1、2026年贵州省凤冈县第二中学高三1月检测试题数学试题文试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 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.抛物线的焦点为,准线为,,是抛物线上的两个动点,且满足,设线段的中点在上的投影为,则的最大值是( ) A. B. C.
2、 D. 2.已知椭圆:的左、右焦点分别为,,过的直线与轴交于点,线段与交于点.若,则的方程为( ) A. B. C. D. 3.已知为非零向量,“”为“”的( ) A.充分不必要条件 B.充分必要条件 C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件 4.在长方体中,,则直线与平面所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 5.已知,,,则a,b,c的大小关系为( ) A. B. C. D. 6.如图是一个几何体的三视图,则该几何体的体积为( ) A. B. C. D. 7.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( ) A
3、. B. C. D. 8.过双曲线的左焦点作倾斜角为的直线,若与轴的交点坐标为,则该双曲线的标准方程可能为( ) A. B. C. D. 9.某校8位学生的本次月考成绩恰好都比上一次的月考成绩高出50分,则以该8位学生这两次的月考成绩各自组成样本,则这两个样本不变的数字特征是( ) A.方差 B.中位数 C.众数 D.平均数 10.当时,函数的图象大致是( ) A. B. C. D. 11.设,,,则的大小关系是( ) A. B. C. D. 12.已知,则( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 1
4、3.已知数列中,为其前项和,,,则_________,_________. 14.某市公租房源位于、、三个小区,每位申请人只能申请其中一个小区的房子,申请其中任意一个小区的房子是等可能的,则该市的任意位申请人中,恰好有人申请小区房源的概率是______ .(用数字作答) 15.设满足约束条件,则的取值范围为__________. 16.已知,满足,则的展开式中的系数为______. 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)已知矩形中,,E,F分别为,的中点.沿将矩形折起,使,如图所示.设P、Q分别为线段,的中点,连接. (1)求证:平面;
5、 (2)求二面角的余弦值. 18.(12分)设为等差数列的前项和,且,. (1)求数列的通项公式; (2)若满足不等式的正整数恰有个,求正实数的取值范围. 19.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为.(为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)求的普通方程及的直角坐标方程; (2)求曲线上的点到距离的取值范围. 20.(12分)已知函数 (I)若讨论的单调性; (Ⅱ)若,且对于函数的图象上两点,存在,使得函数的图象在处的切线.求证:. 21.(12分)已知函数,. (1)当时,判断是否是函数的极值点,并说明理由; (2
6、当时,不等式恒成立,求整数的最小值. 22.(10分)椭圆:()的离心率为,它的四个顶点构成的四边形面积为. (1)求椭圆的方程; (2)设是直线上任意一点,过点作圆的两条切线,切点分别为,,求证:直线恒过一个定点. 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.B 【解析】 试题分析:设在直线上的投影分别是,则,,又是中点,所以,则,在中,所以,即,所以,故选B. 考点:抛物线的性质. 【名师点晴】 在直线与抛物线的位置关系问题中,涉及到抛物线上的点到焦点的距离,焦点弦长,抛物线上的点到准线(或
7、与准线平行的直线)的距离时,常常考虑用抛物线的定义进行问题的转化.象本题弦的中点到准线的距离首先等于两点到准线距离之和的一半,然后转化为两点到焦点的距离,从而与弦长之间可通过余弦定理建立关系. 2.D 【解析】 由题可得,所以,又,所以,得,故可得椭圆的方程. 【详解】 由题可得,所以, 又,所以,得,, 所以椭圆的方程为. 故选:D 本题主要考查了椭圆的定义,椭圆标准方程的求解. 3.B 【解析】 由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系. 【详解】 若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以; 若,
8、则向量与的方向相同,且,从而,所以. 所以“”为“”的充分必要条件. 故选:B 本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用. 4.C 【解析】 在长方体中, 得与平面交于,过做于,可证平面,可得为所求解的角,解,即可求出结论. 【详解】 在长方体中,平面即为平面, 过做于,平面, 平面, 平面,为与平面所成角, 在, , 直线与平面所成角的余弦值为. 故选:C. 本题考查直线与平面所成的角,定义法求空间角要体现“做”“证”“算”,三步骤缺一不可,属于基础题. 5.D 【解析】 与中间值1比较,可用换底公式化为同底数对数
