湖北省西南三校合作体2026届高三数学试题第六次月考试题文实验班含解析.doc

1、湖北省西南三校合作体2026届高三数学试题第六次月考试题文实验班 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．若双曲线的离心率，则该双曲线的焦点到

2、其渐近线的距离为（ ） A． B．2 C． D．1 2．已知函数，，则的极大值点为( ) A． B． C． D． 3．已知函数（）的最小值为0，则（ ） A． B． C． D． 4．甲、乙、丙三人相约晚上在某地会面，已知这三人都不会违约且无两人同时到达，则甲第一个到、丙第三个到的概率是（ ） A． B． C． D． 5．已知一个三棱锥的三视图如图所示，其中三视图的长、宽、高分别为，，，且，则此三棱锥外接球表面积的最小值为（ ） A． B． C． D． 6．已知复数，为的共轭复数，则（ ） A． B． C． D． 7．如图是二次函数

3、的部分图象，则函数的零点所在的区间是（ ） A． B． C． D． 8．已知双曲线的左焦点为，直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直，直线与双曲线的左支交于不同的两点，，若，则该双曲线的离心率为（ ）． A． B． C． D． 9．给出个数 ，，，，，，其规律是：第个数是，第个数比第个数大 ，第个数比第个数大，第个数比第个数大，以此类推，要计算这个数的和．现已给出了该问题算法的程序框图如图，请在图中判断框中的①处和执行框中的②处填上合适的语句，使之能完成该题算法功能( ) A．； B．； C．； D．； 10．设，，则“”是“”的 A．充分而不必要条

4、件 B．必要而不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 11．函数的图象可能是下面的图象( ) A． B． C． D． 12．已知点为双曲线的右焦点，直线与双曲线交于A，B两点，若，则的面积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在棱长为的正方体中，是正方形的中心，为的中点，过的平面与直线垂直，则平面截正方体所得的截面面积为______. 14．已知△的三个内角为，，，且，，成等差数列， 则的最小值为__________，最大值为___________. 15．已知，圆，直线PM，PN分别与圆O相切，切

5、点为M，N，若，则的最小值为________. 16．函数满足，当时，，若函数在上有1515个零点，则实数的范围为___________. 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）如图，为等腰直角三角形，，D为AC上一点，将沿BD折起，得到三棱锥，且使得在底面BCD的投影E在线段BC上，连接AE. （1）证明：； （2）若，求二面角的余弦值. 18．（12分）已知函数. （Ⅰ）当时，求不等式的解集； （Ⅱ）若存在满足不等式，求实数的取值范围. 19．（12分）在极坐标系中，曲线的极坐标方程为 （1）求曲线与极轴所在直线围成图形的

6、面积； （2）设曲线与曲线交于，两点，求. 20．（12分）在平面直角坐标系xOy中，曲线的参数方程为（，为参数），在以O为极点，x轴的正半轴为极轴的极坐标系中，曲线是圆心在极轴上，且经过极点的圆．已知曲线上的点M对应的参数，射线与曲线交于点． （1）求曲线，的直角坐标方程； （2）若点A，B为曲线上的两个点且，求的值． 21．（12分）已知中，内角所对边分别是其中. （1）若角为锐角，且，求的值； （2）设，求的取值范围. 22．（10分）设函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若不等式恒成立，求实数a的取值范围. 参考答案 一、选择题：本题共12小题，每小

7、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】 根据双曲线的解析式及离心率，可求得的值；得渐近线方程后，由点到直线距离公式即可求解. 【详解】 双曲线的离心率， 则，，解得，所以焦点坐标为， 所以， 则双曲线渐近线方程为，即， 不妨取右焦点，则由点到直线距离公式可得， 故选：C. 本题考查了双曲线的几何性质及简单应用，渐近线方程的求法，点到直线距离公式的简单应用，属于基础题. 2．A 【解析】 求出函数的导函数，令导数为零，根据函数单调性，求得极大值点即可. 【详解】 因为， 故可得， 令，因为， 故可得或， 则在区

8、间单调递增， 在单调递减，在单调递增， 故的极大值点为. 故选：A. 本题考查利用导数求函数的极值点，属基础题. 3．C 【解析】 设，计算可得，再结合图像即可求出答案. 【详解】 设，则， 则， 由于函数的最小值为0，作出函数的大致图像， 结合图像，，得， 所以. 故选：C 本题主要考查了分段函数的图像与性质，考查转化思想，考查数形结合思想，属于中档题. 4．D 【解析】 先判断是一个古典概型，列举出甲、乙、丙三人相约到达的基本事件种数，再得到甲第一个到、丙第三个到的基本事件的种数，利用古典概型的概率公式求解. 【详解】 甲、乙、丙三人相约到达的基

