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      2026届安徽省肥东县第二中学高三下第一次测试数学试题含解析

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      • 2026-05-12 15:35:31
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      2026届安徽省肥东县第二中学高三下第一次测试数学试题含解析

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      这是一份2026届安徽省肥东县第二中学高三下第一次测试数学试题含解析,共7页。试卷主要包含了已知等差数列的前n项和为,,则,有一圆柱状有盖铁皮桶等内容,欢迎下载使用。
      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.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
      A.B.C.D.
      2.已知若(1-ai )( 3+2i )为纯虚数,则a的值为 ( )
      A.B.C.D.
      3.已知等差数列的公差为-2,前项和为,若,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,则的最大值为( )
      A.5B.11C.20D.25
      4.设M是边BC上任意一点,N为AM的中点,若,则的值为( )
      A.1B.C.D.
      5.已知为圆的一条直径,点的坐标满足不等式组则的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知为两条不重合直线,为两个不重合平面,下列条件中,的充分条件是( )
      A.∥B.∥
      C.∥∥D.
      7.已知等差数列的前n项和为,,则
      A.3B.4C.5D.6
      8.有一圆柱状有盖铁皮桶(铁皮厚度忽略不计),底面直径为cm,高度为cm,现往里面装直径为cm的球,在能盖住盖子的情况下,最多能装( )
      (附:)
      A.个B.个C.个D.个
      9.很多关于整数规律的猜想都通俗易懂,吸引了大量的数学家和数学爱好者,有些猜想已经被数学家证明,如“费马大定理”,但大多猜想还未被证明,如“哥德巴赫猜想”、“角谷猜想”.“角谷猜想”的内容是:对于每一个正整数,如果它是奇数,则将它乘以再加1;如果它是偶数,则将它除以;如此循环,最终都能够得到.下图为研究“角谷猜想”的一个程序框图.若输入的值为,则输出i的值为( )
      A.B.C.D.
      10.已知三点A(1,0),B(0, ),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( )
      A.B.
      C.D.
      11.如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,,则( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知集合,,则( )
      A.B.
      C.或D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.某高中共有1800人,其中高一、高二、高三年级的人数依次成等差数列,现用分层抽样的方法从中抽取60人,那么高二年级被抽取的人数为________.
      14.(5分)在长方体中,已知棱长,体对角线,两异面直线与所成的角为,则该长方体的表面积是____________.
      15.已知椭圆Г:,F1、F2是椭圆Г的左、右焦点,A为椭圆Г的上顶点,延长AF2交椭圆Г于点B,若为等腰三角形,则椭圆Г的离心率为___________.
      16.已知的展开式中项的系数与项的系数分别为135与,则展开式所有项系数之和为______.
      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)设函数.
      (1)若,时,在上单调递减,求的取值范围;
      (2)若,,,求证:当时,.
      18.(12分)已知,函数的最小值为1.
      (1)证明:.
      (2)若恒成立,求实数的最大值.
      19.(12分)已知函数.
      (1)若在上是减函数,求实数的最大值;
      (2)若,求证:.
      20.(12分)直线与抛物线相交于,两点,且,若,到轴距离的乘积为.
      (1)求的方程;
      (2)设点为抛物线的焦点,当面积最小时,求直线的方程.
      21.(12分)设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为.
      (1)当直线的倾斜角为时,求线段AB的中点的横坐标;
      (2)设点A关于轴的对称点为C,求证:M,B,C三点共线;
      (3)设过点M的直线交椭圆于两点,若椭圆上存在点P,使得(其中O为坐标原点),求实数的取值范围.
      22.(10分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线为,是上的两个动点,.
      (Ⅰ)若,求的值;
      (Ⅱ)证明:当取最小值时,与共线.
      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】
      根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
      【详解】
      如图所示:
      设,,,则,
      化简得,
      当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
      ∴面积的最大值是.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      2、A
      【解析】
      根据复数的乘法运算法则化简可得,根据纯虚数的概念可得结果.
      【详解】
      由题可知原式为,该复数为纯虚数,
      所以.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查复数的运算和复数的分类,属基础题.
      3、D
      【解析】
      由公差d=-2可知数列单调递减,再由余弦定理结合通项可求得首项,即可求出前n项和,从而得到最值.
      【详解】
      等差数列的公差为-2,可知数列单调递减,则,,中最大,最小,
      又,,为三角形的三边长,且最大内角为,
      由余弦定理得,设首项为,
      即得,
      所以或,又即,舍去,,d=-2
      前项和.
      故的最大值为.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查等差数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查求前n项和的最值问题,同时还考查了余弦定理的应用.
      4、B
      【解析】
      设,通过,再利用向量的加减运算可得,结合条件即可得解.
      【详解】
      设,
      则有.
      又,
      所以,有.
      故选B.
      【点睛】
      本题考查了向量共线及向量运算知识,利用向量共线及向量运算知识,用基底向量向量来表示所求向量,利用平面向量表示法唯一来解决问题.
      5、D
      【解析】
      首先将转化为,只需求出的取值范围即可,而表示可行域内的点与圆心距离,数形结合即可得到答案.
      【详解】
      作出可行域如图所示
      设圆心为,则
      ,
      过作直线的垂线,垂足为B,显然,又易得,
      所以,,
      故.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查与线性规划相关的取值范围问题,涉及到向量的线性运算、数量积、点到直线的距离等知识,考查学生转化与划归的思想,是一道中档题.
      6、D
      【解析】
      根据面面垂直的判定定理,对选项中的命题进行分析、判断正误即可.
      【详解】
      对于A,当,,时,则平面与平面可能相交,,,故不能作为的充分条件,故A错误;
      对于B,当,,时,则,故不能作为的充分条件,故B错误;
      对于C,当,,时,则平面与平面相交,,,故不能作为的充分条件,故C错误;
      对于D,当,,,则一定能得到,故D正确.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了面面垂直的判断问题,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      方法一:设等差数列的公差为,则,解得,所以.故选C.
      方法二:因为,所以,则.故选C.
      8、C
      【解析】
      计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm,得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm,得到不等式,计算得到答案.
      【详解】
      由题意,若要装更多的球,需要让球和铁皮桶侧面相切,且相邻四个球两两相切,
      这样,相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体,
      易求正四面体相对棱的距离为cm,每装两个球称为“一层”,这样装层球,
      则最上层球面上的点距离桶底最远为cm,
      若想要盖上盖子,则需要满足,解得,
      所以最多可以装层球,即最多可以装个球.
      故选:
      【点睛】
      本题考查了圆柱和球的综合问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      9、B
      【解析】
      根据程序框图列举出程序的每一步,即可得出输出结果.
      【详解】
      输入,不成立,是偶数成立,则,;
      不成立,是偶数不成立,则,;
      不成立,是偶数成立,则,;
      不成立,是偶数成立,则,;
      不成立,是偶数成立,则,;
      不成立,是偶数成立,则,;
      成立,跳出循环,输出i的值为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查利用程序框图计算输出结果,考查计算能力,属于基础题.
      10、B
      【解析】
      选B.
      考点:圆心坐标
      11、D
      【解析】
      连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案
      【详解】
      连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以.
      【点睛】
      本题考查向量的线性运算问题,属于基础题
      12、D
      【解析】
      首先求出集合,再根据补集的定义计算可得;
      【详解】
      解:∵,解得
      ∴,∴.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查补集的概念及运算,一元二次不等式的解法,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由三个年级人数成等差数列和总人数可求得高二年级共有人,根据抽样比可求得结果.
      【详解】
      设高一、高二、高三人数分别为,则且,
      解得:,
      用分层抽样的方法抽取人,那么高二年级被抽取的人数为人.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查分层抽样问题的求解,涉及到等差数列的相关知识,属于基础题.
      14、10
      【解析】
      作出长方体如图所示,由于,则就是异面直线与所成的角,且,在等腰直角三角形中,由,得,又,则,从而长方体的表面积为.

