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2026届江西省安福第二中学高三开年第一考数学试题含解析.doc

1、2026届江西省安福第二中学高三开年第一考数学试题 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.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的

2、值为( ) A.7 B.6 C.5 D.4 2.设直线的方程为,圆的方程为,若直线被圆所截得的弦长为,则实数的取值为 A.或11 B.或11 C. D. 3.若双曲线:的一条渐近线方程为,则( ) A. B. C. D. 4.如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,若输入的a,b分别为176,320,则输出的a为( ) A.16 B.18 C.20 D.15 5.命题:的否定为 A. B. C. D. 6.设是定义域为的偶函数,且在单调递增,,则( ) A. B. C. D. 7.已知双

3、曲线的焦距是虚轴长的2倍,则双曲线的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(  ) A. B. C. D. 9.已知向量,,当时,( ) A. B. C. D. 10.函数的图象大致为 A. B. C. D. 11.已知椭圆,直线与直线相交于点,且点在椭圆内恒成立,则椭圆的离心率取值范围为( ) A. B. C. D. 12.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中

4、间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.我国著名的数学家秦九韶在《数书九章》提出了“三斜求积术”.他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜.三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相减后余数的一半,自乘而得一个数,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那个数,相减后余数被4除,所得的数作为“实”,1作为“隅

5、开平方后即得面积.所谓“实”、“隅”指的是在方程中,p为“隅”,q为“实”.即若的大斜、中斜、小斜分别为a,b,c,则.已知点D是边AB上一点,,,,,则的面积为________. 14.棱长为的正四面体与正三棱锥的底面重合,若由它们构成的多面体的顶点均在一球的球面上,则正三棱锥的内切球半径为______. 15.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为2的正三角形,,则球的体积为__________. 16.在直角坐标系中,已知点和点,若点在的平分线上,且,则向量的坐标为___________. 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

6、如图所示,直角梯形中,,,,四边形为矩形,. (1)求证:平面平面; (2)在线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求出线段的长,若不存在,请说明理由. 18.(12分)如图,D是在△ABC边AC上的一点,△BCD面积是△ABD面积的2倍,∠CBD=2∠ABD=2θ. (Ⅰ)若θ=,求的值; (Ⅱ)若BC=4,AB=2,求边AC的长. 19.(12分)己知,,. (1)求证:; (2)若,求证:. 20.(12分)已知函数 (1)若函数在处取得极值1,证明: (2)若恒成立,求实数的取值范围. 21.(12分)选修4—5;不等式选讲. 已

7、知函数. (1)若的解集非空,求实数的取值范围; (2)若正数满足,为(1)中m可取到的最大值,求证:. 22.(10分)数列满足,,其前n项和为,数列的前n项积为. (1)求和数列的通项公式; (2)设,求的前n项和,并证明:对任意的正整数m、k,均有. 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.C 【解析】 由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算. 【详解】 的二项展开式中二项式系数和为,. 故选:C. 本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键. 2.A

8、解析】 圆的圆心坐标为(1,1),该圆心到直线的距离,结合弦长公式得,解得或,故选A. 3.A 【解析】 根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值. 【详解】 由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得. 故选:A 本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题. 4.A 【解析】 根据题意可知最后计算的结果为的最大公约数. 【详解】 输入的a,b分别为,,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数,按流程图计算,,,,,,,易得176和320的最大公约数为16, 故选:A. 本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易. 5.C 【解析】 命题为全称命

9、题,它的否定为特称命题,将全称量词改为存在量词,并将结论否定,可知命题的否定为,故选C. 6.C 【解析】 根据偶函数的性质,比较即可. 【详解】 解: 显然,所以 是定义域为的偶函数,且在单调递增, 所以 故选:C 本题考查对数的运算及偶函数的性质,是基础题. 7.A 【解析】 根据双曲线的焦距是虚轴长的2倍,可得出,结合,得出,即可求出双曲线的渐近线方程. 【详解】 解:由双曲线可知,焦点在轴上, 则双曲线的渐近线方程为:, 由于焦距是虚轴长的2倍,可得:, ∴, 即:,, 所以双曲线的渐近线方程为:. 故选:A. 本题考查双曲线的简单几何性

10、质,以及双曲线的渐近线方程. 8.A 【解析】 利用已知条件画出几何体的直观图,然后求解几何体的体积. 【详解】 几何体的三视图的直观图如图所示, 则该几何体的体积为:. 故选:. 本题考查三视图求解几何体的体积,判断几何体的形状是解题的关键. 9.A 【解析】 根据向量的坐标运算,求出,,即可求解. 【详解】 , . 故选:A. 本题考查向量的坐标运算、诱导公式、二倍角公式、同角间的三角函数关系,属于中档题. 10.D 【解析】 由题可得函数的定义域为, 因为,所以函数为奇函数,排除选项B; 又,,所以排除选项A、C,故选D. 11.A 【解析

11、 先求得椭圆焦点坐标,判断出直线过椭圆的焦点.然后判断出,判断出点的轨迹方程,根据恒在椭圆内列不等式,化简后求得离心率的取值范围. 【详解】 设是椭圆的焦点,所以.直线过点,直线过点,由于,所以,所以点的轨迹是以为直径的圆.由于点在椭圆内恒成立,所以椭圆的短轴大于,即,所以,所以双曲线的离心率,所以. 故选:A 本小题主要考查直线与直线的位置关系,考查动点轨迹的判断,考查椭圆离心率的取值范围的求法,属于中档题. 12.A 【解析】 根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可. 【详解】 在中,,,,由余弦定理,得, 所以. 所以所求概率为.

