资源描述
2026届上海市杨浦区上海理工大学附中高三三模考试数学试题
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.如图在一个的二面角的棱有两个点,线段分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于棱,且,则的长为( )
A.4 B. C.2 D.
2.已知抛物线,F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦,若,,则的面积为( )
A. B. C. D.
3.过抛物线的焦点的直线交该抛物线于,两点,为坐标原点.若,则直线的斜率为( )
A. B. C. D.
4.水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( )
A. B. C. D.
5.定义在上函数满足,且对任意的不相等的实数有成立,若关于x的不等式在上恒成立,则实数m的取值范围是( )
A. B. C. D.
6.已知双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.
7.五行学说是华夏民族创造的哲学思想,是华夏文明重要组成部分.古人认为,天下万物皆由金、木、水、火、土五类元素组成,如图,分别是金、木、水、火、土彼此之间存在的相生相克的关系.若从5类元素中任选2类元素,则2类元素相生的概率为( )
A. B. C. D.
8.给出下列三个命题:
①“”的否定;
②在中,“”是“”的充要条件;
③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
其中假命题的个数是( )
A.0 B.1 C.2 D.3
9.阿基米德(公元前287年—公元前212年),伟大的古希腊哲学家、数学家和物理学家,他死后的墓碑上刻着一个“圆柱容球”的立体几何图形,为纪念他发现“圆柱内切球的体积是圆柱体积的,且球的表面积也是圆柱表面积的”这一完美的结论.已知某圆柱的轴截面为正方形,其表面积为,则该圆柱的内切球体积为( )
A. B. C. D.
10.已知函数,,则的极大值点为( )
A. B. C. D.
11.设集合,,则( )
A. B.
C. D.
12.已知,则( )
A. B. C. D.2
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.
14.若向量满足,则实数的取值范围是____________.
15.设,满足约束条件,若的最大值是10,则________.
16.展开式中的系数为_______________.
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)已知分别是的内角的对边,且.
(Ⅰ)求.
(Ⅱ)若,,求的面积.
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,求的值.
18.(12分)已知函数f(x)=ex-x2 -kx(其中e为自然对数的底,k为常数)有一个极大值点和一个极小值点.
(1)求实数k的取值范围;
(2)证明:f(x)的极大值不小于1.
19.(12分)已知函数,其中.
(Ⅰ)当时,求函数的单调区间;
(Ⅱ)设,求证:;
(Ⅲ)若对于恒成立,求的最大值.
20.(12分)已知动圆恒过点,且与直线相切.
(1)求圆心的轨迹的方程;
(2)设是轨迹上横坐标为2的点,的平行线交轨迹于,两点,交轨迹在处的切线于点,问:是否存在实常数使,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.
21.(12分)在边长为的正方形,分别为的中点,分别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥.
(1)判别与平面的位置关系,并给出证明;
(2)求多面体的体积.
22.(10分)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的参数方程是(为参数,常数),曲线的极坐标方程是.
(1)写出的普通方程及的直角坐标方程,并指出是什么曲线;
(2)若直线与曲线,均相切且相切于同一点,求直线的极坐标方程.
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】
由,两边平方后展开整理,即可求得,则的长可求.
【详解】
解:,
,
,,
,,
.
,
,
故选:.
本题考查了向量的多边形法则、数量积的运算性质、向量垂直与数量积的关系,考查了空间想象能力,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
2.A
【解析】
根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可.
【详解】
由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,,则.
由得,则.
又MN为过焦点的弦,所以,则,所以.
故选:A
本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了焦半径公式等.属于中档题.
3.D
【解析】
根据抛物线的定义,结合,求出的坐标,然后求出的斜率即可.
【详解】
解:抛物线的焦点,准线方程为,
设,则,故,此时,即.
则直线的斜率.
故选:D.
本题考查了抛物线的定义,直线斜率公式,属于中档题.
4.B
【解析】
根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积.
【详解】
根据“斜二测画法”可得,,,
绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,
它的表面积为.
故选:
本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易.
5.B
【解析】
结合题意可知是偶函数,且在单调递减,化简题目所给式子,建立不等式,结合导函数与原函数的单调性关系,构造新函数,计算最值,即可.
