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2025-2026学年吉林省辽源市田家炳高中高三5月份考试数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年吉林省辽源市田家炳高中高三5月份考试数学试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选

2、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.函数图象的大致形状是( ) A. B. C. D. 2.已知i为虚数单位,则( ) A. B. C. D. 3.是平面上的一定点,是平面上不共线的三点,动点满足 ,,则动点的轨迹一定经过的( ) A.重心 B.垂心 C.外心 D.内心 4.若不等式对于一切恒成立,则的最小值是 ( ) A.0 B. C. D. 5.如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,若输入的a,b分别为176,320,则输出的a为(

3、 A.16 B.18 C.20 D.15 6.设,是方程的两个不等实数根,记().下列两个命题( ) ①数列的任意一项都是正整数; ②数列存在某一项是5的倍数. A.①正确,②错误 B.①错误,②正确 C.①②都正确 D.①②都错误 7.若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为( ) A. B.1 C.2 D.0 8.已知实数满足线性约束条件,则的取值范围为( ) A.(-2,-1] B.(-1,4] C.[-2,4) D.[0,4] 9.已知函数若函数在上零点最多,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 10.已知三棱锥且平

4、面,其外接球体积为( ) A. B. C. D. 11.刘徽是我国魏晋时期伟大的数学家,他在《九章算术》中对勾股定理的证明如图所示.“勾自乘为朱方,股自乘为青方,令出入相补,各从其类,因就其余不移动也.合成弦方之幂,开方除之,即弦也”.已知图中网格纸上小正方形的边长为1,其中“正方形为朱方,正方形为青方”,则在五边形内随机取一个点,此点取自朱方的概率为( ) A. B. C. D. 12.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 二、填空题:本题共4小题,每

5、小题5分,共20分。 13.在的展开式中,常数项为________.(用数字作答) 14.设是定义在上的函数,且,对任意,若经过点的一次函数与轴的交点为,且互不相等,则称为关于函数的平均数,记为.当_________时,为的几何平均数.(只需写出一个符合要求的函数即可) 15.六位同学坐在一排,现让六位同学重新坐,恰有两位同学坐自己原来的位置,则不同的坐法有________种(用数字回答). 16.已知中,点是边的中点,的面积为,则线段的取值范围是__________. 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)在平面直角坐标系中,曲线的参数方

6、程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程; (2)设点,若直线与曲线相交于、两点,求的值 18.(12分)(本小题满分12分)已知椭圆C:的离心率为,连接椭圆四个顶点形成的四边形面积为4. (1)求椭圆C的标准方程; (2)过点A(1,0)的直线与椭圆C交于点M, N,设P为椭圆上一点,且O为坐标原点,当时,求t的取值范围. 19.(12分)如图,在四棱锥中,底面为直角梯形,,,平面底面,为的中点,是棱上的点且,,,. 求证:平面平面以; 求二面角的大小. 20.(12分)设等差数列的首

7、项为0,公差为a,;等差数列的首项为0,公差为b,.由数列和构造数表M,与数表; 记数表M中位于第i行第j列的元素为,其中,(i,j=1,2,3,…). 记数表中位于第i行第j列的元素为,其中(,,).如:,. (1)设,,请计算,,; (2)设,,试求,的表达式(用i,j表示),并证明:对于整数t,若t不属于数表M,则t属于数表; (3)设,,对于整数t,t不属于数表M,求t的最大值. 21.(12分)手工艺是一种生活态度和对传统的坚持,在我国有很多手工艺品制作村落,村民的手工技艺世代相传,有些村落制造出的手工艺品不仅全国闻名,还大量远销海外.近年来某手工艺品村制作的手工艺品在国

8、外备受欢迎,该村村民成立了手工艺品外销合作社,为严把质量关,合作社对村民制作的每件手工艺品都请3位行家进行质量把关,质量把关程序如下:(i)若一件手工艺品3位行家都认为质量过关,则该手工艺品质量为A 级;(ii)若仅有1位行家认为质量不过关,再由另外2位行家进行第二次质量把关,若第二次质量把关这2位行家都认为质量过关,则该手工艺品质量为B 级,若第二次质量把关这2位行家中有1位或2位认为质量不过关,则该手工艺品质量为C 级;(iii)若有2位或3位行家认为质量不过关,则该手工艺品质量为D 级.已知每一次质量把关中一件手工艺品被1位行家认为质量不过关的概率为,且各手工艺品质量是否过关相互独立.