      15、
      【解析】
      由题意可得等腰三角形的两条相等的边,设,由题可得的长,在三角形中,三角形中由余弦定理可得的值相等,可得的关系,从而求出椭圆的离心率
      【详解】
      如图,若为等腰三角形,则|BF1|=|AB|.设|BF2|=t,则|BF1|=2a−t,所以|AB|=a+t=|BF1|=2a−t,解得a=2t,即|AB|=|BF1|=3t,|AF1|=2t,设∠BAO=θ,则∠BAF1=2θ,所以Г的离心率e=,结合余弦定理,易得在中,,所以,即e= =,
      故答案为:.
      【点睛】
      此题考查椭圆的定义及余弦定理的简单应用,属于中档题.
      16、64
      【解析】
      由题意先求得的值,再令求出展开式中所有项的系数和.
      【详解】
      的展开式中项的系数与项的系数分别为135与,
      ,,
      由两式可组成方程组,
      解得或,
      令,求得展开式中所有的系数之和为.
      故答案为:64
      【点睛】
      本题考查了二项式定理,考查了赋值法求多项式展开式的系数和,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)见解析
      【解析】
      (1) 在上单调递减等价于在恒成立,分离参数即可解决.(2)先对求导,化简后根据零点存在性定理判断唯一零点所在区间,构造函数利用基本不等式求解即可.
      【详解】
      (1),时,,

