2026届福建省长泰县第一中学高三教学质量检测试题（一模）数学试题含解析.doc

1、2026届福建省长泰县第一中学高三教学质量检测试题（一模）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．已知函数，其中，若恒成立，则函数的单调递增区间为（ ） A． B． C． D． 2．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

2、． C． D． 3．已知集合，，则（ ） A． B． C． D． 4．过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB，CD，设P为抛物线上的一动点，，若，则的最小值是（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 5．将函数的图像向右平移个单位长度，再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍（纵坐标不变），得到函数的图像，若为奇函数，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 6．已知函数，若函数的所有零点依次记为，且，则（ ） A． B． C． D． 7．已知椭圆，直线与直线相交于点，且点在椭圆内恒成立，则椭圆的离心率取值范围为（ ） A． B． C． D．

3、 8．设m，n为直线，、为平面，则的一个充分条件可以是( ) A．，， B．， C．， D．， 9．已知函数f(x)＝,若关于x的方程f(x)＝kx－恰有4个不相等的实数根，则实数k的取值范围是(　　) A． B． C． D． 10．已知向量，则向量在向量方向上的投影为（ ） A． B． C． D． 11．平行四边形中，已知，，点、分别满足，，且，则向量在上的投影为（ ） A．2 B． C． D． 12．甲乙两人有三个不同的学习小组， ， 可以参加，若每人必须参加并且仅能参加一个学习小组，则两人参加同一个小组的概率为（ ） A． B．

4、 C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设集合，，则____________. 14．如图在三棱柱中，，，，点为线段上一动点，则的最小值为________. 15．过直线上一动点向圆引两条切线MA，MB，切点为A，B，若，则四边形MACB的最小面积的概率为________． 16．如图，在棱长为2的正方体中，点、分别是棱，的中点，是侧面正方形内一点（含边界），若平面，则线段长度的取值范围是______. 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）2019年春节期间，某超市准备举办一次有奖促销活

5、动，若顾客一次消费达到400元则可参加一次抽奖活动，超市设计了两种抽奖方案. 方案一：一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球，其中10个红球，20个白球，搅拌均匀后，顾客从中随机抽取一个球，若抽到红球则顾客获得60元的返金券，若抽到白球则获得20元的返金券，且顾客有放回地抽取3次. 方案二：一个不透明的盒子中装有30个质地均匀且大小相同的小球，其中10个红球，20个白球，搅拌均匀后，顾客从中随机抽取一个球，若抽到红球则顾客获得80元的返金券，若抽到白球则未中奖，且顾客有放回地抽取3次. （1）现有两位顾客均获得抽奖机会，且都按方案一抽奖，试求这两位顾客均获得180元返金券的

6、概率； （2）若某顾客获得抽奖机会. ①试分别计算他选择两种抽奖方案最终获得返金券的数学期望； ②为了吸引顾客消费，让顾客获得更多金额的返金券，该超市应选择哪一种抽奖方案进行促销活动？ 18．（12分）小丽在同一城市开的2家店铺各有2名员工.节假日期间的某一天，每名员工休假的概率都是，且是否休假互不影响，若一家店铺的员工全部休假，而另一家无人休假，则调剂1人到该店维持营业，否则该店就停业. （1）求发生调剂现象的概率； （2）设营业店铺数为X，求X的分布列和数学期望. 19．（12分）已知矩阵，. 求矩阵； 求矩阵的特征值. 20．（12分）已知抛物线，直线与交于，两点，且

7、 （1）求的值； （2）如图，过原点的直线与抛物线交于点，与直线交于点，过点作轴的垂线交抛物线于点，证明：直线过定点. 21．（12分）已知，均为正数，且.证明： （1）； （2）. 22．（10分）已知在中，角，，的对边分别为，，，且. （1）求的值； （2）若，求面积的最大值. 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】 ，从而可得，，再解不等式即可. 【详解】 由已知， ，所以， ，由， 解得，. 故选：A. 本题考查求正弦型函数的单调区间，涉及到恒成立

8、问题，考查学生转化与化归的思想，是一道中档题. 2．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. 3．C 【解析】 求出集合，计算出和，即可得

9、出结论. 【详解】 ，，，. 故选：C. 本题考查交集和并集的计算，考查计算能力，属于基础题. 4．C 【解析】 设直线AB的方程为，代入得：，由根与系数的关系得，，从而得到，同理可得，再利用求得的值，当Q，P，M三点共线时，即可得答案. 【详解】 根据题意，可知抛物线的焦点为，则直线AB的斜率存在且不为0， 设直线AB的方程为，代入得：. 由根与系数的关系得，， 所以. 又直线CD的方程为，同理， 所以， 所以.故.过点P作PM垂直于准线，M为垂足， 则由抛物线的定义可得. 所以，当Q，P，M三点共线时，等号成立. 故选：C. 本题考查直线与抛物线的位置关

