2026届广西梧州市蒙山县第一中学高三下第一次测试数学试题含解析
展开 这是一份2026届广西梧州市蒙山县第一中学高三下第一次测试数学试题含解析,共15页。试卷主要包含了的展开式中的常数项为,设函数,若函数有三个零点,则,关于函数,有下述三个结论,已知.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.若双曲线的离心率为,则双曲线的焦距为( )
A.B.C.6D.8
2.大衍数列,米源于我国古代文献《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释我国传统文化中的太极衍生原理,数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和.已知该数列前10项是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,…,则大衍数列中奇数项的通项公式为( )
A.B.C.D.
3.已知数列满足,且成等比数列.若的前n项和为,则的最小值为( )
A.B.C.D.
4.的展开式中的常数项为( )
A.-60B.240C.-80D.180
5.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )
A.B.C.D.
6.设函数,若函数有三个零点,则( )
A.12B.11C.6D.3
7.下列图形中,不是三棱柱展开图的是( )
A.B.C.D.
8.关于函数,有下述三个结论:
①函数的一个周期为;
②函数在上单调递增;
③函数的值域为.
其中所有正确结论的编号是( )
A.①②B.②C.②③D.③
9.已知(为虚数单位,为的共轭复数),则复数在复平面内对应的点在( ).
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
10.函数的图象如图所示,为了得到的图象,可将的图象( )
A.向右平移个单位B.向右平移个单位
C.向左平移个单位D.向左平移个单位
11.执行如图所示的程序框图后,输出的值为5,则的取值范围是( ).
A.B.C.D.
12.双曲线的离心率为,则其渐近线方程为
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.3张奖券分别标有特等奖、一等奖和二等奖.甲、乙两人同时各抽取1张奖券,两人都未抽得特等奖的概率是__________.
14.已知函数,若方程的解为,(),则_______;_______.
15.已知圆柱的上下底面的中心分别为,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为36的正方形,则该圆柱的体积为____
16.已知函数,在区间上随机取一个数,则使得≥0的概率为 .
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)在中,角所对的边分别为,,的面积.
(1)求角C;
(2)求周长的取值范围.
18.(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,,求证:为定值.
19.(12分)已知函数.
(1)若,且,求证:;
(2)若时,恒有,求的最大值.
20.(12分) [选修4 5:不等式选讲]
已知都是正实数,且,求证: .
21.(12分)对于非负整数集合(非空),若对任意,或者,或者,则称为一个好集合.以下记为的元素个数.
(1)给出所有的元素均小于的好集合.(给出结论即可)
(2)求出所有满足的好集合.(同时说明理由)
(3)若好集合满足,求证:中存在元素,使得中所有元素均为的整数倍.
22.(10分)已知椭圆:(),点是的左顶点,点为上一点,离心率.
(1)求椭圆的方程;
(2)设过点的直线与的另一个交点为(异于点),是否存在直线,使得以为直径的圆经过点,若存在,求出直线的方程;若不存在,说明理由.
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】
依题意可得,再根据离心率求出,即可求出,从而得解;
【详解】
解:∵双曲线的离心率为,
所以,∴,∴,双曲线的焦距为.
故选:A
【点睛】
本题考查双曲线的简单几何性质,属于基础题.
2、B
【解析】
直接代入检验,排除其中三个即可.
【详解】
由题意,排除D,,排除A,C.同时B也满足,,,
故选:B.
【点睛】
本题考查由数列的项选择通项公式,解题时可代入检验,利用排除法求解.
3、D
【解析】
利用等比中项性质可得等差数列的首项,进而求得,再利用二次函数的性质,可得当或时,取到最小值.
【详解】
根据题意,可知为等差数列,公差,
由成等比数列,可得,
∴,解得.
∴.
根据单调性,可知当或时,取到最小值,最小值为.
故选:D.
【点睛】
本题考查等差数列通项公式、等比中项性质、等差数列前项和的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意当或时同时取到最值.
4、D
【解析】
求的展开式中的常数项,可转化为求展开式中的常数项和项,再求和即可得出答案.
