1、2026年四川省成都市成都外国语学校高三元月调研测试数学试题试卷 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.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。 1.一个四面体所有棱长都是4,四个顶点在同一个球上,则球的表面积为( ) A. B. C. D. 2.若直线不平
2、行于平面,且,则( ) A.内所有直线与异面 B.内只存在有限条直线与共面 C.内存在唯一的直线与平行 D.内存在无数条直线与相交 3.如图,在矩形中的曲线分别是,的一部分,,,在矩形内随机取一点,若此点取自阴影部分的概率为,取自非阴影部分的概率为,则( ) A. B. C. D.大小关系不能确定 4.已知集合,,若,则( ) A. B. C. D. 5.已知正四面体的内切球体积为v,外接球的体积为V,则( ) A.4 B.8 C.9 D.27 6.复数满足,则复数在复平面内所对应的点在( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第
3、四象限 7.设,,,则( ) A. B. C. D. 8.己知,,,则( ) A. B. C. D. 9.抛物线的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形面积为,则的值为 ( ) A. B. C. D. 10.已知定义在上的偶函数,当时,,设,则( ) A. B. C. D. 11.如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( ) A.3 B. C.4 D
4、. 12.已知函数,若,则a的取值范围为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.如图是一个算法伪代码,则输出的的值为_______________. 14.设、满足约束条件,若的最小值是,则的值为__________. 15.已知实数,满足则的取值范围是______. 16.已知复数(为虚数单位),则的共轭复数是_____,_____. 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)函数,且恒成立. (1)求实数的集合; (2)当时,判断图象与图象的交点个数,并证明. (参考数据
5、 18.(12分)已知直线:(为参数),曲线(为参数). (1)设与相交于,两点,求; (2)若把曲线上各点的横坐标压缩为原来的倍,纵坐标压缩为原来的倍,得到曲线,设点是曲线上的一个动点,求它到直线距离的最小值. 19.(12分)在中,内角的对边分别是,已知. (1)求的值; (2)若,求的面积. 20.(12分)选修44:坐标系与参数方程 在平面直角坐标系xOy中,已知曲线C的参数方程为(α为参数).以直角坐标系原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为,点P为曲线C上的动点,求点P到直线l距离的最大值. 21.(12分)如图,三棱柱中,平面,
6、分别为,的中点. (1)求证: 平面; (2)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值. 22.(10分)在平面直角坐标系中,为直线上动点,过点作抛物线:的两条切线,,切点分别为,,为的中点. (1)证明:轴; (2)直线是否恒过定点?若是,求出这个定点的坐标;若不是,请说明理由. 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】 将正四面体补成正方体,通过正方体的对角线与球的半径关系,求解即可. 【详解】 解:如图,将正四面体补形成一个正方体,正四面体的外接球与正方体的外接球相同,
7、 ∵四面体所有棱长都是4, ∴正方体的棱长为, 设球的半径为, 则,解得, 所以, 故选:A. 本题主要考查多面体外接球问题,解决本题的关键在于,巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线,从而将问题巧妙转化,属于中档题. 2.D 【解析】 通过条件判断直线与平面相交,于是可以判断ABCD的正误. 【详解】 根据直线不平行于平面,且可知直线与平面相交,于是ABC错误,故选D. 本题主要考查直线与平面的位置关系,直线与直线的位置关系,难度不大. 3.B 【解析】 先用定积分求得阴影部分一半的面积,再根据几何概型概率公式可求得. 【详解】 根据题意,
