甘肃省2025-2026学年高三年级二轮复习数学试题导引卷（二）含附加题含解析.doc

1、甘肃省2025-2026学年高三年级二轮复习数学试题导引卷（二）含附加题 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．已知定义在上的函数，，，，则，，的大小关系为（ ） A． B． C． D． 2．已知复数是正实数，则实数的值为( ) A． B． C． D． 3．的

2、内角的对边分别为，若，则内角（ ） A． B． C． D． 4．相传黄帝时代，在制定乐律时，用“三分损益”的方法得到不同的竹管，吹出不同的音调．如图的程序是与“三分损益”结合的计算过程，若输入的的值为1，输出的的值为（ ） A． B． C． D． 5．已知集合A，则集合（ ） A． B． C． D． 6．数列{an}是等差数列，a1＝1，公差d∈[1，2]，且a4+λa10+a16＝15，则实数λ的最大值为（　　） A． B． C． D． 7．过双曲线的右焦点F作双曲线C的一条弦AB，且，若以AB为直径的圆经过双曲线C的左顶点，则双曲线C的离心率为（

3、 ） A． B． C．2 D． 8．设，是方程的两个不等实数根，记（）.下列两个命题（ ） ①数列的任意一项都是正整数； ②数列存在某一项是5的倍数. A．①正确，②错误 B．①错误，②正确 C．①②都正确 D．①②都错误 9．若点是角的终边上一点，则（ ） A． B． C． D． 10．由曲线y＝x2与曲线y2＝x所围成的平面图形的面积为(　　) A．1 B． C． D． 11．若，则下列不等式不能成立的是（ ） A． B． C． D． 12．已知实数满足不等式组，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小

4、题5分，共20分。 13．若实数，满足，则的最小值为__________． 14．一个袋中装着标有数字1，2，3，4，5的小球各2个，从中任意摸取3个小球，每个小球被取出的可能性相等，则取出的3个小球中数字最大的为4的概率是__． 15．函数的图象在处的切线与直线互相垂直,则_____． 16．已知变量 (m>0)，且，若恒成立，则m的最大值________． 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）已知椭圆经过点，离心率为. （1）求椭圆的方程； （2）过点的直线交椭圆于、两点，若，在线段上取点，使，求证：点在定直线上. 18．（12

5、分）已知，函数，（是自然对数的底数）. （Ⅰ）讨论函数极值点的个数； （Ⅱ）若，且命题“，”是假命题，求实数的取值范围. 19．（12分）已知椭圆的离心率为，且过点. （1）求椭圆C的标准方程； （2）点P是椭圆上异于短轴端点A，B的任意一点，过点P作轴于Q，线段PQ的中点为M.直线AM与直线交于点N，D为线段BN的中点，设O为坐标原点，试判断以OD为直径的圆与点M的位置关系. 20．（12分）在平面直角坐标系中，，，且满足 （1）求点的轨迹的方程； （2）过，作直线交轨迹于，两点，若的面积是面积的2倍，求直线的方程． 21．（12分）在平面直角坐标系中，设，过点的直线与圆相

6、切，且与抛物线相交于两点． （1）当在区间上变动时，求中点的轨迹； （2）设抛物线焦点为，求的周长(用表示)，并写出时该周长的具体取值． 22．（10分）若数列前n项和为，且满足（t为常数，且） （1）求数列的通项公式： （2）设，且数列为等比数列，令，.求证：. 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．D 【解析】 先判断函数在时的单调性，可以判断出函数是奇函数，利用奇函数的性质可以得到，比较三个数的大小，然后根据函数在时的单调性，比较出三个数的大小. 【详解】 当时，，函数在时，是增函数

7、因为，所以函数是奇函数，所以有，因为，函数在时，是增函数，所以，故本题选D. 本题考查了利用函数的单调性判断函数值大小问题，判断出函数的奇偶性、单调性是解题的关键. 2．C 【解析】 将复数化成标准形式，由题意可得实部大于零，虚部等于零，即可得到答案. 【详解】 因为为正实数， 所以且，解得. 故选：C 本题考查复数的基本定义，属基础题. 3．C 【解析】 由正弦定理化边为角，由三角函数恒等变换可得． 【详解】 ∵，由正弦定理可得， ∴， 三角形中，∴，∴． 故选：C． 本题考查正弦定理，考查两角和的正弦公式和诱导公式，掌握正弦定理的边角互化是解题关键． 4

8、．B 【解析】 根据循环语句，输入，执行循环语句即可计算出结果. 【详解】 输入，由题意执行循环结构程序框图，可得： 第次循环：，，不满足判断条件； 第次循环：，，不满足判断条件； 第次循环：，，满足判断条件；输出结果. 故选： 本题考查了循环语句的程序框图，求输出的结果，解答此类题目时结合循环的条件进行计算，需要注意跳出循环的判定语句，本题较为基础. 5．A 【解析】 化简集合,，按交集定义，即可求解. 【详解】 集合， ，则. 故选:A. 本题考查集合间的运算，属于基础题. 6．D 【解析】 利用等差数列通项公式推导出λ，由d∈[1，2]，能求出实数λ取最

