上海市长宁区2026年高三第二次教学质量检测试题数学试题含解析.doc

1、上海市长宁区2026年高三第二次教学质量检测试题数学试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题：本题

2、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．如图，圆锥底面半径为，体积为，、是底面圆的两条互相垂直的直径，是母线的中点，已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于（ ） A． B．1 C． D． 2．已知函数的最小正周期为,为了得到函数的图象,只要将的图象(　　) A．向左平移个单位长度 B．向右平移个单位长度 C．向左平移个单位长度 D．向右平移个单位长度 3．已知函数有两个不同的极值点，，若不等式有解，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 4．下列判

3、断错误的是( ) A．若随机变量服从正态分布，则 B．已知直线平面，直线平面，则“”是“”的充分不必要条件 C．若随机变量服从二项分布： ， 则 D．是的充分不必要条件 5．已知复数满足，则的共轭复数是（ ） A． B． C． D． 6．在三棱锥中，，且分别是棱，的中点，下面四个结论： ①； ②平面； ③三棱锥的体积的最大值为； ④与一定不垂直. 其中所有正确命题的序号是（ ） A．①②③ B．②③④ C．①④ D．①②④ 7．已知函数，若曲线在点处的切线方程为，则实数的取值为（ ） A．-2 B．-1 C．1 D．2 8．已知向量与的夹角

4、为，，，则( ) A． B．0 C．0或 D． 9．已知幂函数的图象过点，且，，，则，，的大小关系为（ ） A． B． C． D． 10．设全集U=R，集合，则（ ） A．{x|-1

5、空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在中，内角所对的边分别是.若，，则__，面积的最大值为___. 14．根据如图所示的伪代码，若输入的的值为2，则输出的的值为____________. 15．已知向量，，若，则______. 16．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） 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）在直角坐标系中，以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲

6、线的极坐标方程为，曲线的极坐标方程为． （1）求曲线的直角坐标方程和曲线的参数方程； （2）设曲线与曲线在第二象限的交点为，曲线与轴的交点为，点，求的周长的最大值． 18．（12分）在平面直角坐标系中，曲线C的参数方程为（为参数）.以原点为极点，x轴的非负半轴为极轴，建立极坐标系. （1）求曲线C的极坐标方程； （2）直线（t为参数）与曲线C交于A，B两点，求最大时，直线l的直角坐标方程. 19．（12分）设函数f（x）＝|x﹣a|+|x|（a＞0）． （1）若不等式f（x）﹣| x|≥4x的解集为{x|x≤1}，求实数a的值； （2）证明：f（x）． 20．（12分）如图，

7、⊙的直径的延长线与弦的延长线相交于点，为⊙上一点，，交于点．求证：~． 21．（12分）如图，在斜三棱柱中，平面平面，，，，均为正三角形，E为AB的中点． （Ⅰ）证明：平面； （Ⅱ）求斜三棱柱截去三棱锥后剩余部分的体积． 22．（10分）已知抛物线:，点为抛物线的焦点，焦点到直线的距离为，焦点到抛物线的准线的距离为，且. （1）求抛物线的标准方程； （2）若轴上存在点，过点的直线与抛物线相交于、两点，且为定值，求点的坐标. 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】 建立平面

8、直角坐标系，求得抛物线的轨迹方程，解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离. 【详解】 将抛物线放入坐标系，如图所示， ∵，，， ∴，设抛物线，代入点， 可得 ∴焦点为， 即焦点为中点，设焦点为， ，，∴. 故选：D 本小题考查圆锥曲线的概念，抛物线的性质，两点间的距离等基础知识；考查运算求解能力，空间想象能力，推理论证能力，应用意识. 2．A 【解析】 由的最小正周期是，得， 即 ， 因此它的图象向左平移个单位可得到的图象．故选A． 考点：函数的图象与性质． 三角函数图象变换方法： 3．C 【解析】 先求导得（），由于函数有两个不同的

9、极值点，，转化为方程有两个不相等的正实数根，根据，，，求出的取值范围，而有解，通过分裂参数法和构造新函数，通过利用导数研究单调性、最值，即可得出的取值范围. 【详解】 由题可得：（）， 因为函数有两个不同的极值点，， 所以方程有两个不相等的正实数根， 于是有解得. 若不等式有解， 所以 因为 . 设， ，故在上单调递增， 故， 所以， 所以的取值范围是. 故选：C. 本题考查利用导数研究函数单调性、最值来求参数取值范围，以及运用分离参数法和构造函数法，还考查分析和计算能力，有一定的难度. 4．D 【解析】 根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要

