2025-2026学年贵州省凯里市一中高三二轮复习研究性考试（五）数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年贵州省凯里市一中高三二轮复习研究性考试（五）数学试题 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．欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的，它将指数函数的定义域扩大到复数，建立了三角

2、函数和指数函数的关系，它在复变函数论里非常重要，被誉为“数学中的天桥”．根据欧拉公式可知，表示的复数位于复平面中的（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 2．复数的虚部为（ ） A． B． C．2 D． 3．已知双曲线的左，右焦点分别为，O为坐标原点，P为双曲线在第一象限上的点，直线PO，分别交双曲线C的左，右支于另一点，且，则双曲线的离心率为( ) A． B．3 C．2 D． 4．已知与分别为函数与函数的图象上一点，则线段的最小值为( ) A． B． C． D．6 5．如图所示，网络纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某四棱锥的三

3、视图，则该几何体的体积为（ ） A．2 B． C．6 D．8 6．为计算， 设计了如图所示的程序框图，则空白框中应填入（ ） A． B． C． D． 7．中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题：“今有物不知其数，三三数之余二，五五数之余三，问物几何？”人们把此类题目称为“中国剩余定理”，若正整数除以正整数后的余数为，则记为，例如．现将该问题以程序框图的算法给出，执行该程序框图，则输出的等于（ ）． A． B． C． D． 8．已知双曲线的左，右焦点分别为、，过的直线l交双曲线的右支于点P，以双曲线的实轴为直径的圆与直线l相切，切点为H，若，则双曲

4、线C的离心率为（ ） A． B． C． D． 9．已知命题：是“直线和直线互相垂直”的充要条件；命题：对任意都有零点；则下列命题为真命题的是（ ） A． B． C． D． 10．如图，正方体的棱长为1，动点在线段上，、分别是、的中点，则下列结论中错误的是（ ） A．， B．存在点，使得平面平面 C．平面 D．三棱锥的体积为定值 11．已知等比数列满足，，等差数列中，为数列的前项和，则（ ） A．36 B．72 C． D． 12．一个几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每

5、小题5分，共20分。 13．直线xsinα＋y＋2＝0的倾斜角的取值范围是________________． 14．设为正实数，若则的取值范围是__________． 15．如图，已知圆内接四边形ABCD，其中，，，，则__________． 16．若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称，则的最小值为________________. 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。 17．（12分）已知函数． （1）当（为自然对数的底数）时，求函数的极值； （2）为的导函数，当，时，求证：． 18．（12分）已知数列满足，且. （

6、1）求证：数列是等差数列，并求出数列的通项公式； （2）求数列的前项和. 19．（12分）已知函数，将的图象向左移个单位，得到函数的图象. （1）若，求的单调区间； （2）若，的一条对称轴是，求在的值域. 20．（12分）已知，求的最小值. 21．（12分）在中，角的对边分别为，且． （1）求角的大小； （2）若函数图象的一条对称轴方程为且，求的值． 22．（10分）在平面四边形中，已知，. （1）若，求的面积； （2）若求的长. 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

7、析】 计算，得到答案. 【详解】 根据题意，故，表示的复数在第一象限. 故选：. 本题考查了复数的计算， 意在考查学生的计算能力和理解能力. 2．D 【解析】 根据复数的除法运算，化简出，即可得出虚部. 【详解】 解：=， 故虚部为-2. 故选：D. 本题考查复数的除法运算和复数的概念. 3．D 【解析】 本道题结合双曲线的性质以及余弦定理，建立关于a与c的等式，计算离心率，即可． 【详解】 结合题意，绘图，结合双曲线性质可以得到PO=MO，而，结合四边形对角线平分，可得四边形为平行四边形，结合，故 对三角形运用余弦定理，得到， 而结合，可得，，代入上式子

8、中，得到 ，结合离心率满足，即可得出，故选D． 本道题考查了余弦定理以及双曲线的性质，难度偏难． 4．C 【解析】 利用导数法和两直线平行性质，将线段的最小值转化成切点到直线距离. 【详解】 已知与分别为函数与函数的图象上一点， 可知抛物线存在某条切线与直线平行，则， 设抛物线的切点为，则由可得， ，所以切点为， 则切点到直线的距离为线段的最小值， 则. 故选：C. 本题考查导数的几何意义的应用，以及点到直线的距离公式的应用，考查转化思想和计算能力. 5．A 【解析】 先由三视图确定该四棱锥的底面形状，以及四棱锥的高，再由体积公式即可求出结果. 【详解】 由三

