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安徽省亳州市蒙城县第八中学2026届高三4月教学质量监控(二模)数学试题试卷含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13439689 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:24 大小:2.51MB 下载积分:11.68 金币
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安徽省亳州市蒙城县第八中学2026届高三4月教学质量监控(二模)数学试题试卷 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( ) A. B.16 C. D. 2.在中,,,,点,分别在线段,上,且,,则( ). A. B. C.4 D.9 3.已知函数,则下列判断错误的是( ) A.的最小正周期为 B.的值域为 C.的图象关于直线对称 D.的图象关于点对称 4.等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为( ) A.-2 B.2 C.4 D.7 5.已知函数满足=1,则等于( ) A.- B. C.- D. 6.已知集合,则( ) A. B. C. D. 7.如图,设为内一点,且,则与的面积之比为 A. B. C. D. 8.如图,长方体中,,,点T在棱上,若平面.则( ) A.1 B. C.2 D. 9.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( ) A. B. C. D. 10.如图所示的茎叶图为高三某班名学生的化学考试成绩,算法框图中输入的,,,,为茎叶图中的学生成绩,则输出的,分别是(  ) A., B., C., D., 11.设过定点的直线与椭圆:交于不同的两点,,若原点在以为直径的圆的外部,则直线的斜率的取值范围为( ) A. B. C. D. 12.设,是方程的两个不等实数根,记().下列两个命题( ) ①数列的任意一项都是正整数; ②数列存在某一项是5的倍数. A.①正确,②错误 B.①错误,②正确 C.①②都正确 D.①②都错误 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.农历五月初五是端午节,民间有吃粽子的习惯,粽子又称粽籺,俗称“粽子”,古称“角黍”,是端午节大家都会品尝的食品,传说这是为了纪念战国时期楚国大臣、爱国主义诗人屈原.如图,平行四边形形状的纸片是由六个边长为1的正三角形构成的,将它沿虚线折起来,可以得到如图所示粽子形状的六面体,则该六面体的体积为____;若该六面体内有一球,则该球体积的最大值为____. 14.在四面体中, 分别是的中点.则下述结论: ①四面体的体积为; ②异面直线所成角的正弦值为; ③四面体外接球的表面积为; ④若用一个与直线垂直,且与四面体的每个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为. 其中正确的有_____.(填写所有正确结论的编号) 15.已知,椭圆的方程为,双曲线方程为,与的离心率之积为,则的渐近线方程为________. 16.边长为2的正方形经裁剪后留下如图所示的实线围成的部分,将所留部分折成一个正四棱锥.当该棱锥的体积取得最大值时,其底面棱长为________. 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)已知椭圆过点,设椭圆的上顶点为,右顶点和右焦点分别为,,且. (1)求椭圆的标准方程; (2)设直线交椭圆于,两点,设直线与直线的斜率分别为,,若,试判断直线是否过定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,请说明理由. 18.(12分)已知数列的前项和为,且满足(). (1)求数列的通项公式; (2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值. 19.(12分)在四边形中,,;如图,将沿边折起,连结,使,求证: (1)平面平面; (2)若为棱上一点,且与平面所成角的正弦值为,求二面角的大小. 20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)若,求曲线与的交点坐标; (2)过曲线上任意一点作与夹角为45°的直线,交于点,且的最大值为,求的值. 21.(12分)设函数,其中是自然对数的底数. (Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围; (Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:. 22.(10分)在中,内角的对边分别是,已知. (1)求角的值; (2)若,,求的面积. 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.C 【解析】 根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度. 【详解】 由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为. 故选:C 本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题. 2.B 【解析】 根据题意,分析可得,由余弦定理求得的值,由可得结果. 【详解】 根据题意,,则 在中,又, 则 则 则 则 故选:B 此题考查余弦定理和向量的数量积运算,掌握基本概念和公式即可解决,属于简单题目. 