广西桂林中山中学2026届高三第一次十校联考（数学试题）试题含解析.doc

广西桂林中山中学2026届高三第一次十校联考（数学试题）试题 注意事项: 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．已知公差不为0的等差数列的前项的和为，，且成等比数列，则（ ） A．56 B．72 C．88 D．40 2．甲、乙、丙、丁四位同学利用暑假游玩某风景名胜大峡谷，四人各自去景区的百里绝壁、千丈瀑布、原始森林、远古村寨四大景点中的一个，每个景点去一人．已知：①甲不在远古村寨，也不在百里绝壁；②乙不在原始森林，也不在远古村寨；③“丙在远古村寨”是“甲在原始森林”的充分条件；④丁不在百里绝壁，也不在远古村寨．若以上语句都正确，则游玩千丈瀑布景点的同学是（ ） A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 3．已知 ，，且是的充分不必要条件，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 4．已知，复数，，且为实数，则（ ） A． B． C．3 D．-3 5．如图，在正四棱柱中，，分别为的中点，异面直线与所成角的余弦值为，则( ) A．直线与直线异面，且 B．直线与直线共面，且 C．直线与直线异面，且 D．直线与直线共面，且 6．中，点在边上，平分，若，，，，则（ ） A． B． C． D． 7．己知函数若函数的图象上关于原点对称的点有2对，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 8．设（是虚数单位），则（ ） A． B．1 C．2 D． 9．由曲线围成的封闭图形的面积为（ ） A． B． C． D． 10．台球是一项国际上广泛流行的高雅室内体育运动，也叫桌球（中国粤港澳地区的叫法）、撞球（中国地区的叫法）控制撞球点、球的旋转等控制母球走位是击球的一项重要技术，一次台球技术表演节目中，在台球桌上，画出如图正方形ABCD，在点E，F处各放一个目标球，表演者先将母球放在点A处，通过击打母球，使其依次撞击点E，F处的目标球，最后停在点C处，若AE=50cm．EF=40cm．FC=30cm，∠AEF=∠CFE=60°，则该正方形的边长为（ ） A．50cm B．40cm C．50cm D．20cm 11．已知函数的部分图象如图所示，将此图象分别作以下变换，那么变换后的图象可以与原图象重合的变换方式有（ ） ①绕着轴上一点旋转; ②沿轴正方向平移; ③以轴为轴作轴对称; ④以轴的某一条垂线为轴作轴对称. A．①③ B．③④ C．②③ D．②④ 12．复数的共轭复数记作，已知复数对应复平面上的点，复数:满足.则等于（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知平面向量，的夹角为，且，则=____ 14．已知函数在上仅有2个零点，设，则在区间上的取值范围为_______． 15．已知的展开式中第项与第项的二项式系数相等，则__________. 16．（5分）国家禁毒办于2019年11月5日至12月15日在全国青少年毒品预防教育数字化网络平台上开展2019年全国青少年禁毒知识答题活动，活动期间进入答题专区，点击“开始答题”按钮后，系统自动生成20道题.已知某校高二年级有甲、乙、丙、丁、戊五位同学在这次活动中答对的题数分别是，则这五位同学答对题数的方差是____________． 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，四棱锥中，平面平面，若，四边形是平行四边形，且. （Ⅰ）求证：； （Ⅱ）若点在线段上，且平面，，，求二面角的余弦值. 18．（12分）已知圆的极坐标方程是，以极点为平面直角坐标系的原点，极轴为轴的正半轴，建立平面直角坐标系，直线的参数方程是是参数），若直线与圆相切，求实数的值. 19．（12分）为了检测某种零件的一条生产线的生产过程，从生产线上随机抽取一批零件，根据其尺寸的数据得到如图所示的频率分布直方图，若尺寸落在区间之外，则认为该零件属“不合格”的零件，其中,s分别为样本平均数和样本标准差，计算可得（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）. （1）求样本平均数的大小； （2）若一个零件的尺寸是100 cm，试判断该零件是否属于“不合格”的零件. 20．（12分）在△ABC中，角所对的边分别为向量，向量，且. （1）求角的大小； （2）求的最大值. 21．（12分）已知椭圆：的离心率为，右焦点为抛物线的焦点. （1）求椭圆的标准方程； （2）为坐标原点，过作两条射线，分别交椭圆于、两点，若、斜率之积为，求证：的面积为定值. 22．（10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． 