广东省信宜市2026年高三质量监测（四）数学试题试卷含解析.doc

1、广东省信宜市2026年高三质量监测（四）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．设是虚数单位，若复数，则（ ） A． B． C． D． 2． 的内角的对边分别为，已知，则角的大小为（

2、 ） A． B． C． D． 3．阅读如图的程序框图，运行相应的程序，则输出的的值为（ ） A． B． C． D． 4．公元前世纪，古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论：他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑，并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后，若阿基里斯跑了米，此时乌龟便领先他米，当阿基里斯跑完下一个米时，乌龟先他米，当阿基里斯跑完下-个米时，乌龟先他米....所以，阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律，若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时，乌龟爬行的总距离为（ ） A．米 B．米 C．米 D．米 5．若平面向量，满足，则的最大值

3、为（ ） A． B． C． D． 6．已知函数，对任意的，，当时，，则下列判断正确的是（ ） A． B．函数在上递增 C．函数的一条对称轴是 D．函数的一个对称中心是 7．已知直线y＝k（x﹣1）与抛物线C：y2＝4x交于A，B两点，直线y＝2k（x﹣2）与抛物线D：y2＝8x交于M，N两点，设λ＝|AB|﹣2|MN|，则（ ） A．λ＜﹣16 B．λ＝﹣16 C．﹣12＜λ＜0 D．λ＝﹣12 8．已知命题：是“直线和直线互相垂直”的充要条件；命题：函数的最小值为4. 给出下列命题：①；②；③；④，其中真命题的个数为( ) A．1 B．2 C．3 D．

4、4 9．执行下面的程序框图，若输出的的值为63，则判断框中可以填入的关于的判断条件是（ ） A． B． C． D． 10．已知非零向量、，若且，则向量在向量方向上的投影为（ ） A． B． C． D． 11．等比数列中，，则与的等比中项是（ ） A．±4 B．4 C． D． 12．在平面直角坐标系中，若不等式组所表示的平面区域内存在点，使不等式成立，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在等比数列中，，则________． 14．直线xsinα＋y＋2＝0的倾斜角的取值范围是___

5、． 15．如图，在三棱锥A﹣BCD中，点E在BD上，EA＝EB＝EC＝ED，BDCD，△ACD为正三角形，点M，N分别在AE，CD上运动（不含端点），且AM＝CN，则当四面体C﹣EMN的体积取得最大值时，三棱锥A﹣BCD的外接球的表面积为_____. 16．已知双曲线的一条渐近线方程为，则________． 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）已知椭圆：，不与坐标轴垂直的直线与椭圆交于，两点. （Ⅰ）若线段的中点坐标为，求直线的方程； （Ⅱ）若直线过点，点满足（，分别为直线，的斜率），求的值. 18．（12

6、分）已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为. （1）求实数的值及函数的单调区间； （2）设函数，证明时， . 19．（12分）已知函数. （1）若对任意x0，f（x）0恒成立，求实数a的取值范围； （2）若函数f（x）有两个不同的零点x1，x2（x1x2），证明：. 20．（12分）已知函数（其中是自然对数的底数） （1）若在R上单调递增，求正数a的取值范围； （2）若f（x）在处导数相等，证明：； （3）当时，证明：对于任意，若，则直线与曲线有唯一公共点（注：当时，直线与曲线的交点在y轴两侧）. 21．（12分）如图，在三棱柱中，是边长为2的菱形，且，是矩形，，且平面平

7、面，点在线段上移动（不与重合），是的中点. （1）当四面体的外接球的表面积为时，证明：.平面 （2）当四面体的体积最大时，求平面与平面所成锐二面角的余弦值. 22．（10分）如图，已知平面与直线均垂直于所在平面，且． （1）求证：平面； （2）若，求与平面所成角的正弦值. 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】 结合复数的除法运算和模长公式求解即可 【详解】 ∵复数，∴，，则， 故选：A. 本题考查复数的除法、模长、平方运算，属于基础题 2．A 【解析】

