1、2026年安徽省程集中学高三下学期阶段性测评(期中)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.已知抛物线的焦点与双曲线的一个焦点重合,
2、且抛物线的准线被双曲线截得的线段长为,那么该双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 2.己知函数的图象与直线恰有四个公共点,其中,则( ) A. B.0 C.1 D. 3.执行如图所示的程序框图,如果输入,则输出属于( ) A. B. C. D. 4. “”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分又不必要条件 5.若函数在处有极值,则在区间上的最大值为( ) A. B.2 C.1 D.3 6.已知平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( ) A.
3、 B. C. D.1 7. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( ) A. B. C. D. 8.在中,内角所对的边分别为,若依次成等差数列,则( ) A.依次成等差数列 B.依次成等差数列 C.依次成等差数列 D.依次成等差数列 9.已知椭圆+=1(a>b>0)与直线交于A,B两点,焦点F(0,-c),其中c为半焦距,若△ABF是直角三角形,则该椭圆的离心率为( ) A. B. C. D. 10.已知为一条直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是( ) A.若,则 B.若,则 C.若,则 D.若,则 11.若,则的虚部是( ) A
4、. B. C. D. 12.在平面直角坐标系中,锐角顶点在坐标原点,始边为x轴正半轴,终边与单位圆交于点,则( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.设,分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则_________ 14.已知,且,则__________. 15.给出以下式子: ①tan25°+tan35°tan25°tan35°; ②2(sin35°cos25°+cos35°cos65°); ③ 其中,结果为的式子的序号是_____. 16.已知,,且,则最小值为__________. 三、解答题:共70分。解答应写出文
5、字说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)若关于的方程的两根都大于2,求实数的取值范围. 18.(12分)已知函数. (1)若,证明:当时,; (2)若在只有一个零点,求的值. 19.(12分)某商场为改进服务质量,在进场购物的顾客中随机抽取了人进行问卷调查.调查后,就顾客“购物体验”的满意度统计如下: 满意 不满意 男 女 是否有的把握认为顾客购物体验的满意度与性别有关? 若在购物体验满意的问卷顾客中按照性别分层抽取了人发放价值元的购物券.若在获得了元购物券的人中随机抽取人赠其纪念品,求获得纪念品的人中仅有人是女顾客的概率. 附表及公式:.
6、 20.(12分)在直角坐标系中,长为3的线段的两端点分别在轴、轴上滑动,点为线段上的点,且满足.记点的轨迹为曲线. (1)求曲线的方程; (2)若点为曲线上的两个动点,记,判断是否存在常数使得点到直线的距离为定值?若存在,求出常数的值和这个定值;若不存在,请说明理由. 21.(12分)如图,四棱锥的底面ABCD是正方形,为等边三角形,M,N分别是AB,AD的中点,且平面平面ABCD. (1)证明:平面PNB; (2)问棱PA上是否存在一点E,使平面DEM,求的值 22.(10分)已知函数. (1)当时,求曲线
7、在点的切线方程; (2)讨论函数的单调性. 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.A 【解析】 由抛物线的焦点得双曲线的焦点,求出,由抛物线准线方程被曲线截得的线段长为,由焦半径公式,联立求解. 【详解】 解:由抛物线,可得,则,故其准线方程为, 抛物线的准线过双曲线的左焦点, . 抛物线的准线被双曲线截得的线段长为, ,又, , 则双曲线的离心率为. 故选:. 本题考查抛物线的性质及利用过双曲线的焦点的弦长求离心率. 弦过焦点时,可结合焦半径公式求解弦长. 2.A 【解析】
8、先将函数解析式化简为,结合题意可求得切点及其范围,根据导数几何意义,即可求得的值. 【详解】 函数 即 直线与函数图象恰有四个公共点,结合图象知直线与函数相切于,, 因为, 故, 所以. 故选:A. 本题考查了三角函数的图像与性质的综合应用,由交点及导数的几何意义求函数值,属于难题. 3.B 【解析】 由题意,框图的作用是求分段函数的值域,求解即得解. 【详解】 由题意可知, 框图的作用是求分段函数的值域, 当; 当 综上:. 故选:B 本题考查了条件分支的程序框图,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题. 4.A 【解析】 首先利用
9、二倍角正切公式由,求出,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可; 【详解】 解:∵,∴可解得或, ∴“”是“”的充分不必要条件. 故选:A 本题主要考查充分条件和必要条件的判断,二倍角正切公式的应用是解决本题的关键,属于基础题. 5.B 【解析】 根据极值点处的导数为零先求出的值,然后再按照求函数在连续的闭区间上最值的求法计算即可. 【详解】 解:由已知得,,,经检验满足题意. ,. 由得;由得或. 所以函数在上递增,在上递减,在上递增. 则,, 由于,所以在区间上的最大值为2. 故选:B. 本题考查了导数极值的性质以及利用导数求函数在连续的闭区间上的最值问题的