9、 (1)求一件手工艺品质量为B级的概率; (2)若一件手工艺品质量为A,B,C级均可外销,且利润分别为900元,600元,300元,质量为D级不能外销,利润记为100元. ①求10件手工艺品中不能外销的手工艺品最有可能是多少件; ②记1件手工艺品的利润为X元,求X的分布列与期望. 22.(10分)设函数,,. (1)求函数的单调区间; (2)若函数有两个零点,(). (i)求的取值范围; (ii)求证:随着的增大而增大. 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】 判断函数的奇偶

10、性,可排除A、C,再判断函数在区间上函数值与的大小,即可得出答案. 【详解】 解:因为, 所以, 所以函数是奇函数,可排除A、C; 又当,,可排除D; 故选:B. 本题考查函数表达式判断函数图像,属于中档题. 2.A 【解析】 根据复数乘除运算法则,即可求解. 【详解】 . 故选:A. 本题考查复数代数运算,属于基础题题. 3.B 【解析】 解出,计算并化简可得出结论. 【详解】 λ(), ∴, ∴,即点P在BC边的高上,即点P的轨迹经过△ABC的垂心. 故选B. 本题考查了平面向量的数量积运算在几何中的应用,根据条件中的角计算是关键. 4.C 【

11、解析】 试题分析:将参数a与变量x分离,将不等式恒成立问题转化为求函数最值问题,即可得到结论. 解:不等式x2+ax+1≥0对一切x∈(0,]成立,等价于a≥-x-对于一切成立, ∵y=-x-在区间上是增函数 ∴ ∴a≥- ∴a的最小值为-故答案为C. 考点:不等式的应用 点评:本题综合考查了不等式的应用、不等式的解法等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题 5.A 【解析】 根据题意可知最后计算的结果为的最大公约数. 【详解】 输入的a,b分别为,,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数,按流程图计算,,,,,,,易得176和320的最大公约数为

12、16, 故选:A. 本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易. 6.A 【解析】 利用韦达定理可得,,结合可推出,再计算出,,从而推出①正确;再利用递推公式依次计算数列中的各项,以此判断②的正误. 【详解】 因为,是方程的两个不等实数根, 所以,, 因为, 所以 , 即当时,数列中的任一项都等于其前两项之和, 又,, 所以,,, 以此类推,即可知数列的任意一项都是正整数,故①正确; 若数列存在某一项是5的倍数,则此项个位数字应当为0或5, 由,,依次计算可知, 数列中各项的个位数字以1,3,4,7,1,8,9,7,6,3,9,2为周期,

13、 故数列中不存在个位数字为0或5的项,故②错误; 故选:A. 本题主要考查数列递推公式的推导,考查数列性质的应用,考查学生的综合分析以及计算能力. 7.C 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值. 【详解】 若实数x,y满足条件,目标函数 如图: 当时函数取最大值为 故答案选C 求线性目标函数的最值: 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小; 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大. 8.B 【解析】 作出可行域,表示可行域内点与定点连线斜率,观察可行域可得最小值. 【详解】

14、作出可行域,如图阴影部分(含边界),表示可行域内点与定点连线斜率,,,过与直线平行的直线斜率为-1,∴. 故选:B. 本题考查简单的非线性规划.解题关键是理解非线性目标函数的几何意义,本题表示动点与定点连线斜率,由直线与可行域的关系可得结论. 9.D 【解析】 将函数的零点个数问题转化为函数与直线的交点的个数问题,画出函数的图象,易知直线过定点,故与在时的图象必有两个交点,故只需与在时的图象有两个交点,再与切线问题相结合,即可求解. 【详解】 由图知与有个公共点即可, 即,当设切点, 则, . 故选:D. 本题考查了函数的零点个数的问题,曲线的切线问题,注意运用转

