2026年贵州省凯里市第一中学高三下学期第二次周考数学试题含解析.doc

1、2026年贵州省凯里市第一中学高三下学期第二次周考数学试题 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．在正方体中，点，，分别为棱，，的中点，给出下列命题：①；②；③平面；④和成角为.正确命题的个数是（ ） A．0 B

2、．1 C．2 D．3 2．下列与函数定义域和单调性都相同的函数是（ ） A． B． C． D． 3．已知实数集，集合，集合，则（ ） A． B． C． D． 4．函数的大致图象为 A． B． C． D． 5．抛物线方程为，一直线与抛物线交于两点，其弦的中点坐标为，则直线的方程为（ ） A． B． C． D． 6．元代数学家朱世杰的数学名著《算术启蒙》是中国古代代数学的通论，其中关于“松竹并生”的问题：松长五尺，竹长两尺，松日自半，竹日自倍，松竹何日而长等.下图是源于其思想的一个程序图，若，，则输出的（ ） A．3 B．4 C．5 D．6 7．

3、若复数满足，则( ) A． B． C． D． 8．已知是定义是上的奇函数，满足，当时， ，则函数在区间上的零点个数是（ ） A．3 B．5 C．7 D．9 9．在三棱锥中，，，，，点到底面的距离为2，则三棱锥外接球的表面积为（ ） A． B． C． D． 10．设曲线在点处的切线方程为，则（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 11．已知三棱锥的外接球半径为2，且球心为线段的中点，则三棱锥的体积的最大值为（ ） A． B． C． D． 12．已知为虚数单位，实数满足，则 (　　 ) A．1 B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题

4、5分，共20分。 13．若x，y满足，且y≥−1，则3x+y的最大值_____ 14．直线过圆的圆心，则的最小值是_____. 15．已知，若，则a的取值范围是______． 16．的展开式中常数项是___________. 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）已知椭圆与x轴负半轴交于，离心率. （1）求椭圆C的方程； （2）设直线与椭圆C交于两点，连接AM,AN并延长交直线x=4于两点，若，直线MN是否恒过定点，如果是，请求出定点坐标，如果不是，请说明理由. 18．（12分）已知函数，. （1）若时，解不等式； （2）若关于的

5、不等式在上有解，求实数的取值范围. 19．（12分）三棱柱中，平面平面，，点为棱的中点，点为线段上的动点. （1）求证：； （2）若直线与平面所成角为，求二面角的正切值. 20．（12分）如图，在四棱锥PABCD中，PA⊥平面ABCD，∠ABC＝∠BAD＝90°，AD＝AP＝4，AB＝BC＝2，M为PC的中点． （1）求异面直线AP，BM所成角的余弦值； （2）点N在线段AD上，且AN＝λ，若直线MN与平面PBC所成角的正弦值为，求λ的值． 21．（12分）在直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数）.以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，圆的极坐标方程为. （1

6、求直线和圆的普通方程； （2）已知直线上一点，若直线与圆交于不同两点，求的取值范围. 22．（10分）已知矩阵，且二阶矩阵M满足AM=B，求M的特征值及属于各特征值的一个特征向量. 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．C 【解析】 建立空间直角坐标系，利用向量的方法对四个命题逐一分析，由此得出正确命题的个数. 【详解】 设正方体边长为，建立空间直角坐标系如下图所示，，. ①，，所以，故①正确. ②，，不存在实数使，故不成立，故②错误. ③，，，故平面不成立，故③错误. ④，，设和成角

7、为，则，由于，所以，故④正确. 综上所述，正确的命题有个. 故选：C 本小题主要考查空间线线、线面位置关系的向量判断方法，考查运算求解能力，属于中档题. 2．C 【解析】 分析函数的定义域和单调性，然后对选项逐一分析函数的定义域、单调性，由此确定正确选项. 【详解】 函数的定义域为，在上为减函数. A选项，的定义域为，在上为增函数，不符合. B选项，的定义域为，不符合. C选项，的定义域为，在上为减函数，符合. D选项，的定义域为，不符合. 故选：C 本小题主要考查函数的定义域和单调性，属于基础题. 3．A 【解析】 可得集合,求出补集,再求出即可. 【详解

