2026年云南省曲靖一中麒麟学校高考适应性月考卷（六）数学试题试卷含解析.doc

1、2026年云南省曲靖一中麒麟学校高考适应性月考卷（六）数学试题试卷 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．已知双曲线C：（）的左、右焦点分别为，过的直线l与双曲线C的左支交于A、B两点.若，则双曲线C的渐近线方程为（

2、 ） A． B． C． D． 2．已知双曲线（，）的左、右顶点分别为，，虚轴的两个端点分别为，，若四边形的内切圆面积为，则双曲线焦距的最小值为（ ） A．8 B．16 C． D． 3．一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起，每一项都等于前面所有项之和(例如:1，3，4，8，16…).则首项为2，某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为（ ） A．3 B．4 C．5 D．6 4．如图，网格纸上小正方形的边长为，粗实线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 5．已知集合，将集合的所有元素从小到大一次排列

3、构成一个新数列，则（ ） A．1194 B．1695 C．311 D．1095 6．已知点、．若点在函数的图象上，则使得的面积为的点的个数为（ ） A． B． C． D． 7．方程的实数根叫作函数的“新驻点”，如果函数的“新驻点”为，那么满足（ ） A． B． C． D． 8．如图，在平面四边形中，满足，且，沿着把折起，使点到达点的位置，且使，则三棱锥体积的最大值为（ ） A．12 B． C． D． 9．点在所在的平面内，，，，，且，则（ ） A． B． C． D． 10．给定下列四个命题： ①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，则

4、这两个平面相互平行； ②若一个平面经过另一个平面的垂线，则这两个平面相互垂直； ③垂直于同一直线的两条直线相互平行； ④若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直． 其中，为真命题的是( ) A．①和② B．②和③ C．③和④ D．②和④ 11．一个四棱锥的三视图如图所示（其中主视图也叫正视图，左视图也叫侧视图），则这个四棱锥中最最长棱的长度是（ ）． A． B． C． D． 12．已知直线和平面，若，则“”是“”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．不充分不必要 二、填空

5、题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．验证码就是将一串随机产生的数字或符号，生成一幅图片，图片里加上一些干扰象素（防止），由用户肉眼识别其中的验证码信息，输入表单提交网站验证，验证成功后才能使用某项功能.很多网站利用验证码技术来防止恶意登录，以提升网络安全.在抗疫期间，某居民小区电子出入证的登录验证码由0，1，2，…，9中的五个数字随机组成.将中间数字最大，然后向两边对称递减的验证码称为“钟型验证码”（例如：如14532，12543），已知某人收到了一个“钟型验证码”，则该验证码的中间数字是7的概率为__________. 14．曲线在点处的切线方程是__________. 1

6、5．已知三棱锥，，是边长为4的正三角形，，分别是、的中点，为棱上一动点（点除外），，若异面直线与所成的角为，且，则______. 16．在中，角的对边分别为，且．若为钝角，，则的面积为____________． 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）已知为椭圆的左、右焦点，离心率为，点在椭圆上. （1）求椭圆的方程； （2）过的直线分别交椭圆于和，且，问是否存在常数，使得成等差数列？若存在，求出的值；若不存在，请说明理由. 18．（12分）已知椭圆的焦点为，，离心率为，点P为椭圆C上一动点，且的面积最大值为，O为坐标原点. (1)求椭圆C

7、的方程； (2)设点，为椭圆C上的两个动点，当为多少时，点O到直线MN的距离为定值. 19．（12分）已知函数. （1）若是的极值点，求的极大值； （2）求实数的范围，使得恒成立. 20．（12分）已知在中，角，，的对边分别为，，，的面积为. （1）求证：； （2）若，求的值. 21．（12分）已知分别是椭圆的左焦点和右焦点，椭圆的离心率为是椭圆上两点，点满足. (1)求的方程； (2)若点在圆上，点为坐标原点，求的取值范围. 22．（10分）设椭圆的左右焦点分别为，离心率，右准线为，是上的两个动点，． （Ⅰ）若，求的值； （Ⅱ）证明：当取最小值时，与共线． 参考答

