重庆市珊瑚中学2026届高中新课标高三第一次摸底测试数学试题含解析.doc

1、重庆市珊瑚中学2026届高中新课标高三第一次摸底测试数学试题 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．中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题：“三百七十八里关，初行健步不为难，次日脚痛减一半，六朝才得到其关，要见次日

2、行里数，请公仔细算相还.”意思为有一个人要走378里路，第一天健步行走，从第二天起脚痛，每天走的路程为前一天的一半，走了六天恰好到达目的地，请问第二天比第四天多走了（ ） A．96里 B．72里 C．48里 D．24里 2．数列的通项公式为．则“”是“为递增数列”的（ ）条件． A．必要而不充分 B．充要 C．充分而不必要 D．即不充分也不必要 3．设过抛物线上任意一点(异于原点)的直线与抛物线交于两点，直线与抛物线的另一个交点为，则（ ） A． B． C． D． 4．已知底面是等腰直角三角形的三棱锥P-ABC的三视图如图所示，俯视图中的两个小三角形全等，则（

3、 ） A．PA，PB，PC两两垂直 B．三棱锥P-ABC的体积为 C． D．三棱锥P-ABC的侧面积为 5．2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，某市为早日实现目标，现将甲、乙、丙、丁4名干部派遺到、、三个贫困县扶贫，要求每个贫困县至少分到一人，则甲被派遣到县的分法有（ ） A．6种 B．12种 C．24种 D．36种 6．若复数满足（是虚数单位），则（ ） A． B． C． D． 7．已知双曲线的一条渐近线与直线垂直，则双曲线的离心率等于( ) A． B． C． D． 8．刘徽(约公元225年-295年)，魏晋期间伟大的数学家，中国古典数学理论的奠基

4、人之一他在割圆术中提出的，“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆周合体而无所失矣”，这可视为中国古代极限观念的佳作，割圆术的核心思想是将一个圆的内接正n边形等分成n个等腰三角形(如图所示)，当n变得很大时，这n个等腰三角形的面积之和近似等于圆的面积，运用割圆术的思想，得到的近似值为（ ） A． B． C． D． 9．已知命题，且是的必要不充分条件，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 10．的展开式中的系数为（ ） A． B． C． D． 11．某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的表面积是( ) A． B． C

5、． D． 12．已知等比数列满足，，则（ ） 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，直线是曲线在处的切线，则________. 14．定义，已知，，若恰好有3个零点，则实数的取值范围是________. 15．已知等比数列的各项都是正数，且成等差数列，则=__________． 16．已知等比数列满足，，则该数列的前5项的和为______________. 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）已知等比数列,其公比,且满足,和的等差中项是1． (Ⅰ)求数列的通项公式； (Ⅱ)

6、若,是数列的前项和,求使成立的正整数的值． 18．（12分）已知函数. （1）讨论的单调性； （2）若恒成立，求实数的取值范围. 19．（12分）在平面直角坐标系中，直线的参数方程为(为参数)，直线与曲线交于两点. (1)求的长； (2)在以为极点，轴的正半轴为极轴建立的极坐标系中，设点的极坐标为，求点到线段中点的距离. 20．（12分）已知椭圆的右焦点为，过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为，且与短轴两端点的连线相互垂直. （1）求椭圆的方程； （2）若圆上存在两点，，椭圆上存在两个点满足：三点共线，三点共线，且，求四边形面积的取值范围. 21．（12分）已知椭圆，上

7、顶点为，离心率为，直线交轴于点，交椭圆于，两点，直线，分别交轴于点，． （Ⅰ）求椭圆的方程； （Ⅱ）求证：为定值． 22．（10分）表示，中的最大值，如，己知函数，. （1）设，求函数在上的零点个数； （2）试探讨是否存在实数，使得对恒成立？若存在，求的取值范围；若不存在，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．B 【解析】 人每天走的路程构成公比为的等比数列，设此人第一天走的路程为，计算，代入得到答案. 【详解】 由题意可知此人每天走的路程构成公比为的等比数列，设此人第一天走的

