河南省林州市一中2025-2026学年高三下学期质量检查（一）数学试题含解析.doc

1、河南省林州市一中2025-2026学年高三下学期质量检查（一）数学试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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，若对任意，关于x的不等式（e为自然对数的底数）至少有2个正整数解，则实数a的取值范围是（ ） A． B． C． D． 2．若各项均为正数的等比数列满足，则

2、公比（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 3．双曲线的渐近线方程为( ) A． B． C． D． 4．在条件下，目标函数的最大值为40，则的最小值是（ ） A． B． C． D．2 5．已知角的终边与单位圆交于点，则等于（ ） A． B． C． D． 6．已知实数满足，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 7．函数的图象可能为（ ） A． B． C． D． 8．已知复数，其中为虚数单位，则（ ） A． B． C．2 D． 9．已知三点A(1,0)，B(0， )，C(2，)，则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为(　

3、　) A． B． C． D． 10．抛物线的焦点为，则经过点与点且与抛物线的准线相切的圆的个数有（ ） A．1个 B．2个 C．0个 D．无数个 11．设全集，集合，，则（ ） A． B． C． D． 12．函数的大致图象是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．现有5人要排成一排照相，其中甲与乙两人不相邻，且甲不站在两端，则不同的排法有____种.（用数字作答） 14．抛物线上到其焦点距离为5的点有_______个． 15．已知i为虚数单位，复数，则＝_______． 16． “六艺”源于中国周朝的

4、贵族教育体系，具体包括“礼、乐、射、御、书、数”．某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座，每艺安排一节，连排六节，则满足“礼”与“乐”必须排在前两节，“射”和“御”两讲座必须相邻的不同安排种数为________． 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）己知的内角的对边分别为.设 （1）求的值； （2）若，且，求的值. 18．（12分）已知函数，曲线在点处的切线方程为. （1）求，的值； （2）证明函数存在唯一的极大值点，且. 19．（12分）设点分别是椭圆的左，右焦点，为椭圆上任意一点，且的最小值为1． （1）求椭圆的

5、方程； （2）如图，直线与轴交于点，过点且斜率的直线与椭圆交于两点，为线段的中点，直线交直线于点，证明：直线． 20．（12分）某贫困地区几个丘陵的外围有两条相互垂直的直线型公路，以及铁路线上的一条应开凿的直线穿山隧道，为进一步改善山区的交通现状，计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路， 以所在的直线分别为轴，轴， 建立平面直角坐标系， 如图所示， 山区边界曲线为，设公路与曲线相切于点，的横坐标为. （1）当为何值时，公路的长度最短?求出最短长度； （2）当公路的长度最短时，设公路交轴，轴分别为，两点，并测得四边形中，，，千米，千米，求应开凿的隧道的长度. 21．（12分

6、已知数列满足对任意都有，其前项和为，且是与的等比中项，． （1）求数列的通项公式； （2）已知数列满足，，设数列的前项和为，求大于的最小的正整数的值． 22．（10分）在以为顶点的五面体中，底面为菱形，，，，二面角为直二面角. （Ⅰ）证明：； （Ⅱ）求二面角的余弦值. 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．B 【解析】 构造函数（），求导可得在上单调递增,则 ,问题转化为,即至少有2个正整数解,构造函数,,通过导数研究单调性,由可知，要使得至少有2个正整数解,只需即可,代入可求得结果.

7、 【详解】 构造函数（），则（），所以在上单调递增，所以，故问题转化为至少存在两个正整数x，使得成立，设，，则，当时，单调递增；当时，单调递增.，整理得. 故选:B. 本题考查导数在判断函数单调性中的应用,考查不等式成立问题中求解参数问题,考查学生分析问题的能力和逻辑推理能力,难度较难. 2．C 【解析】 由正项等比数列满足，即，又，即，运算即可得解. 【详解】 解：因为，所以，又，所以， 又，解得. 故选：C. 本题考查了等比数列基本量的求法，属基础题. 3．A 【解析】 将双曲线方程化为标准方程为，其渐近线方程为，化简整理即得渐近线方程. 【详解】 双曲线得，则

8、其渐近线方程为， 整理得. 故选：A 本题主要考查了双曲线的标准方程，双曲线的简单性质的应用. 4．B 【解析】 画出可行域和目标函数，根据平移得到最值点，再利用均值不等式得到答案. 【详解】 如图所示，画出可行域和目标函数，根据图像知： 当时，有最大值为，即，故. . 当，即时等号成立. 故选：. 本题考查了线性规划中根据最值求参数，均值不等式，意在考查学生的综合应用能力. 5．B 【解析】 先由三角函数的定义求出，再由二倍角公式可求. 【详解】 解：角的终边与单位圆交于点 ， ， 故选：B 考查三角函数的定义和二倍角公式，是基础题. 6．A

