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吉林省长春市榆树第一高级中学2026届高三5月综合试题数学试题Word版含解析含解析.doc

1、吉林省长春市榆树第一高级中学2026届高三5月综合试题数学试题Word版含解析 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.函数的图象为C,以下结论中正确的是( ) ①图象C关于直线对称; ②图象C关于点对称; ③

2、由y =2sin2x的图象向右平移个单位长度可以得到图象C. A.① B.①② C.②③ D.①②③ 2.已知平面和直线a,b,则下列命题正确的是( ) A.若∥,b∥,则∥ B.若,,则∥ C.若∥,,则 D.若,b∥,则 3.公元前世纪,古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论:他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑,并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后,若阿基里斯跑了米,此时乌龟便领先他米,当阿基里斯跑完下一个米时,乌龟先他米,当阿基里斯跑完下-个米时,乌龟先他米....所以,阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律,若阿基里斯和乌龟的距离恰好为

3、米时,乌龟爬行的总距离为( ) A.米 B.米 C.米 D.米 4.记个两两无交集的区间的并集为阶区间如为2阶区间,设函数,则不等式的解集为( ) A.2阶区间 B.3阶区间 C.4阶区间 D.5阶区间 5.我国古代数学名著《数书九章》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 6.点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点,点为的中点,若

4、满足,则动点的轨迹的长度为( ) A. B. C. D. 7.设,若函数在区间上有三个零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 8.复数的实部与虚部相等,其中为虚部单位,则实数( ) A.3 B. C. D. 9.已知集合A={0,1},B={0,1,2},则满足A∪C=B的集合C的个数为(  ) A.4 B.3 C.2 D.1 10.函数的单调递增区间是( ) A. B. C. D. 11.如图是计算值的一个程序框图,其中判断框内应填入的条件是( ) A. B. C. D. 12.中国古代数学名著《九章算术》中记载了

5、公元前344年商鞅督造的一种标准量器——商鞅铜方升,其三视图如图所示(单位:寸),若取3,当该量器口密闭时其表面积为42.2(平方寸),则图中x的值为( ) A.3 B.3.4 C.3.8 D.4 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.如图,若四棱锥为阳马,侧棱底面,且,,设该阳马的外接球半径为,内切球半径为,则__________. 14.在数列中,已知,则数列的的前项和为__________. 15.直线过圆的圆心,则的最小值是_____. 16.已知实数,满足则的取值范围

6、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。 17.(12分)如图,点是以为直径的圆上异于、的一点,直角梯形所在平面与圆所在平面垂直,且,. (1)证明:平面; (2)求点到平面的距离. 18.(12分)如图,在四棱锥中底面是菱形,,是边长为的正三角形,,为线段的中点. 求证:平面平面; 是否存在满足的点,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由. 19.(12分)在中,为边上一点,,. (1)求; (2)若,,求. 20.(12分)设前项积为的数列,(为常数),且是等差数列. (I)求的值及数列的通项公式; (Ⅱ)设是

7、数列的前项和,且,求的最小值. 21.(12分)中,内角的对边分别为,. (1)求的大小; (2)若,且为的重心,且,求的面积. 22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线C:,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为(). (1)求抛物线C的极坐标方程; (2)若抛物线C与直线l交于A,B两点,求的值. 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.B 【解析】 根据三角函数的对称轴、对称中心和图象变换的知识,判断出正确的结论. 【详解】 因为, 又,所

8、以①正确. ,所以②正确. 将的图象向右平移个单位长度,得,所以③错误. 所以①②正确,③错误. 故选:B 本小题主要考查三角函数的对称轴、对称中心,考查三角函数图象变换,属于基础题. 2.C 【解析】 根据线面的位置关系,结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可. 【详解】 A:当时,也可以满足∥,b∥,故本命题不正确; B:当时,也可以满足,,故本命题不正确; C:根据平行线的性质可知:当∥,,时,能得到,故本命题是正确的; D:当时,也可以满足,b∥,故本命题不正确. 故选:C 本题考查了线面的位置关系,考查了平行线的性质,考查了推理论证能力. 3.