9、大值． 【详解】 ∵数列{an}是等差数列，a1＝1，公差d∈[1，2]，且a4+λa10+a16＝15， ∴1+3d+λ（1+9d）+1+15d＝15，解得λ， ∵d∈[1，2]，λ2是减函数， ∴d＝1时，实数λ取最大值为λ． 故选D． 本题考查实数值的最大值的求法，考查等差数列的性质等基础知识，考查运算求解能力，是基础题． 7．C 【解析】 由得F是弦AB的中点.进而得AB垂直于x轴，得，再结合关系求解即可 【详解】 因为，所以F是弦AB的中点.且AB垂直于x轴.因为以AB为直径的圆经过双曲线C的左顶点，所以，即，则，故. 故选：C 本题是对双曲线的渐近线以及离

10、心率的综合考查，是考查基本知识，属于基础题． 8．A 【解析】 利用韦达定理可得,,结合可推出,再计算出,,从而推出①正确;再利用递推公式依次计算数列中的各项,以此判断②的正误. 【详解】 因为,是方程的两个不等实数根, 所以,, 因为, 所以 , 即当时,数列中的任一项都等于其前两项之和, 又,, 所以,,, 以此类推,即可知数列的任意一项都是正整数,故①正确; 若数列存在某一项是5的倍数,则此项个位数字应当为0或5, 由,,依次计算可知, 数列中各项的个位数字以1,3,4,7,1,8,9,7,6,3,9,2为周期, 故数列中不存在个位数字为0或5的项

11、故②错误; 故选:A. 本题主要考查数列递推公式的推导,考查数列性质的应用,考查学生的综合分析以及计算能力. 9．A 【解析】 根据三角函数的定义，求得，再由正弦的倍角公式，即可求解. 【详解】 由题意，点是角的终边上一点， 根据三角函数的定义，可得， 则，故选A. 本题主要考查了三角函数的定义和正弦的倍角公式的化简、求值，其中解答中根据三角函数的定义和正弦的倍角公式，准确化简、计算是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题. 10．B 【解析】 首先求得两曲线的交点坐标，据此可确定积分区间，然后利用定积分的几何意义求解面积值即可. 【详解】 联立方程：可得

12、 结合定积分的几何意义可知曲线y＝x2与曲线y2＝x所围成的平面图形的面积为： . 本题选择B选项. 本题主要考查定积分的概念与计算，属于中等题. 11．B 【解析】 根据不等式的性质对选项逐一判断即可. 【详解】 选项A：由于，即，，所以，所以，所以成立； 选项B：由于，即，所以，所以，所以不成立； 选项C：由于，所以，所以，所以成立； 选项D：由于，所以，所以，所以，所以成立. 故选：B. 本题考查不等关系和不等式，属于基础题. 12．B 【解析】 作出约束条件的可行域，在可行域内求的最小值即为的最小值，作，平移直线即可求解. 【详解】 作出实数满足

13、不等式组的可行域，如图（阴影部分） 令，则， 作出，平移直线，当直线经过点时，截距最小， 故， 即的最小值为. 故选：B 本题考查了简单的线性规划问题，解题的关键是作出可行域、理解目标函数的意义，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】 由约束条件先画出可行域，然后求目标函数的最小值. 【详解】 由约束条件先画出可行域，如图所示，由，即，当平行线经过点时取到最小值，由可得，此时，所以的最小值为. 故答案为. 本题考查了线性规划的知识，解题的一般步骤为先画出可行域，然后改写目标函数，结合图形求出最值，需要掌握解题方法.

14、 14． 【解析】 由题，得满足题目要求的情况有，①有一个数字4，另外两个数字从1，2，3里面选和②有两个数字4，另外一个数字从1，2，3里面选，由此即可得到本题答案. 【详解】 满足题目要求的情况可以分成2大类：①有一个数字4，另外两个数字从1，2，3里面选，一共有种情况；②有两个数字4，另外一个数字从1，2，3里面选，一共有种情况，又从中任意摸取3个小球，有种情况，所以取出的3个小球中数字最大的为4的概率. 故答案为： 本题主要考查古典概型与组合的综合问题，考查学生分析问题和解决问题的能力. 15．1. 【解析】 求函数的导数，根据导数的几何意义结合直线垂直的直线斜率的关系

15、建立方程关系进行求解即可． 【详解】 函数的图象在处的切线与直线垂直, 函数的图象在的切线斜率 本题正确结果： 本题主要考查直线垂直的应用以及导数的几何意义，根据条件建立方程关系是解决本题的关键． 16． 【解析】 在不等式两边同时取对数，然后构造函数f（x）＝，求函数的导数，研究函数的单调性即可得到结论． 【详解】 不等式两边同时取对数得， 即x2lnx1＜x1lnx2，又 即成立， 设f（x）＝，x∈（0，m）， ∵x1＜x2，f（x1）＜f（x2），则函数f（x）在（0，m）上为增函数， 函数的导数， 由f′（x）＞0得1﹣lnx＞0得lnx＜1