9、本事件有甲乙丙，甲丙乙，乙甲丙，乙丙甲，丙甲乙，丙乙甲，共6种， 其中甲第一个到、丙第三个到有甲乙丙，共1种， 所以甲第一个到、丙第三个到的概率是. 故选：D 本题主要考查古典概型的概率求法，还考查了理解辨析的能力，属于基础题. 5．B 【解析】 根据三视图得到几何体为一三棱锥，并以该三棱锥构造长方体，于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球，进而得到外接球的半径，求得外接球的面积后可求出最小值． 【详解】 由已知条件及三视图得，此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点，即为三棱锥，且长方体的长、宽、高分别为， ∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球， 且球半径为， ∴

10、三棱锥外接球表面积为， ∴当且仅当，时，三棱锥外接球的表面积取得最小值为． 故选B． （1）解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点，即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径，同时要作一圆面起衬托作用． （2）长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线，对于一些比较特殊的三棱锥，在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体，通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题． 6．C 【解析】 求出，直接由复数的代数形式的乘除运算化简复数. 【详解】 . 故选：C 本题考查复数的代数形式的四则运算，共轭复数，属于基础题. 7．B 【解析】 根据二次函数图象的对称轴得出范围，轴截

11、距，求出的范围，判断在区间端点函数值正负，即可求出结论. 【详解】 ∵，结合函数的图象可知， 二次函数的对称轴为，， ，∵， 所以在上单调递增. 又因为， 所以函数的零点所在的区间是. 故选:B. 本题考查二次函数的图象及函数的零点，属于基础题. 8．A 【解析】 直线的方程为，令和双曲线方程联立，再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可. 【详解】 由题意可知直线的方程为,不妨设. 则，且 将代入双曲线方程中，得到 设 则 由，可得，故 则，解得 则 所以双曲线离心率 故选：A 此题考查双曲线和直线相交问题，联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系

12、和已知条件即可求解，属于一般性题目. 9．A 【解析】 要计算这个数的和，这就需要循环50次，这样可以确定判断语句①，根据累加最的变化规律可以确定语句②. 【详解】 因为计算这个数的和，循环变量的初值为1，所以步长应该为1，故判断语句①应为，第个数是，第个数比第个数大 ，第个数比第个数大，第个数比第个数大，这样可以确定语句②为，故本题选A. 本题考查了补充循环结构，正确读懂题意是解本题的关键. 10．A 【解析】 根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可. 【详解】 若， ，则，可得； 若，可得，无法得到， 所以“”是“”的充分而不必要条件. 所以本题答案为A.

13、本题考查充要条件的定义，判断充要条件的方法是： ① 若为真命题且为假命题，则命题p是命题q的充分不必要条件； ② 若为假命题且为真命题，则命题p是命题q的必要不充分条件； ③ 若为真命题且为真命题，则命题p是命题q的充要条件； ④ 若为假命题且为假命题，则命题p是命题q的即不充分也不必要条件. ⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围，再根据“谁大谁必要，谁小谁充分”的原则，判断命题p与命题q的关系. 11．C 【解析】 因为，所以函数的图象关于点（2,0）对称，排除A，B．当时，，所以，排除D．选C． 12．D 【解析】 设双曲线C的左焦点为，连接

14、由对称性可知四边形是平行四边形， 设，得，求出的值，即得解. 【详解】 设双曲线C的左焦点为，连接， 由对称性可知四边形是平行四边形， 所以，. 设，则， 又.故， 所以. 故选：D 本题主要考查双曲线的简单几何性质，考查余弦定理解三角形和三角形面积的计算，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 确定平面即为平面，四边形是菱形，计算面积得到答案. 【详解】 如图，在正方体中，记的中点为，连接， 则平面即为平面．证明如下： 由正方体的性质可知，，则，四点共面， 记的中点为，连接，易证．连

15、接，则， 所以平面，则． 同理可证，，，则平面， 所以平面即平面，且四边形即平面截正方体所得的截面． 因为正方体的棱长为，易知四边形是菱形， 其对角线，，所以其面积． 故答案为： 本题考查了正方体的截面面积，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 14． 【解析】 根据正弦定理可得，利用余弦定理以及均值不等式，可得角的范围，然后构造函数，利用导数，研究函数性质，可得结果. 【详解】 由，，成等差数列 所以 所以 又 化简可得 当且仅当时，取等号 又，所以 令， 则 当，即时， 当，即时， 则在递增，在递减 所以 由，

16、 所以 所以的最小值为 最大值为 故答案为：， 本题考查等差数列、正弦定理、余弦定理，还考查了不等式、导数的综合应用，难点在于根据余弦定理以及不等式求出，考验分析能力以及逻辑思维能力，属难题. 15． 【解析】 由可知R为中点,设,由过切点的切线方程即可求得,，代入，，则在直线上，即可得方程为，将 ，代入化简可得， 则直线过定点,由则点在以为直径的圆上，则.即可求得. 【详解】 如图，由可知R为MN的中点，所以，， 设，则切线PM的方程为， 即，同理可得， 因为PM，PN都过，所以，， 所以在直线上， 从而直线MN方程为， 因为，所以， 即直线MN方程为，