9、D 【解析】 根据题意,是一个等比数列模型,设,由,解得,再求和. 【详解】 根据题意,这是一个等比数列模型,设, 所以, 解得, 所以 . 故选:D 本题主要考查等比数列的实际应用,还考查了建模解模的能力,属于中档题. 4.D 【解析】 可判断函数为奇函数,先讨论当且时的导数情况,再画出函数大致图形,将所求区间端点值分别看作对应常函数,再由图形确定具体自变量范围即可求解 【详解】 当且时,.令得.可得和的变化情况如下表: 令,则原不等式变为,由图像知的解集为,再次由图像得到的解集由5段分离的部

10、分组成,所以解集为5阶区间. 故选:D 本题考查由函数的奇偶性,单调性求解对应自变量范围,导数法研究函数增减性,数形结合思想,转化与化归思想,属于难题 5.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.圆台的体积. 6.C 【解析】 设的中点为,利用正方形和正方体的性质,结合线面垂直的判定定理可以证明出平面,这样可以确定动点的轨迹,最后求出动点的轨迹的长度. 【详解】 设的中点为,连接,因此有,而,而平面,,因此有平面,所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2,所以内切球的半径为,建立如下图所示的以为坐

11、标原点的空间直角坐标系: 因此有,设平面的法向量为,所以有 ,因此到平面的距离为:,所以截面圆的半径为:,因此动点的轨迹的长度为. 故选:C 本题考查了线面垂直的判定定理的应用,考查了立体几何中轨迹问题,考查了球截面的性质,考查了空间想象能力和数学运算能力. 7.D 【解析】 令,可得. 在坐标系内画出函数的图象(如图所示). 当时,.由得. 设过原点的直线与函数的图象切于点, 则有,解得. 所以当直线与函数的图象切时. 又当直线经过点时,有,解得. 结合图象可得当直线与函数的图象有3个交点时,实数的取值范围是. 即函数在区间上有三个零点时,实数的取值范围

12、是.选D. 点睛:已知函数零点的个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)的方法 (1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决; (3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解,对于一些比较复杂的函数的零点问题常用此方法求解. 8.B 【解析】 利用乘法运算化简复数即可得到答案. 【详解】 由已知,,所以,解得. 故选:B 本题考查复数的概念及复数的乘法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题. 9.A 【解析】 由可确定集合中元素一定有的

13、元素,然后列出满足题意的情况,得到答案. 【详解】 由可知集合中一定有元素2,所以符合要求的集合有,共4种情况,所以选A项. 考查集合并集运算,属于简单题. 10.D 【解析】 利用辅助角公式,化简函数的解析式,再根据正弦函数的单调性,并采用整体法,可得结果. 【详解】 因为,由,解得,即函数的增区间为,所以当时,增区间的一个子集为. 故选D. 本题考查了辅助角公式,考查正弦型函数的单调递增区间,重点在于把握正弦函数的单调性,同时对于整体法的应用,使问题化繁为简,难度较易. 11.B 【解析】 根据计算结果,可知该循环结构循环了5次;输出S前循环体的n的值为12,k的值为

14、6,进而可得判断框内的不等式. 【详解】 因为该程序图是计算值的一个程序框圈 所以共循环了5次 所以输出S前循环体的n的值为12,k的值为6, 即判断框内的不等式应为或 所以选C 本题考查了程序框图的简单应用,根据结果填写判断框,属于基础题. 12.D 【解析】 根据三视图即可求得几何体表面积,即可解得未知数. 【详解】 由图可知,该几何体是由一个长宽高分别为和 一个底面半径为,高为的圆柱组合而成. 该几何体的表面积为 , 解得, 故选:D. 本题考查由三视图还原几何体,以及圆柱和长方体表面积的求解,属综合基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分

15、共20分。 13. 【解析】 该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,由此能求出,内切球在侧面内的正视图是的内切圆,从而内切球半径为,由此能求出. 【详解】 四棱锥为阳马,侧棱底面, 且,,设该阳马的外接球半径为, 该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径, , , 侧棱底面,且底面为正方形, 内切球在侧面内的正视图是的内切圆, 内切球半径为, 故. 故答案为. 本题考查了几何体外接球和内切球的相关问题,补形法的运用,以及数学文化,考查了空间想象能力,是中档题.解决球与其他几何体的切、接问题,关键是能够确定球心位置,以及选择恰当的角度做出截面.球

