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2026届陕西省延安市吴起县高级中学下学期高三数学试题5月摸底考试试卷含解析.doc

1、2026届陕西省延安市吴起县高级中学下学期高三数学试题5月摸底考试试卷 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.已知数列满足,且成等比数列.若的前n项和为,则的最小值为( ) A. B. C. D. 2

2、.给出以下四个命题: ①依次首尾相接的四条线段必共面; ②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面; ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角必相等; ④垂直于同一直线的两条直线必平行. 其中正确命题的个数是( ) A.0 B.1 C.2 D.3 3.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为( )(参考数据: ) A.48

3、B.36 C.24 D.12 4.已知双曲线的右焦点为,过原点的直线与双曲线的左、右两支分别交于两点,延长交右支于点,若,则双曲线的离心率是( ) A. B. C. D. 5.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( ) A.直线与直线异面,且 B.直线与直线共面,且 C.直线与直线异面,且 D.直线与直线共面,且 6.已知命题p:“”是“”的充要条件;,,则( ) A.为真命题 B.为真命题 C.为真命题 D.为假命题 7.已知集合,,则 A. B. C. D. 8.设,是空间两条不同的直线,,是空间两个不同的平面,给

4、出下列四个命题: ①若,,,则; ②若,,,则; ③若,,,则; ④若,,,,则.其中正确的是( ) A.①② B.②③ C.②④ D.③④ 9.设,满足约束条件,若的最大值为,则的展开式中项的系数为( ) A.60 B.80 C.90 D.120 10.设,,则( ) A. B. C. D. 11.函数的大致图象是( ) A. B. C. D. 12.已知函数是上的偶函数,是的奇函数,且,则的值为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.如图,已知,,为的中点,为以为直径的圆上一动点,则

5、的最小值是_____. 14. “今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月共织九匹三丈.”其白话意译为:“现有一善织布的女子,从第2天开始,每天比前一天多织相同数量的布,第一天织了5尺布,现在一个月(按30天计算)共织布390尺.”则每天增加的数量为____尺,设该女子一个月中第n天所织布的尺数为,则______. 15.展开式中,含项的系数为______. 16.正四面体的各个点在平面同侧,各点到平面的距离分别为1,2,3,4,则正四面体的棱长为__________. 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)已知函数,记不等式的解集为.

6、 (1)求; (2)设,证明:. 18.(12分)已知函数. (Ⅰ)若,求曲线在处的切线方程; (Ⅱ)当时,要使恒成立,求实数的取值范围. 19.(12分)已知数列满足. (1)求数列的通项公式; (2)设数列的前项和为,证明:. 20.(12分)如图,在四棱锥中,,,. (1)证明:平面; (2)若,,为线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值. 21.(12分)已知各项均为正数的数列的前项和为,满足,,,,恰为等比数列的前3项. (1)求数列,的通项公式; (2)求数列的前项和为;若对均满足,求整数的最大值; (3)是否存在数列满足等式成立,若存在,求出数

7、列的通项公式;若不存在,请说明理由. 22.(10分)已知函数,. (1)求函数在处的切线方程; (2)当时,证明:对任意恒成立. 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.D 【解析】 利用等比中项性质可得等差数列的首项,进而求得,再利用二次函数的性质,可得当或时,取到最小值. 【详解】 根据题意,可知为等差数列,公差, 由成等比数列,可得, ∴,解得. ∴. 根据单调性,可知当或时,取到最小值,最小值为. 故选:D. 本题考查等差数列通项公式、等比中项性质、等差数列前项和的最值,考

8、查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意当或时同时取到最值. 2.B 【解析】 用空间四边形对①进行判断;根据公理2对②进行判断;根据空间角的定义对③进行判断;根据空间直线位置关系对④进行判断. 【详解】 ①中,空间四边形的四条线段不共面,故①错误. ②中,由公理2知道,过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面,故②正确. ③中,由空间角的定义知道,空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么 这两个角相等或互补,故③错误. ④中,空间中,垂直于同一直线的两条直线可相交,可平行,可异面,故④错误. 故选:B 本小题考查空间点,线

9、面的位置关系及其相关公理,定理及其推论的理解和认识;考查空间想象能力,推理论证能力,考查数形结合思想,化归与转化思想. 3.C 【解析】 由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。 【详解】 ,故选C. 框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。 4.D 【解析】 设双曲线的左焦点为,连接,,,设,则,,,和中,利用勾股定理计算得到答案. 【详解】 设双曲线的左焦点为,连接,,, 设,则,,, ,根据对称性知四边形为矩形, 中:,即,解得; 中:,即,故,故. 故选:. 本题考查了双曲线离心率,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.

