1、2026年浙江省岱山县大衢中学高三第二次适应性考试数学试题试卷 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。
2、4.考生必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.已知函数,若曲线在点处的切线方程为,则实数的取值为( ) A.-2 B.-1 C.1 D.2 2.已知圆与抛物线的准线相切,则的值为() A.1 B.2 C. D.4 3.记为等差数列的前项和.若,,则( ) A.5 B.3 C.-12 D.-13 4.已知函数,且关于的方程有且只有一个实数根,则实数的取值范围( ). A. B. C. D. 5.已知函数的部分图象如图所示,则
3、 ) A. B. C. D. 6.已知为圆的一条直径,点的坐标满足不等式组则的取值范围为( ) A. B. C. D. 7.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. 8.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( ) A.3 B.5 C.7 D.9 9.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 10.下列说法正确的是(
4、 ) A.“若,则”的否命题是“若,则” B.“若,则”的逆命题为真命题 C.,使成立 D.“若,则”是真命题 11.已知,,,,.若实数,满足不等式组,则目标函数( ) A.有最大值,无最小值 B.有最大值,有最小值 C.无最大值,有最小值 D.无最大值,无最小值 12.在复平面内,复数对应的点的坐标为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.数列的前项和为,数列的前项和为,满足,,且.若任意,成立,则实数的取值范围为__________. 14.已知向量,,若满足,且方向相同,则__________. 1
5、5.函数的定义域为______. 16.若,则______. 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)表示,中的最大值,如,己知函数,. (1)设,求函数在上的零点个数; (2)试探讨是否存在实数,使得对恒成立?若存在,求的取值范围;若不存在,说明理由. 18.(12分)已知椭圆,上顶点为,离心率为,直线交轴于点,交椭圆于,两点,直线,分别交轴于点,. (Ⅰ)求椭圆的方程; (Ⅱ)求证:为定值. 19.(12分)已知在中,角,,的对边分别为,,,的面积为. (1)求证:; (2)若,求的值. 20.(12分)如图,在直三棱柱ABC
6、﹣A1B1C1中,∠ABC=90°,AB=AA1,M,N分别是AC,B1C1的中点.求证: (1)MN∥平面ABB1A1; (2)AN⊥A1B. 21.(12分)已知点、分别在轴、轴上运动,,. (1)求点的轨迹的方程; (2)过点且斜率存在的直线与曲线交于、两点,,求的取值范围. 22.(10分)在四棱锥中,底面是平行四边形,为其中心,为锐角三角形,且平面底面,为的中点,. (1)求证:平面; (2)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】 求出函数的导数,
7、利用切线方程通过f′(0),求解即可; 【详解】 f (x)的定义域为(﹣1,+∞), 因为f′(x)a,曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x, 可得1﹣a=2,解得a=﹣1, 故选:B. 本题考查函数的导数的几何意义,切线方程的求法,考查计算能力. 2.B 【解析】 因为圆与抛物线的准线相切,则圆心为(3,0),半径为4,根据相切可知,圆心到直线的距离等于 半径,可知的值为2,选B. 【详解】 请在此输入详解! 3.B 【解析】 由题得,,解得,,计算可得. 【详解】 ,,,,解得,, . 故选:B 本题主要考查了等差数列的通项公式,前
8、项和公式,考查了学生运算求解能力. 4.B 【解析】 根据条件可知方程有且只有一个实根等价于函数的图象与直线只有一个交点,作出图象,数形结合即可. 【详解】 解:因为条件等价于函数的图象与直线只有一个交点,作出图象如图, 由图可知,, 故选:B. 本题主要考查函数图象与方程零点之间的关系,数形结合是关键,属于基础题. 5.A 【解析】 先利用最高点纵坐标求出A,再根据求出周期,再将代入求出φ的值.最后将代入解析式即可. 【详解】 由图象可知A=1, ∵,所以T=π,∴. ∴f(x)=sin(2x+φ),将代入得φ)=1, ∴φ,结合0<φ,∴φ. ∴. ∴s
9、in . 故选:A. 本题考查三角函数的据图求式问题以及三角函数的公式变换.据图求式问题要注意结合五点法作图求解.属于中档题. 6.D 【解析】 首先将转化为,只需求出的取值范围即可,而表示可行域内的点与圆心距离,数形结合即可得到答案. 【详解】 作出可行域如图所示 设圆心为,则 , 过作直线的垂线,垂足为B,显然,又易得, 所以,, 故. 故选:D. 本题考查与线性规划相关的取值范围问题,涉及到向量的线性运算、数量积、点到直线的距离等知识,考查学生转化与划归的思想,是一道中档题. 7.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