16、心位置的确定的方法有很多,主要有两种:(1)补形法(构造法),通过补形为长方体(正方体),球心位置即为体对角线的中点;(2)外心垂线法,先找出几何体中不共线三点构成的三角形的外心,再找出过外心且与不共线三点确定的平面垂直的垂线,则球心一定在垂线上. 14. 【解析】 由已知数列递推式可得数列的所有奇数项与偶数项分别构成以2为公比的等比数列,求其通项公式,得到,再由求解. 【详解】 解:由, 得, , 则数列的所有奇数项与偶数项分别构成以2为公比的等比数列. , . . 故答案为:. 本题考查数列递推式,考查等差数列与等比数列的通项公式,训练了数列的分组求和,属于

17、中档题. 15. 【解析】 直线mx﹣ny﹣1=0(m>0,n>0)经过圆x2+y2﹣2x+2y﹣1=0的圆心(1,﹣1),可得m+n=1,再利用“乘1法”和基本不等式的性质即可得出. 【详解】 ∵mx﹣ny﹣1=0(m>0,n>0)经过圆x2+y2﹣2x+2y﹣1=0的圆心(1,﹣1), ∴m+n﹣1=0,即m+n=1. ∴()(m+n)=22+2=4,当且仅当m=n时取等号. ∴则的最小值是4. 故答案为:4. 本题考查了圆的标准方程、“乘1法”和基本不等式的性质,属于基础题. 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】

18、 . 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)见解析;(2) 【解析】 (1)取的中点,证明,则平面平面,则可证平面. (2)利用,是平面的高,容易求.,再求,则点到平面的距离可求. 【详解】 解:(1)如图: 取的中点,连接、. 在中,是的中点

19、是的中点, 平面平面,故平面 在直角梯形中, ,且, ∴四边形是平行四边形,,同理平面 又,故平面平面, 又平面平面. (2)是圆的直径,点是圆上异于、的一点, 又∵平面平面,平面平面 平面, 可得是三棱锥的高线. 在直角梯形中,. 设到平面的距离为,则,即 由已知得, 由余弦定理易知:,则 解得,即点到平面的距离为 故答案为:. 考查线面平行的判定和利用等体积法求距离的方法,是中档题. 18.证明见解析;2. 【解析】 利用面面垂直的判定定理证明即可; 由,知,所以可得出,因此,的充要条件是,继而得出的值. 【详解】 解:证明:因为是正三角形,

20、为线段的中点, 所以. 因为是菱形,所以. 因为, 所以是正三角形, 所以,而, 所以平面. 又, 所以平面. 因为平面, 所以平面平面. 由,知. 所以,, . 因此,的充要条件是, 所以,. 即存在满足的点,使得,此时. 本题主要考查平面与平面垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识;考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识;考查化归与转化、函数与方程等数学思想,属于难题. 19.(1);(2)4 【解析】 (1),利用两角差的正弦公式计算即可; (2)设,在中,用正弦定理将用x表示,在中用一次余弦定理即可解决. 【详解】 (1)∵,

21、∴, 所以, . (2)∵, ∴设,, 在中,由正弦定理得,, ∴, ∴, ∵, ∴ ∴. 本题考查两角差的正弦公式以及正余弦定理解三角形,考查学生的运算求解能力,是一道容易题. 20.(Ⅰ),;(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)当时,由,得到,两边同除以,得到.再根据是等差数列.求解. (Ⅱ),根据前n项和的定义得到,令,研究其增减性即可. 【详解】 (Ⅰ)当时,, 所以, 即, 所以. 因为是等差数列., 所以, , 令,,, 所以, 即; (Ⅱ), 所以, , 令, 所以 , , 即, 所以数列是递增数列, 所以, 即.

22、本题主要考查等差数列的定义,前n项和以及数列的增减性,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题. 21.(1);(2) 【解析】 (1)利用正弦定理,转化为,分析运算即得解; (2)由为的重心,得到,平方可得解c,由面积公式即得解. 【详解】 (1)由,由正弦定理得 C,即 ∴ ∵∴, 又∵ ∴ (2)由于为的重心 故, ∴ 解得或舍 ∴的面积为. 本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,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. 22.(1)(2) 【解析】 (1)利用极坐标和直角坐标的互化公式,,即可求得结果. (2) 由的几何意义得,. 将代入抛物线C的方程,利用韦达定理,,即可求得结果. 【详解】 (1)因为,, 代入得, 所以抛物线C的极坐标方程为. (2)将代入抛物线C的方程得, 所以,, 所以, 由的几何意义得,. 本题考查直角坐标和极坐标的转化,考查极坐标方程的综合应用,考查了学生综合分析,转化与划归,数学运算的能力,难度一般.

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