青海师大二附中2025-2026学年高三第一次调研考试（数学试题理）试卷含解析.doc

青海师大二附中2025-2026学年高三第一次调研考试（数学试题理）试卷 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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．已知数列为等差数列，为其前 项和，，则（ ） A． B． C． D． 2．已知的面积是,, ,则（ ） A．5 B．或1 C．5或1 D． 3．已知平面向量，满足，且，则与的夹角为（ ） A． B． C． D． 4．已知双曲线的离心率为，抛物线的焦点坐标为，若，则双曲线的渐近线方程为（ ） A． B． C． D． 5．已知函数，.若存在，使得成立，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 6．已知数列满足，则（ ） A． B． C． D． 7．设全集，集合，.则集合等于（ ） A． B． C． D． 8．己知抛物线的焦点为，准线为，点分别在抛物线上，且，直线交于点，，垂足为，若的面积为，则到的距离为（ ） A． B． C．8 D．6 9．某个小区住户共200户，为调查小区居民的7月份用水量，用分层抽样的方法抽取了50户进行调查，得到本月的用水量(单位：m3)的频率分布直方图如图所示，则小区内用水量超过15 m3的住户的户数为( ) A．10 B．50 C．60 D．140 10．网络是一种先进的高频传输技术，我国的技术发展迅速，已位居世界前列.华为公司2019年8月初推出了一款手机，现调查得到该款手机上市时间和市场占有率（单位：%）的几组相关对应数据.如图所示的折线图中，横轴1代表2019年8月，2代表2019年9月……，5代表2019年12月，根据数据得出关于的线性回归方程为.若用此方程分析并预测该款手机市场占有率的变化趋势，则最早何时该款手机市场占有率能超过0.5%（精确到月）（ ） A．2020年6月 B．2020年7月 C．2020年8月 D．2020年9月 11．函数的最大值为，最小正周期为，则有序数对为（ ） A． B． C． D． 12．小明有3本作业本，小波有4本作业本，将这7本作业本混放在-起，小明从中任取两本.则他取到的均是自己的作业本的概率为( ) A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，若，则___________. 14．设，分别是椭圆C：（）的左、右焦点，直线l过交椭圆C于A，B两点，交y轴于E点，若满足，且，则椭圆C的离心率为______. 15．我国著名的数学家秦九韶在《数书九章》提出了“三斜求积术”．他把三角形的三条边分别称为小斜、中斜和大斜．三斜求积术就是用小斜平方加上大斜平方，送到中斜平方，取相减后余数的一半，自乘而得一个数，小斜平方乘以大斜平方，送到上面得到的那个数，相减后余数被4除，所得的数作为“实”，1作为“隅”，开平方后即得面积．所谓“实”、“隅”指的是在方程中，p为“隅”，q为“实”．即若的大斜、中斜、小斜分别为a，b，c，则.已知点D是边AB上一点，，，，，则的面积为________． 16．直线xsinα＋y＋2＝0的倾斜角的取值范围是________________． 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，已知在三棱锥中，平面，分别为的中点，且. （1）求证：； （2）设平面与交于点，求证：为的中点. 18．（12分）已知函数，. （1）若不等式对恒成立，求的最小值； （2）证明：. （3）设方程的实根为.令若存在，，，使得，证明：. 19．（12分）设直线与抛物线交于两点，与椭圆交于两点，设直线（为坐标原点）的斜率分别为，若. （1）证明：直线过定点，并求出该定点的坐标； （2）是否存在常数，满足？并说明理由. 20．（12分）已知等差数列满足，. （l）求等差数列的通项公式； （2）设，求数列的前项和. 21．（12分）在平面直角坐标系中，直线的参数方程为(为参数)，直线与曲线交于两点. (1)求的长； (2)在以为极点，轴的正半轴为极轴建立的极坐标系中，设点的极坐标为，求点到线段中点的距离. 22．（10分）已知函数，设为的导数，． （1）求，； （2）猜想的表达式，并证明你的结论． 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】 利用等差数列的性质求出的值，然后利用等差数列求和公式以及等差中项的性质可求出的值. 【详解】 由等差数列的性质可得， . 故选：B. 