资源描述
天津市武清区杨村第三中学2026届高三下学期高考仿真考试数学试题
注意事项:
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.已知集合,则为( )
A.[0,2) B.(2,3] C.[2,3] D.(0,2]
2.已知,,,则a,b,c的大小关系为( )
A. B. C. D.
3.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种.
A.408 B.120 C.156 D.240
4.在精准扶贫工作中,有6名男干部、5名女干部,从中选出2名男干部、1名女干部组成一个扶贫小组分到某村工作,则不同的选法共有( )
A.60种 B.70种 C.75种 D.150种
5.设命题p:>1,n2>2n,则p为( )
A. B.
C. D.
6.函数(其中,,)的图象如图,则此函数表达式为( )
A. B.
C. D.
7.已知复数z,则复数z的虚部为( )
A. B. C.i D.i
8.若变量,满足,则的最大值为( )
A.3 B.2 C. D.10
9.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为( )
A.7 B.6 C.5 D.4
10.已知复数,满足,则( )
A.1 B. C. D.5
11.已知为锐角,且,则等于( )
A. B. C. D.
12.已知集合,,若,则( )
A.4 B.-4 C.8 D.-8
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.正项等比数列|满足,且成等差数列,则取得最小值时的值为_____
14.若向量满足,则实数的取值范围是____________.
15.如图是一个几何体的三视图,若它的体积是,则_________ ,该几何体的表面积为 _________.
16.在正奇数非减数列中,每个正奇数出现次.已知存在整数、、,对所有的整数满足,其中表示不超过的最大整数.则等于______.
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)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为(),将曲线向左平移2个单位长度得到曲线.
(1)求曲线的普通方程和极坐标方程;
(2)设直线与曲线交于两点,求的取值范围.
18.(12分)已知圆:和抛物线:,为坐标原点.
(1)已知直线和圆相切,与抛物线交于两点,且满足,求直线的方程;
(2)过抛物线上一点作两直线和圆相切,且分别交抛物线于两点,若直线的斜率为,求点的坐标.
19.(12分)已知抛物线的焦点为,点,点为抛物线上的动点.
(1)若的最小值为,求实数的值;
(2)设线段的中点为,其中为坐标原点,若,求的面积.
20.(12分)已知函数.
(1)当时,解关于x的不等式;
(2)当时,若对任意实数,都成立,求实数的取值范围.
21.(12分)已知函数,为的导数,函数在处取得最小值.
(1)求证:;
(2)若时,恒成立,求的取值范围.
22.(10分)如图1,在等腰中,,,分别为,的中点,为的中点,在线段上,且。将沿折起,使点到的位置(如图2所示),且。
(1)证明:平面;
(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值
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】
先求出,得到,再结合集合交集的运算,即可求解.
【详解】
由题意,集合,
所以,则,
所以.
故选:B.
本题主要考查了集合的混合运算,其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.
2.D
【解析】
与中间值1比较,可用换底公式化为同底数对数,再比较大小.
【详解】
,,又,∴,即,
∴.
故选:D.
本题考查幂和对数的大小比较,解题时能化为同底的化为同底数幂比较,或化为同底数对数比较,若是不同类型的数,可借助中间值如0,1等比较.
3.A
【解析】
利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去“乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况;
【详解】
解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种),
当“乐”排在第一节有(种),
当“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种),
故选:.
本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题.
4.C
【解析】
根据题意,分别计算“从6名男干部中选出2名男干部”和“从5名女干部中选出1名女干部”的取法数,由分步计数原理计算可得答案.
【详解】
解:根据题意,从6名男干部中选出2名男干部,有种取法,
从5名女干部中选出1名女干部,有种取法,
则有种不同的选法;
故选:C.
本题考查排列组合的应用,涉及分步计数原理问题,属于基础题.
5.C
【解析】
根据命题的否定,可以写出:,所以选C.