8、先利用正弦定理将边统一化为角，然后利用三角函数公式化简，可求出解B. 【详解】 由正弦定理可得，即，即有，因为，则，而，所以. 故选：A 此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形，属于基础题. 3．C 【解析】 根据给定的程序框图，计算前几次的运算规律，得出运算的周期性，确定跳出循环时的n的值，进而求解的值，得到答案. 【详解】 由题意，， 第1次循环，，满足判断条件； 第2次循环，，满足判断条件； 第3次循环，，满足判断条件； 可得的值满足以3项为周期的计算规律， 所以当时，跳出循环，此时和时的值对应的相同，即. 故选：C. 本题主要考查了循环结构的程序框图

9、的计算与输出问题，其中解答中认真审题，得出程序运行时的计算规律是解答的关键，着重考查了推理与计算能力. 4．D 【解析】 根据题意，是一个等比数列模型，设，由，解得，再求和. 【详解】 根据题意，这是一个等比数列模型，设， 所以， 解得， 所以 . 故选：D 本题主要考查等比数列的实际应用，还考查了建模解模的能力，属于中档题. 5．C 【解析】 可根据题意把要求的向量重新组合成已知向量的表达，利用向量数量积的性质，化简为三角函数最值. 【详解】 由题意可得： ， ， ， 故选：C 本题主要考查根据已知向量的模求未知向量的模的方法技巧

10、把要求的向量重新组合成已知向量的表达是本题的关键点.本题属中档题. 6．D 【解析】 利用辅助角公式将正弦函数化简，然后通过题目已知条件求出函数的周期，从而得到，即可求出解析式，然后利用函数的性质即可判断. 【详解】 ， 又，即， 有且仅有满足条件； 又，则， ，函数， 对于A，，故A错误； 对于B，由， 解得，故B错误； 对于C，当时，，故C错误； 对于D，由，故D正确. 故选：D 本题考查了简单三角恒等变换以及三角函数的性质，熟记性质是解题的关键，属于基础题. 7．D 【解析】 分别联立直线与抛物线的方程，利用韦达定理，可得，，然后计算，可得结果.

11、 【详解】 设， 联立 则， 因为直线经过C的焦点， 所以. 同理可得， 所以 故选：D. 本题考查的是直线与抛物线的交点问题，运用抛物线的焦点弦求参数，属基础题。 8．A 【解析】 先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假，由基本不等式判断命题q的真假，从而得出p,q的非命题的真假，继而判断复合命题的真假，可得出选项. 【详解】 已知对于命题，由得，所以命题为假命题； 关于命题，函数， 当时，，当即时，取等号， 当时，函数没有最小值， 所以命题为假命题. 所以和是真命题， 所以为假命题，为假命题，为假命题，为真命题，所以真命题的个数为1个. 故选：A

12、 本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用，以及复合命题的真假的判断，注意运用基本不等式时，满足所需的条件，属于基础题. 9．B 【解析】 根据程序框图，逐步执行，直到的值为63，结束循环，即可得出判断条件. 【详解】 执行框图如下： 初始值：， 第一步：，此时不能输出，继续循环； 第二步：，此时不能输出，继续循环； 第三步：，此时不能输出，继续循环； 第四步：，此时不能输出，继续循环； 第五步：，此时不能输出，继续循环； 第六步：，此时要输出，结束循环； 故，判断条件为. 故选B 本题主要考查完善程序框图，只需逐步执行框图，结合输出结果，即可确定判断条件，属

