1、山东省济南一中2026年高三年级八校联考(数学试题文)Word版 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选择
2、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,若,使得,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 2.若执行如图所示的程序框图,则输出的值是( ) A. B. C. D.4 3.已知定义在上的奇函数满足:(其中),且在区间上是减函数,令,,,则,,的大小关系(用不等号连接)为( ) A. B. C. D. 4.复数 (i为虚数单位)的共轭复数是 A.1+i B.1−i C.−1+i D.−1−i 5.已知四棱锥,底面ABCD是边长为1的正方形,,平面平面ABCD,当点C到平面ABE的距
3、离最大时,该四棱锥的体积为( ) A. B. C. D.1 6.已知,都是偶函数,且在上单调递增,设函数,若,则( ) A.且 B.且 C.且 D.且 7.若x∈(0,1),a=lnx,b=,c=elnx,则a,b,c的大小关系为( ) A.b>c>a B.c>b>a C.a>b>c D.b>a>c 8.已知圆:,圆:,点、分别是圆、圆上的动点,为轴上的动点,则的最大值是( ) A. B.9 C.7 D. 9.一个频率分布表(样本容量为)不小心被损坏了一部分,只记得样本中数据在上的频率为,则估计样本在、内的数据个数共有( ) A. B. C. D.
4、10.设命题函数在上递增,命题在中,,下列为真命题的是( ) A. B. C. D. 11.已知为圆:上任意一点,,若线段的垂直平分线交直线于点,则点的轨迹方程为( ) A. B. C.() D.() 12.如下的程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,若输入的a,b分别为176,320,则输出的a为( ) A.16 B.18 C.20 D.15 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若,则________. 14.已知各项均为正数的等比数列的前项积为,,(且),则__________.
5、15.设α、β为互不重合的平面,m,n是互不重合的直线,给出下列四个命题: ①若m∥n,则m∥α; ②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β; ③若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n; ④若α⊥β,α∩β=m,n⊂α,m⊥n,则n⊥β; 其中正确命题的序号为_____. 16.假如某人有壹元、贰元、伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元的纸币各两张,要支付贰佰壹拾玖(219)元的货款,则有________种不同的支付方式. 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)已知都是大于零的实数. (1)证明; (2)若,证明. 18.(12分)
6、已知点,直线与抛物线交于不同两点、,直线、与抛物线的另一交点分别为两点、,连接,点关于直线的对称点为点,连接、. (1)证明:; (2)若的面积,求的取值范围. 19.(12分)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆的离心率为,且过点. 为椭圆的右焦点, 为椭圆上关于原点对称的两点,连接分别交椭圆于两点. ⑴求椭圆的标准方程; ⑵若,求的值; ⑶设直线, 的斜率分别为, ,是否存在实数,使得,若存在,求出的值;若不存在,请说明理由. 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,
7、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)已知在中,角的对边分别为,且. (1)求的值; (2)若,求的取值范围. 22.(10分)已知函数()在定义域内有两个不同的极值点. (1)求实数的取值范围; (2)若有两个不同的极值点,,且,若不等式恒成立.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.C 【解析】 试题分析:由题意知,当时,由,当且仅当时,即等
8、号是成立,所以函数的最小值为,当时,为单调递增函数,所以,又因为,使得,即在的最小值不小于在上的最小值,即,解得,故选C. 考点:函数的综合问题. 【方法点晴】本题主要考查了函数的综合问题,其中解答中涉及到基本不等式求最值、函数的单调性及其应用、全称命题与存在命题的应用等知识点的综合考查,试题思维量大,属于中档试题,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,其中解答中转化为在的最小值不小于在上的最小值是解答的关键. 2.D 【解析】 模拟程序运行,观察变量值的变化,得出的变化以4为周期出现,由此可得结论. 【详解】 ;如此循环下去,当时,,此时不满足,循环结
