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2025-2026学年山东省临沂第十九中学高三下学期第一次适应性联考数学试题试卷含解析.doc

1、2025-2026学年山东省临沂第十九中学高三下学期第一次适应性联考数学试题试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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

2、复数,则( ) A. B. C. D. 2.设集合,,若,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 3.函数的图象大致为( ) A. B. C. D. 4.正的边长为2,将它沿边上的高翻折,使点与点间的距离为,此时四面体的外接球表面积为( ) A. B. C. D. 5.若函数的图象经过点,则函数图象的一条对称轴的方程可以为( ) A. B. C. D. 6.已知斜率为2的直线l过抛物线C:的焦点F,且与抛物线交于A,B两点,若线段AB的中点M的纵坐标为1,则p=( ) A.1 B. C.2 D.4 7.数列{an}是等差数列,a1

3、=1,公差d∈[1,2],且a4+λa10+a16=15,则实数λ的最大值为(  ) A. B. C. D. 8.设正项等比数列的前n项和为,若,,则公比( ) A. B.4 C. D.2 9.已知,,则等于( ). A. B. C. D. 10.年某省将实行“”的新高考模式,即语文、数学、英语三科必选,物理、历史二选一,化学、生物、政治、地理四选二,若甲同学选科没有偏好,且不受其他因素影响,则甲同学同时选择历史和化学的概率为 A. B. C. D. 11.如图所示点是抛物线的焦点,点、分别在抛物线及圆的实线部分上运动, 且总是平行于轴, 则的周长的取值范围是(

4、 ) A. B. C. D. 12.如图是正方体截去一个四棱锥后的得到的几何体的三视图,则该几何体的体积是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在中,已知,,则A的值是______. 14.设、、、、是表面积为的球的球面上五点,四边形为正方形,则四棱锥体积的最大值为__________. 15.已知函数有两个极值点、,则的取值范围为_________. 16.秦九韶算法是南宋时期数学家秦九韶提出的一种多项式简化算法,如图所示的框图给出了利用秦九韶算法求多项式值的一个实例,若输入,的值分別为4,5,则输出的值为__

5、 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)如图,在矩形中,,,点是边上一点,且,点是的中点,将沿着折起,使点运动到点处,且满足. (1)证明:平面; (2)求二面角的余弦值. 18.(12分)已知函数. (1)解不等式; (2)若函数存在零点,求的求值范围. 19.(12分)在四棱锥中,底面是平行四边形,底面. (1)证明:; (2)求二面角的正弦值. 20.(12分)选修4-2:矩阵与变换(本小题满分10分) 已知矩阵A= (k≠0)的一个特征向量为α=, A的逆矩阵A-1对应的变换将点(3,1)变为

6、点(1,1).求实数a,k的值. 21.(12分)在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,且. (1)求角A的大小; (2)若,的平分线与交于点D,与的外接圆交于点E(异于点A),,求的值. 22.(10分)已知函数. (Ⅰ)当时,求不等式的解集; (Ⅱ)若不等式对任意实数恒成立,求实数的取值范围. 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】 利用复数除法、加法运算,化简求得,再求得 【详解】 ,故. 故选:B 本小题主要考查复数的除法运算、加法运算,考查复数的模,属于基

7、础题. 2.C 【解析】 由得出,利用集合的包含关系可得出实数的取值范围. 【详解】 ,且,,. 因此,实数的取值范围是. 故选:C. 本题考查利用集合的包含关系求参数,考查计算能力,属于基础题. 3.A 【解析】 确定函数在定义域内的单调性,计算时的函数值可排除三个选项. 【详解】 时,函数为减函数,排除B,时,函数也是减函数,排除D,又时,,排除C,只有A可满足. 故选:A. 本题考查由函数解析式选择函数图象,可通过解析式研究函数的性质,如奇偶性、单调性、对称性等等排除,可通过特殊的函数值,函数值的正负,函数值的变化趋势排除,最后剩下的一个即为正确选项. 4.D

8、 【解析】 如图所示,设的中点为,的外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,利用正弦定理可得,利用球心的性质和线面垂直的性质可得四边形为平行四边形,最后利用勾股定理可求外接球的半径,从而可得外接球的表面积. 【详解】 如图所示,设的中点为,外接圆的圆心为,四面体的外接球的球心为,连接,则平面,. 因为,故, 因为,故. 由正弦定理可得,故,又因为,故. 因为,故平面,所以, 因为平面,平面,故,故, 所以四边形为平行四边形,所以, 所以,故外接球的半径为,外接球的表面积为. 故选:D. 本题考查平面图形的折叠以及三棱锥外接球表面积的计算,还考查正弦定理和余弦定