10、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, 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. 8.D 【解析】 根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用
11、周期性可得函数在区间上的零点个数. 【详解】 ∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得, 函数的周期为3, ∵当时, , 令,则,解得或1, 又∵函数是定义域为的奇函数, ∴在区间上,有. 由,取,得 ,得, ∴. 又∵函数是周期为3的周期函数, ∴方程=0在区间上的解有 共9个, 故选D. 本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题. 9.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
12、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. 10.D 【解析】 选项A,否命题为“若,则”,故A不正确. 选项B,逆命题为“若,则”,为假命题,故B不正确. 选项C,由题意知对,都有,故C不正确. 选项D,命题的逆否命题“若,则”为真命题,故“若,则”是真命题,所以D正确. 选D. 11.B 【解析】 判断直线与纵轴交点的位置,画出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况. 【详解】 由,,所以可得. , 所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示: 由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值. 故选:B
13、本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用. 12.C 【解析】 利用复数的运算法则、几何意义即可得出. 【详解】 解:复数i(2+i)=2i﹣1对应的点的坐标为(﹣1,2), 故选:C 本题考查了复数的运算法则、几何意义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 当时,,可得到,再用累乘法求出,再求出,根据定义求出,再借助单调性求解. 【详解】 解:当时,,则,, 当时,, , , , , (当且仅当时等号成立), , 故答案为:. 本题主要考查已
14、知求,累乘法,主要考查计算能力,属于中档题. 14. 【解析】 由向量平行坐标表示计算.注意验证两向量方向是否相同. 【详解】 ∵,∴,解得或, 时,满足题意, 时,,方向相反,不合题意,舍去. ∴. 故答案为:1. 本题考查向量平行的坐标运算,解题时要注意验证方向相同这个条件,否则会出错. 15. 【解析】 对数函数的定义域需满足真数大于0,再由指数型不等式求解出解集即可. 【详解】 对函数有意义, 即. 故答案为: 本题考查求对数函数的定义域,还考查了指数型不等式求解,属于基础题. 16. 【解析】 直接利用关系式求出函数的被积函数的原函数,进一步求出的
15、值. 【详解】 解:若,则, 即,所以. 故答案为:. 本题考查的知识要点:定积分的应用,被积函数的原函数的求法,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,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)个;(1)存在,. 【解析】 试题分析:(1)设,对其求导,及最小值,从而得到的解析式,进一步求值域即可;(1)分别对和两种情况进行讨论,得到的解析式,进一步构造,通过求导得到最值,得到满足条件的的范围. 试题解析:(1)设,.............1分 令,得递增;令,得递减,.................1分 ∴
16、∴,即,∴.............3分 设,结合与在上图象可知,这两个函数的图象在上有两个交点,即在上零点的个数为1...........................5分 (或由方程在上有两根可得) (1)假设存在实数,使得对恒成立, 则,对恒成立, 即,对恒成立 ,................................6分 ①设, 令,得递增;令,得递减, ∴, 当即时,,∴,∵,∴4. 故当时,对恒成立,.......................8分 当即时,在上递减,∴. ∵,∴, 故当时,对恒成立.....................