8、阴影部分的面积的一半为:, 于是此点取自阴影部分的概率为. 又,故. 故选B. 本题考查了几何概型,定积分的计算以及几何意义,属于中档题. 4.A 【解析】 由,得,代入集合B即可得. 【详解】 ,,,即:, 故选:A 本题考查了集合交集的含义,也考查了元素与集合的关系,属于基础题. 5.D 【解析】 设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,作正四面体的高为,首先求出正四面体的体积,再利用等体法求出内切球的半径,在中,根据勾股定理求出外接球的半径,利用球的体积公式即可求解. 【详解】 设正四面体的棱长为,取的中点为,连接, 作正四面体的高为, 则, , ,
9、 设内切球的半径为,内切球的球心为, 则, 解得:; 设外接球的半径为,外接球的球心为, 则或,, 在中,由勾股定理得: , ,解得, , 故选:D 本题主要考查了多面体的内切球、外接球问题,考查了椎体的体积公式以及球的体积公式,需熟记几何体的体积公式,属于基础题. 6.B 【解析】 设,则,可得,即可得到,进而找到对应的点所在象限. 【详解】 设,则, ,, 所以复数在复平面内所对应的点为,在第二象限. 故选:B 本题考查复数在复平面内对应的点所在象限,考查复数的模,考查运算能力. 7.A 【解析】 先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数
10、函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系. 【详解】 ,,,因此,故选:A. 本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题. 8.B 【解析】 先将三个数通过指数,对数运算变形,再判断. 【详解】 因为,, 所以, 故选:B. 本题主要考查指数、对数的大小比较,还考查推理论证能力以及化归与转化思想,属于中档题. 9.A 【解析】 求得抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,解得两交点,由三角形的面积公式,计算即可得到所求值. 【详解】 抛物线的准线为, 双曲线的两条渐近线为, 可得两交点为, 即有三角形的面积为,解得,故选A. 本题考查三
11、角形的面积的求法,注意运用抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,考查运算能力,属于基础题. 10.B 【解析】 根据偶函数性质,可判断关系;由时,,求得导函数,并构造函数,由进而判断函数在时的单调性,即可比较大小. 【详解】 为定义在上的偶函数, 所以 所以; 当时,, 则, 令 则,当时,, 则在时单调递增, 因为,所以, 即, 则在时单调递增, 而,所以 , 综上可知, 即, 故选:B. 本题考查了偶函数的性质应用,由导函数性质判断函数单调性的应用,根据单调性比较大小,属于中档题. 11.B 【解析】 先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到
12、的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可. 【详解】 由题意可知:, 所以,, 所以,所以, 又因为,所以, 所以. 故选:B. 本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键. 12.C 【解析】 求出函数定义域,在定义域内确定函数的单调性,利用单调性解不等式. 【详解】 由得, 在时,是增函数,是增函数,是增函数,∴是增函数, ∴由得,解得. 故选:C. 本题考查函数的单调性,考查解函数不等式,解题关键是确定函数的单调性,解题时可先确定函数定义域,在定义域内求解. 二、填空题:本
13、题共4小题,每小题5分,共20分。 13.5 【解析】 执行循环结构流程图,即得结果. 【详解】 执行循环结构流程图得,结束循环,输出. 本题考查循环结构流程图,考查基本分析与运算能力,属基础题. 14. 【解析】 画出满足条件的平面区域,求出交点的坐标,由得,显然直线过时,最小,代入求出的值即可. 【详解】 作出不等式组所表示的可行域如下图所示: 联立,解得,则点. 由得,显然当直线过时,该直线轴上的截距最小,此时最小, ,解得. 故答案为:. 本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,是一道中档题. 15. 【解析】 根据约束条件画出可行域,即可由