9、解析】 所求的分母特征，利用变形构造，再等价变形，利用基本不等式求最值. 【详解】 解：因为满足， 则 ， 当且仅当时取等号， 故选：． 本题考查通过拼凑法利用基本不等式求最值.拼凑法的实质在于代数式的灵活变形，拼系数、凑常数是关键.(1)拼凑的技巧，以整式为基础，注意利用系数的变化以及等式中常数的调整，做到等价变形;(2)代数式的变形以拼凑出和或积的定值为目标(3)拆项、添项应注意检验利用基本不等式的前提. 7．C 【解析】 先根据是奇函数，排除A，B，再取特殊值验证求解. 【详解】 因为， 所以是奇函数，故排除A，B， 又， 故选：C 本题主要考查函数的图象

10、还考查了理解辨析的能力，属于基础题. 8．D 【解析】 把已知等式变形，然后利用数代数形式的乘除运算化简，再由复数模的公式计算得答案. 【详解】 解：， 则. 故选：D. 本题考查了复数代数形式的乘除运算，考查了复数模的求法，是基础题. 9．B 【解析】 选B. 考点：圆心坐标 10．B 【解析】 圆心在的中垂线上，经过点，且与相切的圆的圆心到准线的距离与到焦点的距离相等，圆心在抛物线上，直线与抛物线交于2个点，得到2个圆． 【详解】 因为点在抛物线上， 又焦点，， 由抛物线的定义知，过点、且与相切的圆的圆心即为线段的垂直平分线与抛物线的交点， 这样的交

11、点共有2个， 故过点、且与相切的圆的不同情况种数是2种． 故选：． 本题主要考查抛物线的简单性质，本题解题的关键是求出圆心的位置，看出圆心必须在抛物线上，且在垂直平分线上． 11．D 【解析】 求解不等式，得到集合A，B，利用交集、补集运算即得解 【详解】 由于 故集合 或 故集合 故选：D 本题考查了集合的交集和补集混合运算，考查了学生概念理解，数学运算的能力，属于中档题. 12．A 【解析】 用排除B，C；用排除；可得正确答案. 【详解】 解：当时，，， 所以，故可排除B，C； 当时，，故可排除D． 故选：A． 本题考查了函数图象，属基础题

12、． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．36 【解析】 先优先考虑甲、乙两人不相邻的排法，在此条件下，计算甲不排在两端的排法，最后相减即可得到结果. 【详解】 由题意得5人排成一排，甲、乙两人不相邻，有种排法，其中甲排在两端，有种排法，则6人排成一排，甲、乙两人不相邻，且甲不排在两端，共有（种）排法. 所以本题答案为36. 排列、组合问题由于其思想方法独特，计算量庞大，对结果的检验困难，所以在解决这类问题时就要遵循一定的解题原则，如特殊元素、位置优先原则、先取后排原则、先分组后分配原则、正难则反原则等，只有这样我们才能有明确的解题方向.同时解答组合问题时必

13、须心思细腻、考虑周全，这样才能做到不重不漏，正确解题. 14．2 【解析】 设符合条件的点,由抛物线的定义可得,即可求解. 【详解】 设符合条件的点,则,所以符合条件的点有2个. 故答案为:2 本题考查抛物线的定义的应用,考查抛物线的焦半径. 15． 【解析】 先把复数进行化简，然后利用求模公式可得结果. 【详解】 ． 故答案为：. 本题主要考查复数模的求解，利用复数的运算把复数化为的形式是求解的关键，侧重考查数学运算的核心素养. 16． 【解析】 分步排课，首先将“礼”与“乐”排在前两节，然后，“射”和“御”捆绑一一起作为一个元素与其它两个元素合起来全排列，同时它

14、们内部也全排列． 【详解】 第一步：先将“礼”与“乐”排在前两节，有种不同的排法；第二步：将“射”和“御”两节讲座捆绑再和其他两艺全排有种不同的排法，所以满足“礼”与“乐”必须排在前两节，“射”和“御”两节讲座必须相邻的不同安排种数为． 故答案为：1． 本题考查排列的应用，排列组合问题中，遵循特殊元素特殊位置优先考虑的原则，相邻问题用捆绑法，不相邻问题用插入法． 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）（2） 【解析】 （1）由正弦定理将，转化， 即，由余弦定理求得， 再由平方关系得再求解. （2）由，得，结合再求解. 【详解】 （