本题考查等差数列基本性质的应用，同时也考查了等差数列求和，考查计算能力，属于基础题. 2．B 【解析】 ∵，, ∴ ①若为钝角，则，由余弦定理得， 解得； ②若为锐角，则，同理得. 故选B. 3．C 【解析】 根据， 两边平方，化简得，再利用数量积定义得到求解. 【详解】 因为平面向量，满足，且， 所以， 所以， 所以 ， 所以， 所以与的夹角为. 故选：C 本题主要考查平面向量的模，向量的夹角和数量积运算，属于基础题. 4．A 【解析】 求出抛物线的焦点坐标，得到双曲线的离心率，然后求解a，b关系，即可得到双曲线的渐近线方程． 【详解】 抛物线y2＝2px（p＞0）的焦点坐标为（1，0），则p＝2， 又e＝p，所以e2，可得c2＝4a2＝a2+b2，可得：ba，所以双曲线的渐近线方程为：y＝±． 故选：A． 本题考查双曲线的离心率以及双曲线渐近线方程的求法，涉及抛物线的简单性质的应用． 5．C 【解析】 由题意可知，，由可得出，，利用导数可得出函数在区间上单调递增，函数在区间上单调递增，进而可得出，由此可得出，可得出，构造函数，利用导数求出函数在上的最大值即可得解. 【详解】 ，， 由于，则，同理可知，， 函数的定义域为，对恒成立，所以，函数在区间上单调递增，同理可知，函数在区间上单调递增， ，则，，则， 构造函数，其中，则. 当时，，此时函数单调递增；当时，，此时函数单调递减. 所以，. 故选：C. 本题考查代数式最值的计算，涉及指对同构思想的应用，考查化归与转化思想的应用，有一定的难度. 6．C 【解析】 利用的前项和求出数列的通项公式，可计算出，然后利用裂项法可求出的值. 【详解】 . 当时，； 当时，由， 可得， 两式相减，可得，故， 因为也适合上式，所以. 依题意，， 故. 故选：C. 本题考查利用求，同时也考查了裂项求和法，考查计算能力，属于中等题. 7．A 【解析】 先算出集合，再与集合B求交集即可. 【详解】 因为或.所以，又因为. 所以. 故选：A. 本题考查集合间的基本运算，涉及到解一元二次不等式、指数不等式，是一道容易题. 8．D 【解析】 作，垂足为，过点N作，垂足为G，设，则，结合图形可得，，从而可求出，进而可求得，，由的面积即可求出，再结合为线段的中点，即可求出到的距离． 【详解】 如图所示， 作，垂足为，设，由，得，则，. 过点N作，垂足为G，则，， 所以在中，，，所以， 所以，在中，，所以， 所以，， 所以 ．解得， 因为，所以为线段的中点， 所以F到l的距离为． 故选：D 本题主要考查抛物线的几何性质及平面几何的有关知识，属于中档题． 9．C 【解析】 从频率分布直方图可知，用水量超过15m³的住户的频率为，即分层抽样的50户中有0.3×50=15户住户的用水量超过15立方米 所以小区内用水量超过15立方米的住户户数为，故选C 10．C 【解析】 根据图形，计算出，然后解不等式即可. 【详解】 解：， 点在直线上 ， 令 因为横轴1代表2019年8月，所以横轴13代表2020年8月， 故选：C 考查如何确定线性回归直线中的系数以及线性回归方程的实际应用，基础题. 11．B 【解析】 函数（为辅助角） ∴函数的最大值为，最小正周期为 故选B 12．A 【解析】 利用计算即可，其中表示事件A所包含的基本事件个数，为基本事件总数. 【详解】 从7本作业本中任取两本共有种不同的结果，其中，小明取到的均是自己的作业本有种不同结果， 由古典概型的概率计算公式，小明取到的均是自己的作业本的概率为. 故选：A. 本题考查古典概型的概率计算问题，考查学生的基本运算能力，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】 根据题意，利用函数奇偶性的定义判断函数的奇偶性，利用函数奇偶性的性质求解即可. 【详解】 因为函数，其定义域为， 所以其定义域关于原点对称， 又， 所以函数为奇函数，因为， 所以. 故答案为: 本题考查函数奇偶性的判断及其性质；考查运算求解能力；熟练掌握函数奇偶性的判断方法是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 14． 【解析】 采用数形结合，计算以及，然后根据椭圆的定义可得，并使用余弦定理以及，可得结果. 【详解】 如图 由，所以 由，所以 又，则 所以 所以 化简可得： 则 故答案为： 本题考查椭圆的定义以及余弦定理的使用，关键在于根据角度求出线段的长度，考查分析能力以及计算能力，属中档题. 15．. 【解析】 利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求积术”公式即可求得答案. 【详解】 ，所以，由余弦定理可知，得.根据“三斜求积术”可得，所以. 