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2026年阿拉善市重点中学高三下学期月考试卷(一)数学试题含解析.doc

1、2026年阿拉善市重点中学高三下学期月考试卷(一)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.已知函数在上的值域为,则实数的取值范围为( ) A. B. C. D. 2.我国古代数学名著《数书九章

2、》中有“天池盆测雨”题:在下雨时,用一个圆台形的天池盆接雨水.天池盆盆口直径为二尺八寸,盆底直径为一尺二寸,盆深一尺八寸.若盆中积水深九寸,则平地降雨量是(注:①平地降雨量等于盆中积水体积除以盆口面积;②一尺等于十寸;③台体的体积公式). A.2寸 B.3寸 C.4寸 D.5寸 3.已知全集,集合,则=( ) A. B. C. D. 4.已知函数,则的最小值为( ) A. B. C. D. 5.已知,,,若,则( ) A. B. C. D. 6.下图所示函数图象经过何种变换可以得到的图象( ) A.向左平移个单位 B.向右平移个单位 C.向左平

3、移个单位 D.向右平移个单位 7.复数的虚部是 ( ) A. B. C. D. 8.点为的三条中线的交点,且,,则的值为( ) A. B. C. D. 9.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为( ) A. B.6 C. D. 10.已知等差数列的公差为,前项和为,,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,若对任意的恒成立,则实数( ). A.6 B.5 C.4 D.3 11.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个

4、全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( ) A. B. C. D. 12.下列不等式正确的是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且,,,则_______. 14.已知三棱锥中,,,,且二面角的大小为,则三棱锥外接球的表面积为__________. 15.若、满足约束条件

5、则的最小值为______. 16.已知等比数列的各项都是正数,且成等差数列,则=__________. 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)设点,分别是椭圆的左、右焦点,为椭圆上任意一点,且的最小值为1. (1)求椭圆的方程; (2)如图,动直线与椭圆有且仅有一个公共点,点,是直线上的两点,且,,求四边形面积的最大值. 18.(12分)已知函数. (1)若曲线的切线方程为,求实数的值; (2)若函数在区间上有两个零点,求实数的取值范围. 19.(12分)已知公比为正数的等比数列的前项和为,且,. (1)求数列的通项公式;

6、2)设,求数列的前项和. 20.(12分)已知椭圆的左右焦点分别是,点在椭圆上,满足 (1)求椭圆的标准方程; (2)直线过点,且与椭圆只有一个公共点,直线与的倾斜角互补,且与椭圆交于异于点的两点,与直线交于点(介于两点之间),是否存在直线,使得直线,,的斜率按某种排序能构成等比数列?若能,求出的方程,若不能,请说理由. 21.(12分)已知椭圆的离心率为,椭圆C的长轴长为4. (1)求椭圆C的方程; (2)已知直线与椭圆C交于两点,是否存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O?若存在,求出k的值;若不存在,请说明理由. 22.(10分)已知函数. (1)证明:当

7、时,; (2)若函数只有一个零点,求正实数的值. 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】 将整理为,根据的范围可求得;根据,结合的值域和的图象,可知,解不等式求得结果. 【详解】 当时, 又,, 由在上的值域为 解得: 本题正确选项: 本题考查利用正弦型函数的值域求解参数范围的问题,关键是能够结合正弦型函数的图象求得角的范围的上下限,从而得到关于参数的不等式. 2.B 【解析】 试题分析:根据题意可得平地降雨量,故选B. 考点:1.实际应用问题;2.圆台的

8、体积. 3.D 【解析】 先计算集合,再计算,最后计算. 【详解】 解: , , . 故选:. 本题主要考查了集合的交,补混合运算,注意分清集合间的关系,属于基础题. 4.C 【解析】 利用三角恒等变换化简三角函数为标准正弦型三角函数,即可容易求得最小值. 【详解】 由于 , 故其最小值为:. 故选:C. 本题考查利用降幂扩角公式、辅助角公式化简三角函数,以及求三角函数的最值,属综合基础题. 5.B 【解析】 由平行求出参数,再由数量积的坐标运算计算. 【详解】 由,得,则, ,,所以. 故选:B. 本题考查向量平行的坐标表示,考查数量积