3.D 【解析】 先将函数化为,再由三角函数的性质,逐项判断,即可得出结果. 【详解】 可得 对于A,的最小正周期为,故A正确; 对于B,由,可得,故B正确; 对于C,正弦函数对称轴可得: 解得:, 当,,故C正确; 对于D,正弦函数对称中心的横坐标为: 解得: 若图象关于点对称,则 解得:,故D错误; 故选:D. 本题考查三角恒等变换,三角函数的性质,熟记三角函数基本公式和基本性质,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 4.B 【解析】 在等差数列中由等差数列公式与下标和的性质求得,再由等差数列通项公式求得公差. 【详解】 在等差数列的前项和为,则 则 故选:B 本题考查等差数列中求由已知关系求公差,属于基础题. 5.C 【解析】 设的最小正周期为,可得,则,再根据得,又,则可求出,进而可得. 【详解】 解:设的最小正周期为,因为, 所以,所以, 所以, 又,所以当时,, ,因为 , 整理得,因为, , ,则 所以       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              故选:C. 本题考查三角形函数的周期性和对称性,考查学生分析能力和计算能力,是一道难度较大的题目. 6.A 【解析】 考虑既属于又属于的集合,即得. 【详解】 . 故选: 本题考查集合的交运算,属于基础题. 7.A 【解析】 作交于点,根据向量比例,利用三角形面积公式,得出与的比例,再由与的比例,可得到结果. 【详解】 如图,作交于点, 则,由题意,,,且, 所以 又,所以,,即, 所以本题答案为A. 本题考查三角函数与向量的结合,三角形面积公式,属基础题,作出合适的辅助线是本题的关键. 8.D 【解析】 根据线面垂直的性质,可知;结合即可证明,进而求得.由线段关系及平面向量数量积定义即可求得. 【详解】 长方体中,, 点T在棱上,若平面. 则, 则,所以, 则, 所以 , 故选:D. 本题考查了直线与平面垂直的性质应用,平面向量数量积的运算,属于基础题. 9.A 【解析】 作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果. 【详解】 作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题; 为真命题;为假命题. 故选:A 此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题. 10.B 【解析】 试题分析:由程序框图可知,框图统计的是成绩不小于80和成绩不小于60且小于80的人数,由茎叶图可知,成绩不小于80的有12个,成绩不小于60且小于80的有26个,故,. 考点:程序框图、茎叶图. 11.D 【解析】 设直线:,,,由原点在以为直径的圆的外部,可得,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可求得答案. 【详解】 显然直线不满足条件,故可设直线:, ,,由,得, , 解得或, ,, , , , 解得, 直线的斜率的取值范围为. 故选:D. 本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 12.A 【解析】 利用韦达定理可得,,结合可推出,再计算出,,从而推出①正确;再利用递推公式依次计算数列中的各项,以此判断②的正误. 【详解】 因为,是方程的两个不等实数根, 所以,, 因为, 所以 , 即当时,数列中的任一项都等于其前两项之和, 又,, 所以,,, 以此类推,即可知数列的任意一项都是正整数,故①正确; 若数列存在某一项是5的倍数,则此项个位数字应当为0或5, 由,,依次计算可知, 数列中各项的个位数字以1,3,4,7,1,8,9,7,6,3,9,2为周期, 故数列中不存在个位数字为0或5的项,故②错误; 故选:A. 本题主要考查数列递推公式的推导,考查数列性质的应用,考查学生的综合分析以及计算能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 (1)先算出正四面体的体积,六面体的体积是正四面体体积的倍,即可得出该六面体的体积;(2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时,求出球的半径,再代入球的体积公式可得答案. 【详解】 (1)每个三角形面积是,由对称性可知该六面是由两个正四面合成的, 可求出该四面体的高为,故四面体体积为, 因此该六面体体积是正四面体的2倍, 所以六面体体积是; (2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时,由于图像的对称性,内部的小球要是体积最大,就是球要和六个面相切, 连接球心和五个顶点,把六面体分成了六个三棱锥设球的半径为, 所以, 所以球的体积. 故答案为:;. 本题考查由平面图形折成空间几何体、考查空间几何体的的表面积、体积计算,考查逻辑推理能力和空间想象能力求解球的体积关键是判断在什么情况下,其体积达到最大,考查运算求解能力. 14.①③④. 【解析】 补图成长方体,在长方体中利用割补法求四面体的体积,和外接球的表面积,以及异面直线的夹角,作出截面即可计算截面面积的最值. 【详解】 根据四面体特征,可以补图成长方体设其边长为, ,解得 补成长,宽,高分别为的长方体,在长方体中: ①四面体的体积为,故正确 ②异面直线所成角的正弦值等价于边长为的矩形的对角线夹角正弦值,可得正弦值为,故错; ③四面体外接球就是长方体的外接球,半径,其表面积为,故正确; ④由于,故截面为平行四边形,可得, 设异面直线与所成的角为,则,算得, .故正确. 故答案为:①③④. 