9、视图可知，该四棱锥为斜着放置的四棱锥，四棱锥的底面为直角梯形，上底为1，下底为2，高为2，四棱锥的高为2， 所以该四棱锥的体积为. 故选A 本题主要考查几何的三视图，由几何体的三视图先还原几何体，再由体积公式即可求解，属于常考题型. 6．A 【解析】 根据程序框图输出的S的值即可得到空白框中应填入的内容． 【详解】 由程序框图的运行，可得：S＝0，i＝0 满足判断框内的条件，执行循环体，a＝1，S＝1，i＝1 满足判断框内的条件，执行循环体，a＝2×（﹣2），S＝1+2×（﹣2），i＝2 满足判断框内的条件，执行循环体，a＝3×（﹣2）2，S＝1+2×（﹣2）+3×（﹣2）

10、2，i＝3 … 观察规律可知：满足判断框内的条件，执行循环体，a＝99×（﹣2）99，S＝1+2×（﹣2）+3×（﹣2）2+…+1×（﹣2）99，i＝1，此时，应该不满足判断框内的条件，退出循环，输出S的值，所以判断框中的条件应是i＜1． 故选：A． 本题考查了当型循环结构，当型循环是先判断后执行，满足条件执行循环，不满足条件时算法结束，属于基础题． 7．C 【解析】 从21开始，输出的数是除以3余2，除以5余3，满足条件的是23，故选C. 8．A 【解析】 在中，由余弦定理，得到，再利用即可建立的方程. 【详解】 由已知，，在中，由余弦定理，得 ，又，，所以，

11、 故选：A. 本题考查双曲线离心率的计算问题，处理双曲线离心率问题的关键是建立三者间的关系，本题是一道中档题. 9．A 【解析】 先分别判断每一个命题的真假，再利用复合命题的真假判断确定答案即可. 【详解】 当时，直线和直线，即直线为和直线互相垂直， 所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件， 当直线和直线互相垂直时，，解得. 所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件. ：“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件，故是假命题． 当时，没有零点， 所以命题是假命题． 所以是真命题，是假命题，是假命题，是假命题． 故选：． 本题主要考查充要条件的判断和两直线的位

12、置关系，考查二次函数的图象， 考查学生对这些知识的理解掌握水平. 10．B 【解析】 根据平行的传递性判断A；根据面面平行的定义判断B；根据线面垂直的判定定理判断C；由三棱锥以三角形为底，则高和底面积都为定值，判断D. 【详解】 在A中，因为分别是中点，所以，故A正确； 在B中，由于直线与平面有交点，所以不存在点，使得平面平面，故B错误； 在C中，由平面几何得，根据线面垂直的性质得出，结合线面垂直的判定定理得出平面，故C正确； 在D中，三棱锥以三角形为底，则高和底面积都为定值，即三棱锥的体积为定值，故D正确； 故选：B 本题主要考查了判断面面平行，线面垂直等，属于中档题.

13、11．A 【解析】 根据是与的等比中项，可求得，再利用等差数列求和公式即可得到. 【详解】 等比数列满足，，所以，又，所以，由等差数列的性质可得. 故选：A 本题主要考查的是等比数列的性质，考查等差数列的求和公式，考查学生的计算能力，是中档题. 12．A 【解析】 根据题意，可得几何体，利用体积计算即可. 【详解】 由题意，该几何体如图所示： 该几何体的体积. 故选：A. 本题考查了常见几何体的三视图和体积计算，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】 因为sin α∈[－1，1]， 所以－sin α∈[－1，1

14、]， 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： 14． 【解析】 根据，可得，进而，有，而，令，得到，再用导数法求解， 【详解】 因为， 所以， 所以， 所以， 所以， 令，， 所以， 当时，，当时， 所以当时，取得最大值， 又， 所以取值范围是， 故答案为： 本题主要考查基本不等式的应用和导数法求最值，还考查了运算求解的能力，属于难题， 15． 【解析】 由题意可知，，在和中，利用余弦定理建立 方程求，同理求，求，代入求值. 【详解】 由圆内接四边形的性质可得,．连接BD，在中， 有．在中，． 所以,