14、直线的平移方法求得的取值范围. 【详解】 . 由题意,画出约束条件表示的平面区域如下图所示, 令,则 如图所示,图中直线所示的两个位置为的临界位置, 根据几何关系可得与轴的两个交点分别为, 所以的取值范围为. 故答案为: 本题考查了非线性约束条件下线性规划的简单应用,由数形结合法求线性目标函数的取值范围,属于中档题. 16. 【解析】 直接利用复数的乘法运算化简,从而得到复数的共轭复数和的模. 【详解】 ,则复数的共轭复数为,且. 故答案为:;. 本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础的计算题. 三、解答题:共70
15、分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(1);(2)2个,证明见解析 【解析】 (1)要恒成立,只要的最小值大于或等于零即可,所以只要讨论求解看是否有最小值; (2)将图像与图像的交点个数转化为方程实数解的个数问题,然后构造函数,再利用导数讨论此函数零点的个数. 【详解】 (1)的定义域为,因为, 1°当时,在上单调递减,时,使得,与条件矛盾; 2°当时,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,即有,由恒成立,所以恒成立,令, 若; 若;而时,,要使恒成立, 故. (2)原问题转化为方程实根个数问题, 当时,图象与图象有且仅有2个交点,理由如下:
16、 由,即,令, 因为,所以是的一根;, 1°当时,, 所以在上单调递减,,即在上无实根; 2°当时,, 则在上单调递递增,又, 所以在上有唯一实根,且满足, ①当时,在上单调递减,此时在上无实根; ②当时,在上单调递增, ,故在上有唯一实根. 3°当时,由(1)知,在上单调递增, 所以, 故,所以在上无实根. 综合1°,2°,3°,故有两个实根,即图象与图象有且仅有2个交点. 此题考查不等式恒成立问题、函数与方程的转化思想,考查导数的运用,属于较难题. 18.(1);(2). 【解析】 (1)将直线和曲线化为普通方程,联立直线和曲线,可得交点坐标,可得的值;
17、2)可得曲线的参数方程,利用点到直线的距离公式结合三角形的最值可得答案. 【详解】 解:(1)直线的普通方程为,的普通方程. 联立方程组,解得与的交点为,,则. (2)曲线的参数方程为(为参数),故点的坐标为, 从而点到直线的距离是, 由此当时,取得最小值,且最小值为. 本题主要考查参数方程与普通方程的转化及参数方程的基本性质、点到直线的距离公式等,属于中档题. 19.(1);(2). 【解析】 (1)由,利用余弦定理可得,结合可得结果; (2)由正弦定理,, 利用三角形内角和定理可得,由三角形面积公式可得结果. 【详解】 (1)由题意,得. ∵. ∴
18、 ∵ ,∴ . (2)∵, 由正弦定理,可得. ∵a>b,∴, ∴. ∴. 本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于中档题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用. 20.(1),(2) 【解析】 试题分析:利用将极坐标方程化为直角坐标方程:化简为ρcosθ+ρsinθ=1,即为x+y=1.再利用点到直线距离公式得:设点P的坐标为(2cosα,sinα),得P到直线l的距离
19、试题解析:解:化简为ρcosθ+ρsinθ=1, 则直线l的直角坐标方程为x+y=1. 设点P的坐标为(2cosα,sinα),得P到直线l的距离, dmax=. 考点:极坐标方程化为直角坐标方程,点到直线距离公式 21.(1)详见解析;(2). 【解析】 (1)连接,,则且为的中点, 又∵为的中点,∴, 又平面,平面, 故平面. (2)由平面,得,. 以为原点,分别以,,所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系, 设, 则,,, ,,. 取平面的一个法向量为, 由,得: ,令,得 同理可得平面的一个法向量为 ∵平面平面,∴ 解得,得,又
20、 设直线与平面所成角为,则 . 所以,直线与平面所成角的正弦值是. 22.(1)见解析(2)直线过定点. 【解析】 (1)设出两点的坐标,利用导数求得切线的方程,设出点坐标并代入切线的方程,同理将点坐标代入切线的方程,利用韦达定理求得线段中点的横坐标,由此判断出轴. (2)求得点的纵坐标,由此求得点坐标,求得直线的斜率,由此求得直线的方程,化简后可得直线过定点. 【详解】 (1)设切点,,, ∴切线的斜率为,切线:, 设,则有,化简得, 同理可的. ∴,是方程的两根,∴,, ,∴轴. (2)∵,∴. ∵,∴直线:,即, ∴直线过定点. 本小题主要考查直线和抛物线的位置关系,考查直线过定点问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.