12、 故选A. 本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.. 【解析】 利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案. 【详解】 ,所以,由余弦定理可知,得.根据“三斜求积术”可得,所以. 本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易. 14. 【解析】 由棱长为的正四面体求出外接球的半径,进而求出正三棱锥的高及侧棱长,可得正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,进而求出体积与表面积,设内切圆的半径,由等体积,求出内切

13、圆的半径. 【详解】 由题意可知: 多面体的外接球即正四面体的外接球 作面交于,连接,如图 则,且为外接球的直径,可得 , 设三角形 的外接圆的半径为,则,解得, 设外接球的半径为,则可得, 即,解得, 设正三棱锥的高为, 因为,所以, 所以, 而, 所以正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直, 所以, 设内切球的半径为,, 即解得:. 故答案为:. 本题考查多面体与球的内切和外接问题,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意借助几何体的直观图进行分析. 15. 【解析】 由题意可得三棱锥的三条侧棱两两垂直,则它的外接球就是棱长为的正

14、方体的外接球,求出正方体的对角线的长,就是球的直径,然后求出球的体积. 【详解】 解:因为,为正三角形, 所以, 因为,所以三棱锥的三条侧棱两两垂直, 所以它的外接球就是棱长为的正方体的外接球, 因为正方体的对角线长为,所以其外接球的半径为, 所以球的体积为 故答案为: 此题考查球的体积,几何体的外接球,考查空间想象能力,计算能力,属于中档题. 16. 【解析】 点在的平分线可知与向量共线,利用线性运算求解即可. 【详解】 因为点在的平线上, 所以存在使, 而, 可解得, 所以, 故答案为: 本题主要考查了向量的线性运算,利用向量的坐标求向量的模,属于中档

15、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)见解析;(2)存在,长 【解析】 (1)先证面,又因为面,所以平面平面. (2)根据题意建立空间直角坐标系. 列出各点的坐标表示,设,则可得出 向量,求出平面的法向量为,利用直线与平面所成角的正弦公式列方程求出或,从而求出线段的长. 【详解】 解:(1)证明:因为四边形为矩形, ∴. ∵∴ ∴∴面 ∴面 又∵面 ∴平面平面 (2)取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系. 如图所示:则,,,,, 设,; ∴,, 设平面的法向量为, ∴,不防设. ∴, 化

16、简得,解得或; 当时,,∴; 当时,,∴; 综上存在这样的点,线段的长. 本题考查平面与平面垂直的判定定理的应用,考查利用线面所成角求参数问题,是几何综合题,考查空间想象力以及计算能力. 18.(Ⅰ);(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)利用三角形面积公式以及并结合正弦定理,可得结果. (Ⅱ)根据,可得,然后使用余弦定理,可得结果. 【详解】 (Ⅰ),所以 所以; (Ⅱ), 所以, 所以,, 所以, 所以边. 本题考查三角形面积公式,正弦定理以及余弦定理的应用,关键在于识记公式,属中档题. 19.(1)证明见解析(2)证明见解析 【解析】 (1)采用分析法论证,

17、要证,分式化整式为,再利用立方和公式转化为,再作差提取公因式论证. (2)由基本不等式得,再用不等式的基本性质论证. 【详解】 (1)要证, 即证, 即证, 即证, 即证, 即证, 该式显然成立,当且仅当时等号成立, 故. (2)由基本不等式得, , 当且仅当时等号成立. 将上面四式相加,可得, 即. 本题考查证明不等式的方法、基本不等式,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题.. 20.(1)证明见详解;(2) 【解析】 (1)求出函数的导函数,由在处取得极值1,可得且.解出,构造函数,分析其单调性,结合,即可得到的范围,命题得证; (2)由分

18、离参数,得到恒成立,构造函数,求导函数,再构造函数,进行二次求导.由知,则在上单调递增.根据零点存在定理可知有唯一零点,且.由此判断出时,单调递减,时,单调递增,则,即.由得,再次构造函数,求导分析单调性,从而得,即,最终求得,则. 【详解】 解:(1)由题知, ∵函数在,处取得极值1, ,且, , , 令,则 为增函数, ,即成立. (2)不等式恒成立, 即不等式恒成立,即恒成立, 令,则 令,则, ,, 在上单调递增,且, 有唯一零点,且, 当时,,,单调递减; 当时,,,单调递增. , 由整理得 , 令,则方程等价于 而在上恒大于零,

19、 在上单调递增, . , ∴实数的取值范围为. 本题考查了函数的极值,利用导函数判断函数的单调性,函数的零点存在定理,证明不等式,解决不等式恒成立问题.其中多次构造函数,是解题的关键,属于综合性很强的难题. 21. (1);(2)见解析. 【解析】 试题分析:(1)讨论三种情况去绝对值符号,可得所以,由此得,解得;(2)利用分析法,由(1)知,,所以,因为,要证,只需证,即证,只需证 即可得结果. 试题解析:(1)去绝对值符号,可得 所以, 所以,解得, 所以实数的取值范围为. (2)由(1)知,,所以. 因为, 所以要证,只需证, 即证,即证.

20、因为,所以只需证, 因为,∴成立,所以 解法二:x2+y2=2,x、y∈R+,x+y≥2xy 设: 证明:x+y-2xy= = 令 , ∴ 原式= = = = 当时, 22.(1),;(2),证明见解析 【解析】 (1)利用已知条件建立等量关系求出数列的通项公式. (2)利用裂项相消法求出数列的和,进一步利用放缩法求出结论. 【详解】 (1),,得是公比为的等比数列,, , 当时,数列的前项积为,则,两式相除得,得, 又得,; (2) , 故. 本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,数列的前项和的应用,裂项相消法在数列求和中的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于中档题.

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