8、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．D 【解析】 设，利用余弦定理，结合双曲线的定义进行求解即可. 【详解】 设，由双曲线的定义可知：因此再由双曲线的定义可知：，在三角形中，由余弦定理可知： ，因此双曲线的渐近线方程为： . 故选：D 本题考查了双曲线的定义的应用，考查了余弦定理的应用，考查了双曲线的渐近线方程，考查了数学运算能力. 2．D 【解析】 根据题意画出几何关系，由四边形的内切圆面积求得半径，结合四边形面积关系求得与等量关系，再根据基本不等式求得的取值范围，即可确定双曲线焦距的最小值

9、 【详解】 根据题意，画出几何关系如下图所示： 设四边形的内切圆半径为，双曲线半焦距为， 则 所以， 四边形的内切圆面积为， 则，解得， 则， 即 故由基本不等式可得，即， 当且仅当时等号成立. 故焦距的最小值为. 故选：D 本题考查了双曲线的定义及其性质的简单应用，圆锥曲线与基本不等式综合应用，属于中档题. 3．A 【解析】 根据定义，表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数. 【详解】 由题意可知首项为2，设第二项为，则第三项为，第四项为，第五项为第n项为且， 则， 因为， 当的值可以为； 即有3个这种超级斐波那契数

10、列， 故选：A. 本题考查了数列新定义的应用，注意自变量的取值范围，对题意理解要准确，属于中档题. 4．D 【解析】 根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成，利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积. 【详解】 由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成，该多面体体积为.故选D. 本小题主要考查三视图还原为原图，考查柱体和锥体的体积公式，属于基础题. 5．D 【解析】 确定中前35项里两个数列中的项数，数列中第35项为70，这时可通过比较确定中有多少项可以插入这35项里面即可得，然后可求和． 【详解】 时，，所以数列的前35项和中

11、有三项3，9，27，有32项，所以． 故选：D． 本题考查数列分组求和，掌握等差数列和等比数列前项和公式是解题基础．解题关键是确定数列的前35项中有多少项是中的，又有多少项是中的． 6．C 【解析】 设出点的坐标，以为底结合的面积计算出点到直线的距离，利用点到直线的距离公式可得出关于的方程，求出方程的解，即可得出结论. 【详解】 设点的坐标为，直线的方程为，即， 设点到直线的距离为，则，解得， 另一方面，由点到直线的距离公式得， 整理得或，，解得或或. 综上，满足条件的点共有三个． 故选：C. 本题考查三角形面积的计算，涉及点到直线的距离公式的应用，考查运算求解能力，

12、属于中等题． 7．D 【解析】 由题设中所给的定义，方程的实数根叫做函数的“新驻点”，根据零点存在定理即可求出的大致范围 【详解】 解：由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”， 对于函数，由于， ， 设，该函数在为增函数， ， ， 在上有零点， 故函数的“新驻点”为，那么 故选：． 本题是一个新定义的题，理解定义，分别建立方程解出存在范围是解题的关键，本题考查了推理判断的能力，属于基础题.. 8．C 【解析】 过作于，连接，易知，，从而可证平面，进而可知，当最大时，取得最大值，取的中点，可得，再由，求出的最大值即可. 【详解】 在和中，，所以，则， 过作于，连

13、接，显然，则，且， 又因为，所以平面， 所以， 当最大时，取得最大值，取的中点，则， 所以， 因为，所以点在以为焦点的椭圆上（不在左右顶点），其中长轴长为10，焦距长为8， 所以的最大值为椭圆的短轴长的一半，故最大值为， 所以最大值为，故的最大值为. 故选：C. 本题考查三棱锥体积的最大值，考查学生的空间想象能力与计算求解能力，属于中档题. 9．D 【解析】 确定点为外心，代入化简得到，，再根据计算得到答案. 【详解】 由可知，点为外心， 则，，又， 所以① 因为，② 联立方程①②可得，，，因为， 所以，即． 故选： 本题考查了向量模长的计算，意在考

