2026年宁夏育才中学高三下学期线上第一次周测数学试题含解析.doc

1、2026年宁夏育才中学高三下学期线上第一次周测数学试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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．若复数满足，则( ) A． B． C． D． 2．是虚数单位，复数在复平面上对应的点位于（ ） A．第一象限

2、 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 3．方程的实数根叫作函数的“新驻点”，如果函数的“新驻点”为，那么满足（ ） A． B． C． D． 4．某几何体的三视图如图所示，若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形，则该几何体的体积为 A． B． C． D． 5．已知函数在上的值域为，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 6．定义：表示不等式的解集中的整数解之和.若，，，则实数的取值范围是 A． B． C． D． 7．过直线上一点作圆的两条切线，，，为切点，当直线，关于直线对称时，（ ） A． B． C． D． 8．已知 若在定义域上恒成

3、立，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 9．已知全集，函数的定义域为，集合，则下列结论正确的是 A． B． C． D． 10．是正四面体的面内一动点，为棱中点，记与平面成角为定值，若点的轨迹为一段抛物线，则（ ） A． B． C． D． 11．若的展开式中的系数为150，则（ ） A．20 B．15 C．10 D．25 12．定义运算，则函数的图象是（ ）． A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知等比数列的各项都是正数，且成等差数列，则=__________． 14．农历五月初五是端午节

4、民间有吃粽子的习惯，粽子又称粽籺，俗称“粽子”，古称“角黍”，是端午节大家都会品尝的食品，传说这是为了纪念战国时期楚国大臣、爱国主义诗人屈原.如图，平行四边形形状的纸片是由六个边长为1的正三角形构成的，将它沿虚线折起来，可以得到如图所示粽子形状的六面体，则该六面体的体积为____；若该六面体内有一球，则该球体积的最大值为____． 15．若函数为偶函数，则________. 16．在平面直角坐标系中，若函数在处的切线与圆存在公共点，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）如图,四棱锥,侧面是边长为2的正三角形

5、且与底面垂直,底面是的菱形, 为棱上的动点,且. (I)求证：为直角三角形； (II)试确定的值，使得二面角的平面角余弦值为. 18．（12分）已知椭圆过点，设椭圆的上顶点为，右顶点和右焦点分别为，，且． （1）求椭圆的标准方程； （2）设直线交椭圆于，两点，设直线与直线的斜率分别为，，若，试判断直线是否过定点？若过定点，求出该定点的坐标；若不过定点，请说明理由． 19．（12分）心形线是由一个圆上的一个定点，当该圆在绕着与其相切且半径相同的另外一个圆周上滚动时，这个定点的轨迹，因其形状像心形而得名，在极坐标系中，方程（）表示的曲线就是一条心形线，如图，以极轴所在的直线为轴，

6、极点为坐标原点的直角坐标系中.已知曲线的参数方程为（为参数）. （1）求曲线的极坐标方程； （2）若曲线与相交于、、三点，求线段的长. 20．（12分）某公司为了鼓励运动提高所有用户的身体素质，特推出一款运动计步数的软件，所有用户都可以通过每天累计的步数瓜分红包，大大增加了用户走步的积极性，所以该软件深受广大用户的欢迎.该公司为了研究“日平均走步数和性别是否有关”，统计了2019年1月份所有用户的日平均步数，规定日平均步数不少于8000的为“运动达人”，步数在8000以下的为“非运动达人”，采用按性别分层抽样的方式抽取了100个用户，得到如下列联表： 运动达人 非运动达人

7、总计 男 35 60 女 26 总计 100 （1）（i）将列联表补充完整； （ii）据此列联表判断，能否有的把握认为“日平均走步数和性别是否有关”？ （2）将频率视作概率，从该公司的所有人“运动达人”中任意抽取3个用户，求抽取的用户中女用户人数的分布列及期望. 附： 21．（12分）已知函数. （1）讨论的单调性； （2）曲线在点处的切线斜率为. （i）求； （ii）若，求整数的最大值. 22．（10分）已知函数，其中e为自然对数的底数. （1）讨论函数的单调性； （2）用表示中较大者，记函数.若函