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】 ，将代入，求得公差d，再利用等差数列的前n项和公式计算即可. 【详解】 由已知，，，故，解得或（舍）， 故，. 故选：B. 本题考查等差数列的前n项和公式，考查等差数列基本量的计算，是一道容易题. 2．D 【解析】 根据演绎推理进行判断． 【详解】 由①②④可知甲乙丁都不在远古村寨，必有丙同学去了远古村寨，由③可知必有甲去了原始森林，由④可知丁去了千丈瀑布，因此游玩千丈瀑布景点的同学是丁． 故选：D． 本题考查演绎推理，掌握演绎推理的定义是解题基础． 3．D 【解析】 “是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”，即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集. 【详解】 由题意知：可化简为，， 所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集，所以. 利用原命题与其逆否命题的等价性，对是的充分不必要条件进行命题转换，使问题易于求解. 4．B 【解析】 把和 代入再由复数代数形式的乘法运算化简，利用虚部为0求得m值． 【详解】 因为为实数，所以，解得. 本题考查复数的概念，考查运算求解能力. 5．B 【解析】 连接，，，，由正四棱柱的特征可知，再由平面的基本性质可知，直线与直线共面.，同理易得，由异面直线所成的角的定义可知，异面直线与所成角为，然后再利用余弦定理求解. 【详解】 如图所示： 连接，，，，由正方体的特征得， 所以直线与直线共面. 由正四棱柱的特征得， 所以异面直线与所成角为. 设，则，则，，， 由余弦定理，得. 故选：B 本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质，还考查了推理论证和运算求解的能力，属于中档题. 6．B 【解析】 由平分，根据三角形内角平分线定理可得，再根据平面向量的加减法运算即得答案. 【详解】 平分，根据三角形内角平分线定理可得， 又，，，， . . 故选：. 本题主要考查平面向量的线性运算，属于基础题. 7．B 【解析】 考虑当时，有两个不同的实数解，令，则有两个不同的零点，利用导数和零点存在定理可得实数的取值范围. 【详解】 因为的图象上关于原点对称的点有2对， 所以时，有两个不同的实数解. 令，则在有两个不同的零点. 又， 当时，，故在上为增函数， 在上至多一个零点，舍. 当时， 若，则，在上为增函数； 若，则，在上为减函数； 故， 因为有两个不同的零点，所以，解得. 又当时，且，故在上存在一个零点. 又，其中. 令，则， 当时，，故为减函数， 所以即. 因为，所以在上也存在一个零点. 综上，当时，有两个不同的零点. 故选：B. 本题考查函数的零点，一般地，较为复杂的函数的零点，必须先利用导数研究函数的单调性，再结合零点存在定理说明零点的存在性，本题属于难题. 8．A 【解析】 先利用复数代数形式的四则运算法则求出，即可根据复数的模计算公式求出． 【详解】 ∵，∴． 故选：A． 本题主要考查复数代数形式的四则运算法则的应用，以及复数的模计算公式的应用， 属于容易题． 9．A 【解析】 先计算出两个图像的交点分别为，再利用定积分算两个图形围成的面积. 【详解】 封闭图形的面积为.选A. 本题考察定积分的应用，属于基础题.解题时注意积分区间和被积函数的选取. 10．D 【解析】 过点做正方形边的垂线，如图，设，利用直线三角形中的边角关系，将用表示出来，根据，列方程求出，进而可得正方形的边长. 【详解】 过点做正方形边的垂线，如图， 设，则，， 则 ， 因为，则， 整理化简得，又， 得 ， . 即该正方形的边长为. 故选：D. 本题考查直角三角形中的边角关系，关键是要构造直角三角形，是中档题. 11．D 【解析】 计算得到，，故函数是周期函数，轴对称图形，故②④正确，根据图像知①③错误，得到答案. 【详解】 ，，， 当沿轴正方向平移个单位时，重合，故②正确； ，， 故，函数关于对称，故④正确； 根据图像知：①③不正确； 故选：. 本题考查了根据函数图像判断函数性质，意在考查学生对于三角函数知识和图像的综合应用. 12．A 【解析】 根据复数的几何意义得出复数，进而得出，由得出可计算出，由此可计算出. 【详解】 由于复数对应复平面上的点，，则， ，，因此，. 故选：A. 本题考查复数模的计算，考查了复数的坐标表示、共轭复数以及复数的除法，考查计算能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 根据平面向量模的定义先由坐标求得，再根据平面向量数量积定义求得；将化简并代入即可求得. 【详解】 ，则， 平面向量，的夹角为，则由平面向量数量积定义可得， 根据平面向量模的求法可知， 代入可得， 解得， 故答案为：1. 本题考查了平面向量模的求法及简单应用，平面向量数量积的定义及运算，属于基础题. 14． 【解析】 先根据零点个数求解出的值，然后得到的解析式，采用换元法求解在上的值域即可. 