2025-2026学年济宁市高三六校第一次联考数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2025-2026学年济宁市高三六校第一次联考数学试卷(含答案解析),共30页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知命题p,已知双曲线,已知为等比数列,,,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.在四面体中,为正三角形,边长为6,,,,则四面体的体积为( )
A.B.C.24D.
2.在中,,,,若,则实数( )
A.B.C.D.
3.若双曲线的离心率,则该双曲线的焦点到其渐近线的距离为( )
A.B.2C.D.1
4.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
5.我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化.每一“重卦”由从下到上排列的6个爻组成,爻分为阳爻“——”和阴爻“— —”.如图就是一重卦.在所有重卦中随机取一重卦,则该重卦至少有2个阳爻的概率是( )
A.B.C.D.
6.已知函数,要得到函数的图象,只需将的图象( )
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
7.已知命题p:直线a∥b,且b⊂平面α,则a∥α;命题q:直线l⊥平面α,任意直线m⊂α,则l⊥m.下列命题为真命题的是( )
A.p∧qB.p∨(非q)C.(非p)∧qD.p∧(非q)
8.已知双曲线:的左右焦点分别为,,为双曲线上一点,为双曲线C渐近线上一点,,均位于第一象限,且,,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
9.在中,角的对边分别为,若,则的形状为( )
A.直角三角形B.等腰非等边三角形
C.等腰或直角三角形D.钝角三角形
10.已知为等比数列,,,则( )
A.9B.-9C.D.
11.已知函数,则在上不单调的一个充分不必要条件可以是( )
A.B.C.或D.
12.已知实数满足约束条件,则的最小值为( )
A.-5B.2C.7D.11
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知点M是曲线y=2lnx+x2﹣3x上一动点,当曲线在M处的切线斜率取得最小值时,该切线的方程为_______.
14.设数列为等差数列,其前项和为,已知,,若对任意都有成立,则的值为__________.
15.实数满足,则的最大值为_____.
16.正四棱柱中,,.若是侧面内的动点,且,则与平面所成角的正切值的最大值为___________.
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△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若c=2a,bsinB﹣asinA=asinC.
(Ⅰ)求sinB的值;
(Ⅱ)求sin(2B+)的值.
18.(12分)在极坐标系中,曲线的方程为,以极点为原点,极轴所在直线为轴建立直角坐标,直线的参数方程为(为参数),与交于,两点.
(1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
(2)设点;若、、成等比数列,求的值
19.(12分)在平面直角坐标系中,,,且满足
(1)求点的轨迹的方程;
(2)过,作直线交轨迹于,两点,若的面积是面积的2倍,求直线的方程.
20.(12分)在平面直角坐标系中,点是直线上的动点,为定点,点为的中点,动点满足,且,设点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线交曲线于,两点,为曲线上异于,的任意一点,直线,分别交直线于,两点.问是否为定值?若是,求的值;若不是,请说明理由.
21.(12分)如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.
(1)证明:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
22.(10分) [选修4-5:不等式选讲]:已知函数.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)设,,且的最小值为.若,求的最小值.
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.A
【解析】
推导出,分别取的中点,连结,则,推导出,从而,进而四面体的体积为,由此能求出结果.
【详解】
解: 在四面体中,为等边三角形,边长为6,
,,,
,
,
分别取的中点,连结,
则,
且,,
,
,
平面,平面,
,
四面体的体积为:
.
故答案为:.
本题考查四面体体积的求法,考查空间中线线,线面,面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力.
2.D
【解析】
将、用、表示,再代入中计算即可.
【详解】
由,知为的重心,
所以,又,
所以,
,所以,.
故选:D
本题考查平面向量基本定理的应用,涉及到向量的线性运算,是一道中档题.
3.C
【解析】
根据双曲线的解析式及离心率,可求得的值;得渐近线方程后,由点到直线距离公式即可求解.
【详解】
双曲线的离心率,
则,,解得,所以焦点坐标为,
所以,
则双曲线渐近线方程为,即,
不妨取右焦点,则由点到直线距离公式可得,
故选:C.
本题考查了双曲线的几何性质及简单应用,渐近线方程的求法,点到直线距离公式的简单应用,属于基础题.
4.C
【解析】
由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
【详解】
设函数,,
因为,
所以,
或,
因为 时,,
或时,,,其图象如下:
当时,至多一个整数根;
当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,
,
所以.
故选:C.
本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
5.C
【解析】
利用组合的方法求所求的事件的对立事件,即该重卦没有阳爻或只有1个阳爻的概率,再根据两对立事件的概率和为1求解即可.
