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三湘名校2026届高中第一次统考数学试题含解析.doc

1、三湘名校2026届高中第一次统考数学试题 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.记个两两无交集的区间的并集为阶区间如为2阶区间,设函数,则不

2、等式的解集为( ) A.2阶区间 B.3阶区间 C.4阶区间 D.5阶区间 2.若时,,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 3.已知点是抛物线:的焦点,点为抛物线的对称轴与其准线的交点,过作抛物线的切线,切点为,若点恰好在以,为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 4.在正方体中,E是棱的中点,F是侧面内的动点,且与平面的垂线垂直,如图所示,下列说法不正确的是( ) A.点F的轨迹是一条线段 B.与BE是异面直线 C.与不可能平行 D.三棱锥的体积为定值 5.设,满足约束条件,若的最大值为,则的展开式中项的系数

3、为( ) A.60 B.80 C.90 D.120 6.在中,D为的中点,E为上靠近点B的三等分点,且,相交于点P,则( ) A. B. C. D. 7.已知是边长为1的等边三角形,点,分别是边,的中点,连接并延长到点,使得,则的值为( ) A. B. C. D. 8.已知,则( ) A. B. C. D. 9.函数的部分图象如图所示,则的单调递增区间为( ) A. B. C. D. 10.《周易》是我国古代典籍,用“卦”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中“”表示一

4、个阳爻,“”表示一个阴爻).若从含有两个及以上阳爻的卦中任取两卦,这两卦的六个爻中都恰有两个阳爻的概率为( ) A. B. C. D. 11.已知,为两条不同直线,,,为三个不同平面,下列命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,则.其中正确命题序号为( ) A.②③ B.②③④ C.①④ D.①②③ 12.从5名学生中选出4名分别参加数学,物理,化学,生物四科竞赛,其中甲不能参加生物竞赛,则不同的参赛方案种数为 A.48 B.72 C.90 D.96 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知数列的前项和为,,且满足,则数列的前10项的

5、和为______. 14.函数(为自然对数的底数,),若函数恰有个零点,则实数的取值范围为__________________. 15.若正实数,,满足,则的最大值是__________. 16.若的展开式中各项系数之和为32,则展开式中x的系数为_____ 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)已知函数 (1)若,不等式的解集; (2)若,求实数的取值范围. 18.(12分)已知函数的最大值为2. (Ⅰ)求函数在上的单调递减区间; (Ⅱ)中,,角所对的边分别是,且,求的面积. 19.(12分)在中,角所对的边分别为,,的面积.

6、 (1)求角C; (2)求周长的取值范围. 20.(12分)在锐角三角形中,角的对边分别为.已知成等差数列,成等比数列. (1)求的值; (2)若的面积为求的值. 21.(12分)已知椭圆的离心率为,且过点. (1)求椭圆C的标准方程; (2)点P是椭圆上异于短轴端点A,B的任意一点,过点P作轴于Q,线段PQ的中点为M.直线AM与直线交于点N,D为线段BN的中点,设O为坐标原点,试判断以OD为直径的圆与点M的位置关系. 22.(10分)的内角的对边分别为,若 (1)求角的大小 (2)若,求的周长 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

7、出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.D 【解析】 可判断函数为奇函数,先讨论当且时的导数情况,再画出函数大致图形,将所求区间端点值分别看作对应常函数,再由图形确定具体自变量范围即可求解 【详解】 当且时,.令得.可得和的变化情况如下表: 令,则原不等式变为,由图像知的解集为,再次由图像得到的解集由5段分离的部分组成,所以解集为5阶区间. 故选:D 本题考查由函数的奇偶性,单调性求解对应自变量范围,导数法研究函数增减性,数形结合思想,转化与化归思想,属于难题 2.D 【解析】 由题得

8、对恒成立,令,然后分别求出即可得的取值范围. 【详解】 由题得对恒成立, 令, 在单调递减,且, 在上单调递增,在上单调递减, , 又在单调递增,, 的取值范围为. 故选:D 本题主要考查了不等式恒成立问题,导数的综合应用,考查了转化与化归的思想.求解不等式恒成立问题,可采用参变量分离法去求解. 3.D 【解析】 根据抛物线的性质,设出直线方程,代入抛物线方程,求得k的值,设出双曲线方程,求得2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=(1)p,利用双曲线的离心率公式求得e. 【详解】 直线F2A的直线方程为:y=kx,F1(0,),F2(0,), 代入抛物线C:x2=2py方