【详解】 因为在上有两个零点， 所以，所以，所以且， 所以，所以， 所以， 令，所以，所以， 因为，所以，所以，所以， 所以 ，， 所以. 故答案为：. 本题考查三角函数图象与性质的综合，其中涉及到换元法求解三角函数值域的问题，难度较难. 对形如的函数的值域求解，关键是采用换元法令，然后根据，将问题转化为关于的函数的值域，同时要注意新元的范围. 15． 【解析】 根据的展开式中第项与第项的二项式系数相等，得到，再利用组合数公式求解. 【详解】 因为的展开式中第项与第项的二项式系数相等， 所以， 即 ， 所以， 即 ， 解得. 故答案为：10 本题主要考查二项式的系数，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 16．2 【解析】 由这五位同学答对的题数分别是，得该组数据的平均数，则方差． 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）见解析（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）推导出BC⊥CE,从而EC⊥平面ABCD,进而EC⊥BD，再由BD⊥AE，得BD⊥平面 AEC,从而BD⊥AC,进而四边形ABCD是菱形，由此能证明AB=AD. （Ⅱ）设AC与BD的交点为G,推导出EC// FG,取BC的中点为O,连结OD,则OD⊥BC,以O为坐标原点，以过点O且与CE平行的直线为x轴，以BC为y轴，OD为z轴，建立 空间直角坐标系，利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值. 【详解】 （Ⅰ）证明：，即， 因为平面平面， 所以平面， 所以， 因为， 所以平面， 所以， 因为四边形是平行四边形， 所以四边形是菱形， 故； 解法一：（Ⅱ）设与的交点为， 因为平面， 平面平面于， 所以， 因为是中点， 所以是的中点， 因为， 取的中点为，连接， 则， 因为平面平面， 所以面， 以为坐标原点，以过点且与平行的直线为轴，以所在直线为轴，以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设，则，，，，，，， 设平面的法向量， 则，取， 同理可得平面的法向量， 设平面与平面的夹角为， 因为， 所以二面角的余弦值为. 解法二：（Ⅱ）设与的交点为， 因为平面，平面平面于， 所以， 因为是中点， 所以是的中点， 因为，， 所以平面， 所以， 取中点，连接、， 因为， 所以， 故平面， 所以，即是二面角的平面角， 不妨设， 因为，， 在中，， 所以，所以二面角的余弦值为. 本题考查求空间角中的二面角的余弦值，还考查由空间中线面关系进而证明线线相等，属于中档题. 18． 【解析】 将圆的极坐标方程化为直角坐标方程，直线的参数方程化为普通方程，再根据直线与圆相切，利用圆心到直线的距离等于半径，即可求实数的值. 【详解】 由，得， ， 即圆的方程为， 又由消，得， 直线与圆相切，，． 本题重点考查方程的互化，考查直线与圆的位置关系，解题的关键是利用圆心到直线的距离等于半径,研究直线与圆相切. 19．（1）66.5 （2）属于 【解析】 （1）利用频率分布直方图的平均数公式求解；（2）求出，即可判断得解. 【详解】 （1） （2） 所以该零件属于“不合格”的零件 本题主要考查频率分布图中平均数的计算和应用，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 20．（1）（2）2 【解析】 （1）转化条件得，进而可得，即可得解； （2）由化简可得，由结合三角函数的性质即可得解. 【详解】 （1），， 由正弦定理得， 即， 又 ，， 又 ，，， 由可得. （2）由（1）可得，， ， ，，， 的最大值为2. 本题考查了平面向量平行、正弦定理以及三角恒等变换的应用，考查了三角函数的性质，属于中档题. 21．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）由条件可得，再根据离心率可求得，则可得椭圆方程； （2）当与轴垂直时，设直线的方程为：，与椭圆联立求得的坐标，通过、斜率之积为列方程可得的值，进而可得的面积；当与轴不垂直时，设，，的方程为，与椭圆方程联立，利用韦达定理和、斜率之积为可得，再利用弦长公式求出，以及到的距离，通过三角形的面积公式求解. 【详解】 （1）抛物线的焦点为， ， ，， ，， 椭圆方程为； （2）（ⅰ）当与轴垂直时，设直线的方程为： 代入得：，， ， 解得：， ； （ⅱ）当与轴不垂直时，设，，的方程为 由， 由① ， ， ， 即 整理得： 代入①得： 到的距离 综上：为定值. 本题考查椭圆方程的求解，考查直线和椭圆的位置关系，考查韦达定理的应用，考查了学生的计算能力，是中档题. 22．（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．