1、江西省南昌三中2026年高三下学期阶段测试数学试题试卷 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、选择题:本题共
2、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.设全集U=R,集合,则( ) A. B. C. D. 2.如图,已知三棱锥中,平面平面,记二面角的平面角为,直线与平面所成角为,直线与平面所成角为,则( ) A. B. C. D. 3.已知函数是上的减函数,当最小时,若函数恰有两个零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 4.一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如下图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( ) A. B. C. D. 5.函数的定义域为( ) A.[,3)∪(3
3、∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞) C.[,+∞) D.(3,+∞) 6.已知抛物线和点,直线与抛物线交于不同两点,,直线与抛物线交于另一点.给出以下判断: ①以为直径的圆与抛物线准线相离; ②直线与直线的斜率乘积为; ③设过点,,的圆的圆心坐标为,半径为,则. 其中,所有正确判断的序号是( ) A.①② B.①③ C.②③ D.①②③ 7.定义在R上的偶函数满足,且在区间上单调递减,已知是锐角三角形的两个内角,则的大小关系是( ) A. B. C. D.以上情况均有可能 8.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,
4、大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( ) A. B. C. D. 9.设、分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则( ) A. B.0 C.1 D.3 10.在复平面内,复数(,)对应向量(O为坐标原点),设,以射线Ox为始边,OZ为终边旋转的角为,则,法国数学家棣莫弗发现了棣莫弗定理:,,则,由棣莫弗定理可以导出复数乘方公式:,已知,则( ) A. B.4 C. D.16 11.点在所在的平面内,,,,,且,则( ) A. B. C. D. 12.已知集合,,则=( ) A
5、. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在四面体中, 分别是的中点.则下述结论: ①四面体的体积为; ②异面直线所成角的正弦值为; ③四面体外接球的表面积为; ④若用一个与直线垂直,且与四面体的每个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为. 其中正确的有_____.(填写所有正确结论的编号) 14.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为________. 15.已知函数若关于的不等式的解集为,则实数的所有可能值之和为_______. 16.已知双曲线的
6、一条渐近线为,且经过抛物线的焦点,则双曲线的标准方程为______. 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,以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线:.过点的直线:(为参数)与曲线相交于,两点. (1)求曲线的直角坐标方程和直线的普通方程; (2)若,求实数的值. 18.(12分)数列满足,是与的等差中项. (1)证明:数列为等比数列,并求数列的通项公式; (2)求数列的前项和. 19.(12分)如图,正方体的棱长为2,为棱的中点. (1)面出过点且与直线垂直的平面,标出该平面与正方体各个面的交线(
7、不必说明画法及理由); (2)求与该平面所成角的正弦值. 20.(12分)已知函数. (1)若曲线在处的切线为,试求实数,的值; (2)当时,若有两个极值点,,且,,若不等式恒成立,试求实数m的取值范围. 21.(12分)设函数. (1)当时,解不等式; (2)设,且当时,不等式有解,求实数的取值范围. 22.(10分)设椭圆:的右焦点为,右顶点为,已知椭圆离心率为,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为3. (Ⅰ)求椭圆的方程; (Ⅱ)设过点的直线与椭圆交于点(不在轴上),垂直于的直线与交于点,与轴交于点,若,且,求直线斜率的取值范围. 参考答案 一、选择题:本
8、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】 求出集合M和集合N,,利用集合交集补集的定义进行计算即可. 【详解】 , , 则, 故选:A. 本题考查集合的交集和补集的运算,考查指数不等式和二次不等式的解法,属于基础题. 2.A 【解析】 作于,于,分析可得,,再根据正弦的大小关系判断分析得,再根据线面角的最小性判定即可. 【详解】 作于,于. 因为平面平面,平面.故, 故平面.故二面角为. 又直线与平面所成角为,因为, 故.故,当且仅当重合时取等号. 又直线与平面所成角为,且为直线与平面内的直线所