10、条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识，依次对四个选项加以分析判断，进而可求解. 【详解】 对于选项，若随机变量服从正态分布，根据正态分布曲线的对称性，有，故选项正确，不符合题意； 对于选项，已知直线平面，直线平面，则当时一定有，充分性成立，而当时，不一定有，故必要性不成立，所以“”是“”的充分不必要条件，故选项正确，不符合题意； 对于选项，若随机变量服从二项分布： ， 则，故选项正确，不符合题意； 对于选项，，仅当时有，当时，不成立，故充分性不成立；若，仅当时有，当时，不成立，故必要性不成立. 因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确，符合题意. 故选：D 本题考查正态分

11、布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识，考查理解辨析能力与运算求解能力，属于基础题. 5．B 【解析】 根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可. 【详解】 由，得，所以． 故选：B 本题考查了复数的除法的运算法则，考查了复数的共轭复数的定义，属于基础题. 6．D 【解析】 ①通过证明平面，证得；②通过证明，证得平面；③求得三棱锥体积的最大值，由此判断③的正确性；④利用反证法证得与一定不垂直. 【详解】 设的中点为，连接，则，，又，所以平面，所以，故①正确；因为，所以平面，故②正确；当平面与平面垂直时，最大，最大值为，故

12、③错误；若与垂直，又因为，所以平面，所以，又，所以平面，所以，因为，所以显然与不可能垂直，故④正确. 故选：D 本小题主要考查空间线线垂直、线面平行、几何体体积有关命题真假性的判断，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 7．B 【解析】 求出函数的导数，利用切线方程通过f′（0），求解即可； 【详解】 f （x）的定义域为（﹣1，+∞）， 因为f′（x）a，曲线y＝f（x）在点（0，f（0））处的切线方程为y＝2x， 可得1﹣a＝2，解得a＝﹣1， 故选：B． 本题考查函数的导数的几何意义，切线方程的求法，考查计算能力． 8．B 【解析】 由数量积的定义表示

13、出向量与的夹角为，再由，代入表达式中即可求出. 【详解】 由向量与的夹角为， 得， 所以， 又，，，， 所以，解得. 故选：B 本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方，考查学生的计算能力，属于基础题. 9．A 【解析】 根据题意求得参数，根据对数的运算性质，以及对数函数的单调性即可判断. 【详解】 依题意，得，故， 故，，， 则. 故选：A. 本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小，考查推理论证能力，属基础题. 10．C 【解析】 解一元二次不等式求得集合，由此求得 【详解】 由，解得或. 因为或，所以. 故选：C 本小

14、题主要考查一元二次不等式的解法，考查集合补集的概念和运算，属于基础题. 11．D 【解析】 设出坐标，联立直线方程与抛物线方程，利用弦长公式求得，再由点到直线的距离公式求得到的距离，得到的面积为，作差后利用导数求最值． 【详解】 设，，联立，得 则， 则 由，得 设，则 ， 则点到直线的距离 从而 ． 令 当时，；当时， 故，即的最小值为 本题正确选项： 本题考查直线与抛物线位置关系的应用，考查利用导数求最值的问题．解决圆锥曲线中的面积类最值问题，通常采用构造函数关系的方式，然后结合导数或者利用函数值域的方法来求解最值. 12．D 【解

15、析】 连接，可得，在中，由余弦定理得，结合双曲线的定义，即得解. 【详解】 连接， 则，， 所以， 在中，，， 故 在中，由余弦定理 可得. 根据双曲线的定义，得， 所以双曲线的离心率 故选：D 本题考查了双曲线的性质及双曲线的离心率，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. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 由正弦定理，结合，，可求出；由三角形面积公式以及角A的范围,即可求出面积的最大值. 【详解】 因为，所以由正弦定理可得，所以; 所以，当，即时，三角形面积最大. 故答

16、案为(1). 1 (2). 本题主要考查解三角形的问题，熟记正弦定理以及三角形面积公式即可求解，属于基础题型. 14． 【解析】 满足条件执行，否则执行. 【详解】 本题实质是求分段函数在处的函数值，当时，. 故答案为：1 本题考查条件语句的应用，此类题要做到读懂算法语句，本题是一道容易题. 15．1 【解析】 根据向量加法和减法的坐标运算,先分别求得与,再结合向量的模长公式即可求得的值. 【详解】 向量, 则, 则 因为 即,化简可得 解得 故答案为: 本题考查了向量坐标加法和减法的运算,向量模长的求法,属于基础题. 16． 【解析】

17、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． 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。