10、系、焦半径公式的应用，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查逻辑推理能力和运算求解能力，求解时注意取最值的条件. 5．C 【解析】 根据三角函数的变换规则表示出，根据是奇函数，可得的取值，再求其最小值. 【详解】 解：由题意知，将函数的图像向右平移个单位长度，得，再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍（纵坐标不变），得到函数的图像，， 因为是奇函数， 所以，解得， 因为，所以的最小值为. 故选： 本题考查三角函数的变换以及三角函数的性质，属于基础题. 6．C 【解析】 令，求出在的对称轴，由三角函数的对称性可得，将式子相加并整理即可求得的值. 【详解】 令，得，即对

11、称轴为. 函数周期，令，可得.则函数在上有8条对称轴. 根据正弦函数的性质可知， 将以上各式相加得： 故选:C. 本题考查了三角函数的对称性，考查了三角函数的周期性，考查了等差数列求和.本题的难点是将所求的式子拆分为的形式. 7．A 【解析】 先求得椭圆焦点坐标，判断出直线过椭圆的焦点.然后判断出，判断出点的轨迹方程，根据恒在椭圆内列不等式，化简后求得离心率的取值范围. 【详解】 设是椭圆的焦点，所以.直线过点，直线过点，由于，所以，所以点的轨迹是以为直径的圆.由于点在椭圆内恒成立，所以椭圆的短轴大于，即，所以，所以双曲线的离心率，所以. 故选：A 本小题主要考查直线与直

12、线的位置关系，考查动点轨迹的判断，考查椭圆离心率的取值范围的求法，属于中档题. 8．B 【解析】 根据线面垂直的判断方法对选项逐一分析，由此确定正确选项. 【详解】 对于A选项，当，，时，由于不在平面内，故无法得出. 对于B选项，由于，，所以.故B选项正确. 对于C选项，当，时，可能含于平面，故无法得出. 对于D选项，当，时，无法得出. 综上所述，的一个充分条件是“，” 故选：B 本小题主要考查线面垂直的判断，考查充分必要条件的理解，属于基础题. 9．D 【解析】 由已知可将问题转化为：y＝f(x)的图象和直线y＝kx－有4个交点，作出图象，由图可得：点(1,0)必须在

13、直线y＝kx－的下方，即可求得：k＞；再求得直线y＝kx－和y＝ln x相切时，k＝；结合图象即可得解. 【详解】 若关于x的方程f(x)＝kx－恰有4个不相等的实数根， 则y＝f(x)的图象和直线y＝kx－有4个交点．作出函数y＝f(x)的图象，如图， 故点(1,0)在直线y＝kx－的下方． ∴k×1－＞0，解得k＞. 当直线y＝kx－和y＝ln x相切时，设切点横坐标为m， 则k＝＝，∴m＝. 此时，k＝＝，f(x)的图象和直线y＝kx－有3个交点，不满足条件， 故所求k的取值范围是， 故选D.. 本题主要考查了函数与方程思想及转化能力，还考查了导数的几何意义及计

14、算能力、观察能力，属于难题． 10．A 【解析】 投影即为，利用数量积运算即可得到结论. 【详解】 设向量与向量的夹角为， 由题意，得，， 所以，向量在向量方向上的投影为. 故选：A. 本题主要考察了向量的数量积运算，难度不大，属于基础题. 11．C 【解析】 将用向量和表示，代入可求出，再利用投影公式可得答案. 【详解】 解： ， 得， 则向量在上的投影为. 故选：C. 本题考查向量的几何意义，考查向量的线性运算，将用向量和表示是关键，是基础题. 12．A 【解析】依题意，基本事件的总数有种，两个人参加同一个小组，方法数有种，故概率为. 二、填

15、空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 先解不等式,再求交集的定义求解即可. 【详解】 由题,因为,解得,即, 则, 故答案为: 本题考查集合的交集运算,考查解一元二次不等式. 14． 【解析】 把 绕着进行旋转，当四点共面时，运用勾股定理即可求得的最小值. 【详解】 将以为轴旋转至与面在一个平面，展开图如图所示，若，，三点共线时最小为，为直角三角形， 故答案为： 本题考查了空间几何体的翻折，平面内两点之间线段最短，解直角三角形进行求解，考查了空间想象能力和计算能力，属于中档题. 15．. 【解析】 先求圆的半径, 四边形的最小面积,转化