      ∵在上单调递减.
      ∴,.
      令,

      时,;时,,
      ∴在上为减函数,在上为增函数.
      ∴,∴.
      ∴的取值范围为.
      (2)若,,时,,

      令,显然在上为增函数.
      又,,∴有唯一零点.
      且,时,,;
      时,,,
      ∴在上为增函数,在上为减函数.
      ∴.
      又,∴,,.


      ,.
      ∴当时,.
      【点睛】
      此题考查函数定区间上单调,和零点存在性定理等知识点,难点为找到最值后的构造函数求值域,属于较难题目.
      18、(1)2;(2)
      【解析】
      分析:(1)将转化为分段函数,求函数的最小值
      (2)分离参数,利用基本不等式证明即可.
      详解:(Ⅰ)证明:
      ,显然在上单调递减,在上单调递增,
      所以的最小值为,即.
      (Ⅱ)因为恒成立,所以恒成立,
      当且仅当时,取得最小值,
      所以,即实数的最大值为.
      点睛:本题主要考查含两个绝对值的函数的最值和不等式的应用,第二问恒成立问题分离参数,利用基本不等式求解很关键,属于中档题.
      19、(1)(2)详见解析
      【解析】
      (1),
      在上,因为是减函数,所以恒成立,
      即恒成立,只需.
      令,,则,因为,所以.
      所以在上是增函数,所以,
      所以,解得.
      所以实数的最大值为.
      (2),.
      令,则,
      根据题意知,所以在上是增函数.
      又因为,
      当从正方向趋近于0时,趋近于,趋近于1,所以,
      所以存在,使,
      即,,
      所以对任意,,即,所以在上是减函数;
      对任意,,即,所以在上是增函数,
      所以当时,取得最小值,最小值为.
      由于,,

      ,当且仅当 ,即时取等号,
      所以当时,.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)设出两点的坐标,由距离之积为16,可得.利用向量的数量积坐标运算,将转化为.再利用两点均在抛物线上,即可求得p的值,从而求出抛物线的方程;
      (2)设出直线l的方程,代入抛物线方程,由韦达定理发现直线l恒过定点,将面积用参数t表示,求出其最值,并得出此时的直线方程.
      【详解】
      解:(1)由题设,
      因为,到轴的距离的积为,所以,
      又因为,,

      所以抛物线的方程为.
      (2)因为直线与抛物线两个公共点,所以的斜率不为,
      所以设
      联立,得,
      即,,
      即直线恒过定点,
      所以,
      当时,面积取得最小值,此时.
      【点睛】
      本题考查了抛物线的标准方程的求法,直线与抛物线相交的问题,其中垂直条件的转化,直线过定点均为该题的关键,属于综合性较强的题.
      21、 (1) AB的中点的横坐标为;(2)证明见解析;(3)
      【解析】
      设.
      (1)因为直线的倾斜角为,,所以直线AB的方程为,联立方程组,消去并整理,得,则,
      故线段AB的中点的横坐标为.
      (2)根据题意得点,
      若直线AB的斜率为0,则直线AB的方程为,A、C两点重合,显然M,B,C三点共线;
      若直线AB的斜率不为0,设直线AB的方程为,
      联立方程组,消去并整理得,
      则,设直线BM、CM的斜率分别为、,
      则,即=,即M,B,C三点共线.
      (3)根据题意,得直线GH的斜率存在,设该直线的方程为,
      设,
      联立方程组,消去并整理,得,
      由,整理得,又,
      所以,
      结合,得,
      当时,该直线为轴,即,
      此时椭圆上任意一点P都满足,此时符合题意;
      当时,由,得,代入椭圆C的方程,得,整理,得,
      再结合,得到,即,
      综上,得到实数的取值范围是.
      22、(Ⅰ)
      (Ⅱ)证明见解析.
      【解析】
      由与,得,
      ,的方程为.
      设,
      则,
      由得
      . ①
      (Ⅰ)由,得
      , ②
      , ③
      由①、②、③三式,消去,并求得,
      故.
      (Ⅱ),
      当且仅当或时,取最小值,
      此时,,
      故与共线.

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