9、的坐标运算,掌握向量数量积的坐标运算是解题关键. 6.D 【解析】 根据函数图像得到函数的一个解析式为,再根据平移法则得到答案. 【详解】 设函数解析式为, 根据图像:,,故,即, ,,取,得到, 函数向右平移个单位得到. 故选:. 本题考查了根据函数图像求函数解析式,三角函数平移,意在考查学生对于三角函数知识的综合应用. 7.C 【解析】 因为 ,所以的虚部是 ,故选C. 8.B 【解析】 可画出图形,根据条件可得,从而可解出,然后根据,进行数量积的运算即可求出. 【详解】 如图: 点为的三条中线的交点 , 由可得:, 又因,, . 故选:B

10、 本题考查三角形重心的定义及性质,向量加法的平行四边形法则,向量加法、减法和数乘的几何意义,向量的数乘运算及向量的数量积的运算,考查运算求解能力,属于中档题. 9.D 【解析】 用列举法,通过循环过程直接得出与的值,得到时退出循环,即可求得. 【详解】 执行程序框图,可得,,满足条件,,,满足条件,,,满足条件,,,由题意,此时应该不满足条件,退出循环,输出S的值为. 故选D. 本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到的与的值是解题的关键,难度较易. 10.C 【解析】 若对任意的恒成立,则为的最大值,所以由已知,只需求出取得最大值时的n即可. 【详解

11、 由已知,,又三角形有一个内角为,所以, ,解得或(舍), 故,当时,取得最大值,所以. 故选:C. 本题考查等差数列前n项和的最值问题,考查学生的计算能力,是一道基础题. 11.A 【解析】 根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可. 【详解】 在中,,,,由余弦定理,得, 所以. 所以所求概率为. 故选A. 本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题. 12.D 【解析】 根据,利用排除法,即可求解. 【详解】 由, 可排除A、B、C选项, 又由, 所以. 故选D. 本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及对数的

12、比较大小问题,其中解答熟记三角函数与对数函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.9 【解析】 已知由余弦定理即可求得,由可求得,即可求得,利用正弦定理即可求得结果. 【详解】 由余弦定理和,可得,得,由,,,由正弦定理,得. 故答案为:. 本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,难度一般. 14. 【解析】 设的中心为T,AB的中点为N,AC中点为M,分别过M,T做平面ABC,平面PAB 的垂线,则垂线的交点为球心O,将的长度求出或用球半径表示,再利用余弦定理即可建立方程解得半径. 【详解】

13、 设的中心为T,AB的中点为N,AC中点为M,分别过M,T做平面ABC,平面PAB 的垂线,则垂线的交点为球心O,如图所示 因为,,所以,,, 又二面角的大小为,则,,所以 , 设外接球半径为R,则,, 在中,由余弦定理,得, 即,解得, 故三棱锥外接球的表面积. 故答案为:. 本题考查三棱锥外接球的表面积问题,解决此类问题一定要数形结合,建立关于球的半径的方程,本题计算量较大,是一道难题. 15. 【解析】 作出不等式组所表示的可行域,利用平移直线的方法找出使得目标函数取得最小时对应的最优解,代入目标函数计算即可. 【详解】 作出不等式组所表示的可行域如下图

14、所示: 联立,解得,即点, 平移直线,当直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,此时取最小值,即. 故答案为:. 本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值问题,考查数形结合思想的应用,属于基础题. 16. 【解析】 根据等差中项性质,结合等比数列通项公式即可求得公比;代入表达式,结合对数式的化简即可求解. 【详解】 等比数列的各项都是正数,且成等差数列, 则, 由等比数列通项公式可知, 所以, 解得或(舍), 所以由对数式运算性质可得 , 故答案为:. 本题考查了等差数列通项公式的简单应用,等比数列通项公式的用法,对数式的化简运

15、算,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)2. 【解析】 (1)利用的最小值为1,可得,,即可求椭圆的方程; (2)将直线的方程代入椭圆的方程中,得到关于的一元二次方程,由直线与椭圆仅有一个公共点知,即可得到,的关系式,利用点到直线的距离公式即可得到,.当时,设直线的倾斜角为,则,即可得到四边形面积的表达式,利用基本不等式的性质,结合当时,四边形是矩形,即可得出的最大值. 【详解】 (1)设,则,, ,, 由题意得,, 椭圆的方程为;   (2)将直线的方程代入椭圆的方程中, 得.          