此题考查根据几何体求体积,外接球的表面积,异面直线夹角和截面面积最值,关键在于熟练掌握点线面位置关系的处理方法,补图法作为解决体积和外接球问题的常用方法,平常需要积累常见几何体的补图方法. 15. 【解析】 求出椭圆与双曲线的离心率,根据离心率之积的关系,然后推出关系,即可求解双曲线的渐近线方程. 【详解】 ,椭圆的方程为, 的离心率为:, 双曲线方程为, 的离心率:, 与的离心率之积为, , , 的渐近线方程为:,即. 故答案为: 本题考查了椭圆、双曲线的几何性质,掌握椭圆、双曲线的离心率公式,属于基础题. 16. 【解析】 根据题意,建立棱锥体积的函数,利用导数求函数的最大值即可. 【详解】 设底面边长为,则斜高为,即此四棱锥的高为, 所以此四棱锥体积为, 令, 令, 易知函数在时取得最大值. 故此时底面棱长. 故答案为:. 本题考查棱锥体积的求解,涉及利用导数研究体积最大值的问题,属综合中档题. 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)直线过定点,该定点的坐标为. 【解析】 (1)因为椭圆过点,所以 ①, 设为坐标原点,因为,所以,又,所以 ②, 将①②联立解得(负值舍去),所以椭圆的标准方程为. (2)由(1)可知,设,. 将代入,消去可得, 则,,, 所以 , 所以,此时,所以, 此时直线的方程为,即, 令,可得,所以直线过定点,该定点的坐标为. 18.(1)(2),. 【解析】 (1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式; (2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解. 【详解】 (1)由题意,当时,由,解得; 当时,可得, 即, 显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为. (2)由(1)可得, 所以 . 因为对恒成立, 所以,. 本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题. 19.(1)证明见详解;(2) 【解析】 (1)由题可知,等腰直角三角形与等边三角形,在其公共边AC上取中点O,连接、,可得,可求出.在中,由勾股定理可证得,结合,可证明平面.再根据面面垂直的判定定理,可证平面平面. (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由点F在线段上,设,得出的坐标,进而求出平面的一个法向量.用向量法表示出与平面所成角的正弦值,由其等于,解得.再结合为平面的一个法向量,用向量法即可求出与的夹角,结合图形,写出二面角的大小. 【详解】 证明:(1)在中, 为正三角形,且 在中, 为等腰直角三角形,且 取的中点,连接 , , ,平面 平面 平面 ..平面平面 (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则 , , , 设.则 设平面的一个法向量为.则 , 令,解得 与平面所成角的正弦值为, 整理得 解得或(含去) 又为平面的一个法向量 , 二面角的大小为. 本题考查了线面垂直的判定,面面垂直的判定,向量法解决线面角、二面角的问题,属于中档题. 20.(1),;(2)或 【解析】 (1)将曲线的极坐标方程和直线的参数方程化为直角坐标方程,联立方程,即可求得曲线与的交点坐标; (2)由直线的普通方程为,故上任意一点,根据点到直线距离公式求得到直线的距离,根据三角函数的有界性,即可求得答案. 【详解】 (1), . 由,得, 曲线的直角坐标方程为. 当时,直线的普通方程为 由解得或. 从而与的交点坐标为,. (2)由题意知直线的普通方程为, 的参数方程为(为参数) 故上任意一点到的距离为 则. 当时,的最大值为所以; 当时,的最大值为,所以. 综上所述,或 解题关键是掌握极坐标和参数方程化为直角坐标方程的方法,和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 21.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析. 【解析】 (Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围; (Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可; 【详解】 解:(Ⅰ)由题意可知,, 在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根, 由可得,,令, 则,令, 可得,当时,, 所以在上单调递减,且 当时,单调递增; 当时,单调递减; 所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0, 要使在有两个根,则, 所以的取值范围为; (Ⅱ)由题解得,,要证成立, 只需证: 即:, 只需证: 设,即证: 要证,只需证: 令,则 在上为增函数 ,即成立; 要证,只需证明: 令,则 在上为减函数,,即成立 成立,所以成立. 本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题; 22.(1);(2) 【解析】 (1)由已知条件和正弦定理进行边角互化得,再根据余弦定理可求得值. (2)由正弦定理得,,代入得,运用三角形的面积公式可求得其值. 【详解】 (1)由及正弦定理得,即 由余弦定理得,,. (2)设外接圆的半径为,则由正弦定理得, ,, . 本题考查运用三角形的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,关键在于熟练地运用其公式,合理地选择进行边角互化,属于基础题.
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