17、.......10分 ②若对恒成立,则,∴...........11分 由①及②得,. 故存在实数,使得对恒成立, 且的取值范围为................................................11分 考点:导数应用. 【思路点睛】本题考查了函数恒成立问题;利用导数来判断函数的单调性,进一步求最值;属于难题.本题考查函数导数与单调性.确定零点的个数问题:可利用数形结合的办法判断交点个数,如果函数较为复杂,可结合导数知识确定极值点和单调区间从而确定其大致图象.方程的有解问题就是判断是否存在零点的问题,可参变分离,转化为求函数的值域问题处理. 恒成立问题
18、以及可转化为恒成立问题的问题,往往可利用参变分离的方法,转化为求函数最值处理.也可构造新函数然后利用导数来求解.注意利用数形结合的数学思想方法. 18.(Ⅰ);(Ⅱ),证明见解析. 【解析】 (Ⅰ)根据题意列出关于,,的方程组,解出,,的值,即可得到椭圆的方程; (Ⅱ)设点,,点,,易求直线的方程为:,令得,,同理可得,所以 ,联立直线与椭圆方程,利用韦达定理代入上式,化简即可得到. 【详解】 (Ⅰ)解:由题意可知:,解得, 椭圆的方程为:; (Ⅱ)证:设点,,点,, 联立方程,消去得:, ,①, 点,,, 直线的方程为:,令得,,,, 同理可得,, , 把①
19、式代入上式得:, 为定值. 本题主要考查直线与椭圆的位置关系、定值问题的求解;关键是能够通过直线与椭圆联立得到韦达定理的形式,利用韦达定理化简三角形面积得到定值;考查计算能力与推理能力,属于中档题. 19.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)利用,利用正弦定理,化简即可证明 (2)利用(1),得到当时,, 得出,得出, 然后可得 【详解】 证明:(1)据题意,得, ∴, ∴. 又∵, ∴, ∴. 解:(2)由(1)求解知,. ∴当时,. 又, ∴, ∴, ∴ . 本题考查正弦与余弦定理的应用,属于基础题 20.(1)详见解析;(2)详见
20、解析. 【解析】 (1)利用平行四边形的方法,证明平面. (2)通过证明平面,由此证得. 【详解】 (1)设是中点,连接,由于是中点,所以且,而且,所以与平行且相等,所以四边形是平行四边形,所以,由于平面,平面,所以平面. (2)连接,由于直三棱柱中,而,,所以平面,所以,由于,所以.由于四边形是矩形且,所以四边形是正方形,所以,由于,所以平面,所以. 本小题主要考查线面平行的证明,考查线面垂直的证明,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 21.(1)(2) 【解析】 (1)设坐标后根据向量的坐标运算即可得到轨迹方程.(2)联立直线和椭圆方程,用坐标表示出,得到,所
21、以,代入韦达定理即可求解. 【详解】 (1)设,,则, 设,由得. 又由于, 化简得的轨迹的方程为. (2)设直线的方程为, 与的方程联立,消去得, ,设,, 则,, 由已知,,则 , 故直线. , 令,则 , 由于,, . 所以,的取值范围为. 此题考查轨迹问题,椭圆和直线相交,注意坐标表示向量进行转化的处理技巧,属于较难题目. 22.(1)证明见解析(2)证明见解析 【解析】 (1)通过证明,即可证明线面平行; (2)通过证明平面,即可证明线线垂直. 【详解】 (1)连,因为为平行四边形,为其中心,所以,为中点, 又因为为中点,所以, 又平面,平面所以,平面; (2)作于因为平面平面, 平面平面,平面, 所以,平面又平面, 所以又,, 平面,平面所以,平面,又平面, 所以,. 此题考查证明线面平行和线面垂直,通过线面垂直得线线垂直,关键在于熟练掌握相关判定定理,找出平行关系和垂直关系证明.






