2026届云南省楚雄州大姚县第一中学高三5月小二调考数学试题含解析.doc

1、2026届云南省楚雄州大姚县第一中学高三5月小二调考数学试题 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．已知函数的图像向右平移个单位长度后，得到的图像关于轴对称，，当取得最小值时，函数的解析式为（ ） A．

2、B． C． D． 2．已知直线是曲线的切线，则（ ） A．或1 B．或2 C．或 D．或1 3．已知函数，若函数有三个零点，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 4．阅读名著，品味人生，是中华民族的优良传统.学生李华计划在高一年级每周星期一至星期五的每天阅读半个小时中国四大名著：《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》及《西游记》，其中每天阅读一种，每种至少阅读一次，则每周不同的阅读计划共有（ ） A．120种 B．240种 C．480种 D．600种 5．已知函数（e为自然对数底数），若关于x的不等式有且只有一个正整数解，则实数m的最大值为（

3、 ） A． B． C． D． 6．已知全集，则集合的子集个数为（ ） A． B． C． D． 7．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． 8．若的展开式中的系数为150，则（ ） A．20 B．15 C．10 D．25 9．函数的图象大致为（ ） A． B． C． D． 10．若各项均为正数的等比数列满足，则公比（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 11．展开项中的常数项为 A．1 B．11 C．-19 D．51 12．

4、已知复数满足：，则的共轭复数为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知实数 满足，则的最大值为________. 14．已知点M是曲线y＝2lnx＋x2﹣3x上一动点，当曲线在M处的切线斜率取得最小值时，该切线的方程为_______． 15．一个四面体的顶点在空间直角坐标系中的坐标分别是，，，，则该四面体的外接球的体积为__________． 16．曲线在处的切线方程是_________． 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）如图，已知椭圆经过点，且离心率，过右焦点且不与坐标轴

5、垂直的直线与椭圆相交于两点. （1）求椭圆的标准方程； （2）设椭圆的右顶点为，线段的中点为，记直线的斜率分别为，求证：为定值. 18．（12分）已知圆的极坐标方程是，以极点为平面直角坐标系的原点，极轴为轴的正半轴，建立平面直角坐标系，直线的参数方程是是参数），若直线与圆相切，求实数的值. 19．（12分）设函数（）的最小值为. （1）求的值； （2）若，，为正实数，且，证明：. 20．（12分）在中，、、分别是角、、的对边，且. （1）求角的值； （2）若，且为锐角三角形，求的取值范围. 21．（12分）已知椭圆：（），点是的左顶点，点为上一点，离心率. （1）求椭

6、圆的方程； （2）设过点的直线与的另一个交点为（异于点），是否存在直线，使得以为直径的圆经过点，若存在，求出直线的方程；若不存在，说明理由. 22．（10分）已知函数，． （1）若，，求实数的值． （2）若，，求正实数的取值范围． 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】 先求出平移后的函数解析式，结合图像的对称性和得到A和. 【详解】 因为关于轴对称，所以，所以，的最小值是.，则，所以. 本题主要考查三角函数的图像变换及性质.平移图像时需注意x的系数和平移量之间的关系. 2．

7、D 【解析】 求得直线的斜率，利用曲线的导数，求得切点坐标，代入直线方程，求得的值. 【详解】 直线的斜率为， 对于，令，解得，故切点为，代入直线方程得，解得或1. 故选：D 本小题主要考查根据切线方程求参数，属于基础题. 3．B 【解析】 根据所给函数解析式，画出函数图像.结合图像，分段讨论函数的零点情况：易知为的一个零点；对于当时，由代入解析式解方程可求得零点，结合即可求得的范围；对于当时，结合导函数，结合导数的几何意义即可判断的范围.综合后可得的范围. 【详解】 根据题意，画出函数图像如下图所示： 函数的零点，即. 由图像可知，， 所以是的一个零点， 当时

8、若， 则，即，所以，解得； 当时，， 则，且 若在时有一个零点，则， 综上可得， 故选：B. 本题考查了函数图像的画法，函数零点定义及应用，根据零点个数求参数的取值范围，导数的几何意义应用，属于中档题. 4．B 【解析】 首先将五天进行分组，再对名著进行分配，根据分步乘法计数原理求得结果. 【详解】 将周一至周五分为组，每组至少天，共有：种分组方法； 将四大名著安排到组中，每组种名著，共有：种分配方法； 由分步乘法计数原理可得不同的阅读计划共有：种 本题正确选项： 本题考查排列组合中的分组分配问题，涉及到分步乘法计数原理的应用，易错点是忽略分组中涉及到的平均分

