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北京市徐悲鸿中学2026届高三下学期联考数学试题试卷含解析.doc

1、北京市徐悲鸿中学2026届高三下学期联考数学试题试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知实数集,集合,集合,则(

2、 ) A. B. C. D. 2.已知函数,满足对任意的实数,都有成立,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 3.是定义在上的增函数,且满足:的导函数存在,且,则下列不等式成立的是( ) A. B. C. D. 4.已知盒中有3个红球,3个黄球,3个白球,且每种颜色的三个球均按,,编号,现从中摸出3个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好不同时包含字母,,的概率为( ) A. B. C. D. 5.设分别为的三边的中点,则( ) A. B. C. D. 6.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体

3、积为( ) A. B. C. D. 7.已知函数且,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 8.若直线与圆相交所得弦长为,则( ) A.1 B.2 C. D.3 9.若为虚数单位,则复数,则在复平面内对应的点位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 10.已知集合,集合,若,则( ) A. B. C. D. 11.已知直线是曲线的切线,则( ) A.或1 B.或2 C.或 D.或1 12.给出下列三个命题: ①“”的否定; ②在中,“”是“”的充要条件; ③将函数的图象向左平移个单位长度,得到

4、函数的图象. 其中假命题的个数是( ) A.0 B.1 C.2 D.3 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,若,,则________. 14.在平面直角坐标系中,已知点,,若圆上有且仅有一对点,使得的面积是的面积的2倍,则的值为_______. 15.己知双曲线的左、右焦点分别为,直线是双曲线过第一、三象限的渐近线,记直线的倾斜角为,直线,,垂足为,若在双曲线上,则双曲线的离心率为_______ 16.已知实数,满足则的取值范围是______. 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。 1

5、7.(12分)已知抛物线,直线与交于,两点,且. (1)求的值; (2)如图,过原点的直线与抛物线交于点,与直线交于点,过点作轴的垂线交抛物线于点,证明:直线过定点. 18.(12分)如图,在三棱锥中,,是的中点,点在上,平面,平面平面,为锐角三角形,求证: (1)是的中点; (2)平面平面. 19.(12分)已知数列的前项和为,且满足. (Ⅰ)求数列的通项公式; (Ⅱ)证明:. 20.(12分)在如图所示的四棱锥中,四边形是等腰梯形,,,平面,,. (1)求证:平面; (2)已知二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值. 21.(12分)在三棱柱中,

6、四边形是菱形,,,,,点M、N分别是、的中点,且. (1)求证:平面平面; (2)求四棱锥的体积. 22.(10分)已知椭圆:的离心率为,直线:与以原点为圆心,以椭圆的短半轴长为半径的圆相切.为左顶点,过点的直线交椭圆于,两点,直线,分别交直线于,两点. (1)求椭圆的方程; (2)以线段为直径的圆是否过定点?若是,写出所有定点的坐标;若不是,请说明理由. 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】 可得集合,求出补集,再求出即可. 【详解】 由,得,即, 所以, 所以

7、 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. 2.B 【解析】 由题意可知函数为上为减函数,可知函数为减函数,且,由此可解得实数的取值范围. 【详解】 由题意知函数是上的减函数,于是有,解得, 因此,实数的取值范围是. 故选:B. 本题考查利用分段函数的单调性求参数,一般要分析每支函数的单调性,同时还要考虑分段点处函数值的大小关系,考查运算求解能力,属于中等题. 3.D 【解析】 根据是定义在上的增函数及有意义可得,构建新函数,利用导数可得为上的增函数,从而可得正确的选项. 【详解】 因为是定义在上的增函数,故. 又有意义,故,故,所以. 令,

8、则, 故在上为增函数,所以即, 整理得到. 故选:D. 本题考查导数在函数单调性中的应用,一般地,数的大小比较,可根据数的特点和题设中给出的原函数与导数的关系构建新函数,本题属于中档题. 4.B 【解析】 首先求出基本事件总数,则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,”, 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,利用对立事件的概率公式计算可得; 【详解】 解:从9个球中摸出3个球,则基本事件总数为(个), 则事件“恰好不同时包含字母,,”的对立事件为“取出的3个球的编号恰好为字母,,” 记事件“恰好不同时包含字母,,”为,则. 故选:B