【详解】
由题意,中常数项为,
中项为,
所以的展开式中的常数项为:
.
故选:D
【点睛】
本题主要考查二项式定理的应用和二项式展开式的通项公式,考查学生计算能力,属于基础题.
5、A
【解析】
设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可
【详解】
设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.
因为,所以,解得.
因为,所以.
设,易知平面ABC,则.
因为,所以,
即,解得.所以球Q的半径.
故选:A
【点睛】
本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题
6、B
【解析】
画出函数的图象,利用函数的图象判断函数的零点个数,然后转化求解,即可得出结果.
【详解】
作出函数的图象如图所示,
令,
由图可得关于的方程的解有两个或三个(时有三个,时有两个),
所以关于的方程只能有一个根(若有两个根,则关于的方程有四个或五个根),
由,可得的值分别为,
则
故选B.
【点睛】
本题考查数形结合以及函数与方程的应用,考查转化思想以及计算能力,属于常考题型.
7、C
【解析】
根据三棱柱的展开图的可能情况选出选项.
【详解】
由图可知,ABD选项可以围成三棱柱,C选项不是三棱柱展开图.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查三棱柱展开图的判断,属于基础题.
8、C
【解析】
①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
【详解】
因为,故①错误;
当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
9、D
【解析】
设,由,得,利用复数相等建立方程组即可.
【详解】
设,则,所以,
解得,故,复数在复平面内对应的点为,在第四象限.
故选:D.
【点睛】
本题考查复数的几何意义,涉及到共轭复数的定义、复数的模等知识,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
10、C
【解析】
根据正弦型函数的图象得到,结合图像变换知识得到答案.
【详解】
由图象知:,∴.
又时函数值最大,
所以.又,
∴,从而,,
只需将的图象向左平移个单位即可得到的图象,
故选C.
【点睛】
已知函数的图象求解析式
(1).(2)由函数的周期求
(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求,一般用最高点或最低点求.
11、C
【解析】
框图的功能是求等比数列的和,直到和不满足给定的值时,退出循环,输出n.
【详解】
第一次循环:;第二次循环:;
第三次循环:;第四次循环:;
此时满足输出结果,故.
故选:C.
【点睛】
本题考查程序框图的应用,建议数据比较小时,可以一步一步的书写,防止错误,是一道容易题.
12、A
【解析】
分析:根据离心率得a,c关系,进而得a,b关系,再根据双曲线方程求渐近线方程,得结果.
详解:
因为渐近线方程为,所以渐近线方程为,选A.
点睛:已知双曲线方程求渐近线方程:.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用排列组合公式进行计算,再利用古典概型公式求出不是特等奖的两张的概率即可.
【详解】
解:3张奖券分别标有特等奖、一等奖和二等奖,
甲、乙两人同时各抽取1张奖券,
则两人同时抽取两张共有: 种排法
排除特等奖外两人选两张共有:种排法.
故两人都未抽得特等奖的概率是:
故答案为:
【点睛】
本题主要考查古典概型的概率公式的应用,是基础题.
14、
【解析】
求出在 上的对称轴,依据对称性可得的值;由可得,依据可求出的值.
【详解】
解:令,解得
因为,所以 关于 对称.则.
由,则
由可知,,又因为 ,
所以,则,即
故答案为: ;.
【点睛】
本题考查了三角函数的对称轴,考查了诱导公式,考查了同角三角函数的基本关系.本题的易错点在于没有正确判断的取值范围,导致求出.在求的对称轴时,常用整体代入法,即令 进行求解.
15、
【解析】
由轴截面是正方形,易求底面半径和高,则圆柱的体积易求.
【详解】
解:因为轴截面是正方形,且面积是36,
所以圆柱的底面直径和高都是6
故答案为:
【点睛】
考查圆柱的轴截面和其体积的求法,是基础题.
16、
【解析】
试题分析:可以得出,所以在区间上使的范围为,所以使得≥0的概率为
考点:本小题主要考查与长度有关的几何概型的概率计算.
点评:几何概型适用于解决一切均匀分布的问题,包括“长度”、“角度”、“面积”、“体积”等,但要注意求概率时做比的上下“测度”要一致.