9、成角,故,当且仅当平面时取等号. 故. 故选:A 本题主要考查了线面角与线线角的大小判断,需要根据题意确定角度的正弦的关系,同时运用线面角的最小性进行判定.属于中档题. 3.A 【解析】 首先根据为上的减函数,列出不等式组,求得,所以当最小时,,之后将函数零点个数转化为函数图象与直线交点的个数问题,画出图形,数形结合得到结果. 【详解】 由于为上的减函数,则有,可得, 所以当最小时,, 函数恰有两个零点等价于方程有两个实根, 等价于函数与的图像有两个交点. 画出函数的简图如下,而函数恒过定点, 数形结合可得的取值范围为. 故选:A. 该题考查的是有关函数的问
10、题,涉及到的知识点有分段函数在定义域上单调减求参数的取值范围,根据函数零点个数求参数的取值范围,数形结合思想的应用,属于中档题目. 4.D 【解析】 试题分析:如图所示,截去部分是正方体的一个角,其体积是正方体体积的,剩余部分体积是正方体体积的,所以截去部分体积与剩余部分体积的比值为,故选D. 考点:本题主要考查三视图及几何体体积的计算. 5.A 【解析】 根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可. 【详解】 因为函数, 解得且; 函数的定义域为, 故选A. 定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问
11、题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出. 6.D 【解析】 对于①,利用抛物线的定义,利用可判断; 对于②,设直线的方程为,与抛物线联立,用坐标表示直线与直线的斜率乘积,即可判断; 对于③,将代入抛物线的方程可得,,从而,,利用韦达定理可得,再由,可用m表示,线段的中垂线与轴的交点(即圆心)横坐标为,可得a,即可判断. 【详解】 如图,设为抛物线的焦点,以线段为直径的圆为,则圆心为线段的中点. 设,到准线的距离分别为,,的半径为,点到准线的距离为, 显然,,三点不共线, 则.所以①正确. 由题意可设
12、直线的方程为, 代入抛物线的方程,有. 设点,的坐标分别为,, 则,. 所以. 则直线与直线的斜率乘积为.所以②正确. 将代入抛物线的方程可得,,从而,.根据抛物线的对称性可知, ,两点关于轴对称,所以过点,,的圆的圆心在轴上. 由上,有,, 则. 所以,线段的中垂线与轴的交点(即圆心)横坐标为,所以. 于是,, 代入,,得, 所以. 所以③正确. 故选:D 本题考查了抛物线的性质综合,考查了学生综合分析,转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于较难题. 7.B 【解析】 由已知可求得函数的周期,根据周期及偶函数的对称性可求在上的单调性,结合三角函数的性质即
13、可比较. 【详解】 由可得,即函数的周期, 因为在区间上单调递减,故函数在区间上单调递减, 根据偶函数的对称性可知,在上单调递增, 因为,是锐角三角形的两个内角, 所以且即, 所以即, . 故选:. 本题主要考查函数值的大小比较,根据函数奇偶性和单调性之间的关系是解决本题的关键. 8.B 【解析】 根据空余部分体积相等列出等式即可求解. 【详解】 在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以. 故选:B 本题考查圆柱的体积,属于基础题. 9.C 【解析】 先根据奇偶性,求出的解析式,令,即可求出。 【详解】 因为、分
14、别是定义在上的奇函数和偶函数,,用替换,得 , 化简得,即 令,所以,故选C。 本题主要考查函数性质奇偶性的应用。 10.D 【解析】 根据复数乘方公式:,直接求解即可. 【详解】 , . 故选:D 本题考查了复数的新定义题目、同时考查了复数模的求法,解题的关键是理解棣莫弗定理,将复数化为棣莫弗定理形式,属于基础题. 11.D 【解析】 确定点为外心,代入化简得到,,再根据计算得到答案. 【详解】 由可知,点为外心, 则,,又, 所以① 因为,② 联立方程①②可得,,,因为, 所以,即. 故选: 本题考查了向量模长的计算,意在考查学生的计算能力.
15、 12.C 【解析】 计算,,再计算交集得到答案. 【详解】 ,,故. 故选:. 本题考查了交集运算,意在考查学生的计算能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.①③④. 【解析】 补图成长方体,在长方体中利用割补法求四面体的体积,和外接球的表面积,以及异面直线的夹角,作出截面即可计算截面面积的最值. 【详解】 根据四面体特征,可以补图成长方体设其边长为, ,解得 补成长,宽,高分别为的长方体,在长方体中: ①四面体的体积为,故正确 ②异面直线所成角的正弦值等价于边长为的矩形的对角线夹角正弦值,可得正弦值为,故错; ③四面体外接球就