9、再比较大小. 【详解】 ,,又,∴,即, ∴. 故选:D. 本题考查幂和对数的大小比较,解题时能化为同底的化为同底数幂比较,或化为同底数对数比较,若是不同类型的数,可借助中间值如0,1等比较. 6.A 【解析】 根据三视图可得几何体为直三棱柱,根据三视图中的数据直接利用公式可求体积. 【详解】 由三视图可知几何体为直三棱柱,直观图如图所示: 其中,底面为直角三角形,,,高为. ∴该几何体的体积为 故选:A. 本题考查三视图及棱柱的体积,属于基础题. 7.B 【解析】 由题意首先确定几何体的空间结构特征,然后结合空间结构特征即可求得其表面积. 【详解】 由
10、三视图可知,该几何体为边长为正方体挖去一个以为球心以为半径球体的, 如图,故其表面积为, 故选:B. (1)以三视图为载体考查几何体的表面积,关键是能够对给出的三视图进行恰当的分析,从三视图中发现几何体中各元素间的位置关系及数量关系. (2)多面体的表面积是各个面的面积之和;组合体的表面积应注意重合部分的处理. (3)圆柱、圆锥、圆台的侧面是曲面,计算侧面积时需要将这个曲面展为平面图形计算,而表面积是侧面积与底面圆的面积之和. 8.A 【解析】 直线的方程为,令,得,得到a,b的关系,结合选项求解即可 【详解】 直线的方程为,令,得.因为,所以,只有选项满足条件. 故选
11、A 本题考查直线与双曲线的位置关系以及双曲线的标准方程,考查运算求解能力. 9.A 【解析】 通过方差公式分析可知方差没有改变,中位数、众数和平均数都发生了改变. 【详解】 由题可知,中位数和众数、平均数都有变化. 本次和上次的月考成绩相比,成绩和平均数都增加了50,所以没有改变, 根据方差公式可知方差不变. 故选:A 本题主要考查样本的数字特征,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 10.B 【解析】 由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B. 【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察
12、函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除. 11.A 【解析】 选取中间值和,利用对数函数,和指数函数的单调性即可求解. 【详解】 因为对数函数在上单调递增, 所以, 因为对数函数在上单调递减, 所以, 因为指数函数在上单调递增, 所以, 综上可知,. 故选:A 本题考查利用对数函数和指数函数的单调性比
13、较大小;考查逻辑思维能力和知识的综合运用能力;选取合适的中间值是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 12.D 【解析】 根据指数函数的单调性,即当底数大于1时单调递增,当底数大于零小于1时单调递减,对选项逐一验证即可得到正确答案. 【详解】 因为,所以,所以是减函数, 又因为,所以,, 所以,,所以A,B两项均错; 又,所以,所以C错; 对于D,,所以, 故选D. 这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小,两个式子比较大小的常用方法有:做差和0比,作商和1比,或者直接利用不等式的性质得到大小关系,有时可以代入一些特殊的数据得到具体值,进而得到大小关系.
14、 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.8 (写为也得分) 【解析】 由,得,.当时,,所以,所以的奇数项是以1为首项,以2为公比的等比数列;其偶数项是以2为首项,以2为公比的等比数列.则,. 14. 【解析】 基本事件总数,恰好有2人申请小区房源包含的基本事件个数,由此能求出该市的任意5位申请人中,恰好有2人申请小区房源的概率. 【详解】 解:某市公租房源位于、、三个小区,每位申请人只能申请其中一个小区的房子,申请其中任意一个小区的房子是等可能的, 该市的任意5位申请人中,基本事件总数, 该市的任意5位申请人中,恰好有2人申请小区房源包含
15、的基本事件个数: , 该市的任意5位申请人中,恰好有2人申请小区房源的概率是. 故答案为:. 本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题. 15. 【解析】 由题意画出可行域,转化目标函数为,数形结合即可得到的最值,即可得解. 【详解】 由题意画出可行域,如图: 转化目标函数为, 通过平移直线,数形结合可知:当直线过点A时,直线截距最大,z最小;当直线过点C时,直线截距最小,z最大. 由可得,由可得, 当直线过点时,;当直线过点时,, 所以. 故答案为:. 本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合思想,属于基础题. 1