9、 本题考查了古典概型及其概率计算公式,考查了排列组合的知识,解答的关键在于正确理解题意,属于基础题. 5.B 【解析】 根据题意,画出几何图形,根据向量加法的线性运算即可求解. 【详解】 根据题意,可得几何关系如下图所示: , 故选:B 本题考查了向量加法的线性运算,属于基础题. 6.D 【解析】 根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成,利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积. 【详解】 由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成,该多面体体积为.故选D. 本小题主要考查三视图还原为原图,考查柱体和锥体的体积公式,

10、属于基础题. 7.B 【解析】 构造函数,判断出的单调性和奇偶性,由此求得不等式的解集. 【详解】 构造函数,由解得,所以的定义域为,且,所以为奇函数,而,所以在定义域上为增函数,且.由得,即,所以. 故选:B 本小题主要考查利用函数的单调性和奇偶性解不等式,属于中档题. 8.A 【解析】 将圆的方程化简成标准方程,再根据垂径定理求解即可. 【详解】 圆的标准方程,圆心坐标为,半径为,因为直线与圆相交所得弦长为,所以直线过圆心,得,即. 故选:A 本题考查了根据垂径定理求解直线中参数的方法,属于基础题. 9.B 【解析】 首先根据特殊角的三角函数值将复数化为,求出,

11、再利用复数的几何意义即可求解. 【详解】 , , 则在复平面内对应的点的坐标为,位于第二象限. 故选:B 本题考查了复数的几何意义、共轭复数的概念、特殊角的三角函数值,属于基础题. 10.A 【解析】 根据或,验证交集后求得的值. 【详解】 因为,所以或.当时,,不符合题意,当时,.故选A. 本小题主要考查集合的交集概念及运算,属于基础题. 11.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

12、基础题. 12.C 【解析】 结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案. 【详解】 对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题; 对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确; 对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题. 故假命题有①③. 故选:C 本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基

13、础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.127 【解析】 已知条件化简可化为,等式两边同时除以,则有 ,通过求解方程可解得,即证得数列为等比数列,根据已知即可解得所求. 【详解】 由. . 故答案为:. 本题考查通过递推公式证明数列为等比数列,考查了等比的求和公式,考查学生分析问题的能力,难度较易. 14. 【解析】 写出所在直线方程,求出圆心到直线的距离,结合题意可得关于的等式,求解得答案. 【详解】 解:直线的方程为,即. 圆的圆心 到直线的距离, 由的面积是的面积的2倍的点,有且仅有一对, 可得点到的距离是点到直线的距离的2倍,

14、 可得过圆的圆心,如图: 由,解得. 故答案为:. 本题考查直线和圆的位置关系以及点到直线的距离公式应用,考查数形结合的解题思想方法,属于中档题. 15. 【解析】 由,则,所以点, 因为,可得,点坐标化简为,代入双曲线的方程求解. 【详解】 设, 则,即, 解得, 则, 所以, 即, 代入双曲线的方程可得, 所以 所以 解得. 故答案为: 本题主要考查了直线与双曲线的位置关系,及三角恒等变换,还考查了运算求解的能力和数形结合的思想,属于中档题. 16. 【解析】 根据约束条件画出可行域,即可由直线的平移方法求得的取值范围. 【详解】 .

