2026届甘肃省定西市岷县第二中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析
展开 这是一份2026届甘肃省定西市岷县第二中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,共4页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,设则以线段为直径的圆的方程是,已知集合,则集合真子集的个数为等内容,欢迎下载使用。
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.已知复数,满足,则( )
A.1B.C.D.5
2.设递增的等比数列的前n项和为,已知,,则( )
A.9B.27C.81D.
3.已知实数、满足不等式组,则的最大值为( )
A.B.C.D.
4.已知l,m是两条不同的直线,m⊥平面α,则“”是“l⊥m”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
5.已知数列为等差数列,为其前项和,,则( )
A.7B.14C.28D.84
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.设则以线段为直径的圆的方程是( )
A.B.
C.D.
8.若θ是第二象限角且sinθ =,则=
A.B.C.D.
9.已知是函数图象上的一点,过作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值为( )
A.B.C.0D.
10.已知集合,则集合真子集的个数为( )
A.3B.4C.7D.8
11.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点(设点位于第一象限),过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为点,,抛物线的准线交轴于点,若,则直线的斜率为
A.1B.C.D.
12.设,命题“存在,使方程有实根”的否定是( )
A.任意,使方程无实根
B.任意,使方程有实根
C.存在,使方程无实根
D.存在,使方程有实根
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知一个正四棱锥的侧棱与底面所成的角为,侧面积为,则该棱锥的体积为__________.
14.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______.
15.已知两个单位向量满足,则向量与的夹角为_____________.
16.若,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)如图,在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:(a>b>0)的离心率为.且经过点(1,),A,B分别为椭圆C的左、右顶点,过左焦点F的直线l交椭圆C于D,E两点(其中D在x轴上方).
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)若△AEF与△BDF的面积之比为1:7,求直线l的方程.
18.(12分)等差数列的前项和为,已知,.
(1)求数列的通项公式;
(2)设数列{}的前项和为,求使成立的的最小值.
19.(12分)对于正整数,如果个整数满足,
且,则称数组为的一个“正整数分拆”.记均为偶数的“正整数分拆”的个数为均为奇数的“正整数分拆”的个数为.
(Ⅰ)写出整数4的所有“正整数分拆”;
(Ⅱ)对于给定的整数,设是的一个“正整数分拆”,且,求的最大值;
(Ⅲ)对所有的正整数,证明:;并求出使得等号成立的的值.
(注:对于的两个“正整数分拆”与,当且仅当且时,称这两个“正整数分拆”是相同的.)
20.(12分)如图,在平面直角坐标系中,椭圆的离心率为,且过点.
求椭圆的方程;
已知是椭圆的内接三角形,
①若点为椭圆的上顶点,原点为的垂心,求线段的长;
②若原点为的重心,求原点到直线距离的最小值.
21.(12分)已知函数,.
(1)当时,讨论函数的零点个数;
(2)若在上单调递增,且求c的最大值.
22.(10分)在中,内角所对的边分别为,已知,且.
(I)求角的大小;
(Ⅱ)若,求面积的取值范围.
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】
首先根据复数代数形式的除法运算求出,求出的模即可.
【详解】
解:,
,
故选:A
【点睛】
本题考查了复数求模问题,考查复数的除法运算,属于基础题.
2、A
【解析】
根据两个已知条件求出数列的公比和首项,即得的值.
【详解】
设等比数列的公比为q.
由,得,解得或.
因为.且数列递增,所以.
又,解得,
故.
故选:A
【点睛】
本题主要考查等比数列的通项和求和公式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3、A
【解析】
画出不等式组所表示的平面区域,结合图形确定目标函数的最优解,代入即可求解,得到答案.
【详解】
画出不等式组所表示平面区域,如图所示,
由目标函数,化为直线,当直线过点A时,
此时直线在y轴上的截距最大,目标函数取得最大值,
又由,解得,
所以目标函数的最大值为,故选A.
【点睛】
本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.
4、A
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义,结合线面垂直的性质进行判断即可.
【详解】
当m⊥平面α时,若l∥α”则“l⊥m”成立,即充分性成立,
若l⊥m,则l∥α或l⊂α,即必要性不成立,
则“l∥α”是“l⊥m”充分不必要条件,
故选:A.