9、束,输出的值是4. 故选:D. 本题考查程序框图,考查循环结构.解题时模拟程序运行,观察变量值的变化,确定程序功能,可得结论. 3.A 【解析】 因为,所以,即周期为4,因为为奇函数,所以可作一个周期[-2e,2e]示意图,如图在(0,1)单调递增,因为,因此,选A. 点睛:函数对称性代数表示 (1)函数为奇函数 ,函数为偶函数(定义域关于原点对称); (2)函数关于点对称,函数关于直线对称, (3)函数周期为T,则 4.B 【解析】 分析:化简已知复数z,由共轭复数的定义可得. 详解:化简可得z= ∴z的共轭复数为1﹣i. 故选B. 点睛:本题考查复数的
10、代数形式的运算,涉及共轭复数,属基础题. 5.B 【解析】 过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设,将表示成关于的函数,再求函数的最值,即可得答案. 【详解】 过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF. 因为平面平面ABCD,所以平面ABCD, 所以. 因为底面ABCD是边长为1的正方形,,所以. 因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离. 易证平面平面ABE, 所以点H到平面ABE的距离,即为H到EF的距离. 不妨设,则,. 因为,所以, 所以,当时,
11、等号成立. 此时EH与ED重合,所以,. 故选:B. 本题考查空间中点到面的距离的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意辅助线及面面垂直的应用. 6.A 【解析】 试题分析:由题意得,, ∴,, ∵,∴,∴, ∴若:,,∴, 若:,,∴, 若:,,∴, 综上可知,同理可知,故选A. 考点:1.函数的性质;2.分类讨论的数学思想. 【思路点睛】本题在在解题过程中抓住偶函数的性质,避免了由于单调性不同导致与大小不明确的讨论,从而使解题过程得以优化,另外,不要忘记定义域,如果要研究奇函数或者偶函数的值域、最值、单调性等问题
12、通常先在原点一侧的区间(对奇(偶)函数而言)或某一周期内(对周期函数而言)考虑,然后推广到整个定义域上. 7.A 【解析】 利用指数函数、对数函数的单调性直接求解. 【详解】 ∵x∈(0,1), ∴a=lnx<0, b=()lnx>()0=1, 0<c=elnx<e0=1, ∴a,b,c的大小关系为b>c>a. 故选:A. 本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 8.B 【解析】 试题分析:圆的圆心,半径为,圆的圆心,半径是.要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是;关于轴的对称点,,故的最
13、大值为,故选B. 考点:圆与圆的位置关系及其判定. 【思路点睛】先根据两圆的方程求出圆心和半径,要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是,再利用对称性,求出所求式子的最大值. 9.B 【解析】 计算出样本在的数据个数,再减去样本在的数据个数即可得出结果. 【详解】 由题意可知,样本在的数据个数为, 样本在的数据个数为, 因此,样本在、内的数据个数为. 故选:B. 本题考查利用频数分布表计算频数,要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系,考查计算能力,属于基础题. 10.C 【解析】 命题:函数在上单调递减,即可判断出真假.命题:在中,利用余弦函数单调性判
14、断出真假. 【详解】 解:命题:函数,所以,当时,,即函数在上单调递减,因此是假命题. 命题:在中,在上单调递减,所以,是真命题. 则下列命题为真命题的是. 故选:C. 本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 11.B 【解析】 如图所示:连接,根据垂直平分线知,,故轨迹为双曲线,计算得到答案. 【详解】 如图所示:连接,根据垂直平分线知, 故,故轨迹为双曲线, ,,,故,故轨迹方程为. 故选:. 本题考查了轨迹方程,确定轨迹方程为双曲线是解题的关键. 12.A 【解析】 根据题意可知
15、最后计算的结果为的最大公约数. 【详解】 输入的a,b分别为,,根据流程图可知最后计算的结果为的最大公约数,按流程图计算,,,,,,,易得176和320的最大公约数为16, 故选:A. 本题考查的是利用更相减损术求两个数的最大公约数,难度较易. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.13 【解析】 由导函数的应用得:设,, 所以,,又,所以,即, 由二项式定理:令得:,再由,求出,从而得到的值; 【详解】 解:设,, 所以,, 又,所以, 即, 取得:, 又, 所以, 故, 故答案为:13 本题考查了导函数的应用、二项式定理,属于中