17、 所以直线MN过定点, 所以R在以OQ为直径的圆上， 所以. 故答案为: . 本题考查直线和圆的位置关系,考查圆的切线方程,定点和圆上动点距离的最值问题,考查学生的数形结合能力和计算能力,难度较难. 16． 【解析】 由已知，在上有3个根，分，，，四种情况讨论的单调性、最值即可得到答案. 【详解】 由已知，的周期为4，且至多在上有4个根，而含505个周期，所以在上有3个根，设，，易知在上单调递减，在，上单调递增，又，. 若时，在上无根，在必有3个根， 则，即，此时； 若时，在上有1个根，注意到，此时在不可能有2个根，故不满足； 若时，要使在有2个根，只需，解得； 若时

18、在上单调递增，最多只有1个零点，不满足题意； 综上，实数的范围为. 故答案为： 本题考查利用导数研究函数的零点个数问题，涉及到函数的周期性、分类讨论函数的零点，是一道中档题. 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）见解析；（2） 【解析】 （1）由折叠过程知与平面垂直，得，再取中点，可证与平面垂直，得，从而可得线面垂直，再得线线垂直； （2）由已知得为中点，以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，由已知求出线段长，得出各点坐标，用平面的法向量计算二面角的余弦． 【详解】 （1）易知与平面垂直，∴， 连接，

19、取中点，连接， 由得，， ∴平面，平面，∴， 又，∴平面，∴； （2）由，知是中点， 令，则， 由，， ∴，解得，故． 以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，如图， 则， ，，设平面的法向量为， 则，取，则． 又易知平面的一个法向量为， ． ∴二面角的余弦值为． 本题考查证明线线垂直，考查用空间向量法求二面角．证线线垂直，一般先证线面垂直，而证线面垂直又要证线线垂直，注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化．求空间角，常用方法就是建立空间直角坐标系，用空间向量法求空间角． 18．（Ⅰ）或.（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）分类讨论解绝对值不

20、等式得到答案. （Ⅱ）讨论和两种情况，得到函数单调性，得到只需，代入计算得到答案. 【详解】 （Ⅰ）当时，不等式为， 变形为或或，解集为或. （Ⅱ）当时，， 由此可知在单调递减，在单调递增， 当时，同样得到在单调递减，在单调递增， 所以，存在满足不等式，只需，即， 解得. 本题考查了解绝对值不等式，不等式存在性问题，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 19．（1）；（2） 【解析】 （1）利用互化公式，将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程，得出曲线与极轴所在直线围成的图形是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形，即可求出面积； （2）联立方程组，

21、分别求出和的坐标，即可求出. 【详解】 解：（1）由于的极坐标方程为， 根据互化公式得，曲线的直角坐标方程为： 当时，， 当时，， 则曲线与极轴所在直线围成的图形， 是一个半径为1的圆周及一个两直角边分别为1与的直角三角形， ∴围成图形的面积. （2）由得，其直角坐标为， 化直角坐标方程为， 化直角坐标方程为， ∴， ∴. 本题考查利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程，以及联立方程组求交点坐标，考查计算能力. 20．（1）．．（2） 【解析】 （1）先求解a,b，消去参数，即得曲线的直角坐标方程；再求解，利用极坐标和直角坐标的互化公式，即得曲线的直角坐标

22、方程； （2）由于，可设，，代入曲线直角坐标方程，可得的关系，转化，可得解. 【详解】 （1）将及对应的参数，代入 得，即， 所以曲线的方程为，为参数， 所以曲线的直角坐标方程为． 设圆的半径为R，由题意，圆的极坐标方程为 （或）， 将点代入，得，即， 所以曲线的极坐标方程为， 所以曲线的直角坐标方程为． （2）由于，故可设， 代入曲线直角坐标方程， 可得，， 所以 ． 本题考查了极坐标和直角坐标，参数方程和一般方程的互化以及极坐标的几何意义的应用，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. 21．（1）；（2）. 【解析】 （1）由正弦定

23、理直接可求，然后运用两角和的正弦公式算出； （2）化简，由余弦定理得，利用基本不等式求出，确定角范围，进而求出的取值范围. 【详解】 （1）由正弦定理，得： ，且为锐角 （2） 本题主要考查了正余弦定理的应用，基本不等式的应用，三角函数的值域等，考查了学生运算求解能力. 22．（1）（2） 【解析】 (1) 利用分段讨论法去掉绝对值,结合图象,从而求得不等式的解集; (2) 求出函数的最小值,把问题化为,从而求得的取值范围. 【详解】 （1）当时， 则 所以不等式的解集为. （2）等价于， 而， 故等价于， 所以或， 即或， 所以实数a的取值范围为. 本题考查含有绝对值的不等式解法、不等式恒成立问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力，难度一般.