15、由题意,画出约束条件表示的平面区域如下图所示, 令,则 如图所示,图中直线所示的两个位置为的临界位置, 根据几何关系可得与轴的两个交点分别为, 所以的取值范围为. 故答案为: 本题考查了非线性约束条件下线性规划的简单应用,由数形结合法求线性目标函数的取值范围,属于中档题. 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);(2)见解析 【解析】 (1)联立直线和抛物线,消去可得,求出,,再代入弦长公式计算即可. (2)由(1)可得,设,计算直线的方程为,代入求出,即可求出,再代入抛物线方程,求出,最后计算直线的斜率,求出直线的方程,化简可

16、得到恒过的定点. 【详解】 (1)由,消去可得, 设,,则,. , 解得或(舍去), . (2)证明:由(1)可得,设, 所以直线的方程为, 当时,,则, 代入抛物线方程,可得,, 所以直线的斜率, 直线的方程为, 整理可得,故直线过定点. 本题第一问考查直线与抛物线相交的弦长问题,需熟记弦长公式.第二问考查直线方程和直线恒过定点问题,需有较强的计算能力,属于难题. 18.(1)证明见解析;(2)证明见解析; 【解析】 (1)推导出,由是的中点,能证明是有中点. (2)作于点,推导出平面,从而,由,能证明平面,由此能证明平面平面. 【详解】 证明:(1)在

17、三棱锥中, 平面,平面平面, 平面, , 在中,是的中点,是有中点. (2)在三棱锥中,是锐角三角形, 在中,可作于点, 平面平面,平面平面, 平面,平面, 平面,, ,, 平面, 平面,平面平面. 本题考查线段中点的证明,考查面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,属于中档题. 19.(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析 【解析】 (1)由,分和两种情况,即可求得数列的通项公式; (2)由题,得,利用等比数列求和公式,即可得到本题答案. 【详解】 (Ⅰ)解:由题,得 当时,,得; 当时,,整理,得.

18、 数列是以1为首项,2为公比的等比数列, ,; (Ⅱ)证明:由(Ⅰ)知,, 故 . 故得证. 本题主要考查根据的关系式求通项公式以及利用等比数列的前n项和公式求和并证明不等式,考查学生的运算求解能力和推理证明能力. 20.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)由已知可得,结合,由直线与平面垂直的判定可得平面; (2)由(1)知,,则,,两两互相垂直,以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系,设,0,,由二面角的余弦值为求解,再由空间向量求解直线与平面所成角的正弦值. 【详解】 (1)证明:因为四边形是等腰梯形,,,所以.又,所以, 因此,

19、 又, 且,,平面, 所以平面. (2)取的中点,连接,, 由于,因此, 又平面,平面,所以. 由于,,平面, 所以平面,故, 所以为二面角的平面角.在等腰三角形中,由于, 因此,又, 因为,所以,所以 以为轴、为轴、为轴建立空间直角坐标系,则,, ,, 设平面的法向量为 所以,即,令,则,, 则平面的法向量,, 设直线与平面所成角为,则 本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题. 21.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)要证面面垂直需要先证明线面垂直,即证明出平面即可; (2

20、求出点A到平面的距离,然后根据棱锥的体积公式即可求出四棱锥的体积. 【详解】 (1)连接,由是平行四边形及N是的中点, 得N也是的中点,因为点M是的中点,所以, 因为,所以, 又,,所以平面, 又平面,所以平面平面; (2)过A作交于点O, 因为平面平面,平面平面, 所以平面, 由是菱形及,得为三角形,则, 由平面,得,从而侧面为矩形, 所以. 本题主要考查了面面垂直的证明,求四棱锥的体积,属于一般题. 22.(1);(2)是,定点坐标为或 【解析】 (1)根据相切得到,根据离心率得到,得到椭圆方程. (2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,,联立方程得到,,计算点的坐标为,点的坐标为,圆的方程可化为,得到答案. 【详解】 (1)根据题意:,因为,所以, 所以椭圆的方程为. (2)设直线的方程为,点、的坐标分别为,, 把直线的方程代入椭圆方程化简得到, 所以,, 所以,, 因为直线的斜率,所以直线的方程, 所以点的坐标为,同理,点的坐标为, 故以为直径的圆的方程为, 又因为,, 所以圆的方程可化为,令,则有, 所以定点坐标为或. 本题考查了椭圆方程,圆过定点问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.

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