8、数在上恰有2个零点，求实数a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．C 【解析】 化简得到，，再计算复数模得到答案. 【详解】 ，故， 故，. 故选：. 本题考查了复数的化简，共轭复数，复数模，意在考查学生的计算能力. 2．D 【解析】 求出复数在复平面内对应的点的坐标，即可得出结论. 【详解】 复数在复平面上对应的点的坐标为，该点位于第四象限. 故选：D. 本题考查复数对应的点的位置的判断，属于基础题. 3．D 【解析】 由题设中所给的定义，方程的实数根叫做函数的

9、新驻点”，根据零点存在定理即可求出的大致范围 【详解】 解：由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”， 对于函数，由于， ， 设，该函数在为增函数， ， ， 在上有零点， 故函数的“新驻点”为，那么 故选：． 本题是一个新定义的题，理解定义，分别建立方程解出存在范围是解题的关键，本题考查了推理判断的能力，属于基础题.. 4．C 【解析】 由三视图可知，该几何体是三棱锥，底面是边长为的等边三角形，三棱锥的高为，所以该几何体的体积，故选C． 5．A 【解析】 将整理为，根据的范围可求得；根据，结合的值域和的图象，可知，解不等式求得结果. 【详解】 当时， 又，

10、 由在上的值域为 解得： 本题正确选项： 本题考查利用正弦型函数的值域求解参数范围的问题，关键是能够结合正弦型函数的图象求得角的范围的上下限，从而得到关于参数的不等式. 6．D 【解析】 由题意得，表示不等式的解集中整数解之和为6. 当时，数形结合（如图）得的解集中的整数解有无数多个，解集中的整数解之和一定大于6. 当时，，数形结合（如图），由解得.在内有3个整数解，为1，2，3，满足，所以符合题意. 当时，作出函数和的图象，如图所示. 若，即的整数解只有1，2，3. 只需满足，即，解得，所以. 综上，当时，实数的取值范围是.故选D. 7．C

11、 【解析】 判断圆心与直线的关系，确定直线，关于直线对称的充要条件是与直线垂直，从而等于到直线的距离，由切线性质求出，得，从而得． 【详解】 如图，设圆的圆心为，半径为，点不在直线上，要满足直线，关于直线对称，则必垂直于直线，∴， 设，则，，∴,． 故选：C． 本题考查直线与圆的位置关系，考查直线的对称性，解题关键是由圆的两条切线关于直线对称，得出与直线垂直，从而得就是圆心到直线的距离，这样在直角三角形中可求得角． 8．C 【解析】 先解不等式，可得出，求出函数的值域，由题意可知，不等式在定义域上恒成立，可得出关于的不等式，即可解得实数的取值范围. 【详解】 ，先解不等式

12、 ①当时，由，得，解得，此时； ②当时，由，得. 所以，不等式的解集为. 下面来求函数的值域. 当时，，则，此时； 当时，，此时. 综上所述，函数的值域为， 由于在定义域上恒成立， 则不等式在定义域上恒成立，所以，，解得. 因此，实数的取值范围是. 故选：C. 本题考查利用函数不等式恒成立求参数，同时也考查了分段函数基本性质的应用，考查分类讨论思想的应用，属于中等题. 9．A 【解析】 求函数定义域得集合M，N后，再判断． 【详解】 由题意，，∴． 故选A． 本题考查集合的运算，解题关键是确定集合中的元素．确定集合的元素时要注意代表元形式，集合是函数的定义