15、 则，所以． 连接AC，同理可得, 所以．所以． 故答案为： 本题考查余弦定理解三角形，同角三角函数基本关系，意在考查方程思想，计算能力，属于中档题型，本题的关键是熟悉圆内接四边形的性质，对角互补. 16． 【解析】 由题意利用函数的图象变换规律，三角函数的图像的对称性，求得的最小值. 【详解】 解：将函数的图象沿轴向右平移个单位长度，可得 的图象. 根据图象与的图象关于轴对称，可得， ，，即时，的最小值为. 故答案为：. 本题主要考查函数的图象变换规律，正弦函数图像的对称性，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．

16、1）极大值，极小值；（2）详见解析. 【解析】 首先确定函数的定义域和； （1）当时，根据的正负可确定单调性，进而确定极值点，代入可求得极值； （2）通过分析法可将问题转化为证明，设，令，利用导数可证得，进而得到结论. 【详解】 由题意得：定义域为，， （1）当时，， 当和时，；当时，， 在，上单调递增，在上单调递减， 极大值为，极小值为. （2）要证：， 即证：， 即证：， 化简可得：． ，，即证：， 设，令，则， 在上单调递增，，则由， 从而有：. 本题考查导数在研究函数中的应用，涉及到函数极值的求解、利用导数证明不等式的问题；本题不等式证明的关键是能

17、够将多个变量的问题转化为一个变量的问题，通过构造函数的方式将问题转化为函数最值的求解问题. 18．（1）证明见解析，；（2）. 【解析】 （1）将等式变形为，进而可证明出是等差数列，确定数列的首项和公差，可求得的表达式，进而可得出数列的通项公式； （2）利用错位相减法可求得数列的前项和. 【详解】 （1）因为，所以，即， 所以数列是等差数列，且公差，其首项 所以，解得； （2），① ，② ①②，得， 所以. 本题考查利用递推公式证明等差数列，同时也考查了错位相减法求和，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 19．（1）增区间为，减区间为；（2）. 【解析】 （1）由

18、题意利用三角函数图象变换规律求得的解析式，然后利用余弦函数的单调性，得出结论； （2）由题意利用余弦函数的图象的对称性求得，再根据余弦函数的定义域和值域，得出结论． 【详解】 由题意得 （1）向左平移个单位得到， 增区间：解不等式，解得， 减区间：解不等式，解得. 综上可得，的单调增区间为， 减区间为； （2）由题易知，， 因为的一条对称轴是， 所以，，解得，. 又因为，所以，即. 因为，所以，则， 所以在的值域是. 本题主要考查三角函数图象变换规律，余弦函数图象的对称性，余弦函数的单调性和值域，属于中档题． 20． 【解析】 讨论和的情况，然后再分对称轴和

19、区间之间的关系，最后求出最小值 【详解】 当时，，它在上是减函数 故函数的最小值为 当时，函数的图象思维对称轴方程为 当时，，函数的最小值为 当时，，函数的最小值为 当时，，函数的最小值为 综上， 本题主要考查了二次函数在闭区间上的最值，二次函数的性质的应用，体现了分类讨论的数学思想，属于中档题。 21．（1）（2） 【解析】 （1）由已知利用三角函数恒等变换的应用，正弦定理可求，即可求的值． （2）利用三角函数恒等变换的应用，可得，根据题意，得到，解得，得到函数的解析式，进而求得的值，利用三角函数恒等变换的应用可求的值． 【详解】 （1）由题意，根据正弦定理，可得

20、 又由，所以 ， 可得，即， 又因为，则， 可得，∵，∴． （2）由（1）可得 ， 所以函数的图象的一条对称轴方程为， ∴，得，即， ∴， 又，∴， ∴． 本题主要考查了三角函数恒等变换的应用，正弦定理在解三角形中的综合应用，考查了计算能力和转化思想，属于中档题． 22．（1）；（2）. 【解析】 （1）在三角形中，利用余弦定理列方程，解方程求得的长，进而由三角形的面积公式求得三角形的面积. （2）利用诱导公式求得，进而求得，利用两角差的正弦公式，求得，在三角形中利用正弦定理求得，在三角形中利用余弦定理求得的长. 【详解】 （1）在中， ， 解得， . （2） 在中，， . . 本小题主要考查正弦定理、余弦定理解三角形，考查三角形的面积公式，属于中档题.