8、 由,得,即, 所以, 所以. 故选:A 本题考查了集合的补集和交集的混合运算,属于基础题. 4．A 【解析】 因为，所以函数是偶函数，排除B、D， 又，排除C，故选A． 5．A 【解析】 设，，利用点差法得到，所以直线的斜率为2，又过点，再利用点斜式即可得到直线的方程. 【详解】 解：设，∴， 又，两式相减得：， ∴， ∴， ∴直线的斜率为2，又∴过点， ∴直线的方程为：，即， 故选：A. 本题考查直线与抛物线相交的中点弦问题，解题方法是“点差法”，即设出弦的两端点坐标，代入抛物线方程相减后可把弦所在直线斜率与中点坐标建立关系． 6．B 【解析】

9、 分析：根据流程图中的可知，每次循环的值应是一个等比数列，公比为；根据流程图中的可知，每次循环的值应是一个等比数列，公比为，根据每次循环得到的的值的大小决定循环的次数即可. 详解： 记执行第次循环时，的值记为有，则有； 记执行第次循环时，的值记为有，则有. 令，则有，故 ，故选B. 点睛：本题为算法中的循环结构和数列通项的综合，属于中档题，解题时注意流程图中蕴含的数列关系（比如相邻项满足等比数列、等差数列的定义，是否是求数列的前和、前项积等）. 7．C 【解析】 化简得到，，再计算复数模得到答案. 【详解】 ，故， 故，. 故选：. 本题考查了复数的化简，共轭复数，复数

10、模，意在考查学生的计算能力. 8．D 【解析】 根据是定义是上的奇函数，满足，可得函数的周期为3，再由奇函数的性质结合已知可得 ，利用周期性可得函数在区间上的零点个数． 【详解】 ∵是定义是上的奇函数，满足， ，可得， 函数的周期为3， ∵当时， ， 令，则，解得或1， 又∵函数是定义域为的奇函数， ∴在区间上，有． 由，取，得 ，得， ∴． 又∵函数是周期为3的周期函数， ∴方程=0在区间上的解有 共9个， 故选D． 本题考查根的存在性及根的个数判断，考查抽象函数周期性的应用，考查逻辑思维能力与推理论证能力，属于中档题． 9．C 【解析】 首先根据垂直关系可

11、确定，由此可知为三棱锥外接球的球心，在中，可以算出的一个表达式，在中，可以计算出的一个表达式，根据长度关系可构造等式求得半径，进而求出球的表面积． 【详解】 取中点，由，可知：， 为三棱锥外接球球心， 过作平面，交平面于，连接交于，连接，，， ，，，为的中点 由球的性质可知：平面，，且． 设， ，， ，在中，， 即，解得：， 三棱锥的外接球的半径为：， 三棱锥外接球的表面积为． 故选：. 本题考查三棱锥外接球的表面积的求解问题，求解几何体外接球相关问题的关键是能够利用球的性质确定外接球球心的位置. 10．D 【解析】 利用导数的几何意义得直线的斜率，列出a的

12、方程即可求解 【详解】 因为，且在点处的切线的斜率为3，所以，即. 故选：D 本题考查导数的几何意义，考查运算求解能力，是基础题 11．C 【解析】 由题可推断出和都是直角三角形，设球心为，要使三棱锥的体积最大，则需满足，结合几何关系和图形即可求解 【详解】 先画出图形，由球心到各点距离相等可得，，故是直角三角形，设，则有，又，所以，当且仅当时，取最大值4，要使三棱锥体积最大，则需使高，此时， 故选：C 本题考查由三棱锥外接球半径，半径与球心位置求解锥体体积最值问题，属于基础题 12．D 【解析】 ， 则 故选D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5

