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江苏省常州市戚墅堰高级中学2025-2026学年高三一模试卷数学试题含解析.doc

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江苏省常州市戚墅堰高级中学2025-2026学年高三一模试卷数学试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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,,直线满足,则“”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.即不充分也不必要条件 2.已知圆与抛物线的准线相切,则的值为() A.1 B.2 C. D.4 3.设集合,则 (  ) A. B. C. D. 4.在正方体中,E是棱的中点,F是侧面内的动点,且与平面的垂线垂直,如图所示,下列说法不正确的是( ) A.点F的轨迹是一条线段 B.与BE是异面直线 C.与不可能平行 D.三棱锥的体积为定值 5.将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度,则所得函数图象的一个对称中心为( ) A. B. C. D. 6.已知a,b∈R,,则( ) A.b=3a B.b=6a C.b=9a D.b=12a 7.已知集合,则= A. B. C. D. 8.已知数列是公比为的正项等比数列,若、满足,则的最小值为( ) A. B. C. D. 9.已知函数()的部分图象如图所示.则( ) A. B. C. D. 10.当时,函数的图象大致是( ) A. B. C. D. 11.已知甲盒子中有个红球,个蓝球,乙盒子中有个红球,个蓝球,同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换,(a)交换后,从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.(b)交换后,乙盒子中含有红球的个数记为.则( ) A. B. C. D. 12.已知函数,若方程恰有两个不同实根,则正数m的取值范围为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若双曲线的两条渐近线斜率分别为,,若,则该双曲线的离心率为________. 14.已知函数在上单调递增,则实数a值范围为_________. 15.已知随机变量服从正态分布,,则__________. 16.若一组样本数据7,9,,8,10的平均数为9,则该组样本数据的方差为______. 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)如图,平面分别是上的动点,且. (1)若平面与平面的交线为,求证:; (2)当平面平面时,求平面与平面所成的二面角的余弦值. 18.(12分)某商场举行优惠促销活动,顾客仅可以从以下两种优惠方案中选择一种. 方案一:每满100元减20元; 方案二:满100元可抽奖一次.具体规则是从装有2个红球、2个白球的箱子随机取出3个球(逐个有放回地抽取),所得结果和享受的优惠如下表:(注:所有小球仅颜色有区别) 红球个数 3 2 1 0 实际付款 7折 8折 9折 原价 (1)该商场某顾客购物金额超过100元,若该顾客选择方案二,求该顾客获得7折或8折优惠的概率; (2)若某顾客购物金额为180元,选择哪种方案更划算? 19.(12分)已知非零实数满足. (1)求证:; (2)是否存在实数,使得恒成立?若存在,求出实数的取值范围; 若不存在,请说明理由 20.(12分)已知函数,函数,其中,是的一个极值点,且. (1)讨论的单调性 (2)求实数和a的值 (3)证明 21.(12分)在中,角的对边分别为,且. (1)求角的大小; (2)若函数图象的一条对称轴方程为且,求的值. 22.(10分)已知,如图,曲线由曲线:和曲线:组成,其中点为曲线所在圆锥曲线的焦点,点为曲线所在圆锥曲线的焦点. (Ⅰ)若,求曲线的方程; (Ⅱ)如图,作直线平行于曲线的渐近线,交曲线于点,求证:弦的中点必在曲线的另一条渐近线上; (Ⅲ)对于(Ⅰ)中的曲线,若直线过点交曲线于点,求面积的最大值. 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.A 【解析】 ,是相交平面,直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或//或平面,即可判断出结论. 【详解】 解:已知直线平面,则“” “”, 反之,直线满足,则或//或平面, “”是“”的充分不必要条件. 故选:A. 本题考查了线面和面面垂直的判定与性质定理、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力. 2.B 【解析】 因为圆与抛物线的准线相切,则圆心为(3,0),半径为4,根据相切可知,圆心到直线的距离等于 半径,可知的值为2,选B. 【详解】 请在此输入详解! 3.B 【解析】 直接进行集合的并集、交集的运算即可. 【详解】 解:; ∴. 故选:B. 本题主要考查集合描述法、列举法的定义,以及交集、并集的运算,是基础题. 4.C 【解析】 分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义,体积公式分别进行判断. 【详解】 对于,设平面与直线交于点,连接、,则为的中点 分别取、的中点、,连接、、, ,平面,平面, 平面.