【详解】
设“该重卦至少有2个阳爻”为事件.所有“重卦”共有种;“该重卦至少有2个阳爻”的对立事件是“该重卦没有阳爻或只有1个阳爻”,其中,没有阳爻(即6个全部是阴爻)的情况有1种,只有1个阳爻的情况有种,故,所以该重卦至少有2个阳爻的概率是.
故选:C
本题主要考查了对立事件概率和为1的方法求解事件概率的方法.属于基础题.
6.A
【解析】
根据函数图像平移原则,即可容易求得结果.
【详解】
因为,
故要得到,只需将向左平移个单位长度.
故选:A.
本题考查函数图像平移前后解析式的变化,属基础题.
7.C
【解析】
首先判断出为假命题、为真命题,然后结合含有简单逻辑联结词命题的真假性,判断出正确选项.
【详解】
根据线面平行的判定,我们易得命题若直线,直线平面,则直线平面或直线在平面内,命题为假命题;
根据线面垂直的定义,我们易得命题若直线平面,则若直线与平面内的任意直线都垂直,命题为真命题.
故:A命题“”为假命题;B命题“”为假命题;C命题“”为真命题;D命题“”为假命题.
故选:C.
本小题主要考查线面平行与垂直有关命题真假性的判断,考查含有简单逻辑联结词的命题的真假性判断,属于基础题.
8.D
【解析】
由双曲线的方程的左右焦点分别为,为双曲线上的一点,为双曲线的渐近线上的一点,且都位于第一象限,且,
可知为的三等分点,且,
点在直线上,并且,则,,
设,则,
解得,即,
代入双曲线的方程可得,解得,故选D.
点睛:本题考查了双曲线的几何性质,离心率的求法,考查了转化思想以及运算能力,双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:①求出,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,然后转化为关于的方程(不等式),解方程(不等式),即可得(的取值范围).
9.C
【解析】
利用正弦定理将边化角,再由,化简可得,最后分类讨论可得;
【详解】
解:因为
所以
所以
所以
所以
所以
当时,为直角三角形;
当时即,为等腰三角形;
的形状是等腰三角形或直角三角形
故选:.
本题考查三角形形状的判断,考查正弦定理的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于基础题.
10.C
【解析】
根据等比数列的下标和性质可求出,便可得出等比数列的公比,再根据等比数列的性质即可求出.
【详解】
∵,∴,又,可解得或
设等比数列的公比为,则
当时,, ∴;
当时, ,∴.
故选:C.
本题主要考查等比数列的性质应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.
11.D
【解析】
先求函数在上不单调的充要条件,即在上有解,即可得出结论.
【详解】
,
若在上不单调,令,
则函数对称轴方程为
在区间上有零点(可以用二分法求得).
当时,显然不成立;
当时,只需
或,解得或.
故选:D.
本题考查含参数的函数的单调性及充分不必要条件,要注意二次函数零点的求法,属于中档题.
12.A
【解析】
根据约束条件画出可行域,再将目标函数化成斜截式,找到截距的最小值.
【详解】
由约束条件,画出可行域如图
变为为斜率为-3的一簇平行线,为在轴的截距,
最小的时候为过点的时候,
解得所以,
此时
故选A项
本题考查线性规划求一次相加的目标函数,属于常规题型,是简单题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
先求导数可得切线斜率,利用基本不等式可得切点横坐标,从而可得切线方程.
【详解】
,
,=1时有最小值1,此时M(1,﹣2),
故切线方程为:,即.
故答案为:.
本题主要考查导数的几何意义,切点处的导数值等于切线的斜率是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
14.
【解析】
由已知条件得出关于首项和公差的方程组,解出这两个量,计算出,利用二次函数的基本性质求出的最大值及其对应的值,即可得解.
【详解】
设等差数列的公差为,由,解得,
.
所以,当时,取得最大值,
对任意都有成立,则为数列的最大值,因此,.
故答案为:.
本题考查等差数列前项和最值的计算,一般利用二次函数的基本性质求解,考查计算能力,属于中等题.
15..
【解析】
画出可行域,解出可行域的顶点坐标,代入目标函数求出相应的数值,比较大小得到目标函数最值.
【详解】
解:作出可行域,如图所示,
则当直线过点时直线的截距最大,z取最大值.
由同理
,,
取最大值.
故答案为: .
本题考查线性规划的线性目标函数的最优解问题. 线性目标函数的最优解一般在平面区域的顶点或边界处取得,所以对于一般的线性规划问题,若可行域是一个封闭的图形,我们可以直接解出可行域的顶点,然后将坐标代入目标函数求出相应的数值,从而确定目标函数的最值;若可行域不是封闭图形还是需要借助截距的几何意义来求最值.
16.2.
【解析】
如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,由得,证明为与平面所成角,令,用三角函数表示出,求解三角函数的最大值得到结果.