16、为的最小值为，求出切线长的最小值,再求的距离也就是圆心到直线的距离,可解得的取值范围,利用几何概型即可求得概率． 【详解】 由圆的方程得，所以圆心为，半径为，四边形的面积，若四边形的最小面积，所以的最小值为，而，即的最小值，此时最小为圆心到直线的距离，此时，因为，所以，所以的概率为． 本题考查直线与圆的位置关系,及与长度有关的几何概型,考查了学生分析问题的能力,难度一般. 16． 【解析】 取中点，连结，，推导出平面平面，从而点在线段上运动，作于，由，能求出线段长度的取值范围． 【详解】 取中点，连结，， 在棱长为2的正方体中，点、分别是棱、的中点， ，， ，， 平面平面

17、 是侧面正方形内一点（含边界），平面， 点在线段上运动， 在等腰△中，，， 作于，由等面积法解得： ， ， 线段长度的取值范围是，． 故答案为：，． 本题考查线段长的取值范围的求法，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力，是中档题． 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． (1) (2)①②第一种抽奖方案. 【解析】 (1)方案一中每一次摸到红球的概率为，每名顾客有放回的抽3次获180元返金劵的概率为，根据相互独立事件的概率可知两顾客都获得180元返金劵的概率 (2)①分别计算方案一，方案二顾客获

18、返金卷的期望，方案一列出分布列计算即可，方案二根据二项分布计算期望即可 ②根据①得出结论. 【详解】 （1）选择方案一，则每一次摸到红球的概率为 设“每位顾客获得180元返金劵”为事件A，则 所以两位顾客均获得180元返金劵的概率 （2）①若选择抽奖方案一，则每一次摸到红球的概率为，每一次摸到白球的概率为. 设获得返金劵金额为元，则可能的取值为60，100，140，180. 则； ； ； . 所以选择抽奖方案一，该顾客获得返金劵金额的数学期望为 （元） 若选择抽奖方案二，设三次摸球的过程中，摸到红球的次数为，最终获得返金劵的金额为元，则，故 所以选择抽奖方案二，该顾

19、客获得返金劵金额的 数学期望为（元）. ②即，所以该超市应选择第一种抽奖方案 本题主要考查了古典概型，相互独立事件的概率，二项分布，期望，及概率知识在实际问题中的应用，属于中档题. 18．（1）（2）见解析， 【解析】 （1）根据题意设出事件，列出概率，运用公式求解；（2）由题得，X的所有可能取值为，根据（1）和变量对应的事件，可得变量对应的概率，即可得分布列和期望值. 【详解】 （1）记2家小店分别为A，B，A店有i人休假记为事件（，1，2），B店有i人，休假记为事件（，1，2），发生调剂现象的概率为P. 则， ， . 所以. 答：发生调剂现象的概率为. （2）依题

20、意，X的所有可能取值为0，1，2. 则， ， . 所以X的分布表为： X 0 1 2 P 所以. 本题是一道考查概率和期望的常考题型. 19．；，. 【解析】 由题意，可得，利用矩阵的知识求解即可. 矩阵的特征多项式为，令，求出矩阵的特征值. 【详解】 设矩阵，则， 所以，解得，，，， 所以矩阵； 矩阵的特征多项式为， 令，解得，， 即矩阵的两个特征值为，. 本题考查矩阵的知识点，属于常考题. 20．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）联立直线和抛物线，消去可得，求出，，再代入弦长公式计算即可. （2）由（1）可得，设，计算直线的

21、方程为，代入求出，即可求出，再代入抛物线方程，求出，最后计算直线的斜率，求出直线的方程，化简可得到恒过的定点. 【详解】 （1）由，消去可得， 设，，则，. ， 解得或(舍去)， . （2）证明：由（1）可得，设， 所以直线的方程为， 当时，，则， 代入抛物线方程，可得，， 所以直线的斜率， 直线的方程为， 整理可得，故直线过定点. 本题第一问考查直线与抛物线相交的弦长问题，需熟记弦长公式.第二问考查直线方程和直线恒过定点问题，需有较强的计算能力，属于难题. 21．（1）见解析（2）见解析 【解析】 （1）由进行变换，得到，两边开方并化简，证得不等式成立. （

22、2）将化为，然后利用基本不等式，证得不等式成立. 【详解】 （1），两边加上得，即，当且仅当时取等号， ∴. （2）. 当且仅当时取等号. 本小题主要考查利用基本不等式证明不等式成立，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 22． (1);(2) . 【解析】 分析：（1）在式子中运用正弦、余弦定理后可得．（2）由经三角变换可得，然后运用余弦定理可得，从而得到，故得． 详解：(1)由题意及正、余弦定理得， 整理得， ∴ （2）由题意得， ∴， ∵， ∴， ∴. 由余弦定理得， ∴， ，当且仅当时等号成立． ∴． ∴面积的最大值为． 点睛：（1）正、余弦定理经常与三角形的面积综合在一起考查，解题时要注意整体代换的应用，如余弦定理中常用的变形，这样自然地与三角形的面积公式结合在一起． （2）运用基本不等式求最值时，要注意等号成立的条件，在解题中必须要注明．