10、 5.B 【解析】 连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解. 【详解】 如图所示: 连接,,,,由正方体的特征得, 所以直线与直线共面. 由正四棱柱的特征得, 所以异面直线与所成角为. 设,则,则,,, 由余弦定理,得. 故选:B 本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题. 6.B 【解析】 由的单调性,可判断p是真命题;分类讨论打开绝对值,可得q是假命题,依次分析即得解 【详解】

11、由函数是R上的增函数,知命题p是真命题. 对于命题q,当,即时,; 当,即时,, 由,得,无解, 因此命题q是假命题.所以为假命题,A错误; 为真命题,B正确; 为假命题,C错误; 为真命题,D错误. 故选:B 本题考查了命题的逻辑连接词,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题. 7.D 【解析】 因为,, 所以,,故选D. 8.C 【解析】 根据线面平行或垂直的有关定理逐一判断即可. 【详解】 解:①:、也可能相交或异面,故①错 ②:因为,,所以或, 因为,所以,故②对 ③:或,故③错 ④:如图 因为,,在内过点作直线的垂线,

12、 则直线, 又因为,设经过和相交的平面与交于直线,则 又,所以 因为,, 所以,所以,故④对. 故选:C 考查线面平行或垂直的判断,基础题. 9.B 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到,再利用二项式定理计算得到答案. 【详解】 如图所示:画出可行域和目标函数, ,即,故表示直线与截距的倍, 根据图像知:当时,的最大值为,故. 展开式的通项为:, 取得到项的系数为:. 故选:. 本题考查了线性规划求最值,二项式定理,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 10.D 【解析】 集合是一次不等式的解集,分别求出再求交集即

13、可 【详解】 , , 则 故选 本题主要考查了一次不等式的解集以及集合的交集运算,属于基础题. 11.A 【解析】 用排除B,C;用排除;可得正确答案. 【详解】 解:当时,,, 所以,故可排除B,C; 当时,,故可排除D. 故选:A. 本题考查了函数图象,属基础题. 12.B 【解析】 根据函数的奇偶性及题设中关于与关系,转换成关于的关系式,通过变形求解出的周期,进而算出. 【详解】 为上的奇函数, , 而函数是上的偶函数,, , 故为周期函数,且周期为 故选:B 本题主要考查了函数的奇偶性,函数的周期性的应用,属于基础题. 二、填空

14、题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 建立合适的直角坐标系,求出相关点的坐标,进而可得的坐标表示,利用平面向量数量积的坐标表示求出的表达式,求出其最小值即可. 【详解】 建立直角坐标系如图所示: 则点,,, 设点, 所以, 由平面向量数量积的坐标表示可得, ,其中, 因为, 所以的最小值为. 故答案为: 本题考查平面向量数量积的坐标表示和利用辅助角公式求最值;考查数形结合思想和转化与化归能力、运算求解能力;建立直角坐标系,把表示为关于角的三角函数,利用辅助角公式求最值是求解本题的关键;属于中档题. 14. 52 【

15、解析】 设从第2天开始,每天比前一天多织尺布,由等差数列前项和公式求出,由此利用等差数列通项公式能求出. 【详解】 设从第2天开始,每天比前一天多织d尺布, 则, 解得,即每天增加的数量为, ,故答案为,52. 本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列的求和公式,意在考查利用所学知识解决问题的能力,属于中档题. 15.2 【解析】 变换得到,展开式的通项为,计算得到答案. 【详解】 ,的展开式的通项为:. 含项的系数为:. 故答案为:. 本题考查了二项式定理的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力. 16. 【解析】 不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为

16、1,2,3,4,平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,根据题意F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),设棱长为a, 求得,再用余弦定理求得:,从而求得,再根据顶点A到面EDF的距离为,得到,然后利用等体积法求解, 【详解】 不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4, 平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,如图所示: 由题意得:F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A), 设棱长为a, , 顶点D到面ABC的距离为 所以, 由余弦定理得: , 所以,所以, 又顶点A到面EDF的距

17、离为, 所以, 因为, 所以, 解得, 故答案为: 本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用,还考查了转化化归的思想和空间想象,运算求解的能力,属于难题, 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)证明见解析 【解析】 (1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此解不等式求得不等式的解集. (2)将不等式坐标因式分解,结合(1)的结论证得不等式成立. 【详解】 (1)解:, 由,解得, 故. (2)证明:因为,所以,, 所以, 所以. 本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查不等式的证明,属于基础题.

