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2025-2026学年福建省仙游金石中学高三第一次五校联考数学试题试卷含解析.doc

1、2025-2026学年福建省仙游金石中学高三第一次五校联考数学试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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.已知函数的值域为,函数,则的图象的对称中心为( ) A. B. C. D. 2.已知定义

2、在上的可导函数满足,若是奇函数,则不等式的解集是( ) A. B. C. D. 3.设x、y、z是空间中不同的直线或平面,对下列四种情形:①x、y、z均为直线;②x、y是直线,z是平面;③z是直线,x、y是平面;④x、y、z均为平面.其中使“且”为真命题的是( ) A.③④ B.①③ C.②③ D.①② 4.已知,且,则在方向上的投影为( ) A. B. C. D. 5.在复平面内,复数对应的点的坐标为( ) A. B. C. D. 6.过点的直线与曲线交于两点,若,则直线的斜率为( ) A. B. C.或 D.或 7.某工厂一年中各月份的收

3、入、支出情况的统计如图所示,下列说法中错误的是( ). A.收入最高值与收入最低值的比是 B.结余最高的月份是月份 C.与月份的收入的变化率与至月份的收入的变化率相同 D.前个月的平均收入为万元 8.已知命题,,则是( ) A., B.,. C., D.,. 9.已知数列是公比为的等比数列,且,若数列是递增数列,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 10.下列函数中,在定义域上单调递增,且值域为的是( ) A. B. C. D. 11.已知复数z=(1+2i)(1+ai)(a∈R),若z∈R,则实数a=( ) A. B. C.2

4、 D.﹣2 12.如图,在正方体中,已知、、分别是线段上的点,且.则下列直线与平面平行的是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在直角坐标系中,某等腰直角三角形的两个顶点坐标分别为,函数的图象经过该三角形的三个顶点,则的解析式为___________. 14.曲线在点(1,1)处的切线与轴及直线=所围成的三角形面积为,则实数=____。 15.设函数,则______. 16.若为假,则实数的取值范围为__________. 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. (1

5、求不等式的解集; (2)记的最小值为,且正实数满足.证明:. 18.(12分)在边长为的正方形,分别为的中点,分别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥. (1)判别与平面的位置关系,并给出证明; (2)求多面体的体积. 19.(12分)设函数. (Ⅰ)当时,求不等式的解集; (Ⅱ)若函数 的图象与直线所围成的四边形面积大于20,求的取值范围. 20.(12分)已知,且的解集为. (1)求实数,的值; (2)若的图像与直线及围成的四边形的面积不小于14,求实数取值范围. 21.(12分)如图,已知在三棱锥中,平面,分别为的中点,且. (1)求证:;

6、 (2)设平面与交于点,求证:为的中点. 22.(10分)已知数列的通项,数列为等比数列,且,,成等差数列. (1)求数列的通项; (2)设,求数列的前项和. 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】 由值域为确定的值,得,利用对称中心列方程求解即可 【详解】 因为,又依题意知的值域为,所以 得,, 所以,令,得,则的图象的对称中心为. 故选:B 本题考查三角函数 的图像及性质,考查函数的对称中心,重点考查值域的求解,易错点是对称中心纵坐标错写为0 2.A 【解析】 构造

7、函数,根据已知条件判断出的单调性.根据是奇函数,求得的值,由此化简不等式求得不等式的解集. 【详解】 构造函数,依题意可知,所以在上递增.由于是奇函数,所以当时,,所以,所以. 由得,所以,故不等式的解集为. 故选:A 本小题主要考查构造函数法解不等式,考查利用导数研究函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 3.C 【解析】 ①举反例,如直线x、y、z位于正方体的三条共点棱时②用垂直于同一平面的两直线平行判断.③用垂直于同一直线的两平面平行判断.④举例,如x、y、z位于正方体的三个共点侧面时. 【详解】 ①当直线x、y、z位于正方体的三条共点棱时,不正确;

8、 ②因为垂直于同一平面的两直线平行,正确; ③因为垂直于同一直线的两平面平行,正确; ④如x、y、z位于正方体的三个共点侧面时, 不正确. 故选:C. 此题考查立体几何中线面关系,选择题一般可通过特殊值法进行排除,属于简单题目. 4.C 【解析】 由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算. 【详解】 由 可得,因为,所以.故在方向上的投影为. 故选:C. 本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键. 5.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

9、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. 6.A 【解析】 利用切割线定理求得,利用勾股定理求得圆心到弦的距离,从而求得,结合,求得直线的倾斜角为,进而求得的斜率. 【详解】 曲线为圆的上半部分,圆心为,半径为. 设与曲线相切于点, 则 所以 到弦的距离为,,所以,由于,所以直线的倾斜角为,斜率为. 故选:A 本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题. 7.D 【解析】 由图可知,收入最高值为万元,收入最低值为万元,其比是,故项正确; 结余最高为月份,为,故项正确; 至月份的收入的变化率

10、为至月份的收入的变化率相同,故项正确; 前个月的平均收入为万元,故项错误. 综上,故选. 8.B 【解析】 根据全称命题的否定为特称命题,得到结果. 【详解】 根据全称命题的否定为特称命题,可得, 本题正确选项: 本题考查含量词的命题的否定,属于基础题. 9.D 【解析】 先根据已知条件求解出的通项公式,然后根据的单调性以及得到满足的不等关系,由此求解出的取值范围. 【详解】 由已知得,则. 因为,数列是单调递增数列, 所以,则, 化简得,所以. 故选:D. 本题考查数列通项公式求解以及根据数列单调性求解参数范围,难度一般.已知数列单调性,可根据之间的大小关系

