2025-2026学年达州市高三下学期联合考试数学试题(含答案解析)
展开 这是一份2025-2026学年达州市高三下学期联合考试数学试题(含答案解析),共14页。试卷主要包含了 “且”是“”的,若命题等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.某几何体的三视图如图所示,三视图是腰长为1的等腰直角三角形和边长为1的正方形,则该几何体中最长的棱长为( ).
A.B.C.1D.
2.设m,n为直线,、为平面,则的一个充分条件可以是( )
A.,,B.,
C.,D.,
3. “且”是“”的( )
A.充分非必要条件B.必要非充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
4.如图,在棱长为4的正方体中,E,F,G分别为棱 AB,BC,的中点,M为棱AD的中点,设P,Q为底面ABCD内的两个动点,满足平面EFG,,则的最小值为( )
A.B.C.D.
5.平行四边形中,已知,,点、分别满足,,且,则向量在上的投影为( )
A.2B.C.D.
6.若函数f(x)=a|2x-4|(a>0,a≠1)满足f(1)=,则f(x)的单调递减区间是( )
A.(-∞,2]B.[2,+∞)
C.[-2,+∞)D.(-∞,-2]
7.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
8.若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方形内任取一点,则的概率为,则下列命题是真命题的是( )
A. B. C. D.
9.若函数为自然对数的底数)在区间上不是单调函数,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
10.在中,角所对的边分别为,已知,则( )
A.或B.C.D.或
11.如图是某地区2000年至2016年环境基础设施投资额(单位:亿元)的折线图.则下列结论中表述不正确的是( )
A.从2000年至2016年,该地区环境基础设施投资额逐年增加;
B.2011年该地区环境基础设施的投资额比2000年至2004年的投资总额还多;
C.2012年该地区基础设施的投资额比2004年的投资额翻了两番 ;
D.为了预测该地区2019年的环境基础设施投资额,根据2010年至2016年的数据(时间变量t的值依次为)建立了投资额y与时间变量t的线性回归模型,根据该模型预测该地区2019的环境基础设施投资额为256.5亿元.
12.某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30],样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )
A.56B.60C.140D.120
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在平行四边形中,已知,,,若,,则____________.
14.如图,四面体的一条棱长为,其余棱长均为1,记四面体的体积为,则函数的单调增区间是____;最大值为____.
15.设等差数列的前项和为,若,,则数列的公差________,通项公式________.
16.已知全集,集合则_____.
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)已知动圆E与圆外切,并与直线相切,记动圆圆心E的轨迹为曲线C.
(1)求曲线C的方程;
(2)过点的直线l交曲线C于A,B两点,若曲线C上存在点P使得,求直线l的斜率k的取值范围.
18.(12分)已知函数,.
(1)求的值;
(2)令在上最小值为,证明:.
19.(12分)已知数列的前项和为,且满足.
(Ⅰ)求数列的通项公式;
(Ⅱ)证明:.
20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(m为参数),以坐标点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为ρcs(θ+)=1.
(1)求直线l的直角坐标方程和曲线C的普通方程;
(2)已知点M (2,0),若直线l与曲线C相交于P、Q两点,求的值.
21.(12分)已知函数,为的导数,函数在处取得最小值.
(1)求证:;
(2)若时,恒成立,求的取值范围.
22.(10分)如图,在直三棱柱中,,,为的中点,点在线段上,且平面.
(1)求证:;
(2)求平面与平面所成二面角的正弦值.
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】
首先由三视图还原几何体,进一步求出几何体的棱长.
【详解】
解:根据三视图还原几何体如图所示,
所以,该四棱锥体的最长的棱长为.
故选:B.
本题主要考查由三视图还原几何体,考查运算能力和推理能力,属于基础题.
2.B
【解析】
根据线面垂直的判断方法对选项逐一分析,由此确定正确选项.
【详解】
对于A选项,当,,时,由于不在平面内,故无法得出.
对于B选项,由于,,所以.故B选项正确.
对于C选项,当,时,可能含于平面,故无法得出.
对于D选项,当,时,无法得出.
综上所述,的一个充分条件是“,”
故选:B
本小题主要考查线面垂直的判断,考查充分必要条件的理解,属于基础题.
3.A
【解析】
画出“,,,所表示的平面区域,即可进行判断.