同理可得平面, 、是平面内的相交直线 平面平面,由此结合平面,可得直线平面, 即点是线段上上的动点.正确. 对于,平面平面,和平面相交, 与是异面直线,正确. 对于,由知,平面平面, 与不可能平行,错误. 对于,因为,则到平面的距离是定值,三棱锥的体积为定值,所以正确; 故选:. 本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 5.D 【解析】 先化简函数解析式,再根据函数的图象变换规律,可得所求函数的解析式为,再由正弦函数的对称性得解. 【详解】 ,  将函数图象上各点的横坐标伸长到原来的3倍,所得函数的解析式为 ,  再向右平移个单位长度,所得函数的解析式为 , , 可得函数图象的一个对称中心为,故选D. 三角函数的图象与性质是高考考查的热点之一,经常考查定义域、值域、周期性、对称性、奇偶性、单调性、最值等,其中公式运用及其变形能力、运算能力、方程思想等可以在这些问题中进行体现,在复习时要注意基础知识的理解与落实.三角函数的性质由函数的解析式确定,在解答三角函数性质的综合试题时要抓住函数解析式这个关键,在函数解析式较为复杂时要注意使用三角恒等变换公式把函数解析式化为一个角的一个三角函数形式,然后利用正弦(余弦)函数的性质求解. 6.C 【解析】 两复数相等,实部与虚部对应相等. 【详解】 由, 得,即a,b=1. ∴b=9a. 故选:C. 本题考查复数的概念,属于基础题. 7.C 【解析】 本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法,渗透了数学运算素养.采取数轴法,利用数形结合的思想解题. 【详解】 由题意得,,则 .故选C. 不能领会交集的含义易致误,区分交集与并集的不同,交集取公共部分,并集包括二者部分. 8.B 【解析】 利用等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数的单调性求得再根据此范围求的最小值. 【详解】 数列是公比为的正项等比数列,、满足, 由等比数列的通项公式得,即, ,可得,且、都是正整数, 求的最小值即求在,且、都是正整数范围下求最小值和的最小值,讨论、取值. 当且时,的最小值为. 故选:B. 本题考查等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数性质等基础知识,考查数学运算求解能力和分类讨论思想,是中等题. 9.C 【解析】 由图象可知,可解得,利用三角恒等变换化简解析式可得,令,即可求得. 【详解】 依题意,,即, 解得;因为 所以,当时,. 故选:C. 本题主要考查了由三角函数的图象求解析式和已知函数值求自变量,考查三角恒等变换在三角函数化简中的应用,难度一般. 10.B 【解析】 由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B. 【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除. 11.A 【解析】 分析:首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数,对应的事件有哪些结果,从而得到对应的概率的大小,再者就是对随机变量的值要分清,对应的概率要算对,利用公式求得其期望. 详解:根据题意有,如果交换一个球, 有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球, 红球的个数就会出现三种情况; 如果交换的是两个球,有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝, 对应的红球的个数就是五种情况,所以分析可以求得,故选A. 点睛:该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题,在解题的过程中,需要对其对应的事件弄明白,对应的概率会算,以及变量的可取值会分析是多少,利用期望公式求得结果. 12.D 【解析】 当时,函数周期为,画出函数图像,如图所示,方程两个不同实根,即函数和有图像两个交点,计算,,根据图像得到答案. 【详解】 当时,,故函数周期为,画出函数图像,如图所示: 方程,即,即函数和有两个交点. ,,故,,,,. 根据图像知:. 故选:. 本题考查了函数的零点问题,确定函数周期画出函数图像是解题的关键. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.2 【解析】 由题得,再根据求解即可. 【详解】 双曲线的两条渐近线为,可令,,则,所以,解得. 故答案为:2. 本题考查双曲线渐近线求离心率的问题.属于基础题. 14. 【解析】 由在上恒成立可求解. 【详解】 , 令,∵,∴, 又,,从而,令, 问题等价于在时恒成立,∴,解得. 故答案为:. 本题考查函数的单调性,解题关键是问题转化为恒成立,利用换元法和二次函数的性质易求解. 15.0.22. 【解析】 正态曲线关于x=μ对称,根据对称性以及概率和为1求解即可。 【详解】 本题考查正态分布曲线的特点及曲线所表示的意义,是一个基础题. 16.1 【解析】 根据题意,由平均数公式可得,解得的值,进而由方差公式计算,可得答案. 【详解】 根据题意,数据7,9,,8,10的平均数为9, 则,解得:, 则其方差. 故答案为:1. 本题考平均数、方差的计算,考查运算求解能力,求解时注意求出的值,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.