15、化思想和数形结合思想,属于较难的压轴题. 10.A 【解析】 由,平面,可将三棱锥还原成长方体,则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而求解. 【详解】 由题,因为,所以, 设,则由,可得,解得, 可将三棱锥还原成如图所示的长方体, 则三棱锥的外接球即为长方体的外接球,设外接球的半径为,则,所以, 所以外接球的体积. 故选:A 本题考查三棱锥的外接球体积,考查空间想象能力. 11.C 【解析】 首先明确这是一个几何概型面积类型,然后求得总事件的面积和所研究事件的面积,代入概率公式求解. 【详解】 因为正方形为朱方,其面积为9, 五边形的面积为, 所以此点取自

16、朱方的概率为. 故选:C 本题主要考查了几何概型的概率求法,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于基础题. 12.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,,,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. 二、填空

17、题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【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理,意在考查学生的计算能力. 14. 【解析】 由定义可知三点共线,即,通过整理可得,继而可求出正确答案. 【详解】 解:根据题意,由定义可知:三点共线. 故可得:,即,整理得:, 故可以选择等. 故答案为: . 本题考查了两点的斜率公式,考查了推理能力,考查了运算能力.本题关键是分析出三点共线. 15.135 【解析】 根据题意先确定2个人位置不变,共有种选择,再确定4个人坐4个位置,但是

18、不能坐原来的位置,计算得到答案. 【详解】 根据题意先确定2个人位置不变,共有种选择. 再确定4个人坐4个位置,但是不能坐原来的位置,共有种选择, 故不同的坐法有. 故答案为:. 本题考查了分步乘法原理,意在考查学生的计算能力和应用能力. 16. 【解析】 设,利用正弦定理,根据,得到①,再利用余弦定理得②,①②平方相加得:,转化为 有解问题求解. 【详解】 设, 所以, 即① 由余弦定理得, 即 ②, ①②平方相加得:, 即 , 令,设 ,在上有解, 所以 , 解得,即 , 故答案为: 本题主要考查正弦定理和余弦定理在平面几何中的应用,还考查了运算求

19、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)的普通方程为,的直角坐标方程为;(2). 【解析】 (1)在曲线的参数方程中消去参数可得出曲线的普通方程,利用两角和的正弦公式以及可将直线的极坐标方程化为普通方程; (2)设直线的参数方程为(为参数),并设点、所对应的参数分别为、,利用韦达定理可求得的值. 【详解】 (1)由,得,, 曲线的普通方程为, 由,得,直线的直角坐标方程为; (2)设直线的参数方程为(为参数), 代入,得,则, 设、两点对应参数分别为、,,, ,,. 本题考查了参数方程、极坐标方程与普通方程

20、之间的转化,同时也考查了直线参数方程几何意义的应用,考查计算能力,属于中等题. 18.(1);(2). 【解析】 试题分析:本题主要考查椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.第一问,先利用离心率、、四边形的面积列出方程,解出a和b的值,从而得到椭圆的标准方程;第二问,讨论直线MN的斜率是否存在,当直线MN的斜率存在时,直线方程与椭圆方程联立,消参,利用韦达定理,得到、,利用列出方程,解出,代入到椭圆上,得到的值,再利用,计算出的范围,代入到的表达式中,得到t的取值范围. 试题解析:(1),,即. 又,. ∴

21、椭圆C的标准方程为. (2)由题意知,当直线MN斜率存在时, 设直线方程为,, 联立方程消去y得, 因为直线与椭圆交于两点, 所以恒成立, , 又, 因为点P在椭圆上,所以, 即, 又, 即,整理得:, 化简得:,解得或(舍), ,即. 当直线MN的斜率不存在时,,此时, . 考点:椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系. 19.证明见解析;. 【解析】 推导出,,从而平面,由此证明平面平面以; 以为原点,建立空间直角坐标系,利用法向量求出二面角的大小. 【详解】 解:,,为的中点, 四边形为平行四边形,. ,,即. 又平面平面,且