9、理,折叠问题注意翻折前后的变量与不变量,外接球问题注意先确定外接球的球心的位置,然后把半径放置在可解的直角三角形中来计算,本题有一定的难度. 5.B 【解析】 由点求得的值,化简解析式,根据三角函数对称轴的求法,求得的对称轴,由此确定正确选项. 【详解】 由题可知. 所以 令, 得 令,得 故选:B 本小题主要考查根据三角函数图象上点的坐标求参数,考查三角恒等变换,考查三角函数对称轴的求法,属于中档题. 6.C 【解析】 设直线l的方程为x=y,与抛物线联立利用韦达定理可得p. 【详解】 由已知得F(,0),设直线l的方程为x=y,并与y2=2px联立得y2﹣py﹣

10、p2=0, 设A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点C(x0,y0), ∴y1+y2=p, 又线段AB的中点M的纵坐标为1,则y0(y1+y2)=,所以p=2, 故选C. 本题主要考查了直线与抛物线的相交弦问题,利用韦达定理是解题的关键,属中档题. 7.D 【解析】 利用等差数列通项公式推导出λ,由d∈[1,2],能求出实数λ取最大值. 【详解】 ∵数列{an}是等差数列,a1=1,公差d∈[1,2],且a4+λa10+a16=15, ∴1+3d+λ(1+9d)+1+15d=15,解得λ, ∵d∈[1,2],λ2是减函数, ∴d=1时,实数λ取最大值为λ. 故

11、选D. 本题考查实数值的最大值的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 8.D 【解析】 由得,又,两式相除即可解出. 【详解】 解:由得, 又, ∴,∴,或, 又正项等比数列得, ∴, 故选:D. 本题主要考查等比数列的性质的应用,属于基础题. 9.B 【解析】 由已知条件利用诱导公式得,再利用三角函数的平方关系和象限角的符号,即可得到答案. 【详解】 由题意得 , 又,所以,结合解得, 所以 , 故选B. 本题考查三角函数的诱导公式、同角三角函数的平方关系以及三角函数的符号与位置关系,属于基础题. 10.B 【解析】 甲同

12、学所有的选择方案共有种,甲同学同时选择历史和化学后,只需在生物、政治、地理三科中再选择一科即可,共有种选择方案,根据古典概型的概率计算公式,可得甲同学同时选择历史和化学的概率,故选B. 11.B 【解析】 根据抛物线方程求得焦点坐标和准线方程,结合定义表示出;根据抛物线与圆的位置关系和特点,求得点横坐标的取值范围,即可由的周长求得其范围. 【详解】 抛物线,则焦点,准线方程为, 根据抛物线定义可得, 圆,圆心为,半径为, 点、分别在抛物线及圆的实线部分上运动,解得交点横坐标为2. 点、分别在两个曲线上,总是平行于轴,因而两点不能重合,不能在轴上,则由圆心和半径可知, 则的周长

13、为, 所以, 故选:B. 本题考查了抛物线定义、方程及几何性质的简单应用,圆的几何性质应用,属于中档题. 12.C 【解析】 根据三视图作出几何体的直观图,结合三视图的数据可求得几何体的体积. 【详解】 根据三视图还原几何体的直观图如下图所示: 由图可知,该几何体是在棱长为的正方体中截去四棱锥所形成的几何体, 该几何体的体积为. 故选:C. 本题考查利用三视图计算几何体的体积,考查空间想象能力与计算能力,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】 根据正弦定理,由可得,由可得,将代入求解即得. 【详解】 ,,即,

14、则, ,,,则. 故答案为: 本题考查正弦定理和二倍角的正弦公式,是基础题. 14. 【解析】 根据球的表面积求得球的半径,设球心到四棱锥底面的距离为,求得四棱锥的表达式,利用基本不等式求得体积的最大值. 【详解】 由已知可得球的半径,设球心到四棱锥底面的距离为,棱锥的高为,底面边长为,的体积 ,当且仅当时等号成立. 故答案为: 本小题主要考查球的表面积有关计算,考查球的内接四棱锥体积的最值的求法,属于中档题. 15. 【解析】 确定函数的定义域,求导函数,利用极值的定义,建立方程,结合韦达定理,即可求的取值范围. 【详解】 函数的定义域为,, 依题意,方程有