本题考查正切的和角公式,同角三角函数的基本关系式,余弦定理的应用,考查学生分析问题的能力和计算整理能力,难度较易. 16． 【解析】 因为sin α∈[－1，1]， 所以－sin α∈[－1，1]， 所以已知直线的斜率范围为[－1，1]，由倾斜角与斜率关系得倾斜角范围是． 答案： 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）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】 （1）要做证明，只需证明平面即可； （2）易得∥平面，平面，利用线面平行的性质定理即可得到∥，从而获得证明 【详解】 证明：（1）因为平面，平面， 所以. 因为，所以. 又因为，平面，平面， 所以平面. 又因为平面，所以. （2）因为平面与交于点，所以平面. 因为分别为的中点， 所以∥. 又因为平面，平面， 所以∥平面. 又因为平面，平面平面， 所以∥， 又因为是的中点， 所以为的中点. 本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理，考查学生的逻辑推理能力，是 一道容易题. 18．（1）（2）证明见解析（3）证明见解析 【解析】 （1）由题意可得，，令，利用导数得在上单调递减，进而可得结论； （2）不等式转化为，令，，利用导数得单调性即可得到答案； （3）由题意可得，进而可将不等式转化为，再利用单调性可得，记，，再利用导数研究单调性可得在上单调递增，即，即，即可得到结论. 【详解】 （1），即，化简可得. 令，，因为，所以，. 所以，在上单调递减，. 所以的最小值为. （2）要证，即. 两边同除以可得. 设，则. 在上，，所以在上单调递减. 在上，，所以在上单调递增，所以. 设，因为在上是减函数，所以. 所以，即. （3）证明：方程在区间上的实根为，即，要证 ，由可知，即要证. 当时，，，因而在上单调递增. 当时，，，因而在上单调递减. 因为，所以，要证. 即要证. 记，. 因为，所以，则. . 设，，当时，. 时，，故. 且，故，因为，所以. 因此，即在上单调递增. 所以，即. 故得证. 本题考查函数的单调性、最值、函数恒成立问题，考查导数的应用，转化思想，构造函数研究单调性，属于难题. 19．（1）证明见解析（0，2）；（2）存在，理由见解析 【解析】 （1）设直线l的方程为y=kx+b代入抛物线的方程，利用OA⊥OB，求出b，即可知直线过定点（2）由斜率公式分别求出，，联立直线与抛物线，椭圆，再由根与系数的关系得，，，代入，，化简即可求解. 【详解】 （1）证明：由题知，直线l的斜率存在且不过原点， 故设 由可得， . ， ， 故 所以直线l的方程为 故直线l恒过定点. （2）由（1）知 设 由可得， ，即存在常数满足题意. 本题主要考查了直线与抛物线、椭圆的位置关系，直线过定点问题，考查学生分析解决问题的能力，属于中档题． 20． (1)；(2). 【解析】 试题分析：（1）设等差数列满的首项为，公差为，代入两等式可解。 （2）由（1），代入得，所以通过裂项求和可求得。 试题解析：（1）设等差数列的公差为，则由题意可得，解得. 所以. （2）因为， 所以. 所以 . 21．（1） ;（2）. 【解析】 （1）将直线的参数方程化为直角坐标方程，由点到直线距离公式可求得圆心到直线距离，结合垂径定理即可求得的长； （2）将的极坐标化为直角坐标，将直线方程与圆的方程联立，求得直线与圆的两个交点坐标，由中点坐标公式求得的坐标，再根据两点间距离公式即可求得. 【详解】 （1）直线的参数方程为(为参数)， 化为直角坐标方程为，即 直线与曲线交于两点. 则圆心坐标为，半径为1， 则由点到直线距离公式可知， 所以. （2）点的极坐标为，化为直角坐标可得， 直线的方程与曲线的方程联立，化简可得， 解得，所以两点坐标为， 所以， 由两点间距离公式可得. 本题考查了参数方程与普通方程转化，极坐标与直角坐标的转化，点到直线距离公式应用，两点间距离公式的应用，直线与圆交点坐标求法，属于基础题. 22．,； ，证明见解析 【解析】 对函数进行求导,并通过三角恒等变换进行转化求得的表达式,对函数再进行求导并通过三角恒等变换进行转化求得的表达式; 根据中，的表达式进行归纳猜想,再利用数学归纳法证明即可. 【详解】 （1） ，其中， [ ，其中， （2）猜想， 下面用数学归纳法证明： ①当时，成立， ②假设时，猜想成立 即 当时， 当时，猜想成立 由①②对成立 本题考查导数及其应用、三角恒等变换、归纳与猜想和数学归纳法;考查学生的逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握用数学归纳法进行证明的步骤是求解本题的关键;属于中档题.