【点睛】
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合线面垂直的性质和定义是解决本题的关键.难度不大,属于基础题
5、D
【解析】
利用等差数列的通项公式,可求解得到,利用求和公式和等差中项的性质,即得解
【详解】
,
解得.
.
故选:D
【点睛】
本题考查了等差数列的通项公式、求和公式和等差中项,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.
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、A
【解析】
计算的中点坐标为,圆半径为,得到圆方程.
【详解】
的中点坐标为:,圆半径为,
圆方程为.
故选:.
【点睛】
本题考查了圆的标准方程,意在考查学生的计算能力.
8、B
【解析】
由θ是第二象限角且sinθ =知:,.
所以.
9、C
【解析】
先画出函数图像和圆,可知,若设,则,所以,而要求的最小值,只要取得最大值,若设圆的圆心为,则,所以只要取得最小值,若设,则,然后构造函数,利用导数求其最小值即可.
【详解】
记圆的圆心为,设,则,设,记,则
,令,
因为在上单调递增,且,所以当时,;当时,,则在上单调递减,在上单调递增,所以,即,所以(当时等号成立).
故选:C
【点睛】
此题考查的是两个向量的数量积的最小值,利用了导数求解,考查了转化思想和运算能力,属于难题.
10、C
【解析】
解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案.
【详解】
解:由,得
所以集合的真子集个数为个.
故选:C
【点睛】
此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题.
11、C
【解析】
根据抛物线定义,可得,,
又,所以,所以,
设,则,则,
所以,所以直线的斜率.故选C.
12、A
【解析】
只需将“存在”改成“任意”,有实根改成无实根即可.
【详解】
由特称命题的否定是全称命题,知“存在,使方程有实根”的否定是
“任意,使方程无实根”.
故选:A
【点睛】
本题考查含有一个量词的命题的否定,此类问题要注意在两个方面作出变化:1.量词,2.结论,是一道基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,根据正四棱锥的侧面积求出的值,再利用勾股定理求得正四棱锥的高,代入体积公式,即可得到答案.
【详解】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,
则,设,
,,,
,
,
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查棱锥的侧面积和体积,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.
14、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.
15、
【解析】
由得,即得解.
【详解】
由题意可知,则.
解得,所以,
向量与的夹角为.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查平面向量的数量积的计算和夹角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
16、
【解析】
根据诱导公式和二倍角公式计算得到答案.
【详解】
,故.
故答案为:;.
【点睛】
本题考查了诱导公式和二倍角公式,属于简单题.
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)利用离心率和椭圆经过的点建立方程组,求解即可.
(2)把面积之比转化为纵坐标之间的关系,联立方程结合韦达定理可求.
【详解】
解:(1)设焦距为2c,由题意知:;解得,所以椭圆的方程为.
(2)由(1)知:F(﹣1,0),设l:,D(,),E(,),<0<
①,
,
,②;③;
由①②得:,,
代入③得:,又,故,
因此,直线l的方程为.
【点睛】
本题主要考查椭圆方程的求解及椭圆中的面积问题,椭圆方程一般利用待定系数法,建立方程组进行求解,面积问题的合理转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
18、(1);(2)的最小值为19.
【解析】
(1)根据条件列方程组求出首项、公差,即可写出等差数列的通项公式;
(2)根据等差数列前n项和化简,利用裂项相消法求和,解不等式即可求解.
【详解】
(1)等差数列的公差设为,,,
可得,,
解得,,
则;
(2),
,
前n项和为
,
即,
可得,即,
则的最小值为19.
【点睛】
本题主要考查了等差数列的通项公式,等差数列的前n项和,裂项相消法求和,属于中档题
19、 (Ⅰ) ,,,,;(Ⅱ) 为偶数时,,为奇数时,;(Ⅲ)证明见解析,,
【解析】
(Ⅰ)根据题意直接写出答案.
(Ⅱ)讨论当为偶数时,最大为,当为奇数时,最大为,得到答案.
(Ⅲ) 讨论当为奇数时,,至少存在一个全为1的拆分,故,当为偶数时,
根据对应关系得到,再计算,,得到答案.