【详解】
如图,“且”表示的区域是如图所示的正方形,
记为集合P,“”表示的区域是单位圆及其内部,记为集合Q,
显然是的真子集,所以答案是充分非必要条件,
故选:.
本题考查了不等式表示的平面区域问题,考查命题的充分条件和必要条件的判断,难度较易.
4.C
【解析】
把截面画完整,可得在上,由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上,利用对称性可得的最小值.
【详解】
如图,分别取的中点,连接,易证共面,即平面为截面,连接,由中位线定理可得,平面,平面,则平面,同理可得平面,由可得平面平面,又平面EFG,在平面上,∴.
正方体中平面,从而有,∴,∴在以为圆心1为半径的四分之一圆(圆在正方形内的部分)上,
显然关于直线的对称点为,
,当且仅当共线时取等号,∴所求最小值为.
故选:C.
本题考查空间距离的最小值问题,解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点,第二个难点是求出点轨迹,第三个难点是利用对称性及圆的性质求得最小值.
5.C
【解析】
将用向量和表示,代入可求出,再利用投影公式可得答案.
【详解】
解:
,
得,
则向量在上的投影为.
故选:C.
本题考查向量的几何意义,考查向量的线性运算,将用向量和表示是关键,是基础题.
6.B
【解析】
由f(1)=得a2=,
∴a=或a=-(舍),
即f(x)=(.由于y=|2x-4|在(-∞,2]上单调递减,在[2,+∞)上单调递增,所以f(x)在(-∞,2]上单调递增,在[2,+∞)上单调递减,故选B.
7.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
8.B
【解析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为,即命题是错误,则是正确的;在边长为4的正方形内任取一点,若的概率为,即命题是正确的,故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的,应选答案B。
点睛:本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假(含或、且、非等连接词)的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起,旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用,以及分析问题 解决问题的能力。
9.B
【解析】
求得的导函数,由此构造函数,根据题意可知在上有变号零点.由此令,利用分离常数法结合换元法,求得的取值范围.
【详解】
,
设,
要使在区间上不是单调函数,
即在上有变号零点,令,
则,
令,则问题即在上有零点,由于在上递增,所以的取值范围是.
故选:B
本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查方程零点问题的求解策略,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
10.D
【解析】
根据正弦定理得到,化简得到答案.
【详解】
由,得,
∴,∴或,∴或.
故选:
本题考查了正弦定理解三角形,意在考查学生的计算能力.
11.D
【解析】
根据图像所给的数据,对四个选项逐一进行分析排除,由此得到表述不正确的选项.
【详解】
对于选项,由图像可知,投资额逐年增加是正确的.对于选项,投资总额为亿元,小于年的亿元,故描述正确.年的投资额为亿,翻两翻得到,故描述正确.对于选项,令代入回归直线方程得亿元,故选项描述不正确.所以本题选D.
本小题主要考查图表分析能力,考查利用回归直线方程进行预测的方法,属于基础题.
12.C
【解析】
试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.
考点:频率分布直方图及其应用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设,则,得到,,利用向量的数量积的运算,即可求解.
【详解】
由题意,如图所示,设,则,
又由,,所以为的中点,为的三等分点,
则,,
所以
.
本题主要考查了向量的共线定理以及向量的数量积的运算,其中解答中熟记向量的线性运算法则,以及向量的共线定理和向量的数量积的运算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
14.(或写成)
【解析】
试题分析:设,取中点则,因此,所以,因为在单调递增,最大值为所以单调增区间是,最大值为
考点:函数最值,函数单调区间
15.2
【解析】
直接利用等差数列公式计算得到答案.
【详解】
,,解得,,故.
故答案为:2;.
本题考查了等差数列的基本计算,意在考查学生的计算能力.
16.
【解析】
根据补集的定义求解即可.
【详解】
解:
.
故答案为.
本题主要考查了补集的运算,属于基础题.
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).
【解析】
(1)根据抛物线的定义,结合已知条件,即可容易求得结果;
(2)设出直线的方程,联立抛物线方程,根据直线与抛物线相交则,结合由得到的斜率关系,即可求得斜率的范围.
【详解】
(1)因为动圆与圆外切,并与直线相切,
所以点到点的距离比点到直线的距离大.
因为圆的半径为,
所以点到点的距离等于点到直线的距离,
所以圆心的轨迹为抛物线,且焦点坐标为.