9、组问题. 5．A 【解析】 若不等式有且只有一个正整数解，则的图象在图象的上方只有一个正整数值，利用导数求出的最小值，分别画出与的图象，结合图象可得. 【详解】 解：， ∴， 设， ∴， 当时，，函数单调递增， 当时，，函数单调递减， ∴， 当时，，当，， 函数恒过点， 分别画出与的图象，如图所示， ， 若不等式有且只有一个正整数解，则的图象在图象的上方只有一个正整数值， ∴且，即，且 ∴， 故实数m的最大值为， 故选：A 本题考查考查了不等式恒有一正整数解问题，考查了利用导数研究函数的单调性，考查了数形结合思想，考查了数学运算能力. 6．C 【解析

10、 先求B.再求，求得则子集个数可求 【详解】 由题=, 则集合,故其子集个数为 故选C 此题考查了交、并、补集的混合运算及子集个数，熟练掌握各自的定义是解本题的关键，是基础题 7．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. 8．C 【解析】 通过二项式展开式的通项分析得到，

11、即得解. 【详解】 由已知得， 故当时，， 于是有， 则. 故选：C 本题主要考查二项式展开式的通项和系数问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 9．A 【解析】 根据函数的奇偶性和单调性，排除错误选项，从而得出正确选项. 【详解】 因为，所以是偶函数，排除C和D. 当时，，， 令，得，即在上递减；令，得，即在上递增.所以在处取得极小值，排除B. 故选：A 本小题主要考查函数图像的识别，考查利用导数研究函数的单调区间和极值，属于中档题. 10．C 【解析】 由正项等比数列满足，即，又，即，运算即可得解. 【详解】 解：因为，所以，又，所以， 又，解

12、得. 故选：C. 本题考查了等比数列基本量的求法，属基础题. 11．B 【解析】 展开式中的每一项是由每个括号中各出一项组成的，所以可分成三种情况. 【详解】 展开式中的项为常数项，有3种情况： （1）5个括号都出1，即； （2）两个括号出，两个括号出，一个括号出1，即； （3）一个括号出，一个括号出，三个括号出1，即； 所以展开项中的常数项为，故选B. 本题考查二项式定理知识的生成过程，考查定理的本质，即展开式中每一项是由每个括号各出一项相乘组合而成的. 12．B 【解析】 转化，为，利用复数的除法化简，即得解 【详解】 复数满足： 所以 故选：B

13、 本题考查了复数的除法和复数的基本概念，考查了学生概念理解，数学运算的能力，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】 作出不等式组所表示的平面区域，将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率，当直线过时，直线的斜率取得最大值，代入点A的坐标可得答案. 【详解】 画出二元一次不等式组所表示的平面区域，如下图所示，由得点， 目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率， 当直线过时，直线的斜率取得最大值，此时的最大值为. 故答案为：. 本题考查求目标函数的最值，关键在于明确目标函数的几何意义，属于中档题. 14． 【解析

14、 先求导数可得切线斜率，利用基本不等式可得切点横坐标，从而可得切线方程. 【详解】 ， ，＝1时有最小值1，此时M(1，﹣2)， 故切线方程为：，即． 故答案为：. 本题主要考查导数的几何意义，切点处的导数值等于切线的斜率是求解的关键，侧重考查数学运算的核心素养. 15． 【解析】 将四面体补充为长宽高分别为的长方体，体对角线即为外接球的直径，从而得解. 【详解】 采用补体法，由空间点坐标可知，该四面体的四个顶点在一个长方体上，该长方体的长宽高分别为，长方体的外接球即为该四面体的外接球，外接球的直径即为长方体的体对角线，所以球半径为，体积为. 本题主要考查了四面体外接球

15、的常用求法：补体法，通过补体得到长方体的外接球从而得解，属于基础题. 16． 【解析】 利用导数的运算法则求出导函数，再利用导数的几何意义即可求解. 【详解】 求导得， 所以，所以切线方程为 故答案为： 本题考查了基本初等函数的导数、导数的运算法则以及导数的几何意义，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．（1）；（2）详见解析. 【解析】 （1）由椭圆离心率、系数关系和已知点坐标构建方程组，求得，代入标准方程中即可； （2）依题意，直线的斜率存在，且不为0，设其为，则直线的方程为，设，，通过联立直线方程与椭圆方程化简整理和