【详解】
(Ⅰ)整数4的所有“正整数分拆”为:,,,,.
(Ⅱ)当为偶数时,时,最大为;
当为奇数时,时,最大为;
综上所述:为偶数,最大为,为奇数时,最大为.
(Ⅲ)当为奇数时,,至少存在一个全为1的拆分,故;
当为偶数时,设是每个数均为偶数的“正整数分拆”,
则它至少对应了和的均为奇数的“正整数分拆”,
故.
综上所述:.
当时,偶数“正整数分拆”为,奇数“正整数分拆”为,;
当时,偶数“正整数分拆”为,,奇数“正整数分拆”为,
故;
当时,对于偶数“正整数分拆”,除了各项不全为的奇数拆分外,至少多出一项各项均为的“正整数分拆”,故.
综上所述:使成立的为:或.
【点睛】
本土考查了数列的新定义问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
20、;①;②.
【解析】
根据题意列出方程组求解即可;
①由原点为的垂心可得,轴,设,则,,根据求出线段的长;
②设中点为,直线与椭圆交于,两点,为的重心,则,设:,,,则,当斜率不存在时,则到直线的距离为1,,由,则,,,得出,根据求解即可.
【详解】
解:设焦距为,由题意知:,
因此,椭圆的方程为:;
①由题意知:,故轴,设,则,,
,解得:或,
,不重合,故,,故;
②设中点为,直线与椭圆交于,两点,
为的重心,则,
当斜率不存在时,则到直线的距离为1;
设:,,,则
,
,则
,
则:,,代入式子得:
,
设到直线的距离为,则
时,;
综上,原点到直线距离的最小值为.
【点睛】
本题考查椭圆的方程的知识点,结合运用向量,韦达定理和点到直线的距离的知识,属于难题.
21、(1)见解析(2)2
【解析】
(1)将代入可得,令,则,设,则转化问题为与的交点问题,利用导函数判断的图象,即可求解;
(2)由题可得在上恒成立,设,利用导函数可得,则,即,再设,利用导函数求得的最小值,则,进而求解.
【详解】
(1)当时,,定义域为,
由可得,
令,则,
由,得;由,得,
所以在上单调递增,在上单调递减,
则的最大值为,
且当时,;当时,,
由此作出函数的大致图象,如图所示.
由图可知,当时,直线和函数的图象有两个交点,即函数有两个零点;
当或,即或时,直线和函数的图象有一个交点,即函数有一个零点;
当即时,直线与函数的象没有交点,即函数无零点.
(2)因为在上单调递增,即在上恒成立,
设,则,
①若,则,则在上单调递减,显然,
在上不恒成立;
②若,则,在上单调递减,当时,,故,单调递减,不符合题意;
③若,当时,,单调递减,
当时,,单调递增,
所以,
由,得,
设,则,
当时,,单调递减;
当时,,单调递增,
所以,所以,
又,所以,即c的最大值为2.
【点睛】
本题考查利用导函数研究函数的零点问题,考查利用导函数求最值,考查运算能力与分类讨论思想.
22、(Ⅰ);(Ⅱ)
【解析】
(I)根据,利用二倍角公式得到,再由辅助角公式得到,然后根据正弦函数的性质求解.
(Ⅱ)根据(I)由余弦定理得到,再利用重要不等式得到,然后由求解.
【详解】
(I)因为,
所以,
,
,
或,
或,
因为,
所以
所以;
(Ⅱ)由余弦定理得: ,
所以,
所以,当且仅当取等号,
又因为,
所以,
所以
【点睛】
本题主要考查二倍角公式,辅助角公式以及余弦定理,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
相关试卷
这是一份2026届甘肃省定西市岷县第二中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,设则以线段为直径的圆的方程是,已知集合,则集合真子集的个数为等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026届甘肃省天水市秦安县第二中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,文件包含地理试卷-济南市2026届高三针对性训练pdf、地理答案-济南市2026届高三针对性训练pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共12页, 欢迎下载使用。
这是一份2026届甘肃省庆阳市第二中学高三第二次诊断性检测数学试卷含解析,文件包含生物试题pdf、生物试题答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利 
.png)
.png)