13、于常考题型. 10．D 【解析】 设非零向量与的夹角为，在等式两边平方，求出的值，进而可求得向量在向量方向上的投影为，即可得解. 【详解】 ，由得，整理得， ，解得， 因此，向量在向量方向上的投影为. 故选：D. 本题考查向量投影的计算，同时也考查利用向量的模计算向量的夹角，考查计算能力，属于基础题. 11．A 【解析】 利用等比数列的性质可得 ，即可得出． 【详解】 设与的等比中项是． 由等比数列的性质可得， ． ∴与的等比中项 故选A． 本题考查了等比中项的求法，属于基础题． 12．B 【解析】 依据线性约束条件画出可行域，目标函数恒过，再分别讨论的正

14、负进一步确定目标函数与可行域的基本关系，即可求解 【详解】 作出不等式对应的平面区域，如图所示： 其中，直线过定点， 当时，不等式表示直线及其左边的区域，不满足题意； 当时，直线的斜率， 不等式表示直线下方的区域，不满足题意； 当时，直线的斜率， 不等式表示直线上方的区域， 要使不等式组所表示的平面区域内存在点， 使不等式成立，只需直线的斜率，解得. 综上可得实数的取值范围为， 故选：B. 本题考查由目标函数有解求解参数取值范围问题，分类讨论与数形结合思想，属于中档题 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 设等比数列的公比

15、为,再根据题意用基本量法求解公比,进而利用等比数列项之间的关系得即可. 【详解】 设等比数列的公比为.由,得,解得.又由,得.则. 故答案为：1 本题主要考查了等比数列基本量的求解方法,属于基础题. 14． 【解析】 因为sin α∈[－1，1]， 所以－sin α∈[－1，1]， 所以已知直线的斜率范围为[－1，1]，由倾斜角与斜率关系得倾斜角范围是． 答案： 15．32π 【解析】 设ED＝a，根据勾股定理的逆定理可以通过计算可以证明出CE⊥ED. AM＝x，根据三棱锥的体积公式，运用基本不等式，可以求出AM的长度，最后根据球的表面积公式进行求解即可. 【详解】

16、 设ED＝a，则CDa.可得CE2+DE2＝CD2，∴CE⊥ED. 当平面ABD⊥平面BCD时，当四面体C﹣EMN的体积才有可能取得最大值，设AM＝x. 则四面体C﹣EMN的体积（a﹣x）a×xax（a﹣x），当且仅当x时取等号. 解得a＝2. 此时三棱锥A﹣BCD的外接球的表面积＝4πa2＝32π. 故答案为：32π 本题考查了基本不等式的应用，考查了球的表面积公式，考查了数学运算能力和空间想象能力. 16． 【解析】 根据双曲线的标准方程写出双曲线的渐近线方程，结合题意可求得正实数的值. 【详解】 双曲线的渐近线方程为， 由于该双曲线的一条渐近线方程为，，解得. 故

17、答案为：. 本题考查利用双曲线的渐近线方程求参数，考查计算能力，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．（Ⅰ）（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据点差法，即可求得直线的斜率，则方程即可求得； （Ⅱ）设出直线方程，联立椭圆方程，利用韦达定理，根据，即可求得参数的值. 【详解】 （1）设，，则 两式相减，可得.（*） 因为线段的中点坐标为，所以，. 代入（*）式，得. 所以直线的斜率. 所以直线的方程为，即. （Ⅱ）设直线：（），联立 整理得. 所以，解得. 所以，. 所以 ， 所以. 所以. 因为，所以. 本

18、题考查中点弦问题的点差法求解，以及利用代数与几何关系求直线方程，涉及韦达定理的应用，属中档题. 18． (1) ;函数的单调递减区间为，单调递增区间为;(2)详见解析. 【解析】 试题分析：（1）由题得，根据曲线在点处的切线方程，列出方程组，求得的值，得到的解析式，即可求解函数的单调区间； （2）由（1）得 根据由，整理得， 设，转化为函数的最值，即可作出证明. 试题解析： （1）由题得，函数的定义域为， ， 因为曲线在点处的切线方程为， 所以解得. 令，得， 当时， ， 在区间内单调递减； 当时， ， 在区间内单调递增. 所以函数的单调递减区间为，单调递增区间为.

