湖北省枝江市部分高中2026年高三下学期5月份月考（三）数学试题理试卷含解析.doc

1、湖北省枝江市部分高中2026年高三下学期5月份月考（三）数学试题理试卷 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。 1．两圆和相外切，且，则的最大值为（ ） A． B．9 C． D．1 2．已知复数，满足，则（

2、 ） A．1 B． C． D．5 3．已知半径为2的球内有一个内接圆柱，若圆柱的高为2，则球的体积与圆柱的体积的比为（ ） A． B． C． D． 4．已知实数，满足约束条件，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 5．现有甲、乙、丙、丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动,则乙、丙两人恰好参加同一项活动的概率为 A． B． C． D． 6．设不等式组表示的平面区域为，若从圆：的内部随机选取一点，则取自的概率为（ ） A． B． C． D． 7．把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍，纵坐标不变，再将图象向右平移个单位，那么所得图

3、象的一个对称中心为（ ） A． B． C． D． 8．函数在的图象大致为（ ） A． B． C． D． 9．已知双曲线：的焦点为，，且上点满足，，，则双曲线的离心率为 A． B． C． D．5 10．已知随机变量的分布列是 则（ ） A． B． C． D． 11．博览会安排了分别标有序号为“1号”“2号”“3号”的三辆车，等可能随机顺序前往酒店接嘉宾．某嘉宾突发奇想，设计两种乘车方案．方案一：不乘坐第一辆车，若第二辆车的车序号大于第一辆车的车序号，就乘坐此车，否则乘坐第三辆车；方案二：直接乘坐第一辆车．记方案一与方案二坐到“3号”

4、车的概率分别为P1，P2，则（ ） A．P1•P2＝ B．P1＝P2＝ C．P1+P2＝ D．P1＜P2 12．已知集合则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若函数为自然对数的底数）在和两处取得极值，且，则实数的取值范围是______． 14．已知某几何体的三视图如图所示，则该几何体外接球的表面积是______. 15．已知实数x，y满足，则的最大值为____________. 16．若关于的不等式在上恒成立，则的最大值为__________． 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。

5、17．（12分）过点作倾斜角为的直线与曲线（为参数）相交于M、N两点． （1）写出曲线C的一般方程； （2）求的最小值． 18．（12分）已知椭圆：过点，过坐标原点作两条互相垂直的射线与椭圆分别交于，两点. （1）证明：当取得最小值时，椭圆的离心率为. （2）若椭圆的焦距为2，是否存在定圆与直线总相切？若存在，求定圆的方程；若不存在，请说明理由. 19．（12分）已知曲线的参数方程为（为参数）.以直角坐标系的原点为极点，轴的正半轴为极轴建立坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）求的普通方程和的直角坐标方程； （2）若过点的直线与交于，两点，与交于，两点，求的取值范围. 20．（

6、12分）如图，在直三棱柱中，，，为的中点，点在线段上，且平面． （1）求证：； （2）求平面与平面所成二面角的正弦值． 21．（12分）已知圆,定点 ,为平面内一动点，以线段为直径的圆内切于圆，设动点的轨迹为曲线 （1）求曲线的方程 （2）过点的直线与交于两点，已知点，直线分别与直线交于两点，线段的中点是否在定直线上，若存在，求出该直线方程；若不是，说明理由. 22．（10分）如图，三棱锥中，点，分别为，的中点，且平面平面． 求证：平面； 若，，求证：平面平面. 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

7、题目要求的。 1．A 【解析】 由两圆相外切，得出，结合二次函数的性质，即可得出答案. 【详解】 因为两圆和相外切 所以，即 当时，取最大值 故选：A 本题主要考查了由圆与圆的位置关系求参数，属于中档题. 2．A 【解析】 首先根据复数代数形式的除法运算求出，求出的模即可． 【详解】 解：， ， 故选：A 本题考查了复数求模问题，考查复数的除法运算，属于基础题． 3．D 【解析】 分别求出球和圆柱的体积，然后可得比值. 【详解】 设圆柱的底面圆半径为，则，所以圆柱的体积.又球的体积，所以球的体积与圆柱的体积的比，故选D. 本题主要考查几何体的体积求解

8、侧重考查数学运算的核心素养. 4．B 【解析】 画出可行域，根据可行域上的点到原点距离，求得的取值范围. 【详解】 由约束条件作出可行域是由，，三点所围成的三角形及其内部，如图中阴影部分，而可理解为可行域内的点到原点距离的平方，显然原点到所在的直线的距离是可行域内的点到原点距离的最小值，此时，点到原点的距离是可行域内的点到原点距离的最大值，此时.所以的取值范围是. 故选：B 本小题考查线性规划，两点间距离公式等基础知识；考查运算求解能力，数形结合思想，应用意识. 5．B 【解析】 求得基本事件的总数为，其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为,利用古典概型及其概率的