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)由可得到,代入,结合正弦定理可得到,再利用余弦定理可求出的值,即可求出角;(Ⅱ)由,并结合正弦定理可得到,利用,,可得到,进而可求出周长的范围.
【详解】
解:(Ⅰ)由可知,
∴.由正弦定理得.
由余弦定理得,∴.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,∴,.
的周长为
.
∵,∴,∴,
∴的周长的取值范围为.
【点睛】
本题考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的运用,考查了三角形的面积公式,考查了学生分析问题、解决问题的能力,属于基础题.
18、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;
(2)设直线方程为,,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,,由,,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论.
【详解】
(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得.
∴曲线的方程为;
(2)证明:设直线方程为,,则,设,
由得,①,
则,,②,
由,,得
,,
整理得,,
∴,代入②得:
.
【点睛】
本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,,代入题中其他条件所求式子中化简变形.
19、(1)见解析;(2).
【解析】
(1)利用导数分析函数的单调性,并设,则,,将不等式等价转化为证明,构造函数,利用导数分析函数在区间上的单调性,通过推导出来证得结论;
(2)构造函数,对实数分、、,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最小值,再通过构造新函数,利用导数求出函数的最大值,可得出的最大值.
【详解】
(1),,所以,函数单调递增,
所以,当时,,此时,函数单调递减;
当时,,此时,函数单调递增.
要证,即证.
不妨设,则,,
下证,即证,
构造函数,
,所以,函数在区间上单调递增,
,,即,即,
,且函数在区间上单调递增,
所以,即,故结论成立;
(2)由恒成立,得恒成立,
令,则.
①当时,对任意的,,函数在上单调递增,
当时,,不符合题意;
②当时,;
③当时,令,得,此时,函数单调递增;
令,得,此时,函数单调递减.
.
.
令,设,则.
当时,,此时函数单调递增;
当时,,此时函数单调递减.
所以,函数在处取得最大值,即.
因此,的最大值为.
【点睛】
本题考查利用导数证明不等式,同时也考查了利用导数求代数式的最值,构造新函数是解答的关键,考查推理能力,属于难题.
20、见解析
【解析】
试题分析:把不等式的左边写成形式,利用柯西不等式即证.
试题解析:证明:∵
,
又,
∴
考点:柯西不等式
21、(1),,,.(2);证明见解析.(3)证明见解析.
【解析】
(1)根据好集合的定义列举即可得到结果;
(2)设,其中,由知;由可知或,分别讨论两种情况可的结果;
(3)记,则,设,由归纳推理可求得,从而得到,从而得到,可知存在元素满足题意.
【详解】
(1),,,.
(2)设,其中,
则由题意:,故,即,
考虑,可知:,或,
若,则考虑,
,,则,
,但此时,,不满足题意;
若,此时,满足题意,
,其中为相异正整数.
(3)记,则,
首先,,设,其中,
分别考虑和其他任一元素,由题意可得:也在中,
而,,
,
对于,考虑,,其和大于,故其差,
特别的,,,
由,且,,
以此类推:,
,此时,
故中存在元素,使得中所有元素均为的整数倍.
【点睛】
本题考查集合中的新定义问题的求解,关键是明确已知中所给的新定义的具体要求,根据集合元素的要求进行推理说明,对于学生分析和解决问题能力、逻辑推理能力有较高的要求,属于较难题.
22、(1);(2)存在,
【解析】
(1)把点代入椭圆C的方程,再结合离心率,可得a,b,c的关系,可得椭圆的方程;
(2)设出直线的方程,代入椭圆,运用韦达定理可求得点的坐标,再由,可求得直线的方程,要注意检验直线是否和椭圆有两个交点.
【详解】
(1)由题可得∴,所以椭圆的方程
(2)由题知,设,直线的斜率存在设为,
则与椭圆联立得
,,∴,,∴
若以为直径的圆经过点,
则,∴,
化简得,∴,解得或
因为与不重合,所以舍.
所以直线的方程为.
【点睛】
本题考查椭圆的简单性质,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查了向量的数量积的运用,属于中档题.
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