18、 17．（1）曲线的直角坐标方程为，曲线的参数方程为为参数（2） 【解析】 （1）将代入，可得， 所以曲线的直角坐标方程为． 由可得， 将，代入上式，可得， 整理可得，所以曲线的参数方程为为参数． （2）由题可设，，， 所以，， ， 所以 ， 因为，所以， 所以当，即时，l取得最大值为， 所以的周长的最大值为． 18．（1）；（2）. 【解析】 （1）利用消去参数，得到曲线的普通方程，再将，代入普通方程，即可求出结论； （2）由（1）得曲线表示圆，直线曲线C交于A，B两点，最大值为圆的直径，直线过圆心，即可求出直线的方程. 【详解】 （1）由曲线C的参数方程

19、为参数）， 可得曲线C的普通方程为， 因为， 所以曲线C的极坐标方程为， 即. （2）因为直线（t为参数）表示的是过点的直线， 曲线C的普通方程为， 所以当最大时，直线l经过圆心. 直线l的斜率为，方程为， 所以直线l的直角坐标方程为. 本题考查参数方程与普通方程互化、直角坐标方程与极坐标方程互化、直线与曲线的位置关系，考查化归和转化思想，属于中档题. 19．（1）a＝1；（2）见解析 【解析】 （1）由题意可得|x﹣a|≥4x，分类讨论去掉绝对值，分别求得x的范围即可求出a的值．（2）由条件利用绝对值三角不等式，基本不等式证得f（x）≥2．． 【详解】 （1）由

20、f（x）﹣|x|≥4x，可得|x﹣a|≥4x，（a＞0）， 当x≥a时，x﹣a≥4x，解得x， 这与x≥a＞0矛盾，故不成立， 当x＜a时，a﹣x≥4x，解得x， 又不等式的解集是{x|x≤1}，故1，解得a＝1． （2）证明：f（x）＝|x﹣a|+|x| |x﹣a﹣（x）|＝|a|，∵a＞0， ∴| a|＝a22，当且仅当a时取等号， 故f（x）． 本题主要考查绝对值三角不等式，基本不等式，绝对值不等式的解法，体现了转化、分类讨论的数学思想，属于基础题． 20．证明见解析 【解析】 根据相似三角形的判定定理,已知两个三角形有公共角,题中未给出线段比例关系,故可根据判定定理

21、一需找到另外一组相等角,结合平面几何的知识证得即可. 【详解】 证明：∵，所以， 又因为， 所以． 在与中，，， 故~. 本题考查平面几何中同弧所对的圆心角与圆周角的关系、相似三角形的判定定理;考查逻辑推理能力和数形结合思想;分析图形，找出角与角之间的关系是证明本题的关键;属于基础题. 21．（Ⅰ）见解析；（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）要证明线面平行，需先证明线线平行，所以连接，交于点M，连接ME，证明； （Ⅱ）由题意可知点到平面ABC的距离等于点到平面ABC的距离，根据体积公式剩余部分的体积是. 【详解】 （Ⅰ）如图，连接，交于点M，连接ME，则． 因为平面，平面，所以平

22、面． （Ⅱ）因为平面ABC，所以点到平面ABC的距离等于点到平面ABC的距离． 如图，设O是AC的中点，连接，OB．因为为正三角形，所以， 又平面平面，平面平面，所以平面ABC． 所以点到平面ABC的距离，故三棱锥的体积为 ． 而斜三棱柱的体积为． 所以剩余部分的体积为． 本题考查证明线面平行，计算体积，意在考查推理证明，空间想象能力，计算能力，属于中档题型，一般证明线面平行的方法1.证明线线平行，则线面平行，2.证明面面平行，则线面平行，关键是证明线线平行，一般构造平行四边形，则对边平行，或是构造三角形中位线. 22．（1） （2） 【解析】 （1）先分别表示出，然

23、后根据求解出的值，则的标准方程可求； （2）设出直线的方程并联立抛物线方程得到韦达定理形式，然后根据距离公式表示出并代入韦达定理形式，由此判断出为定值时的坐标. 【详解】 （1）由题意可得，焦点，，则 ，， ∴解得. 抛物线的标准方程为 （2）设，设点，，显然直线的斜率不为0. 设直线的方程为 联立方程，整理可得 ，， ∴， ∴ 要使为定值，必有，解得， ∴为定值时，点的坐标为 本题考查抛物线方程的求解以及抛物线中的定值问题，难度一般.（1）处理直线与抛物线相交对应的定值问题，联立直线方程借助韦达定理形式是常用方法；（2）直线与圆锥曲线的问题中，直线方程的设法有时能很大程度上起到简化运算的作用。