18、18.(Ⅰ)(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)求函数的导函数,即可求得切线的斜率,则切线方程得解; (Ⅱ)构造函数,对参数分类讨论,求得函数的单调性,以及最值,即可容易求得参数范围. 【详解】 (Ⅰ)当时,,则. 所以. 又,故所求切线方程为,即. (Ⅱ)依题意,得, 即恒成立. 令, 则. ①当时,因为,不合题意. ②当时,令, 得,,显然. 令,得或;令,得. 所以函数的单调递增区间是,,单调递减区间是. 当时,,, 所以, 只需,所以, 所以实数的取值范围为. 本题考查利用导数的几何意义求切线方程,以及利用导数研究恒成立问题,属综合中档题. 19.(1);

19、2)见解析. 【解析】 (1)令,,利用可求得数列的通项公式,由此可得出数列的通项公式; (2)求得,利用裂项相消法求得,进而可得出结论. 【详解】 (1)令,, 当时,; 当时,,则,故; (2), . 本题考查利用求通项,同时也考查了裂项相消法求和,考查计算能力与推理能力,属于基础题. 20.(1)证明见解析 (2) 【解析】 (1)利用线段长度得到与间的垂直关系,再根据线面垂直的判定定理完成证明; (2)以、、为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量与平面的法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值,计算出结果. 【详解】 (1)∵,,

20、∴, ∴, ∵,平面, ∴平面 (2)由(1)知,, 又为坐标原点,分别以、、为轴、轴、轴建立空间直角坐标系, 则,,,,,,, ∵,∴, 设是平面的一个法向量 则,即,取得 ∴ ∴直线与平面所成的正弦值为 本题考查线面垂直的证明以及用向量法求解线面角的正弦,难度一般.用向量方法求解线面角的正弦值时,注意直线方向向量与平面法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值. 21.(2),(2),的最大整数是2.(3)存在, 【解析】 (2)由可得(),然后把这两个等式相减,化简得,公差为2,因为,,为等比数列,所以,化简计算得,,从而得到数列的通项公式,再计算出 ,

21、从而可求出数列的通项公式; (2)令,化简计算得,从而可得数列是递增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值为,所以可得答案; (3)由题意可知,, 即,这个可看成一个数列的前项和,再写出其前()项和,两式相减得,,利用同样的方法可得. 【详解】 解:(2)由题,当时,,即 当时, ① ② ①-②得,整理得,又因为各项均为正数的数列. 故是从第二项的等差数列,公差为2. 又恰为等比数列的前3项, 故,解得.又, 故,因为也成立. 故是以为首项,2为公差的等差数列.故. 即2,4,8恰为等比数列的前3项,故是以为首项,公比为的等比数列, 故.

22、综上, (2)令,则 所以数列是递增的, 若对均满足,只要的最小值大于即可 因为的最小值为, 所以,所以的最大整数是2. (3)由,得 , ③ ④ ③-④得, ⑤, ⑥ ⑤-⑥得,, 所以存在这样的数列, 此题考查了等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,最值,恒成立问题,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 22.(1)(2)见解析 【解析】 (1)因为,可得,即可求得答案; (2)要证对任意恒成立,即证对任意恒成立.设,,当时,,即可求得答案. 【详解】 (1), , , 函数在处的切线方程为. (2)要证对任意恒成立. 即证对任意恒成立. 设,, 当时,, , 令,解得, 当时,,函数在上单调递减; 当时,,函数在上单调递增. , ,, 当时,对任意恒成立, 即当时,对任意恒成立. 本题主要考查了求曲线的切线方程和求证不等式恒成立问题,解题关键是掌握由导数求切线方程的解法和根据导数求证不等式恒成立的方法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.

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