8、路程为， 则，解得，从而可得，故. 故选：. 本题考查了等比数列的应用，意在考查学生的计算能力和应用能力. 2．A 【解析】 根据递增数列的特点可知，解得，由此得到若是递增数列，则，根据推出关系可确定结果. 【详解】 若“是递增数列”，则， 即，化简得：， 又，，， 则是递增数列，是递增数列， “”是“为递增数列”的必要不充分条件． 故选：. 本题考查充分条件与必要条件的判断，涉及到根据数列的单调性求解参数范围，属于基础题. 3．C 【解析】 画出图形，将三角形面积比转为线段长度比，进而转为坐标的表达式。写出直线方程，再联立方程组，求得交点坐标，最后代入坐标，求得

9、三角形面积比. 【详解】 作图，设与的夹角为，则中边上的高与中边上的高之比为，，设，则直线，即，与联立，解得，从而得到面积比为. 故选： 解决本题主要在于将面积比转化为线段长的比例关系，进而联立方程组求解，是一道不错的综合题. 4．C 【解析】 根据三视图，可得三棱锥P-ABC的直观图，然后再计算可得. 【详解】 解：根据三视图，可得三棱锥P-ABC的直观图如图所示， 其中D为AB的中点，底面ABC. 所以三棱锥P-ABC的体积为， ，，， ，、不可能垂直， 即不可能两两垂直， ，. 三棱锥P-ABC的侧面积为. 故正确的为C. 故选：C. 本题考查

10、三视图还原直观图，以及三棱锥的表面积、体积的计算问题，属于中档题. 5．B 【解析】 分成甲单独到县和甲与另一人一同到县两种情况进行分类讨论，由此求得甲被派遣到县的分法数. 【详解】 如果甲单独到县，则方法数有种. 如果甲与另一人一同到县，则方法数有种. 故总的方法数有种. 故选：B 本小题主要考查简答排列组合的计算，属于基础题. 6．B 【解析】 利用复数乘法运算化简，由此求得. 【详解】 依题意，所以. 故选：B 本小题主要考查复数的乘法运算，考查复数模的计算，属于基础题. 7．B 【解析】 由于直线的斜率k,所以一条渐近线的斜率为，即，所以，选B. 8

11、．A 【解析】 设圆的半径为,每个等腰三角形的顶角为,则每个等腰三角形的面积为,由割圆术可得圆的面积为,整理可得,当时即可为所求. 【详解】 由割圆术可知当n变得很大时,这n个等腰三角形的面积之和近似等于圆的面积, 设圆的半径为,每个等腰三角形的顶角为, 所以每个等腰三角形的面积为, 所以圆的面积为,即, 所以当时,可得, 故选:A 本题考查三角形面积公式的应用,考查阅读分析能力. 9．D 【解析】 求出命题不等式的解为，是的必要不充分条件，得是的子集，建立不等式求解. 【详解】 解：命题，即: ， 是的必要不充分条件， ， ，解得．实数的取值范围为． 故选：

12、． 本题考查根据充分、必要条件求参数范围，其思路方法： (1)解决此类问题一般是把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系，然后根据集合之间关系列出关于参数的不等式(组)求解． (2)求解参数的取值范围时， 一定要注意区间端点值的检验． 10．C 【解析】 由题意，根据二项式定理展开式的通项公式，得展开式的通项为，则展开式的通项为，由，得，所以所求的系数为.故选C. 点睛：此题主要考查二项式定理的通项公式的应用，以及组合数、整数幂的运算等有关方面的知识与技能，属于中低档题，也是常考知识点.在二项式定理的应用中，注意区分二项式系数与系数，先求出通项公式，再根据所求问题，通过