11、分析问题. 10.B 【解析】 分别作出各个选项中的函数的图象,根据图象观察可得结果. 【详解】 对于,图象如下图所示: 则函数在定义域上不单调,错误; 对于,的图象如下图所示: 则在定义域上单调递增,且值域为,正确; 对于,的图象如下图所示: 则函数单调递增,但值域为,错误; 对于,的图象如下图所示: 则函数在定义域上不单调,错误. 故选:. 本题考查函数单调性和值域的判断问题,属于基础题. 11.D 【解析】 化简z=(1+2i)(1+ai)=,再根据z∈R求解. 【详解】 因为z=(1+2i)(1+ai)=, 又因为z∈R, 所以,

12、 解得a=-2. 故选:D 本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题. 12.B 【解析】 连接,使交于点,连接、,可证四边形为平行四边形,可得,利用线面平行的判定定理即可得解. 【详解】 如图,连接,使交于点,连接、,则为的中点, 在正方体中,且,则四边形为平行四边形, 且, 、分别为、的中点,且, 所以,四边形为平行四边形,则, 平面,平面,因此,平面. 故选:B. 本题主要考查了线面平行的判定,考查了推理论证能力和空间想象能力,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 结合题意先画出直

13、角坐标系,点出所有可能组成等腰直角三角形的点,采用排除法最终可确定为点,再由函数性质进一步求解参数即可 【详解】 等腰直角三角形的第三个顶点可能的位置如下图中的点,其中点与已有的两个顶点横坐标重复,舍去;若为点则点与点的中间位置的点的纵坐标必然大于或小于,不可能为,因此点也舍去,只有点满足题意.此时点为最大值点,所以,又,则,所以点,之间的图像单调,将,代入的表达式有 由知,因此. 故答案为: 本题考查由三角函数图像求解解析式,数形结合思想,属于中档题 14.或1 【解析】 利用导数的几何意义,可得切线的斜率,以及切线方程,求得切线与轴和的交点,由三角形的面积公式可得所求

14、值. 【详解】 的导数为, 可得切线的斜率为3,切线方程为, 可得,可得切线与轴的交点为,,切线与的交点为, 可得,解得或。 本题主要考查利用导数求切线方程,以及直线方程的运用,三角形的面积求法。 15. 【解析】 由自变量所在定义域范围,代入对应解析式,再由对数加减法运算法则与对数恒等式关系分别求值再相加,即为答案. 【详解】 因为函数,则 因为,则 故 故答案为: 本题考查分段函数求值,属于简单题. 16. 【解析】 由为假,可知为真,所以对任意实数恒成立,求出的最小值,令即可. 【详解】 因为为假,则其否定为真, 即为真,所以对任意实数恒成立,所以.

15、 又,当且仅当,即时,等号成立,所以. 故答案为:. 本题考查全称命题与特称命题间的关系的应用,利用参变分离是解决本题的关键,属于中档题. 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)或;(2)见解析 【解析】 (1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式; (2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明. 【详解】 (1)解法一:1°时,,即,解得; 2°时,,即,解得; 3°时,,即,解得. 综上可得,不等式的解集为或.

16、解法二:由作出图象如下: 由图象可得不等式的解集为或. (2)由 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以, 正实数满足,则, 即, (当且仅当即时取等号) 故,得证. 此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题. 18.(1)平行,证明见解析;(2). 【解析】 (1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证; (2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,,则平面,在利用锥体的体积公式即可. 【详解】 (1)证明:因翻折后、、重合, ∴应是的一条中位线, ∴,

17、∵平面,平面, ∴平面; (2)解:∵,, ∴面 且,, , 又, . 本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题. 19.(1)(2) 【解析】 (Ⅰ)当时,不等式为. 若,则,解得或,结合得或. 若,则,不等式恒成立,结合得. 综上所述,不等式解集为. (Ⅱ) 则的图象与直线所围成的四边形为梯形, 令,得,令,得, 则梯形上底为, 下底为 11,高为. . 化简得,解得,结合,得的取值范围为. 点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法

18、二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向. 20.(1),;(2) 【解析】 (1)解绝对值不等式得,根据不等式的解集为列出方程组,解出即可;(2)求出的图像与直线及交点的坐标,通过分割法将四边形的面积分为两个三角形,列出不等式,解不等式即可. 【详解】 (1)由得:,, 即,解得,. (2)的图像与直线及围成的四边形,,,,. 过点向引垂线,垂足为,则. 化简得:,(舍)或. 故的取值范围为. 本题主要考查了绝对值不等式的求法,以及绝对值不等式在几何中的应用,属于中档题.

19、 21.(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【解析】 (1)要做证明,只需证明平面即可; (2)易得∥平面,平面,利用线面平行的性质定理即可得到∥,从而获得证明 【详解】 证明:(1)因为平面,平面, 所以. 因为,所以. 又因为,平面,平面, 所以平面. 又因为平面,所以. (2)因为平面与交于点,所以平面. 因为分别为的中点, 所以∥. 又因为平面,平面, 所以∥平面. 又因为平面,平面平面, 所以∥, 又因为是的中点, 所以为的中点. 本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理,考查学生的逻辑推理能力,是 一道容易题. 22.(1);(2). 【解析】 (1)根据,,成等差数列以及为等比数列,通过直接对进行赋值计算出的首项和公比,即可求解出的通项公式; (2)的通项公式符合等差乘以等比的形式,采用错位相减法进行求和. 【详解】 (1)数列为等比数列,且,,成等差数列. 设数列的公比为, ,,解得 (2) , , , , . 本题考查等差、等比数列的综合以及错位相减法求和的应用,难度一般.判断是否适合使用错位相减法,可根据数列的通项公式是否符合等差乘以等比的形式来判断.

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