所以曲线的方程.
(2)设,,
由得,
由得且.
,
,同理
由,得,
即,
所以,
由,得且,
又且,
所以的取值范围为.
本题考查由抛物线定义求抛物线方程,涉及直线与抛物线相交结合垂直关系求斜率的范围,属综合中档题.
18. (1);(2)见解析.
【解析】
(1)将转化为对任意恒成立,令,故只需,即可求出的值;
(2)由(1)知,可得,令,可证,使得,从而可确定在上单调递减,在上单调递增,进而可得,即,即可证出.
【详解】
函数的定义域为,因为对任意恒成立,
即对任意恒成立,
令,则,
当时,,故在上单调递增,
又,所以当时,,不符合题意;
当时,令得,
当时,;当时,,
所以在上单调递增,在上单调递减,
所以,
所以要使在时恒成立,则只需,即,
令,,
所以,
当时,;当时,,
所以在 单调递减,在上单调递增,所以,
即,又,所以,
故满足条件的的值只有
(2)由(1)知,所以,
令,则,
当,时,即在上单调递增;
又,,所以,使得,
当时,;当时,,
即在上单调递减,在上单调递增,且
所以,
即,所以,即.
本题主要考查利用导数法求函数的最值及恒成立问题处理方法,第(2)问通过最值问题深化对函数的单调性的考查,同时考查转化与化归的思想,属于中档题.
19.(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析
【解析】
(1)由,分和两种情况,即可求得数列的通项公式;
(2)由题,得,利用等比数列求和公式,即可得到本题答案.
【详解】
(Ⅰ)解:由题,得
当时,,得;
当时,,整理,得.
数列是以1为首项,2为公比的等比数列,
,;
(Ⅱ)证明:由(Ⅰ)知,,
故
.
故得证.
本题主要考查根据的关系式求通项公式以及利用等比数列的前n项和公式求和并证明不等式,考查学生的运算求解能力和推理证明能力.
20.(1)l: ,C方程为 ;(2)=
【解析】
(1)直接利用转换关系,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换.
(2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果.
【详解】
(1)曲线C的参数方程为(m为参数),
两式相加得到,进一步转换为.
直线l的极坐标方程为ρcs(θ+)=1,则
转换为直角坐标方程为.
(2)将直线的方程转换为参数方程为(t为参数),
代入得到(t1和t2为P、Q对应的参数),
所以,,
所以=.
本题考查参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,一元二次方程根和系数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型.
21.(1)见解析; (2).
【解析】
(1)对求导,令,求导研究单调性,分析可得存在使得,即,即得证;
(2)分,两种情况讨论,当时,转化利用均值不等式即得证;当,有两个不同的零点,,分析可得的最小值为,分,讨论即得解.
【详解】
(1)由题意,
令,则,知为的增函数,
因为,,
所以,存在使得,即.
所以,当时,为减函数,
当时,为增函数,
故当时,取得最小值,也就是取得最小值.
故,于是有,即,
所以有,证毕.
(2)由(1)知,的最小值为,
①当,即时,为的增函数,
所以,
,
由(1)中,得,即.
故满足题意.
②当,即时,有两个不同的零点,,
且,即,
若时,为减函数,(*)
若时,为增函数,
所以的最小值为.
注意到时,,且此时,
(ⅰ)当时,,
所以,即,
又
,
而,所以,即.
由于在下,恒有,所以.
(ⅱ)当时,,
所以,
所以由(*)知时,为减函数,
所以,不满足时,恒成立,故舍去.
故满足条件.
综上所述:的取值范围是.
本题考查了函数与导数综合,考查了利用导数研究函数的最值和不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,分类讨论,数学运算能力,属于较难题.
22.见解析
【解析】
(1)如图,连接,交于点,连接,,则为的中点,
因为为的中点,所以,
又,所以,从而,,,四点共面.
因为平面,平面,平面平面,所以.
又,所以四边形为平行四边形,
所以,所以
(2)因为,为的中点,所以,
又三棱柱是直三棱柱,,
所以,,互相垂直,分别以,,的方向为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
因为,,所以,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,则,即,
令,可得,,所以平面的一个法向量为.
设平面的法向量为,则,即,
令,可得,,所以平面的一个法向量为,
所以,
所以平面与平面所成二面角的正弦值为.
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