13、域，还是函数的值域，是不等式的解集还是曲线上的点集，都由代表元决定． 10．B 【解析】 设正四面体的棱长为，建立空间直角坐标系，求出各点的坐标，求出面的法向量，设的坐标，求出向量，求出线面所成角的正弦值，再由角的范围，结合为定值，得出为定值，且的轨迹为一段抛物线，所以求出坐标的关系，进而求出正切值． 【详解】 由题意设四面体的棱长为，设为的中点， 以为坐标原点，以为轴，以为轴，过垂直于面的直线为轴，建立如图所示的空间直角坐标系， 则可得，，取的三等分点、如图， 则，，，， 所以、、、、， 由题意设，， 和都是等边三角形，为的中点，，， ，平面，为平面的一个法向量，

14、 因为与平面所成角为定值，则， 由题意可得， 因为的轨迹为一段抛物线且为定值，则也为定值， ，可得，此时，则，. 故选：B. 考查线面所成的角的求法，及正切值为定值时的情况，属于中等题． 11．C 【解析】 通过二项式展开式的通项分析得到，即得解. 【详解】 由已知得， 故当时，， 于是有， 则. 故选：C 本题主要考查二项式展开式的通项和系数问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 12．A 【解析】 由已知新运算的意义就是取得中的最小值， 因此函数， 只有选项中的图象符合要求，故选A. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．

15、 【解析】 根据等差中项性质，结合等比数列通项公式即可求得公比；代入表达式，结合对数式的化简即可求解. 【详解】 等比数列的各项都是正数，且成等差数列， 则， 由等比数列通项公式可知， 所以， 解得或（舍）， 所以由对数式运算性质可得 ， 故答案为：. 本题考查了等差数列通项公式的简单应用，等比数列通项公式的用法，对数式的化简运算，属于中档题. 14． 【解析】 (1)先算出正四面体的体积，六面体的体积是正四面体体积的倍，即可得出该六面体的体积；(2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时，求出球的半径，再代入球的体积

16、公式可得答案. 【详解】 (1)每个三角形面积是，由对称性可知该六面是由两个正四面合成的， 可求出该四面体的高为，故四面体体积为， 因此该六面体体积是正四面体的2倍， 所以六面体体积是； (2)由图形的对称性得，小球的体积要达到最大，即球与六个面都相切时，由于图像的对称性，内部的小球要是体积最大，就是球要和六个面相切， 连接球心和五个顶点，把六面体分成了六个三棱锥设球的半径为， 所以， 所以球的体积. 故答案为：；. 本题考查由平面图形折成空间几何体、考查空间几何体的的表面积、体积计算，考查逻辑推理能力和空间想象能力求解球的体积关键是判断在什么情况下，其体积达到最大，考查运算

17、求解能力. 15． 【解析】 二次函数为偶函数说明一次项系数为0，求得参数，将代入表达式即可求解 【详解】 由为偶函数，知其一次项的系数为0，所以，，所以， 故答案为：-5 本题考查由奇偶性求解参数，求函数值，属于基础题 16． 【解析】 利用导数的几何意义可求得函数在处的切线,再根据切线与圆存在公共点,利用圆心到直线的距离满足的条件列式求解即可. 【详解】 解：由条件得到 又 所以函数在处的切线为, 即 圆方程整理可得： 即有圆心且 所以圆心到直线的距离, 即.解得或, 故答案为：． 本题主要考查了导数的几何意义求解切线方程的问题,同时也考查了根据直线

18、与圆的位置关系求解参数范围的问题,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）见解析；(II) . 【解析】 试题分析：（1）取中点,连结,以为原点，为轴，为轴，为轴，建立空间直角坐标系，利用向量法能证明为直角三角形；（2）设，由，得，求出平面的法向量和平面的法向量，，根据空间向量夹角余弦公式能求出结果. 试题解析：(I)取中点,连结，依题意可知均为正三角形，所以, 又平面平面， 所以平面， 又平面，所以, 因为,所以，即, 从而为直角三角形. (II)法一：由(I)可知,又平面平面,平面平面, 平面，所以平面. 以