14、查学生的计算能力. 10．D 【解析】 利用线面平行和垂直，面面平行和垂直的性质和判定定理对四个命题分别分析进行选择． 【详解】 当两个平面相交时，一个平面内的两条直线也可以平行于另一个平面，故①错误；由平面与平面垂直的判定可知②正确；空间中垂直于同一条直线的两条直线还可以相交或者异面，故③错误；若两个平面垂直，只有在一个平面内与它们的交线垂直的直线才与另一个平面垂直，故④正确．综上，真命题是②④. 故选：D 本题考查命题真假的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查空间想象能力，是中档题． 11．A 【解析】 作出其直观图，然后结合数据根据勾股定定理计算每

15、一条棱长即可. 【详解】 根据三视图作出该四棱锥的直观图，如图所示，其中底面是直角梯形，且，， 平面，且， ∴，，，， ∴这个四棱锥中最长棱的长度是． 故选． 本题考查了四棱锥的三视图的有关计算，正确还原直观图是解题关键，属于基础题． 12．B 【解析】 由线面关系可知，不能确定与平面的关系，若一定可得，即可求出答案. 【详解】 , 不能确定还是， ， 当时，存在，， 由 又可得， 所以“”是“”的必要不充分条件， 故选：B 本题主要考查了必要不充分条件，线面垂直，线线垂直的判定，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

16、13． 【解析】 首先判断出中间号码的所有可能取值，由此求得基本事件的总数以及中间数字是的事件数，根据古典概型概率计算公式计算出所求概率. 【详解】 根据“钟型验证码” 中间数字最大，然后向两边对称递减，所以中间的数字可能是. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是

17、选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 所以该验证码的中间数字是7的概率为. 故答案为： 本小题主要考查古典概型概率计算，考查分类加法计数原理、分类乘法计数原理的应用，考查运算求解能力，属于中档题. 14． 【解析】 利用导数的几何意义计算即可. 【详解】 由已知，，所以，又， 所以切线方程为，即. 故答案为：

18、本题考查导数的几何意义，考查学生的基本计算能力，要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别，是一道容易题. 15． 【解析】 取的中点，连接，，取的中点，连接，，，直线与所成的角为，计算，，根据余弦定理计算得到答案。 【详解】 取的中点，连接，，依题意可得，， 所以平面，所以， 因为，分别、的中点，所以，因为，所以， 所以平面，故，故， 故两两垂直。 取的中点，连接，，，因为， 所以直线与所成的角为， 设，则， ， 所以， 化简得，解得，即. 故答案为：. 本题考查了根据异面直线夹角求长度，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 16． 【解析】 转化为，利用

19、二倍角公式可求解得，结合余弦定理可得b，再利用面积公式可得解. 【详解】 因为， 所以． 又因为，且为锐角， 所以． 由余弦定理得， 即，解得， 所以 故答案为： 本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 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）存在，. 【解析】 （1）由条件建立关于的方程组，可求得，得出椭圆的方程； （2）①当直线的斜率不存在时，可求得，求得，②当直线的斜率存在且不为0时，设 联立直线与椭圆的方程，求出线段，再由得出线段，根据等差中项可求得，

20、得出结论. 【详解】 （1）由条件得，所以椭圆的方程为：； （2）， ①当直线的斜率不存在时，，此时, ②当直线的斜率存在且不为0时，设,联立 消元得， 设， ， 直线的斜率为，同理可得 ， 所以， 综合①②，存在常数，使得成等差数列. 本题考查利用椭圆的离心率求椭圆的标准方程，直线与椭圆的位置关系中的弦长公式的相关问题，当两直线的斜率具有关系时，可能通过斜率的代换得出另一条线段的弦长，属于中档题. 18．（1）；（2）当＝0时，点O到直线MN的距离为定值. 【解析】 （1）的面积最大时，是短轴端点，由此可得，再由离心率及可得，从而得椭圆方程； （2）在直线

21、斜率存在时，设其方程为，现椭圆方程联立消元（）后应用韦达定理得，注意，一是计算，二是计算原点到直线的距离，两者比较可得结论． 【详解】 （1）因为在椭圆上，当是短轴端点时，到轴距离最大，此时面积最大，所以，由，解得， 所以椭圆方程为． （2）在时，设直线方程为，原点到此直线的距离为，即， 由，得， ，， 所以，， ， 所以当时，，，为常数． 若，则，，，，， 综上所述，当＝0时，点O到直线MN的距离为定值. 本题考查求椭圆方程与椭圆的几何性质，考查直线与椭圆的位置关系，考查运算求解能力．解题方法是“设而不求”法．在直线与圆锥曲线相交时常用此法通过韦达定理联系已知式与