13、确定未知的次数，求出，将的值代入通项公式进行计算，从而问题可得解. 11．D 【解析】 根据三视图判断出几何体为正四棱锥，由此计算出几何体的表面积. 【详解】 根据三视图可知，该几何体为正四棱锥.底面积为.侧面的高为，所以侧面积为.所以该几何体的表面积是. 故选：D 本小题主要考查由三视图判断原图，考查锥体表面积的计算，属于基础题. 12．B 【解析】 由a1+a3+a5=21得 a3+a5+a7=，选B. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．. 【解析】 求出切线的斜率，即可求出结论. 【详解】 由图可知直线过点， 可求出直线的斜率，

14、由导数的几何意义可知，. 故答案为:. 本题考查导数与曲线的切线的几何意义，属于基础题. 14． 【解析】 根据题意，分类讨论求解，当时，根据指数函数的图象和性质无零点，不合题意；当时，令，得，令 ，得或 ，再分当，两种情况讨论求解. 【详解】 由题意得：当时，在轴上方，且为增函数，无零点， 至多有两个零点，不合题意； 当时，令，得，令 ，得或 ， 如图所示： 当时，即时，要有3个零点，则，解得； 当时，即时，要有3个零点，则， 令， ， 所以在是减函数，又， 要使，则须，所以. 综上：实数的取值范围是. 故答案为： 本题主要考查二次函数，指数函数的图象

15、和分段函数的零点问题，还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力，利用导数判断函数单调性，属于中档题. 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. 16．31 【解析】 设，可化为，得，，， 三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程

16、或演算步骤。 17． (Ⅰ) .(Ⅱ) . 【解析】 (Ⅰ)由等差数列中项性质和等比数列的通项公式，解方程可得首项和公比，可得所求通项公式；(Ⅱ)，由数列的错位相减法求和可得，解方程可得所求值． 【详解】 (Ⅰ)等比数列,其公比,且满足,和的等差中项是 即有， 解得： (Ⅱ)由(Ⅰ)知： 则 相减可得： 化简可得： ，即为 解得： 本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用，考查数列的错位相减法求和，以及方程思想和运算能力，属于中档题． 18．（1）当时，在上单调递增；当时，在上单调递减，在上单调递增；当时，在上单调递减，在上单调递增；（2）. 【解析

17、 （1）对a分三种情况讨论求出函数的单调性；（2）对a分三种情况，先求出每一种情况下函数f(x)的最小值，再解不等式得解. 【详解】 （1）， 当时，，在上单调递增； 当时，，，，， ∴在上单调递减，在上单调递增； 当时，，，，， ∴在上单调递减，在上单调递增. 综上：当时，在上单调递增； 当时，在上单调递减，在上单调递增； 当时，在上单调递减，在上单调递增. （2）由（1）可知： 当时，，∴成立. 当时，， ，∴. 当时， ， ，∴，即. 综上. 本题主要考查利用导数研究函数的单调性和不等式的恒成立问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能

18、力. 19．（1） ;（2）. 【解析】 （1）将直线的参数方程化为直角坐标方程，由点到直线距离公式可求得圆心到直线距离，结合垂径定理即可求得的长； （2）将的极坐标化为直角坐标，将直线方程与圆的方程联立，求得直线与圆的两个交点坐标，由中点坐标公式求得的坐标，再根据两点间距离公式即可求得. 【详解】 （1）直线的参数方程为(为参数)， 化为直角坐标方程为，即 直线与曲线交于两点. 则圆心坐标为，半径为1， 则由点到直线距离公式可知， 所以. （2）点的极坐标为，化为直角坐标可得， 直线的方程与曲线的方程联立，化简可得， 解得，所以两点坐标为， 所以， 由两点间距离