16、档题 14. 【解析】 利用等比数列的性质求得,进而求得,再利用对数运算求得的值. 【详解】 由于,,所以,则,∴,,. 故答案为: 本小题主要考查等比数列的性质,考查对数运算,属于基础题. 15.④ 【解析】 根据直线和平面,平面和平面的位置关系依次判断每个选项得到答案. 【详解】 对于①,当m∥n时,由直线与平面平行的定义和判定定理,不能得出m∥α,①错误; 对于②,当m⊂α,n⊂α,且m∥β,n∥β时,由两平面平行的判定定理,不能得出α∥β,②错误; 对于③,当α∥β,且m⊂α,n⊂β时,由两平面平行的性质定理,不能得出m∥n,③错误; 对于④,当α⊥β,且α∩
17、β=m,n⊂α,m⊥n时,由两平面垂直的性质定理,能够得出n⊥β,④正确; 综上知,正确命题的序号是④. 故答案为:④. 本题考查了直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力和推断能力. 16.1 【解析】 按照个位上的9元的支付情况分类,三个数位上的钱数分步计算,相加即可. 【详解】 9元的支付有两种情况,或者, ①当9元采用方式支付时, 200元的支付方式为,或者或者共3种方式, 10元的支付只能用1张10元, 此时共有种支付方式; ②当9元采用方式支付时: 200元的支付方式为,或者或者共3种方式, 10元的支付只能用1张10元, 此时共有
18、种支付方式; 所以总的支付方式共有种. 故答案为:1. 本题考查了分类加法计数原理和分步乘法计数原理,属于中档题.做题时注意分类做到不重不漏,分步做到步骤完整. 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)答案见解析.(2)答案见解析 【解析】 (1)利用基本不等式可得,两式相加即可求解. (2)由(1)知,代入不等式,利用基本不等式即可求解. 【详解】 (1) 两式相加得 (2)由(1)知 于是, . 本题考查了基本不等式的应用,属于基础题. 18.(1)见解析;(2). 【解析】 (1)设点、,求出直线、的方程,与抛物
19、线的方程联立,求出点、的坐标,利用直线、的斜率相等证明出; (2)设点到直线、的距离分别为、,求出,利用相似得出,可得出的边上的高,并利用弦长公式计算出,即可得出关于的表达式,结合不等式可解出实数的取值范围. 【详解】 (1)设点、,则, 直线的方程为:, 由,消去并整理得, 由韦达定理可知,,, 代入直线的方程,得,解得, 同理,可得, ,, ,代入得, 因此,; (2)设点到直线、的距离分别为、,则, 由(1)知,,, ,,, 同理,得,, 由,整理得,由韦达定理得,, ,得, 设点到直线的高为,则, , , ,解得,因此,实数的取值范围是. 本
20、题考查直线与直线平行的证明,考查实数的取值范围的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理、弦长公式、直线的斜率等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是难题. 19.(1)(2) (3) 【解析】 试题分析:(1);(2)由椭圆对称性,知,所以,此时直线方程为,故. (3)设,则,通过直线和椭圆方程,解得,,所以,即存在. 试题解析: (1)设椭圆方程为,由题意知: 解之得:,所以椭圆方程为: (2)若,由椭圆对称性,知,所以, 此时直线方程为, 由,得,解得(舍去), 故. (3)设,则, 直线的方程为,代入椭圆方程,得 , 因
21、为是该方程的一个解,所以点的横坐标, 又在直线上,所以, 同理,点坐标为,, 所以, 即存在,使得. 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
22、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】试题分析:(1)本问考查解三角形中的的“边角互化”.由于求的值,所以可以考虑到根据余弦定理将分别用边表示,再根据正弦定理可以将转化为,于是可以求出的值;(2)首先根据求出角的值,根据第(1)问得到的值,可以运用正弦定理求出外接圆半径,于是可以将转化为,又因为角的值已经得到,所以将转化为关于的正弦型函数表达式,这样就可求出取值范围;另外本问也可以在求出角的
23、值后,应用余弦定理及重要不等式,求出的最大值,当然,此时还要注意到三角形两边之和大于第三边这一条件. 试题解析:(1)由, 应用余弦定理,可得 化简得则 (2) 即 所以 法一. , 则 = = = 又 法二 因为 由余弦定理 得, 又因为,当且仅当时“”成立. 所以
24、 又由三边关系定理可知 综上 考点:1.正、余弦定理;2.正弦型函数求值域;3.重要不等式的应用. 22.(1);(2). 【解析】 (1)求导得到有两个不相等实根,令,计算函数单调区间得到值域,得到答案. (2),是方程的两根,故,化简得到,设函数,讨论范围,计算最值得到答案. 【详解】 (1)由题可知有两个不相等的实根, 即:有两个不相等实根,令, ,, ,;,, 故在上单增,在上单减,∴. 又,时,;时,, ∴,即. (2)由(1)知,,是方程的两根, ∴,则 因为在单减,∴,又,∴ 即,两边取对数,并整理得: 对恒成立, 设,, , 当时,对恒成立, ∴在上单增,故恒成立,符合题意; 当时,,时, ∴在上单减,,不符合题意. 综上,. 本题考查了根据极值点求参数,恒成立问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.