6.B
【解析】
由图象的顶点坐标求出,由周期求出,通过图象经过点,求出,从而得出函数解析式.
【详解】
解:由图象知,,则,
图中的点应对应正弦曲线中的点,
所以,解得,
故函数表达式为.
故选:B.
本题主要考查三角函数图象及性质,三角函数的解析式等基础知识;考查考生的化归与转化思想,数形结合思想,属于基础题.
7.B
【解析】
利用复数的运算法则、虚部的定义即可得出
【详解】
,
则复数z的虚部为.
故选:B.
本题考查了复数的运算法则、虚部的定义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
8.D
【解析】
画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解最大值即可.
【详解】
解:画出满足条件的平面区域,如图示:
如图点坐标分别为,
目标函数的几何意义为,可行域内点与坐标原点的距离的平方,由图可知到原点的距离最大,故.
故选:D
本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,属于中档题.
9.C
【解析】
由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算.
【详解】
的二项展开式中二项式系数和为,.
故选:C.
本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键.
10.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
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.
11.C
【解析】
由可得,再利用计算即可.
【详解】
因为,,所以,
所以.
故选:C.
本题考查二倍角公式的应用,考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力,属于基础题.
12.B
【解析】
根据交集的定义,,可知,代入计算即可求出.
【详解】
由,可知,
又因为,
所以时,,
解得.
故选:B.
本题考查交集的概念,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.2
【解析】
先由题意列出关于的方程,求得的通项公式,再表示出即可求解.
【详解】
解:设公比为,且,
时,上式有最小值,
故答案为:2.
本题考查等比数列、等差数列的有关性质以及等比数列求积、求最值的有关运算,中档题.
14.
【解析】
根据题意计算,解得答案.
【详解】
,故,解得.
故答案为:.
本题考查了向量的数量积,意在考查学生的计算能力.
15.;
【解析】
试题分析:如图:此几何体是四棱锥,底面是边长为的正方形,平面平面,并且,,所以体积是,解得,四个侧面都是直角三角形,所以计算出边长,表面积是
考点:1.三视图;2.几何体的表面积.
16.2
【解析】
将已知数列分组为(1),,
共个组.
设在第组,,
则有,
即.
注意到,解得.
所以,.
因此,.
故.
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)的极坐标方程为,普通方程为;(2)
【解析】
(1)根据三角函数恒等变换可得, ,可得曲线的普通方程,再运用图像的平移得依题意得曲线的普通方程为,利用极坐标与平面直角坐标互化的公式可得方程;
(2)法一:将代入曲线的极坐标方程得,运用韦达定理可得,根据,可求得的范围;
法二:设直线的参数方程为(为参数,为直线的倾斜角),代入曲线的普通方程得,运用韦达定理可得,根据,可求得的范围;
【详解】
(1),
,即曲线的普通方程为,
依题意得曲线的普通方程为,
令,得曲线的极坐标方程为;
(2)法一:将代入曲线的极坐标方程得,则
,,,异号
,
,,;
法二:设直线的参数方程为(为参数,为直线的倾斜角),代入曲线的普通方程得,
则,,,异号
,,.
本题考查参数方程与普通方程,极坐标方程与平面直角坐标方程之间的转化,求解几何量的取值范围,关键在于明确极坐标系中极径和极角的几何含义,直线的参数方程,参数的几何意义,属于中档题.
18.(1);(2)或.
【解析】
试题分析: 直线与圆相切只需圆心到直线的距离等于圆的半径,直线与曲线相交于两点,且满足,只需数量积为0,要联立方程组设而不求,利用坐标关系及根与系数关系解题,这是解析几何常用解题方法,第二步利用直线的斜率找出坐标满足的要求,再利用两直线与圆相切,求出点的坐标.
试题解析:(1)解:设,,,由和圆相切,得.
∴.
由消去,并整理得,
∴,.
由,得,即.
∴.
∴,
∴,
∴.