9、程,整理得:x2﹣2pkx+p2=0, ∴△=4k2p2﹣4p2=0,解得:k=±1, ∴A(p,),设双曲线方程为:1, 丨AF1丨=p,丨AF2丨p, 2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=( 1)p, 2c=p, ∴离心率e1, 故选:D. 本题考查抛物线及双曲线的方程及简单性质,考查转化思想,考查计算能力,属于中档题. 4.C 【解析】 分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义,体积公式分别进行判断. 【详解】 对于,设平面与直线交于点,连接、,则为的中点 分别取、的中点、,连接、、, ,平面,平面, 平面.同理可得平面, 、是平面内的相交直线 平面

10、平面,由此结合平面,可得直线平面, 即点是线段上上的动点.正确. 对于,平面平面,和平面相交, 与是异面直线,正确. 对于,由知,平面平面, 与不可能平行,错误. 对于,因为,则到平面的距离是定值,三棱锥的体积为定值,所以正确; 故选:. 本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 5.B 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到,再利用二项式定理计算得到答案. 【详解】 如图所示:画出可行域和目标函数, ,即,故表示直线与截距的倍, 根据图像知:当时,的最大值为,故. 展开式的通项为:, 取得到

11、项的系数为:. 故选:. 本题考查了线性规划求最值,二项式定理,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 6.B 【解析】 设,则,, 由B,P,D三点共线,C,P,E三点共线,可知,,解得即可得出结果. 【详解】 设,则,, 因为B,P,D三点共线,C,P,E三点共线, 所以,,所以,. 故选:B. 本题考查了平面向量基本定理和向量共线定理的简单应用,属于基础题. 7.D 【解析】 设,,作为一个基底,表示向量,,,然后再用数量积公式求解. 【详解】 设,, 所以,,, 所以. 故选:D 本题主要考查平面向量的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础

12、题. 8.C 【解析】 利用诱导公式得,,再利用倍角公式,即可得答案. 【详解】 由可得,∴, ∴. 故选:C. 本题考查诱导公式、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号. 9.D 【解析】 由图象可以求出周期,得到,根据图象过点可求,根据正弦型函数的性质求出单调增区间即可. 【详解】 由图象知, 所以,, 又图象过点, 所以, 故可取, 所以 令, 解得 所以函数的单调递增区间为 故选:. 本题主要考查了三角函数的图象与性质,利用“五点法”求函数解析式,属于中档题. 10.B 【解析

13、 基本事件总数为个,都恰有两个阳爻包含的基本事件个数为个,由此求出概率. 【详解】 解:由图可知,含有两个及以上阳爻的卦有巽、离、兑、乾四卦, 取出两卦的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(巽,乾),(离,兑),(离,乾),(兑,乾)共个,其中符合条件的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(离,兑)共个, 所以,所求的概率. 故选:B. 本题渗透传统文化,考查概率、计数原理等基本知识,考查抽象概括能力和应用意识,属于基础题. 11.C 【解析】 根据直线与平面,平面与平面的位置关系进行判断即可. 【详解】 根据面面平行的性质以及判定定理可得,若,,则,故①正确; 若,,平

14、面可能相交,故②错误; 若,,则可能平行,故③错误; 由线面垂直的性质可得,④正确; 故选:C 本题主要考查了判断直线与平面,平面与平面的位置关系,属于中档题. 12.D 【解析】 因甲不参加生物竞赛,则安排甲参加另外3场比赛或甲学生不参加任何比赛 ①当甲参加另外3场比赛时,共有•=72种选择方案;②当甲学生不参加任何比赛时,共有=24种选择方案.综上所述,所有参赛方案有72+24=96种 故答案为:96 点睛:本题以选择学生参加比赛为载体,考查了分类计数原理、排列数与组合数公式等知识,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.1 【解

15、析】 由得时,,两式作差,可求得数列的通项公式,进一步求出数列的和. 【详解】 解:数列的前项和为,,且满足,① 当时,,② ①-②得:, 整理得:(常数), 故数列是以为首项,2为公比的等比数列, 所以(首项不符合通项), 故, 所以:, 故答案为:1. 本题主要考查数列的通项公式的求法及应用,数列的前项和的公式,属于基础题. 14. 【解析】 令,则,恰有四个解.由判断函数增减性,求出最小值,列出相应不等式求解得出的取值范围. 【详解】 解:令,则,恰有四个解. 有两个解,由,可得在上单调递减,在上单调递增, 则,可得. 设的负根为, 由题意知,,,