【详解】
结合题意可知为偶函数,且在单调递减,故
可以转换为
对应于恒成立,即
即对恒成立
即对恒成立
令,则上递增,在上递减,
所以
令,在上递减
所以.故,故选B.
本道题考查了函数的基本性质和导函数与原函数单调性关系,计算范围,可以转化为函数,结合导函数,计算最值,即可得出答案.
6.B
【解析】
由题意得出的值,进而利用离心率公式可求得该双曲线的离心率.
【详解】
双曲线的渐近线方程为,由题意可得,
因此,该双曲线的离心率为.
故选:B.
本题考查利用双曲线的渐近线方程求双曲线的离心率,利用公式计算较为方便,考查计算能力,属于基础题.
7.A
【解析】
列举出金、木、水、火、土任取两个的所有结果共10种,其中2类元素相生的结果有5种,再根据古典概型概率公式可得结果.
【详解】
金、木、水、火、土任取两类,共有:
金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土10种结果,
其中两类元素相生的有火木、火土、木水、水金、金土共5结果,
所以2类元素相生的概率为,故选A.
本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,…. ,再,…..依次….… 这样才能避免多写、漏写现象的发生.
8.C
【解析】
结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
【详解】
对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
故假命题有①③.
故选:C
本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
9.D
【解析】
设圆柱的底面半径为,则其母线长为,由圆柱的表面积求出,代入圆柱的体积公式求出其体积,结合题中的结论即可求出该圆柱的内切球体积.
【详解】
设圆柱的底面半径为,则其母线长为,
因为圆柱的表面积公式为,
所以,解得,
因为圆柱的体积公式为,
所以,
由题知,圆柱内切球的体积是圆柱体积的,
所以所求圆柱内切球的体积为
.
故选:D
本题考查圆柱的轴截面及表面积和体积公式;考查运算求解能力;熟练掌握圆柱的表面积和体积公式是求解本题的关键;属于中档题.
10.A
【解析】
求出函数的导函数,令导数为零,根据函数单调性,求得极大值点即可.
【详解】
因为,
故可得,
令,因为,
故可得或,
则在区间单调递增,
在单调递减,在单调递增,
故的极大值点为.
故选:A.
本题考查利用导数求函数的极值点,属基础题.
11.A
【解析】
解出集合,利用交集的定义可求得集合.
【详解】
因为,又,所以.
故选:A.
本题考查交集的计算,同时也考查了一元二次不等式的求解,考查计算能力,属于基础题.
12.B
【解析】
结合求得的值,由此化简所求表达式,求得表达式的值.
【详解】
由,以及,解得.
.
故选:B
本小题主要考查利用同角三角函数的基本关系式化简求值,考查二倍角公式,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13..
【解析】
分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.
详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,
其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,
田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,
结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.
点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.
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】
画出不等式组表示的平面区域,数形结合即可容易求得结果.
【详解】
画出不等式组表示的平面区域如下所示:
目标函数可转化为与直线平行,
数形结合可知当且仅当目标函数过点,取得最大值,
故可得,解得.
故答案为:.
本题考查由目标函数的最值求参数值,属基础题.
16.
【解析】
把按照二项式定理展开,可得的展开式中的系数.
【详解】
解:,
故它的展开式中的系数为,
故答案为:.
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
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.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)由已知结合正弦定理先进行代换,然后结合和差角公式及正弦定理可求;(Ⅱ)由余弦定理可求,然后结合三角形的面积公式可求;(Ⅲ)结合二倍角公式及和角余弦公式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)因为,
所以,
所以,
由正弦定理可得,;
(Ⅱ)由余弦定理可得,,
整理可得,,
解可得,,
因为,
所以;
(Ⅲ)由于,.
所以.
本题主要考查了正弦定理、余弦定理、和角余弦公式,二倍角公式及三角形的面积公式的综合应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
18.(1);(2)见解析
【解析】
(1)求出,记,问题转化为方程有两个不同解,求导,研究极值即可得结果 ;
(2)由(1)知,在区间上存在极大值点,且,则可求出极大值,记,求导,求单调性,求出极值即可.