15、1）由正弦定理，得， 即，则， 而，又，解得， 故. （2）因为，则， 因为，故， 故， 解得， 故， 则. 本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式，考查运算求解能力以及化归与转化思想，属于中档题. 18．（1）（2）证明见解析 【解析】 （1）求导，可得（1），（1），结合已知切线方程即可求得，的值； （2）利用导数可得，，再构造新函数，利用导数求其最值即可得证． 【详解】 （1）函数的定义域为，， 则（1），（1）， 故曲线在点，（1）处的切线方程为， 又曲线在点，（1）处的切线方程为， ，； （2）证明：由（1）知，，则， 令，则，易知在单

16、调递减， 又，（1）， 故存在，使得， 且当时，，单调递增，当，时，，单调递减， 由于，（1），（2）， 故存在，使得， 且当时，，，单调递增，当，时，，，单调递减， 故函数存在唯一的极大值点，且，即， 则， 令，则， 故在上单调递增， 由于，故（2），即， ． 本题考查导数的几何意义以及利用导数研究函数的单调性，极值及最值，考查推理论证能力，属于中档题． 19．（1）（2）见解析 【解析】 （1）设，求出后由二次函数知识得最小值，从而得，即得椭圆方程； （2）设直线的方程为，代入椭圆方程整理，设，由韦达定理得，设，利用三点共线，求得， 然后验证即可． 【详

17、解】 解：（1）设，则， 所以， 因为． 所以当时，值最小， 所以，解得，（舍负） 所以， 所以椭圆的方程为， （2）设直线的方程为， 联立，得． 设，则， 设，因为三点共线，又 所以，解得． 而所以直线轴，即． 本题考查求椭圆方程，考查直线与椭圆相交问题．直线与椭圆相交问题，采取设而不求思想，设，设直线方程，应用韦达定理，得出，再代入题中需要计算可证明的式子参与化简变形． 20．（1）当时，公路的长度最短为千米；（2）（千米）. 【解析】 （1）设切点的坐标为，利用导数的几何意义求出切线的方程为，根据两点间距离得出，构造函数，利用导数求出单调性，从而得出极值和

18、最值，即可得出结果； （2）在中，由余弦定理得出，利用正弦定理，求出，最后根据勾股定理即可求出的长度. 【详解】 （1）由题可知，设点的坐标为， 又， 则直线的方程为， 由此得直线与坐标轴交点为：， 则，故， 设，则. 令，解得=10. 当时，是减函数； 当时，是增函数. 所以当时，函数有极小值，也是最小值， 所以， 此时. 故当时，公路的长度最短，最短长度为千米. （2） 在中，，, 所以， 所以， 根据正弦定理 , ， ， ， 又， 所以. 在中，，， 由勾股定理可得， 即， 解得

19、千米）. 本题考查利用导数解决实际的最值问题，涉及构造函数法以及利用导数研究函数单调性和极值，还考查正余弦定理的实际应用，还考查解题分析能力和计算能力. 21．（1）（2）4 【解析】 （1）利用判断是等差数列，利用求出，利用等比中项建立方程，求出公差可得. （2）利用的通项公式,求出，用错位相减法求出，最后建立不等式求出最小的正整数. 【详解】 解：任意都有， 数列是等差数列， ， 又是与的等比中项，，设数列的公差为，且， 则，解得， ， ； 由题意可知 ， ①， ②， ①﹣②得：， ， ， 由得，， ， ， 满足条件的最小的正整数的值为．

20、 本题考查等差数列的通项公式和前项和公式及错位相减法求和. (1)解决等差数列通项的思路(1)在等差数列中，是最基本的两个量，一般可设出和，利用等差数列的通项公式和前项和公式列方程(组)求解即可. (2)错位相减法求和的方法：如果数列是等差数列，是等比数列，求数列的前项和时，可采用错位相减法，一般是和式两边同乘以等比数列的公比，然后作差求解; 在写“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式 22．（Ⅰ）见解析（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）连接交于点，取中点，连结，证明平面得到答案. （Ⅱ）分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系，平面的法向量为，平面的法向量为，计算夹角得到答案. 【详解】 （Ⅰ）连接交于点，取中点，连结 因为为菱形，所以. 因为，所以. 因为二面角为直二面角，所以平面平面， 且平面平面，所以平面所以 因为 所以是平行四边形，所以. 所以，所以，所以平面， 又平面，所以. （Ⅱ）由（Ⅰ）可知两两垂直，分别以为轴 建立如图所示的空间直角坐标系. 设 设平面的法向量为，由， 取. 平面的法向量为 . 所以二面角余弦值为. 本题考查了线线垂直，二面角，意在考查学生的计算能力和空间想象能力.