13、分，共20分。 13．5. 【解析】 由约束条件作出可行域，令z＝3x+y，化为直线方程的斜截式，数形结合得到最优解，把最优解的坐标代入目标函数得答案． 【详解】 由题意作出可行域如图阴影部分所示. 设, 当直线经过点时,取最大值5. 故答案为：5 本题考查简单的线性规划，考查数形结合的解题思想方法，是中档题． 14． 【解析】 直线mx﹣ny﹣1＝0（m＞0，n＞0）经过圆x2+y2﹣2x+2y﹣1＝0的圆心（1，﹣1），可得m+n＝1，再利用“乘1法”和基本不等式的性质即可得出. 【详解】 ∵mx﹣ny﹣1＝0（m＞0，n＞0）经过圆x2+y2﹣2x+2y﹣1

14、＝0的圆心（1，﹣1）， ∴m+n﹣1＝0，即m+n＝1. ∴（）（m+n）＝22+2＝4，当且仅当m＝n时取等号. ∴则的最小值是4. 故答案为：4. 本题考查了圆的标准方程、“乘1法”和基本不等式的性质，属于基础题. 15． 【解析】 函数等价为，由二次函数的单调性可得在R上递增，即为，可得a的不等式，解不等式即可得到所求范围． 【详解】 ，等价为， 且时，递增，时，递增， 且，在处函数连续， 可得在R上递增， 即为，可得，解得， 即a的取值范围是． 故答案为：． 本题考查分段函数的单调性的判断和运用：解不等式，考查转化思想和运算能力，属于中档题． 16．

15、160 【解析】 试题分析：常数项为. 考点：二项展开式系数问题. 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）直线恒过定点,详见解析 【解析】 （1）依题意由椭圆的简单性质可求出，即得椭圆C的方程； （2）设直线的方程为：，联立直线的方程与椭圆方程可求得点的坐标，同理可求出点的坐标，根据的坐标可求出直线的方程，将其化简成点斜式，即可求出定点坐标． 【详解】 （1）由题有，.∴，∴.∴椭圆方程为. （2）设直线的方程为：，则 ∴或，∴，同理， 当时，由有.∴，同理，又 ∴， 当时，∴直线的方程为 ∴直线恒过定点，

16、当时，此时也过定点.. 综上:直线恒过定点. 本题主要考查利用椭圆的简单性质求椭圆的标准方程，以及直线与椭圆的位置关系应用，定点问题的求法等，意在考查学生的逻辑推理能力和数学运算能力，属于难题． 18．（1）（2） 【解析】 （1）零点分段法，分，，讨论即可； （2）当时，原问题可转化为：存在，使不等式成立，即. 【详解】 解：（1）若时，， 当时，原不等式可化为，解得，所以， 当时，原不等式可化为，解得，所以， 当时，原不等式可化为，解得，所以， 综上述：不等式的解集为； （2）当时，由得， 即， 故得， 又由题意知：， 即， 故的范围为. 本题考查解绝对

17、值不等式以及不等式能成立求参数，考查学生的运算能力，是一道容易题. 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）可证面，从而可得. （2）可证点为线段的三等分点，再过作于，过作，垂足为，则为二面角的平面角，利用解直角三角形的方法可求.也可以建立如图所示的空间直角坐标系，利用两个平面的法向量来计算二面角的平面角的余弦值，最后利用同角三角函数的基本关系式可求. 【详解】 证明：（1）因为为中点，所以. 因为平面平面，平面平面，平面， 所以平面，而平面，故， 又因为，所以，则， 又，故面，又面，所以. （2）由（1）可得：面在面内的射影为， 则为直线与平面所成的角，即. 因为

