值; (2)由(1)知,可得,令,可证,使得,从而可确定在上单调递减,在上单调递增,进而可得,即,即可证出. 【详解】 函数的定义域为,因为对任意恒成立, 即对任意恒成立, 令,则, 当时,,故在上单调递增
16、 又,所以当时,,不符合题意; 当时,令得, 当时,;当时,, 所以在上单调递增,在上单调递减, 所以, 所以要使在时恒成立,则只需,即, 令,, 所以, 当时,;当时,, 所以在 单调递减,在上单调递增,所以, 即,又,所以, 故满足条件的的值只有 (2)由(1)知,所以, 令,则, 当,时,即在上单调递增; 又,,所以,使得, 当时,;当时,, 即在上单调递减,在上单调递增,且 所以, 即,所以,即. 本题主要考查利用导数法求函数的最值及恒成立问题处理方法,第(2)问通过最值问题深化对函数的单调性的考查,同时考查转化与化归的思想,属于中档题.
17、 18.(1)(2)证明见解析 【解析】 (1)由已知可得,构造等比数列即可求出通项公式; (2)当时,由,可求,时,由,可证,验证时,不等式也成立,即可得证. 【详解】 (1)由可得,, 即, 所以, 解得, (2)当时,, , 当时,, 综上, 由可得递增, ,时 ; 所以, 综上: 故. 本题主要考查了递推数列求通项公式,利用放缩法证明不等式,涉及等比数列的求和公式,属于难题. 19.(1),;(2),,. 【解析】 (1)把曲线 的参数方程与曲线 的极坐标方程分别转化为直角坐标方程;(2)利用图象求出三个点的极径与极角. 【详解】 解
18、1)由消去参数得, 即曲线的普通方程为, 又由得 即为,即曲线的平面直角坐标方程为 (2)∵圆心到曲线:的距离, 如图所示,所以直线与圆的切点以及直线与圆的两个交点,即为所求. ∵,则,直线的倾斜角为, 即点的极角为,所以点的极角为,点的极角为, 所以三个点的极坐标为,,. 本题考查圆的参数方程和普通方程的转化、直线极坐标方程和直角坐标方程的转化,消去参数方程中的参数,就可把参数方程化为普通方程,消去参数的常用方法有:①代入消元法;②加减消元法;③乘除消元法;④三角恒等式消元法,极坐标方程化为直角坐标方程,只要将和换成和即可. 20.(1)见解析;(2) 【
19、解析】 (1)取的中点,结合三角形中位线和长度关系,为平行四边形,进而得到,根据线面平行判定定理可证得结论; (2)以,,为,,轴建立空间直角坐标系,分别求得两面的法向量,求得法向量夹角的余弦值;根据二面角为锐角确定最终二面角的余弦值; 【详解】 (1)取的中点,连结, 因为为中点,,, 所以,,∴为平行四边形, 所以, 又因为, 所以; (2)由题及(1)易知,,两两垂直, 所以以,,为,,轴建立空间直角坐标系, 则,,,,,, 易知面的法向量为 设面的法向量为 则 可得 所以, 如图可知二面角为锐角,所以余弦值为 本题考查立体几何中直线与平面平行关系
20、的证明、空间向量法求解二面角,正确求解法向量是解题的关键,属于中档题. 21.(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
21、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. 22.(1);(2)见解析. 【解析】 (1)利用导数分析函数在区间上的单调性与极值,结合零点存在定理可得出结论; (2)设函数的极大值点和极小值点分别为、,由(1)知,,且满足,,于是得出,由得,利用正切函数的单调性推导出,再利用正弦函数的单调性可得出结论. 【详解】 (1),, ,当时,,,,则函数在上单调递增; 当时,,,,则函数在上单调递减; 当时,,,,则函数在上单调递增. ,,,,. 所以,函数在与不存在零点,在区间和上各存在一个零点. 综上所述,函数在区间上的零点的个数为; (2),. 由(1)得,在区间与上存在零点, 所以,函数在区间与上各存在一个极值点、,且,, 且满足即,, , 又,即,, ,,, 由在上单调递增,得, 再由在上单调递减,得 ,即. 本题考查利用导数研究函数的零点个数问题,同时也考查了利用导数证明不等式,考查分析问题和解决问题的能力,属于难题.