16、中点的坐标表示用含k的表达式表示，，进而表示；由韦达定理表示根与系数的关系进而表示用含k的表达式表示，最后做比即得证. 【详解】 （1）设椭圆的焦距为，则，即，所以. 依题意，，即，解得， 所以，. 所以椭圆的标准方程为. （2）证明：依题意，直线的斜率存在，且不为0，设其为， 则直线的方程为，设，. 与椭圆联立整理得， 故 所以，， 所以. 又 ， 所以为定值，得证. 本题考查由离心率求椭圆的标准方程，还考查了椭圆中的定值问题，属于较难题. 18． 【解析】 将圆的极坐标方程化为直角坐标方程，直线的参数方程化为普通方程，再根据直线与圆相切，利用圆心到直线的距

17、离等于半径，即可求实数的值. 【详解】 由，得， ， 即圆的方程为， 又由消，得， 直线与圆相切，，． 本题重点考查方程的互化，考查直线与圆的位置关系，解题的关键是利用圆心到直线的距离等于半径,研究直线与圆相切. 19．（1）（2）证明见解析 【解析】 （1）分类讨论，去绝对值求出函数的解析式，根据一次函数的性质，得出的单调性，得出取最小值，即可求的值； （2）由（1）得出，利用“乘1法”，令，化简后利用基本不等式求出的最小值，即可证出. 【详解】 （1）解： 当时，单调递减；当时，单调递增. 所以当时，取最小值. （2）证明：由（1）可知. 要证明：，即证，

18、 因为，，为正实数， 所以 . 当且仅当，即，，时取等号， 所以. 本题考查绝对值不等式和基本不等式的应用，还运用“乘1法”和分类讨论思想，属于中档题. 20． (1) .(2) . 【解析】 （1）根据题意，由余弦定理求得，即可求解C角的值； （2）由正弦定理和三角恒等变换的公式，化简得到，再根据为锐角三角形，求得，利用三角函数的图象与性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意知，∴， 由余弦定理可知，， 又∵，∴. （2）由正弦定理可知，，即 ∴ ， 又∵为锐角三角形，∴，即， 则，所以， 综上的取值范围为. 本题主要考查了利用正弦定理和三角函数的恒

19、等变换求解三角形问题，对于解三角形问题，通常利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系，利用“角转边”寻求边的关系，利用余弦定理借助三边关系求角，利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值. 利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点，经常利用三角形内角和定理，三角形面积公式，结合正、余弦定理解题. 21．（1）；（2）存在， 【解析】 （1）把点代入椭圆C的方程，再结合离心率，可得a,b,c的关系，可得椭圆的方程； （2）设出直线的方程，代入椭圆，运用韦达定理可求得点的坐标，再由，可求得直线的方程,要注意检验直线是否和椭圆有两个交点． 【详解】 （1）由题可得∴，所以椭圆的方程 （2）

20、由题知，设，直线的斜率存在设为， 则与椭圆联立得 ，，∴，，∴ 若以为直径的圆经过点， 则，∴， 化简得，∴，解得或 因为与不重合，所以舍. 所以直线的方程为. 本题考查椭圆的简单性质，考查直线与椭圆位置关系的应用，考查了向量的数量积的运用，属于中档题. 22．（1）1（2） 【解析】 （1）求得和，由，，得，令，令导数求得函数的单调性，利用，即可求解． （2）解法一：令，利用导数求得的单调性，转化为，令（），利用导数得到的单调性，分类讨论，即可求解． 解法二：可利用导数，先证明不等式，，，， 令（），利用导数，分类讨论得出函数的单调性与最值，即可求解． 【详解】

21、 （1）由题意，得，， 由，…①，得， 令，则， 因为，所以在单调递增， 又，所以当时，，单调递增； 当时，，单调递减； 所以，当且仅当时等号成立． 故方程①有且仅有唯一解，实数的值为1． （2）解法一：令（）， 则， 所以当时，，单调递增; 当时，，单调递减; 故 ． 令（）， 则． （i）若时，，在单调递增， 所以，满足题意． （ii）若时，，满足题意． （iii）若时，，在单调递减， 所以．不满足题意． 综上述：． 解法二：先证明不等式，，，…（*）． 令， 则当时，，单调递增， 当时，，单调递减， 所以，即．

22、变形得，，所以时，， 所以当时，. 又由上式得，当时，，，. 因此不等式（*）均成立． 令（）， 则， （i）若时，当时，，单调递增; 当时，，单调递减; 故 ． （ii）若时，，在单调递增， 所以 ． 因此，①当时，此时，，， 则需 由（*）知，，（当且仅当时等号成立），所以． ②当时，此时，， 则当时， （由（*）知）； 当时，（由（*）知）．故对于任意，． 综上述：． 本题主要考查导数在函数中的综合应用，着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力，对于恒成立问题，通常要构造新函数，利用导数研究函数的单调性，求出最值，进而得出相应的含参不等式，从而求出参数的取值范围；也可分离变量，构造新函数，直接把问题转化为函数的最值问题．