22、平面平面, 平面. 平面, 平面平面. ,为的中点, . 平面平面,且平面平面, 平面. 如图,以为原点建立空间直角坐标系, 则平面的一个法向量为, ,,,, 设,则,, , , , 在平面中,,, 设平面的法向量为, 则,即, 平面的一个法向量为, , 由图知二面角为锐角,所以所求二面角大小为. 本题考查面面垂直的证明,考查二面角的大小的求法,考查了空间向量的应用,属于中档题. 20.(1)(2)详见解析(3)29 【解析】 (1)将,代入,可求出,,可代入求,,可求结果. (2)可求,,通过反证法证明, (3)可推出,,的最大值,就是集

23、合中元素的最大值,求出. 【详解】 (1)由题意知等差数列的通项公式为:; 等差数列的通项公式为:, 得, 则,, 得, 故. (2)证明:已知.,由题意知等差数列的通项公式为:; 等差数列的通项公式为:, 得,,. 得,,,. 所以若,则存在,,使, 若,则存在,,,使, 因此,对于正整数,考虑集合,,, 即,,,,,,. 下面证明:集合中至少有一元素是7的倍数. 反证法:假设集合中任何一个元素,都不是7的倍数,则集合中每一元素关于7的余数可以为1,2,3,4,5,6, 又因为集合中共有7个元素,所以集合中至少存在两个元素关于7的余数相同, 不妨设为,,

24、其中,,.则这两个元素的差为7的倍数,即, 所以,与矛盾,所以假设不成立,即原命题成立. 即集合中至少有一元素是7的倍数,不妨设该元素为,,, 则存在,使,,,即,,, 由已证可知,若,则存在,,使,而,所以为负整数, 设,则,且,,,, 所以,当,时,对于整数,若,则成立. (3)下面用反证法证明:若对于整数,,则,假设命题不成立,即,且. 则对于整数,存在,,,,,使成立, 整理,得, 又因为,, 所以且是7的倍数, 因为,,所以,所以矛盾,即假设不成立. 所以对于整数,若,则, 又由第二问,对于整数,则, 所以的最大值,就是集合中元素的最大值, 又因为,,

25、 所以. 本题考查数列的综合应用,以及反证法,求最值,属于难题. 21.(1)(2)①2 ②期望值为 X 900 600 300 100 P 【解析】 (1)一件手工艺品质量为B级的概率为. (2)①由题意可得一件手工艺品质量为D 级的概率为, 设10件手工艺品中不能外销的手工艺品可能是件,则, 则,. 由得,所以当时,,即, 由得,所以当时,, 所以当时,最大,即10件手工艺品中不能外销的手工艺品最有可能是2件. ②由上可得一件手工艺品质量为A 级的概率为,一件手工艺品质量为B级的概率为, 一件手工艺品质量为C 级的概率为, 一件

26、手工艺品质量为D 级的概率为, 所以X的分布列为 X 900 600 300 100 P 则期望为. 22.(1)见解析;(2)(i)(ii)证明见解析 【解析】 (1)求出导函数,分类讨论即可求解; (2)(i)结合(1)的单调性分析函数有两个零点求解参数取值范围;(ii)设,通过转化,讨论函数的单调性得证. 【详解】 (1)因为,所以 当时,在上恒成立,所以在上单调递增, 当时,的解集为,的解集为, 所以的单调增区间为,的单调减区间为; (2)(i)由(1)可知,当时,在上单调递增,至多一个零点,不符题意,当时,因为有两个零点,所以,解得,因为,且,所以存在,使得,又因为,设,则,所以单调递增,所以,即,因为,所以存在,使得,综上,;(ii)因为,所以,因为,所以,设,则,所以,解得,所以,所以,设,则,设,则,所以单调递增,所以,所以,即,所以单调递增,即随着的增大而增大,所以随着的增大而增大,命题得证. 此题考查利用导函数处理函数的单调性,根据函数的零点个数求参数的取值范围,通过等价转化证明与零点相关的命题.

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