9、计算公式，即可求解. 【详解】 由题意，现有甲乙丙丁4名学生平均分成两个志愿者小组到校外参加两项活动， 基本事件的总数为， 其中乙丙两人恰好参加同一项活动的基本事件个数为, 所以乙丙两人恰好参加同一项活动的概率为，故选B. 本题主要考查了排列组合的应用，以及古典概型及其概率的计算问题，其中解答中合理应用排列、组合的知识求得基本事件的总数和所求事件所包含的基本事件的个数，利用古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键，着重考查了运算与求解能力，属于基础题. 6．B 【解析】 画出不等式组表示的可行域，求得阴影部分扇形对应的圆心角，根据几何概型概率计算公式，计算出所求概率. 【详

10、解】 作出中在圆内部的区域，如图所示， 因为直线，的倾斜角分别为，， 所以由图可得取自的概率为. 故选：B 本小题主要考查几何概型的计算，考查线性可行域的画法，属于基础题. 7．D 【解析】 试题分析：把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍（纵坐标不变），可得的图象；再将图象向右平移个单位，可得的图象，那么所得图象的一个对称中心为，故选D. 考点：三角函数的图象与性质. 8．B 【解析】 先考虑奇偶性，再考虑特殊值，用排除法即可得到正确答案. 【详解】 是奇函数，排除C，D；，排除A. 故选：B. 本题考查函数图象的判断，属于常考题. 9．D 【解析】 根据

11、双曲线定义可以直接求出，利用勾股定理可以求出，最后求出离心率. 【详解】 依题意得，，，因此该双曲线的离心率. 本题考查了双曲线定义及双曲线的离心率，考查了运算能力. 10．C 【解析】 利用分布列求出，求出期望，再利用期望的性质可求得结果. 【详解】 由分布列的性质可得，得，所以，， 因此，. 故选：C. 本题考查离散型随机变量的分布列以及期望的求法，是基本知识的考查． 11．C 【解析】 将三辆车的出车可能顺序一一列出，找出符合条件的即可. 【详解】 三辆车的出车顺序可能为：123、132、213、231、312、321 方案一坐车可能：132、213、231

12、所以，P1＝； 方案二坐车可能：312、321，所以，P1＝； 所以P1+P2＝ 故选C. 本题考查了古典概型的概率的求法，常用列举法得到各种情况下基本事件的个数，属于基础题. 12．B 【解析】 解对数不等式可得集合A，由交集运算即可求解. 【详解】 集合解得 由集合交集运算可得， 故选：B. 本题考查了集合交集的简单运算，对数不等式解法，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 先将函数在和两处取得极值，转化为方程有两不等实根，且，再令，将问题转化为直线与曲线有两交点，且横坐标满足，用导数方法研究单调性，作出简图

13、求出时，的值，进而可得出结果. 【详解】 因为，所以， 又函数在和两处取得极值， 所以是方程的两不等实根，且， 即有两不等实根，且， 令， 则直线与曲线有两交点，且交点横坐标满足， 又， 由得， 所以，当时，，即函数在上单调递增； 当，时，，即函数在和上单调递减； 当时，由得，此时， 因此，由得. 故答案为 本题主要考查导数的应用，已知函数极值点间的关系求参数的问题，通常需要将函数极值点，转化为导函数对应方程的根，再转化为直线与曲线交点的问题来处理，属于常考题型. 14． 【解析】 先由三视图在长方体中将其还原成直观图，再利用球的直径是长方体体对角线即可

14、解决. 【详解】 由三视图知该几何体是一个三棱锥，如图所示 长方体对角线长为，所以三棱锥外接球半径为，故所求外接球的 表面积. 故答案为：. 本题考查几何体三视图以及几何体外接球的表面积，考查学生空间想象能力以及基本计算能力，是一道基础题. 15．1 【解析】 直接用表示出，然后由不等式性质得出结论． 【详解】 由题意， 又，∴，即， ∴的最大值为1． 故答案为：1． 本题考查不等式的性质，掌握不等式的性质是解题关键． 16． 【解析】 分类讨论，时不合题意；时求导，求出函数的单调区间，得到在上的最小值，利用不等式恒成立转化为函数最小值，化简得，构造放缩函数

15、对自变量再研究，可解, 【详解】 令；当时，，不合题意； 当时，， 令，得或， 所以在区间和上单调递减. 因为，且在区间上单调递增， 所以在处取极小值，即最小值为. 若，，则，即. 当时，，当时，则. 设，则. 当时，；当时，， 所以在上单调递增；在上单调递减， 所以，即，所以的最大值为. 故答案为： 本题考查不等式恒成立问题. 不等式恒成立问题的求解思路：已知不等式(为实参数)对任意的恒成立，求参数的取值范围．利用导数解决此类问题可以运用分离参数法; 如果无法分离参数，可以考虑对参数或自变量进行分类讨论求解，如果是二次不等式恒成立的问题，可以考虑二次项系数