15、两个不等的正根、(其中), 则,由韦达定理得,, 所以, 令,则,, 当时,,则函数在上单调递减,则, 所以,函数在上单调递减,所以,. 因此,的取值范围是. 故答案为:. 本题考查了函数极值点问题,考查了函数的单调性、最值,将的取值范围转化为以为自变量的函数的值域问题是解答的关键,考查计算能力,属于中等题. 16.1055 【解析】 模拟执行程序框图中的程序,即可求得结果. 【详解】 模拟执行程序如下: ,满足, ,满足, ,满足, ,满足, ,不满足, 输出. 故答案为:1055. 本题考查程序框图的模拟执行,属基础题. 三、解答题:共70

16、分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(1)见解析;(2) 【解析】 (1)取的中点,连接,,由,进而,由,得. 进而平面,进而结论可得证(2)(方法一)过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面平面的法向量,由二面角公式求解即可(方法二)取的中点,上的点,使,连接,得,,得二面角的平面角为,再求解即可 【详解】 (1)证明:取的中点,连接,,由已知得,所以,又点是的中点,所以. 因为,点是线段的中点, 所以. 又因为,所以,从而平面, 所以,又,不平行, 所以平面. (2)(方法一)由(1)知,过

17、点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则点,,,, 所以,,. 设平面的法向量为, 由,得,令,得. 同理,设平面的法向量为, 由,得, 令,得. 所以二面角的余弦值为. (方法二)取的中点,上的点,使,连接,易知,. 由(1)得,所以平面,所以, 又,所以平面, 所以二面角的平面角为. 又计算得,,, 所以. 本题考查线面垂直的判定,考查空间向量求二面角,考查空间想象及计算能力,是中档题 18.(1)或 ;(2). 【解析】 (1)通过讨论的范围,将绝对值符号去掉,转化为求不等式组的解集,之后取并集,

18、得到原不等式的解集; (2)将函数零点问题转化为曲线交点问题解决,数形结合得到结果. 【详解】 (1)有题不等式可化为, 当时,原不等式可化为,解得; 当时,原不等式可化为,解得,不满足,舍去; 当时,原不等式可化为,解得, 所以不等式的解集为. (2)因为, 所以若函数存在零点则可转化为函数与的图像存在交点, 函数在上单调增,在上单调递减,且. 数形结合可知. 该题考查的是有关不等式的问题,涉及到的知识点有分类讨论求绝对值不等式的解集,将零点问题转化为曲线交点的问题来解决,数形结合思想的应用,属于简单题目. 19.(1)见解析(2) 【解析】 (1)利用正弦定

19、理求得,由此得到,结合证得平面,由此证得. (2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值,再转化为正弦值. 【详解】 (1)在中,由正弦定理可得:, , 底面, 平面, ; (2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,, 设平面的法向量为,由可得:,令,则, 设平面的法向量为,由可得:,令,则, 设二面角的平面角为,由图可知为钝角, 则, ,故二面角的正弦值为. 本小题主要考查线线垂直的证明,考查空间向量法求二面角,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 20.解:设特征向量为α=对应的特征值为λ,则 =λ,即

20、 因为k≠0,所以a=2. 5分 因为,所以A=,即=, 所以2+k=3,解得 k=2.综上,a=2,k=2. 20分 【解析】 试题分析:由 特征向量求矩阵A, 由逆矩阵求k 考点:特征向量, 逆矩阵 点评:本题主要考查了二阶矩阵,以及特征值与特征向量的计算,考查逆矩阵. 21.(1);(2) 【解析】 (1)由,利用正弦定理转化整理为,再利用余弦定理求解. (2)根据,利用两角和的余弦得到,利用数形结合,设,在中,由正弦定理求得,在中,求得再求解. 【详解】 (1)因为, 所以, 即,即,所以.

21、 (2)∵, . 所以,从而. 所以,. 不妨设,O为外接圆圆心 则AO=1,,. 在中,由正弦定理知,有. 即; 在中,由,, 从而. 所以. 本题主要考查平面向量的模的几何意义,还考查了数形结合的方法,属于中档题. 22.(Ⅰ);(Ⅱ). 【解析】 试题分析:(Ⅰ)分三种情况讨论,分别求解不等式组,然后求并集即可得不等式的解集;(Ⅱ)根据绝对值不等式的性质可得,不等式对任意实数恒成立,等价于,解不等式即可求的取值范围. 试题解析:(Ⅰ)当时,即, ①当时,得,所以; ②当时,得,即,所以; ③当时,得成立,所以. 故不等式的解集为. (Ⅱ)因为, 由题意得,则, 解得, 故的取值范围是.

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