16、 ,则, . 故答案为:. 本题考查导数在函数当中的应用,属于难题. 15. 【解析】 分析:将题中的式子进行整理,将当做一个整体,之后应用已知两个正数的整式形式和为定值,求分式形式和的最值的问题的求解方法,即可求得结果. 详解:,当且仅当等号成立,故答案是. 点睛:该题属于应用基本不等式求最值的问题,解决该题的关键是需要对式子进行化简,转化,利用整体思维,最后注意此类问题的求解方法-------相乘,即可得结果. 16.2025 【解析】 利用赋值法,结合展开式中各项系数之和列方程,由此求得的值.再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的系数. 【详解】 依题意,

17、令,解得,所以,则二项式的展开式的通项为: 令,得,所以的系数为. 故答案为:2025 本小题主要考查二项式展开式各项系数之和,考查二项式展开式指定项系数的求法,属于基础题. 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)依题意可得,再用零点分段法分类讨论可得; (2)依题意可得对恒成立,根据绝对值的几何意义将绝对值去掉,分别求出解集,则两解集的并集为,得到不等式即可解得; 【详解】 解:(1)若,,则,即, 当时,原不等式等价于,解得 当时,原不等式等价于,解得,所以; 当时,原不等式等价于,解得; 综上

18、原不等式的解集为; (2)即,得或, 由解得, 由解得, 要使得的解集为,则 解得,故的取值范围是. 本题考查绝对值不等式的解法,着重考查等价转化思想与分类讨论思想的综合应用,属于中档题. 18.(Ⅰ)(Ⅱ) 【解析】 (1)由题意,f(x)的最大值为所以而m>0,于是m=,f(x)=2sin(x+).由正弦函数的单调性可得x满足即所以f(x)在[0,π]上的单调递减区间为 (2)设△ABC的外接圆半径为R,由题意,得化简得sin A+sin B=2sin Asin B.由正弦定理,得① 由余弦定理,得a2+b2-ab=9,即(a+b)2-3ab-9=0② 将①式代入②,

19、得2(ab)2-3ab-9=0,解得ab=3或(舍去),故 19.(Ⅰ)(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)由可得到,代入,结合正弦定理可得到,再利用余弦定理可求出的值,即可求出角;(Ⅱ)由,并结合正弦定理可得到,利用,,可得到,进而可求出周长的范围. 【详解】 解:(Ⅰ)由可知, ∴.由正弦定理得. 由余弦定理得,∴. (Ⅱ)由(Ⅰ)知,∴,. 的周长为 . ∵,∴,∴, ∴的周长的取值范围为. 本题考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的运用,考查了三角形的面积公式,考查了学生分析问题、解决问题的能力,属于基础题. 20.(1);(2).

20、解析】 (1)根据成等差数列与三角形内角和可知,再利用两角和的正切公式,代入化简可得,同理根据三角形内角和与余弦的两角和公式与等比数列的性质可求得,联立即可求解求的值. (2)由(1)可知,再根据同角三角函数的关系与正弦定理可求得,再结合的面积为利用面积公式求解即可. 【详解】 解:成等差数列, 可得 而,即,展开化简得 ,因为,故 ① 又成等比数列, 可得, 即, 可得 联立解得(负的舍去), 可得锐角; 由可得, 由为锐角, 解得, 因为为锐角,故可得, 由正弦定理可得, 又的面积为 可得, 解得. 本题主要考查了等差等比中项的运用以及正切的

21、和差角公式以及同角三角函数关系等.同时也考查了正弦定理与面积公式在解三角形中的运用,属于中档题. 21.(1)(2)点在以为直径的圆上 【解析】 (1)根据题意列出关于,,的方程组,解出,,的值,即可得到椭圆的标准方程; (2)设点,,则,,求出直线的方程,进而求出点的坐标,再利用中点坐标公式得到点的坐标,下面结合点在椭圆上证出,所以点在以为直径的圆上. 【详解】 (1)由题意可知,,解得, 椭圆的标准方程为:. (2)设点,,则,, 直线的斜率为, 直线的方程为:, 令得,, 点的坐标为,, 点的坐标为,, ,, 又点,在椭圆上, ,, , 点在以为直径的圆上. 本题主要考查了椭圆方程,考查了中点坐标公式,以及平面向量的基本知识,属于中档题. 22.(1)(2)11 【解析】 (1)利用二倍角公式将式子化简成,再利用两角和与差的余弦公式即可求解. (2)利用余弦定理可得,再将平方,利用向量数量积可得,从而可求周长. 【详解】 由题 解得,所以 由余弦定理,, 再由 解得: 所以 故的周长为 本题主要考查了余弦定理解三角形、两角和与差的余弦公式、需熟记公式,属于基础题.

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