10、基本思路,属于中档题. 6.B 【解析】 根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到直线距离公式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值. 【详解】 根据题意,设, 则 由代入可得 即点的轨迹方程为 又因为,变形可得,即,且 所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示: 所以的最小值即为到直线的距离最小值 根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值 设切线的方程为,化简可得 由切
11、线性质及点到直线距离公式可得,化简可得 即 所以切线方程为或 所以当变化时, 到直线的最大值为 即的最大值为 故选:B 本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题. 7.A 【解析】 先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B. 【详解】 由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以. 故选:A 此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题. 8.C 【解析】 由等差数列的性质、同角三角函数的关系以及两角和的正弦公式可得,由正弦定理可得,再由余
12、弦定理可得,从而可得结果. 【详解】 依次成等差数列,, 正弦定理得, 由余弦定理得 ,,即依次成等差数列,故选C. 本题主要考查等差数列的定义、正弦定理、余弦定理,属于难题. 解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷.如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到. 9.A 【解析】 联立直线与椭圆方程求出交点A,B两点,利用平面向量垂直的坐标表示得到关于的关系式,解方程求解即可. 【详解】 联立方程,解方程可得或,
13、 不妨设A(0,a),B(-b,0),由题意可知,·=0, 因为,, 由平面向量垂直的坐标表示可得,, 因为,所以a2-c2=ac, 两边同时除以可得,, 解得e=或(舍去), 所以该椭圆的离心率为. 故选:A 本题考查椭圆方程及其性质、离心率的求解、平面向量垂直的坐标表示;考查运算求解能力和知识迁移能力;利用平面向量垂直的坐标表示得到关于的关系式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 10.D 【解析】 A. 若,则或,故A错误; B. 若,则或故B错误; C. 若,则或,或与相交; D. 若,则,正确. 故选D. 11.D 【解析】 通过复数的乘除运
14、算法则化简求解复数为:的形式,即可得到复数的虚部. 【详解】 由题可知, 所以的虚部是1. 故选:D. 本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的基本概念,属于基础题. 12.A 【解析】 根据单位圆以及角度范围,可得,然后根据三角函数定义,可得,最后根据两角和的正弦公式,二倍角公式,简单计算,可得结果. 【详解】 由题可知:,又为锐角 所以, 根据三角函数的定义: 所以 由 所以 故选:A 本题考查三角函数的定义以及两角和正弦公式,还考查二倍角的正弦、余弦公式,难点在于公式的计算,识记公式,简单计算,属基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共
15、20分。 13.1 【解析】 令,结合函数的奇偶性,求得,即可求解的值,得到答案. 【详解】 由题意,函数分别是上的奇函数和偶函数,且, 令,可得, 所以. 故答案为:1. 本题主要考查了函数奇偶性的应用,其中解答中熟记函数的奇偶性,合理赋值求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 14. 【解析】 试题分析:因,故,所以,,应填. 考点:三角变换及运用. 15.①②③ 【解析】 由已知分别结合和差角的正切及正弦余弦公式进行化简即可求解. 【详解】 ①∵tan60°=tan(25°+35°), tan25°+tan35°tan25°tan35°
16、 tan25°tan35°, , ②2(sin35°cos25°+cos35°cos65°)=2(sin35°cos25°+cos35°sin25°), =2sin60°; ③tan(45°+15°)=tan60°; 故答案为:①②③ 本题主要考查了两角和与差的三角公式在三角化简求值中的应用,属于中档试题. 16. 【解析】 首先整理所给的代数式,然后结合均值不等式的结论即可求得其最小值. 【详解】 , 结合可知原式, 且 , 当且仅当时等号成立. 即最小值为. 在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为