16、6.1 【解析】 根据二项式定理求出,然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数. 【详解】 由题意,. ∴的展开式中的系数为. 故答案为:1. 本题考查二项式定理,掌握二项式定理的应用是解题关键. 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)证明见解析(2) 【解析】 (1) 取中点R,连接,,可知中,且,由Q是中点,可得则有且,即四边形是平行四边形,则有,即证得平面. (2) 建立空间直角坐标系,求得半平面的法向量: ,然后利用空间向量的相关结论可求得二面角的余弦值. 【详解】 (1)取中点R,连接,, 则在中
17、且, 又Q是中点,所以, 而且,所以, 所以四边形是平行四边形, 所以, 又平面,平面, 所以平面. (2)在平面内作交于点G,以E为原点,,,分别为x,y,x轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则各点坐标为,,, 所以,, 设平面的一个法向量为, 则即, 取,得, 又平面的一个法向量为, 所以. 因此,二面角的余弦值为 本题考查线面平行的判定,考查利用空间向量求解二面角,考查逻辑推理能力及运算求解能力,难度一般. 18.(1);(2). 【解析】 (1)设等差数列的公差为,根据题意得出关于和的方程组,解出这两个量的值,然后利用等差数列的通项公式
18、可得出数列的通项公式; (2)求出,可得出,可知当为奇数时不等式不成立,只考虑为偶数的情况,利用数列单调性的定义判断数列中偶数项构成的数列的单调性,由此能求出正实数的取值范围. 【详解】 (1)设等差数列的公差为, 则,整理得, 解得,,因此,; (2), 满足不等式的正整数恰有个,得, 由于,若为奇数,则不等式不可能成立. 只考虑为偶数的情况,令, 则,. . 当时,,则; 当时,,则; 当时,,则. 所以,, 又,,,,. 因此,实数的取值范围是. 本题考查数列的通项公式的求法,考查正实数的取值范围的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,
19、是中档题. 19.(1),.(2) 【解析】 (1)根据直线的参数方程为(为参数),消去参数,即可求得的的普通方程,曲线的极坐标方程为,利用极坐标化直角坐标的公式: ,即可求得答案; (2)的标准方程为,圆心为,半径为,根据点到直线距离公式,即可求得答案. 【详解】 (1)直线的参数方程为(为参数),消去参数 的普通方程为. 曲线的极坐标方程为, 利用极坐标化直角坐标的公式: 的直角坐标方程为. (2)的标准方程为,圆心为,半径为 圆心到的距离为, 点到的距离的取值范围是. 本题解题关键是掌握极坐标化直角坐标的公式和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档
20、题. 20. (1)见解析(2)见证明 【解析】 (1)对函数求导,分别讨论,以及,即可得出结果; (2)根据题意,由导数几何意义得到,将证明转化为证明即可,再令,设 ,用导数方法判断出的单调性,进而可得出结论成立. 【详解】 (1)解:易得,函数的定义域为, , 令,得或. ①当时,时,,函数单调递减; 时,,函数单调递增. 此时,的减区间为,增区间为. ②当时,时,,函数单调递减; 或时,,函数单调递增. 此时,的减区间为,增区间为,. ③当时,时,,函数单调递增; 此时,的减区间为. 综上,当时,的减区间为,增区间为: 当时,的减区间为,增区间为.;
21、 当时,增区间为. (2)证明:由题意及导数的几何意义,得 由(1)中得. 易知,导函数 在上为增函数, 所以,要证,只要证, 即,即证. 因为,不妨令,则 . 所以 , 所以在上为增函数, 所以,即, 所以,即, 即. 故有(得证). 本题主要考查导数的应用,通常需要对函数求导,利用导数的方法研究函数的单调性以及函数极值等即可,属于常考题型. 21.(1)是函数的极大值点,理由详见解析;(2)1. 【解析】 (1)将直接代入,对求导得,由于函数单调性不好判断,故而构造函数,继续求导,判断导函数在左右两边的正负情况,最后得出,是函数的极大值点; (2)利
22、用题目已有条件得,再证明时,不等式 恒成立,即证,从而可知整数的最小值为1. 【详解】 解:(1)当时,. 令,则 当时,. 即在内为减函数,且 ∴当时,;当时,. ∴在内是增函数,在内是减函数. 综上,是函数的极大值点. (2)由题意,得,即. 现证明当时,不等式成立,即. 即证 令 则 ∴当时,;当时,. ∴在内单调递增,在内单调递减, 的最大值为. ∴当时,. 即当时,不等式成立. 综上,整数的最小值为. 本题考查学生利用导数处理函数的极值,最值,判断函数的单调性,由此来求解函数中的参数的取值范围,对学生要求较高,然后需要学生能构造新函数处理恒成立问题,为难题 22.(1);(2)证明见解析. 【解析】 (1)根据椭圆的基本性质列出方程组,即可得出椭圆方程; (2)设点,,,由,,结合斜率公式化简得出,,即,满足,由的任意性,得出直线恒过一个定点. 【详解】 (1)依题意得,解得 即椭圆:; (2)设点,, 其中, 由,得, 即, 注意到, 于是, 因此,满足 由的任意性知,,,即直线恒过一个定点. 本题主要考查了求椭圆的方程,直线过定点问题,属于中档题.