19、公式可得. 本题考查了参数方程与普通方程转化，极坐标与直角坐标的转化，点到直线距离公式应用，两点间距离公式的应用，直线与圆交点坐标求法，属于基础题. 20．（1）；（2） 【解析】 （1）又题意知，，及即可求得，从而得椭圆方程. （2）分三种情况：直线斜率不存在时，的斜率为0时，的斜率存在且不为0时，设出直线方程，联立方程组，用韦达定理和弦长公式以及四边形的面积公式计算即可. 【详解】 （1）由焦点与短轴两端点的连线相互垂直及椭圆的对称性可知，， ∵过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为. 又，解得. ∴椭圆的方程为 （2）由（1）可知圆的方程为， （i）当直线的斜率不

20、存在时，直线的斜率为0， 此时 （ii）当直线的斜率为零时，. （iii）当直线的斜率存在且不等于零时，设直线的方程为， 联立，得， 设的横坐标分别为，则. 所以， （注：的长度也可以用点到直线的距离和勾股定理计算.） 由可得直线的方程为，联立椭圆的方程消去， 得 设的横坐标为，则. . 综上，由（i）（ii）（ⅲ）得的取值范围是. 本题考查椭圆的标准方程与几何性质、直线与圆锥曲线的位置关系的应用问题，解答此类题目，通常利用的关系，确定椭圆方程是基础；通过联立直线方程与椭圆方程建立方程组，应用一元二次方程根与系数，得到目标函数解析式，运用函数知识求解；本题是难

21、题. 21．（Ⅰ）；（Ⅱ），证明见解析． 【解析】 （Ⅰ）根据题意列出关于，，的方程组，解出，，的值，即可得到椭圆的方程； （Ⅱ）设点，，点，，易求直线的方程为：，令得，，同理可得，所以 ，联立直线与椭圆方程，利用韦达定理代入上式，化简即可得到． 【详解】 （Ⅰ）解：由题意可知：，解得， 椭圆的方程为：； （Ⅱ）证：设点，，点，， 联立方程，消去得：， ，①， 点，，， 直线的方程为：，令得，，，， 同理可得，， ， 把①式代入上式得：， 为定值． 本题主要考查直线与椭圆的位置关系、定值问题的求解；关键是能够通过直线与椭圆联立得到韦达定理的形式，利用韦达定

22、理化简三角形面积得到定值；考查计算能力与推理能力，属于中档题． 22．（1）个；（1）存在，. 【解析】 试题分析：（1）设，对其求导，及最小值，从而得到的解析式，进一步求值域即可；（1）分别对和两种情况进行讨论，得到的解析式，进一步构造，通过求导得到最值，得到满足条件的的范围． 试题解析：（1）设，．．．．．．．．．．．．．1分 令，得递增；令，得递减，．．．．．．．．．．．．．．．．．1分 ∴，∴，即，∴．．．．．．．．．．．．．3分 设，结合与在上图象可知，这两个函数的图象在上有两个交点，即在上零点的个数为1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5分 （或

23、由方程在上有两根可得） （1）假设存在实数，使得对恒成立， 则，对恒成立， 即，对恒成立 ，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6分 ①设， 令，得递增；令，得递减， ∴， 当即时，，∴，∵，∴4． 故当时，对恒成立，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8分 当即时，在上递减，∴． ∵，∴， 故当时，对恒成立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10分 ②若对恒成立，则，∴．．．．．．．．．．．11分 由①及②得，． 故存在实数，使得对恒成立， 且的取值范围为．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11分 考点：导数应用. 【思路点睛】本题考查了函数恒成立问题；利用导数来判断函数的单调性，进一步求最值；属于难题．本题考查函数导数与单调性.确定零点的个数问题：可利用数形结合的办法判断交点个数，如果函数较为复杂，可结合导数知识确定极值点和单调区间从而确定其大致图象.方程的有解问题就是判断是否存在零点的问题，可参变分离，转化为求函数的值域问题处理. 恒成立问题以及可转化为恒成立问题的问题，往往可利用参变分离的方法，转化为求函数最值处理．也可构造新函数然后利用导数来求解.注意利用数形结合的数学思想方法.