22、待求式． 19．（1）.（2） 【解析】 （1）先对函数求导，结合极值存在的条件可求t，然后结合导数可研究函数的单调性，进而可求极大值； （2）由已知代入可得，x2+（t﹣2）x﹣tlnx≥0在x＞0时恒成立，构造函数g（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx，结合导数及函数的性质可求. 【详解】 （1），x＞0， 由题意可得，0，解可得t＝﹣4， ∴， 易得，当x＞2，0＜x＜1时，f′（x）＞0，函数单调递增，当1＜x＜2时，f′（x）＜0，函数单调递减， 故当x＝1时，函数取得极大值f（1）＝﹣3； （2）由f（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx+2≥2在x＞0时恒成立可

23、得，x2+（t﹣2）x﹣tlnx≥0在x＞0时恒成立， 令g（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx，则， （i）当t≥0时，g（x）在（0，1）上单调递减，在（1，+∞）上单调递增， 所以g（x）min＝g（1）＝t﹣1≥0，解可得t≥1， （ii）当﹣2＜t＜0时，g（x）在（）上单调递减，在（0，），（1，+∞）上单调递增， 此时g（1）＝t﹣1＜﹣1不合题意，舍去； （iii）当t＝﹣2时，g′（x）0，即g（x）在（0，+∞）上单调递增，此时g（1）＝﹣3不合题意； （iv）当t＜﹣2时，g（x）在（1，）上单调递减，在（0，1），（）上单调递增，此时g（1）＝t﹣1＜﹣3

24、不合题意， 综上，t≥1时，f（x）≥2恒成立. 本题主要考查了利用导数求解函数的单调性及极值，利用导数与函数的性质处理不等式的恒成立问题，分类讨论思想，属于中档题. 20．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）利用，利用正弦定理，化简即可证明 （2）利用（1），得到当时，， 得出，得出， 然后可得 【详解】 证明：（1）据题意，得， ∴， ∴. 又∵， ∴， ∴. 解：（2）由（1）求解知，. ∴当时，. 又， ∴， ∴， ∴ . 本题考查正弦与余弦定理的应用，属于基础题 21．（1）；（2）. 【解析】 （1）根据焦点坐标和离心率，

25、结合椭圆中的关系，即可求得的值，进而得椭圆的标准方程. （2）设出直线的方程为，由题意可知为中点.联立直线与椭圆方程，由韦达定理表示出，由判别式可得；由平面向量的线性运算及数量积定义，化简可得，代入弦长公式化简；由中点坐标公式可得点的坐标，代入圆的方程，化简可得，代入数量积公式并化简，由换元法令，代入可得，再令及，结合函数单调性即可确定的取值范围，即确定的取值范围，因而可得的取值范围. 【详解】 （1）分别是椭圆的左焦点和右焦点， 则，椭圆的离心率为 则解得， 所以， 所以的方程为. （2）设直线的方程为，点满足，则为中点，点在圆上，设， 联立直线与椭圆方程，化简可得， 所

26、以 则，化简可得， 而 由弦长公式代入可得 为中点，则 点在圆上，代入化简可得， 所以 令，则，， 令，则 令，则， 所以， 因为在内单调递增，所以， 即 所以 本题考查了椭圆的标准方程求法，直线与椭圆的位置关系综合应用，由韦达定理研究参数间的关系，平面向量的线性运算与数量积运算，弦长公式的应用及换元法在求取值范围问题中的综合应用，计算量大，属于难题. 22．（Ⅰ） （Ⅱ）证明见解析． 【解析】 由与，得， ，的方程为． 设， 则， 由得 ． ① （Ⅰ）由，得 ， ② ， ③ 由①、②、③三式，消去，并求得， 故． （Ⅱ）， 当且仅当或时，取最小值， 此时，， 故与共线．