18、所以，所以，所以， 即点为线段的三等分点. 解法一：过作于，则平面， 所以，过作，垂足为， 则为二面角的平面角, 因为，，， 则在中，有， 所以二面角的平面角的正切值为. 解法二：以点为原点，建立如图所示的空间直角坐标系， 则， 设点，由得：， 即，，，点， 平面的一个法向量， 又，， 设平面的一个法向量为， 则，令，则平面的一个法向量为. 设二面角的平面角为，则， 即，所以二面角的正切值为. 线线垂直的判定可由线面垂直得到，也可以由两条线所成的角为得到，而线面垂直又可以由面面垂直得到，解题中注意三种垂直关系的转化. 空间中的角的计算，可以建立空间直角

19、坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算，也可以构建空间角，把角的计算归结平面图形中的角的计算. 20．（1）.（2）1 【解析】 （1）先根据题意建立空间直角坐标系，求得向量和向量的坐标，再利用线线角的向量方法求解. （2，由AN＝λ，设N(0，λ，0)(0≤λ≤4)，则＝(－1，λ－1，－2)，再求得平面PBC的一个法向量，利用直线MN与平面PBC所成角的正弦值为，由|cos〈，〉|＝＝＝求解. 【详解】 （1） 因为PA⊥平面ABCD，且AB，AD⊂平面ABCD，所以PA⊥AB，PA⊥AD. 又因为∠BAD＝90°，所以PA，AB，AD两两互相垂直． 分别以AB，AD，AP为

20、x，y，z轴建立空间直角坐标系， 则由AD＝2AB＝2BC＝4，PA＝4可得 A(0，0，0)，B(2，0，0)，C(2，2，0)，D(0，4，0)，P(0，0，4)． 又因为M为PC的中点，所以M(1，1，2)． 所以＝(－1，1，2)，＝(0，0，4)， 所以cos〈，〉＝ ＝＝， 所以异面直线AP，BM所成角的余弦值为. （2） 因为AN＝λ，所以N(0，λ，0)(0≤λ≤4)， 则＝(－1，λ－1，－2)，＝(0，2，0)，＝(2，0，－4)． 设平面PBC的法向量为＝(x,y,z)， 则即 令x＝2，解得y＝0，z＝1， 所以＝(2，0，1)是平面PBC

21、的一个法向量． 因为直线MN与平面PBC所成角的正弦值为， 所以|cos〈，〉|＝＝＝， 解得λ＝1∈[0，4]， 所以λ的值为1. 本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角，线面角的求法及应用，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于中档题. 21．（1），；（2） 【解析】 分析：（1）用代入法消参数可得直线的普通方程，由公式可化极坐标方程为直角坐标方程； （2）把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程，其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离，因此有，，直接由韦达定理可得，注意到直线与圆相交，因此判别式＞0，这样可得满足的不等关系，由此可求得的取值范围. 详解：（1

22、直线的参数方程为， 普通方程为， 将代入圆的极坐标方程中, 可得圆的普通方程为， （2）解：直线的参数方程为代入圆的方程为 可得： （*）， 且由题意 ，, . 因为方程（*）有两个不同的实根，所以， 即， 又， 所以. 因为，所以 所以. 点睛：（1）参数方程化为普通方程，一般用消参数法，而消参法有两种选择：一是代入法，二是用公式； （2）极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式； （3）过的直线的参数方程为（为参数）中参数具有几何意义：直线上任一点对应参数，则. 22．特征值为1，特征向量为． 【解析】 设出矩阵M结合矩阵运算和矩阵相等的条件可求矩阵M，然后利用可求特征值的另一个特征向量. 【详解】 设矩阵M＝，则AM＝， 所以，解得，所以M＝， 则矩阵M的特征方程为，解得，即特征值为1， 设特征值的特征向量为，则， 即，解得x＝0，所以属于特征值的的一个特征向量为． 本题主要考查矩阵的运算及特征量的求解，矩阵运算的关键是明确其运算规则，侧重考查数学运算的核心素养.