16、       由直线与椭圆仅有一个公共点知,, 化简得:.                            设,, 当时,设直线的倾斜角为, 则, , , , ∴当时,,, . 当时,四边形是矩形,.    所以四边形面积的最大值为2. 本题主要考查椭圆的方程与性质、直线方程、直线与椭圆的位置关系、向量知识、二次函数的单调性、基本不等式的性质等基础知识,考查运算能力、推理论证以及分析问题、解决问题的能力,考查数形结合、化归与转化思想. 18.(1);(2)或 【解析】 (1)根据解析式求得导函数,设切点坐标为,结合导数的几何意义可得方程,构造函数,并求

17、得,由导函数求得有最小值,进而可知由唯一零点,即可代入求得的值; (2)将解析式代入,结合零点定义化简并分离参数得,构造函数,根据题意可知直线与曲线有两个交点;求得并令求得极值点,列出表格判断的单调性与极值,即可确定与有两个交点时的取值范围. 【详解】 (1)依题意,,, 设切点为,, 故, 故,则; 令,, 故当时,, 当时,, 故当时,函数有最小值, 由于,故有唯一实数根0, 即,则; (2)由,得. 所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线在有两个交点”; 由于. 由,解得,. 当变化时,与的变化情况如下表所示: 3

18、0 + 0 极小值 极大值 所以在,上单调递减,在上单调递增. 又因为,, ,, 故当或时,直线与曲线在上有两个交点, 即当或时,函数在区间上有两个零点. 本题考查了导数的几何意义应用,由切线方程求参数值,构造函数法求参数的取值范围,函数零点的意义及综合应用,属于难题. 19.(1)(2) 【解析】 (1)判断公比不为1,运用等比数列的求和公式,解方程可得公比,进而得到所求通项公式; (2)求得,运用数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,计算可得所求和. 【详解】 解:(1)设公比为正数的等比数列的前项和为,且,, 可得时,,不成立;

19、 当时,,即, 解得(舍去), 则; (2), 前项和, , 两式相减可得 , 化简可得. 本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,考查方程思想和运算能力,属于中档题. 20.(1);(2)不能,理由见解析 【解析】 (1)设,则,由此即可求出椭圆方程; (2)设直线的方程为,联立直线与椭圆的方程可求得,则直线斜率为,设其方程为,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理可得关于对称,可求得,假设存在直线满足题意,设,可得,由此可得答案. 【详解】 解:(1)设,则, , 所以椭圆方程为; (2)设直线的方程为, 与联立得, ∴,

20、因为两直线的倾斜角互补,所以直线斜率为, 设直线的方程为, 联立整理得, , 所以关于对称, 由正弦定理得, 因为,所以, 由上得, 假设存在直线满足题意, 设,按某种排列成等比数列,设公比为,则, 所以,则此时直线与平行或重合,与题意不符, 所以不存在满足题意的直线. 本题主要考查直线与椭圆的位置关系,考查计算能力与推理能力,属于难题. 21.(1);(2)存在,当时,以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O. 【解析】 (1)设椭圆的焦半距为,利用离心率为,椭圆的长轴长为1.列出方程组求解,推出,即可得到椭圆的方程. (2)存在实数使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原

21、点.设点,,,,将直线的方程代入,化简,利用韦达定理,结合向量的数量积为0,转化为:.求解即可. 【详解】 解:(1)设椭圆的焦半距为c,则由题设,得,解得, 所以,故所求椭圆C的方程为 (2)存在实数k使得以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O.理由如下: 设点,,将直线的方程代入, 并整理,得.(*) 则, 因为以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O,所以,即. 又,于是, 解得, 经检验知:此时(*)式的,符合题意. 所以当时,以线段为直径的圆恰好经过坐标原点O 本题考查椭圆方程的求法,椭圆的简单性质,直线与椭圆位置关系的综合应用,考查计算能力以及转化思想的应用,属于

22、中档题. 22.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)把转化成,令,由题意得,即证明恒成立,通过导数求证即可 (2)直接求导可得,,令,得或,故根据0与的大小关系来进行分类讨论即可 【详解】 证明:(1)令,则. 分析知,函数的增区间为,减区间为. 所以当时,. 所以,即, 所以. 所以当时,. 解:(2)因为,所以. 讨论: ①当时,,此时函数在区间上单调递减. 又, 故此时函数仅有一个零点为0; ②当时,令,得,故函数的增区间为,减区间为,. 又极大值,所以极小值. 当时,有. 又,此时, 故当时,函数还有一个零点,不符合题意; ③当时,令得,故函数的增区间为,减区间为,. 又极小值,所以极大值. 若,则,得, 所以 , 所以当且时,,故此时函数还有一个零点,不符合题意. 综上,所求实数的值为. 本题考查不等式的恒成立问题和函数的零点问题,本题的难点在于把导数化成因式分解的形式,如,进而分类讨论,本题属于难题

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