19、 （2）由（1）得， . 由，得，即. 要证，需证，即证， 设，则要证，等价于证： . 令，则， ∴在区间内单调递增， , 即，故. 19．（1）；（2）证明见解析. 【解析】 （1）求出，判断函数的单调性，求出函数的最大值，即求的范围； （2）由（1）可知， .对分和两种情况讨论，构造函数，利用放缩法和基本不等式证明结论． 【详解】 （1）由，得. 令. 当时，；当时，； 在上单调递增，在上单调递减， . 对任意恒成立，. （2）证明：由（1）可知，在上单调递增，在上单调递减， . 若，则， 令 在上单调递增，， . 又，在上单调递减， .

20、 若，则显然成立. 综上，. 又 以上两式左右两端分别相加，得 ，即， 所以. 本题考查利用导数解决不等式恒成立问题，利用导数证明不等式，属于难题. 20．（1）；（2）见解析；（3）见解析 【解析】 （1）需满足恒成立，只需即可；（2）根据的单调性，构造新函数，并令，根据的单调性即可得证； （3）将问题转化为证明有唯一实数解，对求导，判断其单调性，结合题目条件与不等式的放缩，即可得证． 【详解】 ； 令，则恒成立； ，； 的取值范围是； （2）证明：由（1）知，在上单调递减，在上单调递增； ； 令，； 则； 令，则； ； ； （3）证明：，，要证

21、明有唯一实数解； 当时，； 当时，； 即对于任意实数，一定有解； ； 当时，有两个极值点； 函数在，，上单调递增，在上单调递减； 又； 只需，在时恒成立； 只需； 令，其中一个正解是； ，； 单调递增，，（1）； ； ； 综上得证． 本题考查了利用导数研究函数的单调性，考查了利用导数证明不等式，考查了转化思想、不等式的放缩，属难题． 21．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）由题意，先求得为的中点，再证明平面平面，进而可得结论； （2）由题意，当点位于点时，四面体的体积最大，再建立空间直角坐标系，利用空间向量运算即可. 【详解】 （1）证明：当四面

22、体的外接球的表面积为时. 则其外接球的半径为. 因为时边长为2的菱形，是矩形. ，且平面平面. 则，. 则为四面体外接球的直径. 所以，即. 由题意，，，所以. 因为，所以为的中点. 记的中点为，连接，. 则，，，所以平面平面. 因为平面，所以平面. （2）由题意，平面，则三棱锥的高不变. 当四面体的体积最大时，的面积最大. 所以当点位于点时，四面体的体积最大. 以点为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系. 则，，，，. 所以，，，. 设平面的法向量为. 则 令，得. 设平面的一个法向量为. 则 令，得. 设平面与平面所成锐二面角是，则

23、 所以当四面体的体积最大时，平面与平面所成锐二面角的余弦值为. 本题考查平面与平面的平行、线面平行，考查平面与平面所成锐二面角的余弦值，正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定，利用好空间向量是关键，属于基础题． 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （Ⅰ）证明：过点作于点， ∵平面⊥平面，∴平面 又∵⊥平面 ∴∥, 又∵平面 ∴∥平面 （Ⅱ）∵平面∴，又∵∴∴ ∴点是的中点，连结，则 ∴平面∴∥， ∴四边形是矩形 设，得：， 又∵，∴， 从而，过作于点，则 ∴是与平面所成角 ∴， ∴与平面所成角的正弦值为 考点：面面垂直的性质定理；线面平行的判定定理；线面垂直的性质定理；直线与平面所成的角． 点评：本题主要考查了线面平行的证明和直线与平面所成的角，属立体几何中的常考题型，较难．本题也可以用向量法来做：用向量法解题的关键是；首先正确的建立空间直角坐标系，正确求解平面的一个法向量．注意计算要仔细、认真．≌