∴.
∴或(舍).
当时,,故直线的方程为.
(2)设,,,则.
∴.
设,由直线和圆相切,得,
即.
设,同理可得:.
故是方程的两根,故.
由得,故.
同理,则,即.
∴,解或.
当时,;当时,.
故或.
19.(1)的值为或.(2)
【解析】
(1)分类讨论,当时,线段与抛物线没有公共点,设点在抛物线准线上的射影为,当三点共线时,能取得最小值,利用抛物线的焦半径公式即可求解;当时,线段与抛物线有公共点,利用两点间的距离公式即可求解.
(2)由题意可得轴且设,则,代入抛物线方程求出,再利用三角形的面积公式即可求解.
【详解】
由题,,若线段与抛物线没有公共点,即时,
设点在抛物线准线上的射影为,
则三点共线时,
的最小值为,此时
若线段与抛物线有公共点,即时,
则三点共线时,的最小值为:
,此时
综上,实数的值为或.
因为,
所以轴且
设,则,代入抛物线的方程解得
于是,
所以
本题考查了抛物线的焦半径公式、直线与抛物线的位置关系中的面积问题,属于中档题.
20.(1)(2)
【解析】
(1)当时,利用含有一个绝对值不等式的解法,求得不等式的解集.(2)对分成和两类,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,求得的最小值,进而求得的取值范围.
【详解】
(1)当时,
由得
由得
解:,得
∴当时,关于的不等式的解集为
(2)①当时,,
所以在上是减函数,在是增函数,所以,
由题设得,解得.②当时,同理求得.
综上所述,的取值范围为.
本小题主要考查含有一个绝对值不等式的求法,考查利用零点分段法解含有两个绝对值的不等式,属于中档题.
21.(1)见解析; (2).
【解析】
(1)对求导,令,求导研究单调性,分析可得存在使得,即,即得证;
(2)分,两种情况讨论,当时,转化利用均值不等式即得证;当,有两个不同的零点,,分析可得的最小值为,分,讨论即得解.
【详解】
(1)由题意,
令,则,知为的增函数,
因为,,
所以,存在使得,即.
所以,当时,为减函数,
当时,为增函数,
故当时,取得最小值,也就是取得最小值.
故,于是有,即,
所以有,证毕.
(2)由(1)知,的最小值为,
①当,即时,为的增函数,
所以,
,
由(1)中,得,即.
故满足题意.
②当,即时,有两个不同的零点,,
且,即,
若时,为减函数,(*)
若时,为增函数,
所以的最小值为.
注意到时,,且此时,
(ⅰ)当时,,
所以,即,
又
,
而,所以,即.
由于在下,恒有,所以.
(ⅱ)当时,,
所以,
所以由(*)知时,为减函数,
所以,不满足时,恒成立,故舍去.
故满足条件.
综上所述:的取值范围是.
本题考查了函数与导数综合,考查了利用导数研究函数的最值和不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,分类讨论,数学运算能力,属于较难题.
22.(1)证明见解析
(2)
【解析】
(1)要证明线面平行,需证明线线平行,取的中点,连接,根据条件证明,即;
(2)以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,求两个平面的法向量,利用法向量求二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:取的中点,连接.
∵,∴为的中点.
又为的中点,∴.
依题意可知,则四边形为平行四边形,
∴,从而.
又平面,平面,
∴平面.
(2),且,
平面,平面,
,
,且,
平面,
以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,不妨设,
则,,,,,
,,,.
设平面的法向量为,
则,即,
令,得.
设平面的法向量为,
则,即,
令,得.
从而,
故平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
本题考查线面平行的证明和空间坐标法解决二面角的问题,意在考查空间想象能力,推理证明和计算能力,属于中档题型,证明线面平行,或证明面面平行时,关键是证明线线平行,所以做辅助线或证明时,需考虑构造中位线或平行四边形,这些都是证明线线平行的常方法.
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