(1)见解析;(2) 【解析】 (1)首先由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理即可得证; (2)以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值; 【详解】 解:(1)由, 又平面,平面,所以平面. 又平面,且平面平面, 故. (2)因为平面,所以,又,所以平面, 所以,又,所以. 若平面平面,则平面,所以, 由且, 又,所以. 以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系, 则 ,,设 则 由,可得,,即,所以可得,所以, 设平面的一个法向量为,则 ,,,取,得 所以 易知平面的法向量为, 设平面与平面所成的二面角为, 则, 结合图形可知平面与平面所成的二面角的余弦值为. 本题考查线面平行的判定定理及性质定理的应用,利用空间向量法求二面角,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题. 18.(1)(2)选择方案二更为划算 【解析】 (1)计算顾客获得7折优惠的概率,获得8折优惠的概率,相加得到答案. (2)选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180.,计算概率得到数学期望,比较大小得到答案. 【详解】 (1)该顾客获得7折优惠的概率, 该顾客获得8折优惠的概率, 故该顾客获得7折或8折优惠的概率. (2)若选择方案一,则付款金额为. 若选择方案二,记付款金额为元,则可取的值为126,144,162,180. , , 则. 因为,所以选择方案二更为划算. 本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力. 19.(1)见解析(2)存在, 【解析】 (1)利用作差法即可证出. (2)将不等式通分化简可得,讨论或,分离参数,利用基本不等式即可求解. 【详解】 又 即 即 ①当时,即恒成立 (当且仅当时取等号),故 ②当时恒成立 (当且仅当时取等号),故 综上, 本题考查了作差法证明不等式、基本不等式求最值、考查了分类讨论的思想,属于基础题. 20.(1)在区间单调递增;(2);(3)证明见解析. 【解析】 (1)求出,在定义域内,再次求导,可得在区间上恒成立,从而可得结论;(2)由,可得,由可得,联立解方程组可得结果;(3)由(1)知在区间单调递增,可证明,取,可得,而,利用裂项相消法,结合放缩法可得结果. 【详解】 (1)由已知可得函数的定义域为,且, 令,则有,由,可得, 可知当x变化时,的变化情况如下表: 1 - 0 + 极小值 ,即,可得在区间单调递增; (2)由已知可得函数的定义域为,且, 由已知得,即,① 由可得,,② 联立①②,消去a,可得,③ 令,则, 由(1)知,,故,在区间单调递增, 注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得, ; (3)证明:由(1)知在区间单调递增, 故当时,,, 可得在区间单调递增, 因此,当时,,即,亦即, 这时,故可得,取, 可得,而, 故 . 本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及不等式的证明,属于难题.不等式证明问题是近年高考命题的热点,利用导数证明不等主要方法有两个,一是比较简单的不等式证明,不等式两边作差构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最值即可;二是较为综合的不等式证明,要观察不等式特点,结合已解答的问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,然后再化简或者进一步利用导数证明. 21.(1)(2) 【解析】 (1)由已知利用三角函数恒等变换的应用,正弦定理可求,即可求的值. (2)利用三角函数恒等变换的应用,可得,根据题意,得到,解得,得到函数的解析式,进而求得的值,利用三角函数恒等变换的应用可求的值. 【详解】 (1)由题意,根据正弦定理,可得, 又由,所以 , 可得,即, 又因为,则, 可得,∵,∴. (2)由(1)可得 , 所以函数的图象的一条对称轴方程为, ∴,得,即, ∴, 又,∴, ∴. 本题主要考查了三角函数恒等变换的应用,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题. 22.(Ⅰ)和.;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ). 【解析】 (Ⅰ)由,可得,解出即可; (Ⅱ)设点,设直线,与椭圆方程联立可得:,利用,根与系数的关系、中点坐标公式,证明即可; (Ⅲ)由(Ⅰ)知,曲线,且,设直线的方程为:,与椭圆方程联立可得: ,利用根与系数的关系、弦长公式、三角形的面釈计算公式、基本不等式的性质,即可求解. 【详解】 (Ⅰ)由题意:, ,解得, 则曲线的方程为:和. (Ⅱ)证明:由题意曲线的渐近线为:, 设直线, 则联立,得, ,解得:, 又由数形结合知. 设点, 则,, ,, ,即点在直线上. (Ⅲ)由(Ⅰ)知,曲线,点, 设直线的方程为:, 联立,得:, , 设, ,, , 面积, 令,, 当且仅当,即时等号成立,所以面积的最大值为. 本题考查了椭圆与双曲线的标准方程及其性质、直线与椭圆的相交问题、弦长公式、三角形的面积计算公式、基本不等式的性质,考查了推理论证能力与运算求解能力,属于难题.
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