【详解】
(1),由,
记,,
由,且时,,单调递减,,
时,,单调递增,,
由题意,方程有两个不同解,所以;
(2)解法一:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,
所以的极大值为,
记,则,
因为,所以,
所以时,,单调递减,时,,单调递增,
所以,即函数的极大值不小于1.
解法二:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,
所以的极大值为,
因为,,所以.
即函数的极大值不小于1.
本题考查导数研究函数的单调性,极值,考查学生综合分析能力与转化能力,是一道中档题.
19.(Ⅰ)函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ).
【解析】
(Ⅰ)利用二次求导可得,所以在上为增函数,进而可得函数的单调增区间为,单调减区间为;(Ⅱ)利用导数可得在区间上存在唯一零点,所以函数在递减,在,递增,则,进而可证;(Ⅲ)条件等价于对于恒成立,构造函数,利用导数可得的单调性,即可得到的最小值为,再次构造函数(a),,利用导数得其单调区间,进而求得最大值.
【详解】
(Ⅰ)当时,,
则,所以,
又因为,所以在上为增函数,
因为,所以当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
即函数的单调增区间为,单调减区间为;
(Ⅱ),
则令,则(1),,
所以在区间上存在唯一零点,
设零点为,则,且,
当时,,当,,,
所以函数在递减,在,递增,
,
由,得,所以,
由于,,从而;
(Ⅲ)因为对于恒成立,即对于恒成立,
不妨令,
因为,,
所以的解为,
则当时,,为增函数,
当时,,为减函数,
所以的最小值为,
则,
不妨令(a),,
则(a),解得,
所以当时,(a),(a)为增函数,
当时,(a),(a)为减函数,
所以(a)的最大值为,
则的最大值为.
本题考查利用导数研究函数的单调性和最值,以及函数不等式恒成立问题的解法,意在考查学生等价转化思想和数学运算能力,属于较难题.
20.(1);(2)存在,.
【解析】
(1)根据抛物线的定义,容易知其轨迹为抛物线;结合已知点的坐标,即可求得方程;
(2)由抛物线方程求得点的坐标,设出直线的方程,利用导数求得点的坐标,联立直线的方程和抛物线方程,结合韦达定理,求得,进而求得与之间的大小关系,即可求得参数.
【详解】
(1)由题意得,点与点的距离始终等于点到直线的距离,
由抛物线的定义知圆心的轨迹是以点为焦点,直线为准线的抛物线,
则,.∴圆心的轨迹方程为.
(2)因为是轨迹上横坐标为2的点,
由(1)不妨取,所以直线的斜率为1.
因为,所以设直线的方程为,.
由,得,则在点处的切线斜率为2,
所以在点处的切线方程为.
由得所以,
所以.
由消去得,
由,得且.
设,,
则,.
因为点,,在直线上,
所以,,
所以
,
所以.
∴
故存在,使得.
本题考查抛物线轨迹方程的求解,以及抛物线中定值问题的求解,涉及导数的几何意义,属综合性中档题.
21.(1)平行,证明见解析;(2).
【解析】
(1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证;
(2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,,则平面,在利用锥体的体积公式即可.
【详解】
(1)证明:因翻折后、、重合,
∴应是的一条中位线,
∴,
∵平面,平面,
∴平面;
(2)解:∵,,
∴面
且,,
,
又,
.
本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题.
22.(1),,表示以为圆心为半径的圆;为抛物线;(2)
【解析】
(1)消去参数的直角坐标方程,利用,即得的直角坐标方程;
(2)由直线与抛物线相切,求导可得切线斜率,再由直线与圆相切,故切线与圆心与切点连线垂直,可求解得到切点坐标,即得解.
【详解】
(1)消去参数的直角坐标方程为:
.
的极坐标方程.
∵,
.
当时表示以为圆心为半径的圆;为抛物线.
(2)设切点为,
由于,则切线斜率为,
由于直线与圆相切,故切线与圆心与切点连线垂直,
故有
,
直线的直角坐标方程为,
所以的极坐标方程为.
本题考查了极坐标,参数方程综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
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