16、 得0＜x＜e， 即函数f（x）的最大增区间为（0，e）， 则m的最大值为e 故答案为：e 本题考查函数单调性与导数之间的应用，根据条件利用取对数得到不等式,从而可构造新函数，是解决本题的关键 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）见解析. 【解析】 （1）根据题意得出关于、、的方程组，解出、的值，进而可得出椭圆的标准方程； （2）设点、、，设直线的方程为，将该直线的方程与椭圆的方程联立，并列出韦达定理，由向量的坐标运算可求得点的坐标表达式，并代入韦达定理，消去，可得出点的横坐标，进而可得出结论. 【详解】 （1）由题意

17、得，解得，. 所以椭圆的方程是； （2）设直线的方程为，、、， 由，得. ，则有，， 由，得，由，可得， ， ， 综上，点在定直线上. 本题考查椭圆方程的求解，同时也考查了点在定直线上的证明，考查计算能力与推理能力，属于中等题. 18．（1）当时，没有极值点，当时，有一个极小值点.（2） 【解析】 试题分析 ：（1），分，讨论，当时，对，，当时，解得，在上是减函数，在上是增函数。所以，当时，没有极值点，当时，有一个极小值点.（2）原命题为假命题，则逆否命题为真命题。即不等式在区间内有解。设 ，所以 ，设 ，则，且是增函数，所以 。所以分和k>1讨论。 试题解析：（Ⅰ

18、因为，所以， 当时，对，， 所以在是减函数，此时函数不存在极值， 所以函数没有极值点； 当时，，令，解得， 若，则，所以在上是减函数， 若，则，所以在上是增函数， 当时，取得极小值为， 函数有且仅有一个极小值点， 所以当时，没有极值点，当时，有一个极小值点. （Ⅱ）命题“，”是假命题，则“，”是真命题，即不等式在区间内有解. 若，则设 ， 所以 ，设 ， 则，且是增函数，所以 当时，，所以在上是增函数， ，即，所以在上是增函数， 所以，即在上恒成立. 当时，因为在是增函数， 因为， ， 所以在上存在唯一零点， 当时，，在上单调递减， 从而，即，所

19、以在上单调递减， 所以当时，，即. 所以不等式在区间内有解 综上所述，实数的取值范围为. 19．（1）（2）点在以为直径的圆上 【解析】 （1）根据题意列出关于，，的方程组，解出，，的值，即可得到椭圆的标准方程； （2）设点，，则，，求出直线的方程，进而求出点的坐标，再利用中点坐标公式得到点的坐标，下面结合点在椭圆上证出，所以点在以为直径的圆上． 【详解】 （1）由题意可知，，解得， 椭圆的标准方程为：. （2）设点，，则，， 直线的斜率为， 直线的方程为：， 令得，， 点的坐标为，， 点的坐标为，， ，， 又点，在椭圆上， ，， ， 点在以为直径的圆上

20、． 本题主要考查了椭圆方程，考查了中点坐标公式，以及平面向量的基本知识，属于中档题． 20．（1）．（2）的方程为． 【解析】 （1）令，则，由此能求出点C的轨迹方程． （2）令，令直线，联立， 得，由此利用根的判别式，韦达定理，三角形面积公式，结合已知条件能求出直线的方程。 【详解】 解：（1）因为，即直线的斜率分别为且， 设点，则， 整理得. （2）令，易知直线不与轴重合， 令直线，与联立得， 所以有， 由，故，即， 从而， 解得，即。 所以直线的方程为。 本题考查椭圆方程、直线方程的求法，考查椭圆方程、椭圆与直线的位置关系，考查运算求解能力，考查化归与转

21、化思想，是中档题。 21．（1）．（2）的周长为，时，的周长为 【解析】 （1）设的方程为，根据题意由点到直线的距离公式可得，将直线方程与抛物线方程联立可得，设､坐标分别是､,利用韦达定理以及中点坐标公式消参即可求解. （2）根据抛物线的定义可得，由（1）可得，再利用弦长公式即可求解. 【详解】 （1）设的方程为 于是 联立 设､坐标分别是､ 则 设的中点坐标为，则 消去参数得： （2）设，，由抛物线定义知 ，， ∴ 由（1）知 ∴ ，， 的周长为 时，的周长为 本题考查了动点的轨迹方程、直线与抛物线的位置关系、抛物线的定义、弦长公式，考

22、查了计算能力，属于中档题. 22．（1）（2）详见解析 【解析】 （1）利用可得的递推关系，从而可求其通项. （2）由为等比数列可得，从而可得的通项，利用错位相减法可得的前项和，利用不等式的性质可证. 【详解】 （1）由题意，得：（t为常数，且）， 当时，得，得. 由， 故，，故. （2）由， 由为等比数列可知：，又，故 ，化简得到， 所以或（舍）. 所以，，则. 设的前n项和为.则 ，相减可得 数列的通项与前项和 的关系式，我们常利用这个关系式实现与之间的相互转化. 数列求和关键看通项的结构形式，如果通项是等差数列与等比数列的和，则用分组求和法；如果通项是等差数列与等比数列的乘积，则用错位相减法；如果通项可以拆成一个数列连续两项的差，那么用裂项相消法；如果通项的符号有规律的出现，则用并项求和法.