【详解】
如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,则,
,又,
得即;
又平面,为与平面所成角,
令,
当时,最大,即与平面所成角的正切值的最大值为2.
故答案为:2
本题主要考查了立体几何中的动点问题,考查了直线与平面所成角的计算.对于这类题,一般是建立空间直角坐标,在动点坐标内引入参数,将最值问题转化为函数的最值问题求解,考查了学生的运算求解能力和直观想象能力.
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.(Ⅰ) (Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)根据条件由正弦定理得,又c=2a,所以,由余弦定理算出,进而算出;
(Ⅱ)由二倍角公式算出,代入两角和的正弦公式计算即可.
【详解】
(Ⅰ) bsinB﹣asinA=asinC,所以由正弦定理得,
又c=2a,所以,由余弦定理得:
,又,所以;
(Ⅱ),
.
本题主要考查了正余弦定理的应用,运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值,考查了学生的运算求解能力.
18. (1) 曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为 ; (2)
【解析】
(1)由极坐标与直角坐标的互化公式和参数方程与普通方程的互化,即可求解曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
(2)把的参数方程代入抛物线方程中,利用韦达定理得,,可得到,根据因为,,成等比数列,列出方程,即可求解.
【详解】
(1)由题意,曲线的极坐标方程可化为,
又由,可得曲线的直角坐标方程为,
由直线的参数方程为(为参数),消去参数,得,
即直线的普通方程为;
(2)把的参数方程代入抛物线方程中,得,
由,设方程的两根分别为,,
则,,可得,.
所以,,.
因为,,成等比数列,所以,即,
则,解得解得或(舍),
所以实数.
本题主要考查了极坐标方程与直角坐标方程,以及参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
19.(1).(2)的方程为.
【解析】
(1)令,则,由此能求出点C的轨迹方程.
(2)令,令直线,联立,
得,由此利用根的判别式,韦达定理,三角形面积公式,结合已知条件能求出直线的方程。
【详解】
解:(1)因为,即直线的斜率分别为且,
设点,则,
整理得.
(2)令,易知直线不与轴重合,
令直线,与联立得,
所以有,
由,故,即,
从而,
解得,即。
所以直线的方程为。
本题考查椭圆方程、直线方程的求法,考查椭圆方程、椭圆与直线的位置关系,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,是中档题。
20.(1);(2)是定值,.
【解析】
(1)设出M的坐标为,采用直接法求曲线的方程;
(2)设AB的方程为,,,,求出AT方程,联立直线方程得D点的坐标,同理可得E点的坐标,最后利用向量数量积算即可.
【详解】
(1)设动点M的坐标为,由知∥,又在直线上,
所以P点坐标为,又,点为的中点,所以,,,
由得,即;
(2)
设直线AB的方程为,代入得,设,,
则,,设,则,
所以AT的直线方程为即,令,则
,所以D点的坐标为,同理E点的坐标为,于是,
,所以
,从而,
所以是定值.
本题考查了直接法求抛物线的轨迹方程、直线与抛物线位置关系中的定值问题,在处理此类问题一般要涉及根与系数的关系,本题思路简单,但计算量比较大,是一道有一定难度的题.
21.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由题意可证得,,所以平面,则平面平面可证;
(2)解法一:利用等体积法由可求出点到平面的距离;解法二:由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作的垂线,垂足,证明平面,计算出即可.
【详解】
解法一:(1)依题意知,因为,所以.
又平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
又平面,
所以.
由已知,是等边三角形,且为的中点,所以.
因为,所以.
又,所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)在中,,,所以.
由(1)知,平面,且,
所以三棱锥的体积.
在中,,,得,
由(1)知,平面,所以,
所以,
设点到平面的距离,
则三棱锥的体积,得.
解法二:(1)同解法一;
(2)因为,平面,平面,
所以平面.
所以点到平面的距离等于点到平面的距离.
过点作的垂线,垂足,即.
由(1)知,平面平面,平面平面,平面,
所以平面,即为点到平面的距离.
由(1)知,,
在中,,,得.
又,所以.
所以点到平面的距离为.
本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离,考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解:①等体积法;②作(找)出点到平面的垂线段,进行计算即可.
22.(1) (2)
【解析】
(1)当时,,原不等式可化为,分类讨论即可求得不等式的解集;
(2)由题意得,的最小值为,所以,由,得,利用基本不等式即可求解其最小值.
【详解】
(1)当时,,原不等式可化为,①
当时,不等式①可化为,解得,此时;
当时,不等式①可化为,解得,此时;
当时,不等式①可化为,解得,此时,
综上,原不等式的解集为.
(2)由题意得, ,
因为的最小值为,所以,由,得,
所以 ,
当且仅当,即,时,的最小值为.
本题主要考查了绝对值不等式问题,对于含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.
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