16、与判别式的方法(,或，)求解． 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）将曲线的参数方程消参得到普通方程； （2）写出直线MN的参数方程，将参数方程代入曲线方程，并将其化为一个关于的一元二次方程，根据，结合韦达定理和余弦函数的性质，即可求出的最小值. 【详解】 （1）由曲线C的参数方程（是参数）， 可得，即曲线C的一般方程为． （2）直线MN的参数方程为（t为参数）， 将直线MN的参数方程代入曲线， 得，整理得， 设M，N对应的对数分别为，，则， 当时，取得最小值为． 该题考查的是有关参数方程的问题，

17、涉及到的知识点有参数方程向普通方程的转化，直线的参数方程的应用，属于简单题目. 18．（1）证明见解析；（2）存在， 【解析】 （1）将点代入椭圆方程得到，结合基本不等式，求得取得最小值时，进而证得椭圆的离心率为. （2）当直线的斜率不存在时，根据椭圆的对称性，求得到直线的距离.当直线的斜率存在时，联立直线的方程和椭圆方程，写出韦达定理，利用，则列方程，求得的关系式，进而求得到直线的距离.根据上述分析判断出所求的圆存在，进而求得定圆的方程. 【详解】 （1）证明：∵椭圆经过点，∴， ∴， 当且仅当，即时，等号成立， 此时椭圆的离心率. （2）解：∵椭圆的焦距为2，∴，又，∴，

18、 当直线的斜率不存在时，由对称性，设，. ∵，在椭圆上，∴，∴，∴到直线的距离. 当直线的斜率存在时，设的方程为. 由，得， . 设，，则，. ∵，∴， ∴， ∴，即， ∴到直线的距离. 综上，到直线的距离为定值，且定值为，故存在定圆：，使得圆与直线总相切. 本小题主要考查点和椭圆的位置关系，考查基本不等式求最值，考查直线和椭圆的位置关系，考查点到直线的距离公式，考查分类讨论的数学思想方法，考查运算求解能力，属于中档题. 19． (1)见解析;(2). 【解析】 试题分析：（1）利用平方法消去参数，即可得到的普通方程，两边同乘以利用 即可得的直角坐标方程；（2）

19、设直线的参数方程为（为参数），代入，利用韦达定理、直线参数方程的几何意义以及三角函数的有界性可得结果. 试题解析：（1）曲线的普通方程为，曲线的直角坐标方程为 ； （2）设直线的参数方程为（为参数） 又直线与曲线：存在两个交点，因此. 联立直线与曲线：可得则 联立直线与曲线：可得，则 即 20．见解析 【解析】 （1）如图，连接，交于点，连接，，则为的中点， 因为为的中点，所以， 又，所以，从而，，，四点共面． 因为平面，平面，平面平面，所以． 又，所以四边形为平行四边形， 所以，所以 （2）因为，为的中点，所以， 又三棱柱是直三棱柱，， 所以，，

20、互相垂直，分别以，，的方向为轴、轴、轴的正方向，建立如图所示的空间直角坐标系， 因为，，所以，，，， 所以，，． 设平面的法向量为，则，即， 令，可得，，所以平面的一个法向量为． 设平面的法向量为，则，即， 令，可得，，所以平面的一个法向量为， 所以， 所以平面与平面所成二面角的正弦值为． 21．（1）；（2）存在，. 【解析】 （1）设以为直径的圆心为，切点为，取关于轴的对称点，连接，计算得到，故轨迹为椭圆，计算得到答案. （2）设直线的方程为，设，联立方程得到 ，，计算，得到答案. 【详解】 （1）设以为直径的圆心为，切点为，则， 取关于轴的对称点，连接，故，

21、 所以点的轨迹是以为焦点，长轴为4的椭圆，其中， 曲线方程为. （2）设直线的方程为，设， 直线的方程为，同理， 所以， 即， 联立， 所以， 代入得， 所以点都在定直线上. 本题考查了轨迹方程，定直线问题，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 22．证明见解析；证明见解析. 【解析】 利用线面平行的判定定理求证即可； 为中点，为中点，可得，，，可知，故为直角三角形，，利用面面垂直的判定定理求证即可. 【详解】 解： 证明：为中点，为中点， ， 又平面，平面， 平面； 证明：为中点，为中点， ，又，， 则，故为直角三角形，， 平面平面，平面平面，，平面， 平面， 又∵平面， 平面平面. 本题考查线面平行和面面垂直的判定定理的应用，属于基础题.