19、为原点，建立空间直角坐标系如图所示,则 , 由可得点的坐标 所以, 设平面的法向量为，则, 即解得， 令，得， 显然平面的一个法向量为, 依题意， 解得或（舍去）， 所以，当时，二面角的余弦值为. 法二：由(I)可知平面,所以, 所以为二面角的平面角， 即, 在中，, 所以 ， 由正弦定理可得，即 解得， 又,所以, 所以，当时，二面角的余弦值为. 18．（1） （2）直线过定点，该定点的坐标为． 【解析】 （1）因为椭圆过点，所以 ①， 设为坐标原点，因为，所以，又，所以 ②， 将①②联立解得（负值舍去），所以椭圆的标准方程为． （2）由

20、1）可知，设，． 将代入，消去可得， 则，，， 所以 ， 所以，此时，所以， 此时直线的方程为，即， 令，可得，所以直线过定点，该定点的坐标为． 19．（1）（）；（2）. 【解析】 （1）化简得到直线方程为，再利用极坐标公式计算得到答案. （2）联立方程计算得到，，计算得到答案 . 【详解】 （1）由消得，即， 是过原点且倾斜角为的直线，∴的极坐标方程为（）. （2）由得，∴， 由得∴，∴. 本题考查了参数方程，极坐标方程，意在考查学生的计算能力和应用能力. 20．（1）（i）填表见解析（ii）没有的把握认为“日平均走步数和性别是否有关”（2）详见

21、解析 【解析】 （1）(i)由已给数据可完成列联表，(ii)计算出后可得； （2）由列联表知从运动达人中抽取1个用户为女用户的概率为，的取值为，，由二项分布概率公式计算出各概率得分布列，由期望公式计算期望． 【详解】 解（1）（i） 运动达人 非运动达人 总计 男 35 25 60 女 14 26 40 总计 49 51 100 （ii）由列联表得 所以没有的把握认为“日平均走步数和性别是否有关” （2）由列联表知从运动达人中抽取1个用户为女用户的概率为，. 易知 所以的分布列为 0 1 2 3 ． 本题考

22、查列联表，考查独立性检验，考查随机变量的概率分布列和期望．属于中档题．本题难点在于认识到． 21．（1）在上增；在上减；（2）（i）；（ii）2 【解析】 （1）求导求出，对分类讨论，求出的解，即可得出结论； （2）（i）由，求出的值； （ii）由（i）得所求问题转化为，恒成立，设 ，，只需，根据的单调性，即可求解. 【详解】 （1） 当时，，即在上增； 当时，，，，， 即在上增；在上减； （2）（i），. （ⅱ），即， 即，只需. 当时，，在单调递增， 所以满足题意； 当时，，，， 所以在上减，在上增， 令，. .在单调递减，所以 所以在上单调

23、递减 ，， 综上可知，整数的最大值为. 本题考查函数导数的综合应用，涉及函数的单调性、导数的几何意义、极值最值、不等式恒成立，考查分类讨论思想，属于中档题. 22．（1）函数的单调递增区间为和，单调递减区间为；（2）. 【解析】 （1）由题可得,结合的范围判断的正负,即可求解； （2）结合导数及函数的零点的判定定理,分类讨论进行求解 【详解】 （1）, ①当时,, ∴函数在内单调递增； ②当时,令,解得或, 当或时,,则单调递增, 当时,,则单调递减, ∴函数的单调递增区间为和,单调递减区间为 （2）（Ⅰ）当时,所以在上无零点； （Ⅱ）当时,, ①若,即,则是的一个零点； ②若,即,则不是的零点 （Ⅲ）当时,,所以此时只需考虑函数在上零点的情况,因为,所以 ①当时,在上单调递增。又，所以 （ⅰ）当时,在上无零点； （ⅱ）当时,,又,所以此时在上恰有一个零点； ②当时,令,得,由,得；由,得,所以在上单调递减,在上单调递增, 因为,,所以此时在上恰有一个零点, 综上, 本题考查利用导数求函数单调区间,考查利用导数处理零点个数问题,考查运算能力,考查分类讨论思想