17、定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误. 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. 【解析】 先令,根据题中条件得到,求解,即可得出结果. 【详解】 因为关于的方程的两根都大于2, 令 所以有, 解得,所以. 本题主要考查一元二次方程根的分布问题,熟记二次函数的特征即可,属于常考题型. 18.(1)见解析;(2) 【解析】 分析:(1)先构造函数,再求导函数,根据导函数不大于零得函数单调递减,最后根据单调性证得不等式;(2)研究零点,等价研究的零点,先求导数:,这里产生两个讨论点,一个是a与零,一个是x与2,当时,
18、没有零点;当时,先减后增,从而确定只有一个零点的必要条件,再利用零点存在定理确定条件的充分性,即得a的值. 详解:(1)当时,等价于. 设函数,则. 当时,,所以在单调递减. 而,故当时,,即. (2)设函数. 在只有一个零点当且仅当在只有一个零点. (i)当时,,没有零点; (ii)当时,. 当时,;当时,. 所以在单调递减,在单调递增. 故是在的最小值. ①若,即,在没有零点; ②若,即,在只有一个零点; ③若,即,由于,所以在有一个零点, 由(1)知,当时,,所以. 故在有一个零点,因此在有两个零点. 综上,在只有一个零点时,. 点睛:利用函数零点的
19、情况求参数值或取值范围的方法 (1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解. (2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解. (3)转化为两熟悉的函数图象的上、下关系问题,从而构建不等式求解. 19.有的把握认为顾客购物体验的满意度与性别有关;. 【解析】 由题得,根据数据判断出顾客购物体验的满意度与性别有关; 获得了元购物券的人中男顾客有人,记为,;女顾客有人,记为,,,.从中随机抽取人,所有基本事件有个,其中仅有1人是女顾客的基本事件有个,进而求出获得纪念品的人中仅有人是女顾客的概率. 【详解】 解析:由题得 所以,有的把握认为顾客购物体验的满意度与性别有关. 获得了
20、元购物券的人中男顾客有人,记为,;女顾客有人,记为,,,. 从中随机抽取人,所有基本事件有:,,,,,,,,,,,,,,,共个. 其中仅有1人是女顾客的基本事件有:,,,,,,,,共个. 所以获得纪念品的人中仅有人是女顾客的概率. 本小题主要考查统计案例、卡方分布、概率等基本知识,考查概率统计基本思想以及抽象概括等能力和应用意识,属于中档题. 20.(1)(2)存在;常数,定值 【解析】 (1)设出的坐标,利用以及,求得曲线的方程. (2)当直线的斜率存在时,设出直线的方程,求得到直线的距离.联立直线的方程和曲线的方程,写出根与系数关系,结合以及为定值,求得的值.当直线的斜率不存
21、在时,验证.由此得到存在常数,且定值. 【详解】 (1)解析:(1)设,, 由题可得 ,解得 又,即, 消去得: (2)当直线的斜率存在时,设直线的方程为 设, 由可得: 由点到的距离为定值可得(为常数)即 得: 即 , 又 为定值时,,此时,且符合 当直线的斜率不存在时,设直线方程为 由题可得,时,,经检验,符合条件 综上可知,存在常数,且定值 本小题主要考查轨迹方程的求法,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,考查椭圆中的定值问题,属于难题. 21.(1)证明见解析;(2)存在,. 【解析】 (1)根据题意证出,,再由线面
22、垂直的判定定理即可证出. (2)连接AC交DM于点Q,连接EQ,利用线面平行的性质定理可得,从而可得,在正方形ABCD中,由即可求解. 【详解】 (1)证明:在正方形ABCD中,M,N分别是AB,AD的中点, ∴,,. ∴. ∴. 又, ∴,∴. ∵为等边三角形,N是AD的中点, ∴. 又平面平面ABCD,平面PAD, 平面平面, ∴平面ABCD. 又平面ABCD,∴. ∵平面PNB,, ∴平面PNB. (2)解:存在.如图,连接AC交DM于点Q,连接EQ. ∵平面DEM,平面PAC,平面平面, ∴.∴. 在正方形ABCD中,,且. ∴,∴.故.
23、 所以棱PA上存在点E,使平面DEM,此时,E是棱A的靠近点A的三等分点. 本题考查了线面垂直的判定定理、线面平行的性质定理,考查了学生的推理能力以及空间想象能力,属于空间几何中的基础题. 22.(1);(2)当时,在上单调递增,在上单调递减;当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在上单调递增;当时,在和上单调递增,在上单调递减. 【解析】 (1)根据导数的几何意义求解即可. (2)易得函数定义域是,且.故分,和与四种情况,分别分析得极值点的关系进而求得原函数的单调性即可. 【详解】 (1)当时,,则切线的斜率为. 又,则曲线在点的切线方程是, 即. (2)的定义域是. . ①当时,,所以当时,;当时,, 所以在上单调递增,在上单调递减; ②当时,,所以当和时,;当时,, 所以在和上单调递增,在上单调递减; ③当时,,所以在上恒成立.所以在上单调递增; ④当时,, 所以和时,;时,. 所以在和上单调递增,在上单调递减. 综上所述,当时,在上单调递增,在上单调递减;当时,在和上单调递增,在上单调递减;当时,在上单调递增;当时,在和上单调递增,在上单调递减. 本题主要考查了导数的几何意义以及含参数的函数单调性讨论,需要根据题意求函数的极值点,再根据极值点的大小关系分类讨论即可.属于常考题.