16、是长方体的外接球,半径,其表面积为,故正确; ④由于,故截面为平行四边形,可得, 设异面直线与所成的角为,则,算得, .故正确. 故答案为:①③④. 此题考查根据几何体求体积,外接球的表面积,异面直线夹角和截面面积最值,关键在于熟练掌握点线面位置关系的处理方法,补图法作为解决体积和外接球问题的常用方法,平常需要积累常见几何体的补图方法. 14. 【解析】 根据三视图知该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,结合图中数据求出它的体积. 【详解】 根据三视图知,该几何体是三棱柱与半圆锥的组合体,如图所示: 结合图中数据,计算它的体积为. 故答案为:. 本题考查了根据三视图求简
17、单组合体的体积应用问题,是基础题. 15. 【解析】 由分段函数可得不满足题意;时,,可得,即有,解方程可得,4,结合指数函数的图象和二次函数的图象即可得到所求和. 【详解】 解:由函数,可得 的增区间为,, 时,,,时,, 当关于的不等式的解集为,, 可得不成立, 时,时,不成立; ,即为, 可得,即有, 显然,4成立;由和的图象可得在仅有两个交点. 综上可得的所有值的和为1. 故答案为:1. 本题考查分段函数的图象和性质,考查不等式的解法,注意运用分类讨论思想方法,考查化简运算能力,属于中档题. 16. 【解析】 设以直线为渐近线的双曲线的方程为,再由双曲
18、线经过抛物线焦点,能求出双曲线方程. 【详解】 解:设以直线为渐近线的双曲线的方程为, ∵双曲线经过抛物线焦点, ∴, ∴双曲线方程为, 故答案为:. 本题主要考查双曲线方程的求法,考查抛物线、双曲线简单性质的合理运用,属于中档题. 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)将代入求解,由(为参数)消去即可. (2)将(为参数)与联立得,设,两点对应的参数为,,则,,再根据,即,利用韦达定理求解. 【详解】 (1)把代入, 得, 由(为参数), 消去得, ∴曲线的直角坐标方程和直线的普通方程分
19、别是,. (2)将(为参数)代入得, 设,两点对应的参数为,,则,, 由得, 所以,即, 所以,而, 解得. 本题主要考查参数方程、极坐标方程、直角坐标方程的转化和直线参数方程的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题. 18.(1)见解析,(2) 【解析】 (1)根据等差中项的定义得,然后构造新等比数列,写出的通项即可求 (2)根据(1)的结果,分组求和即可 【详解】 解:(1)由已知可得,即,可化为,故数列是以为首项,2为公比的等比数列. 即有,所以. (2)由(1)知,数列的通项为:, 故. 考查等差中项的定义和分组求和的方法;中档题. 19.(
20、1)见解析(2). 【解析】 (1)与平面垂直,过点作与平面平行的平面即可 (2)建立空间直角坐标系求线面角正弦值 【详解】 解:(1)截面如下图所示:其中,,,,分别为边,,,,的中点,则垂直于平面. (2)建立如图所示的空间直角坐标系, 则,,,,,所以,,. 设平面的一个法向量为,则. 不妨取,则, 所以与该平面所成角的正弦值为. (若将作为该平面法向量,需证明与该平面垂直) 考查确定平面的方法以及线面角的求法,中档题. 20.(1);(2). 【解析】 (1)根据题意,求得的值,根据切点在切线上以及斜率等于,构造方程组求得的值; (2)函数有两个极值
21、点,等价于方程的两个正根,,不等式恒成立,等价于恒成立,,令,求出导数,判断单调性,即可得到的范围,即的范围. 【详解】 (1)由题可知,,,联立可得. (2)当时,,, 有两个极值点,,且,,是方程的两个正根,,, 不等式恒成立,即恒成立, , 由,,得,, 令,, 在上是减函数,,故. 该题考查的是有关导数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,函数的极值点的个数,构造新函数,应用导数研究函数的值域得到参数的取值范围,属于较难题目. 21.(1);(2). 【解析】 (1)通过分类讨论去掉绝对值符号,进而解不等式组求得结果; (2)将不等式整理为,根据能成立思想可
22、知,由此构造不等式求得结果. 【详解】 (1)当时,可化为, 由,解得;由,解得;由,解得. 综上所述:所以原不等式的解集为. (2),,,, 有解,,即, 又,, 实数的取值范围是. 本题考查绝对值不等式的求解、根据不等式有解求解参数范围的问题;关键是明确对于不等式能成立的问题,通过分离变量的方式将问题转化为所求参数与函数最值之间的比较问题. 22.(Ⅰ)(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)由题意可得,,,解得即可求出椭圆的C的方程; (Ⅱ)由已知设直线l的方程为y=k (x-2) ,(k≠0), 联立直线方程和椭圆方程,化为关于x的一元二次方程,利用根与系数的关系求得B的坐
23、标,再写出MH所在直线方程,求出H的坐标,由BF⊥HF,解得.由方程组消去y,解得,由,得到,转化为关于k的不等式,求得k的范围. 【详解】 (Ⅰ)因为过焦点且垂直于长轴的直线被椭圆截得的线段长为3, 所以, 因为椭圆离心率为,所以, 又, 解得,,, 所以椭圆的方程为; (Ⅱ)设直线的斜率为,则,设, 由得, 解得,或,由题意得, 从而, 由(Ⅰ)知,,设, 所以,, 因为,所以, 所以,解得, 所以直线的方程为, 设,由消去,解得, 在中,, 即, 所以,即, 解得,或. 所以直线的斜率的取值范围为. 本题考查在直线与椭圆的位置关系中由已知条件求直线的斜率取值范围问题,还考查了由离心率求椭圆的标准方程,属于难题.






