2026年山东省青岛胶州市高三仿真（三）数学试题含解析.doc

2026年山东省青岛胶州市高三仿真（三）数学试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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．已知方程表示的曲线为的图象，对于函数有如下结论：①在上单调递减；②函数至少存在一个零点；③的最大值为；④若函数和图象关于原点对称，则由方程所确定；则正确命题序号为( ) A．①③ B．②③ C．①④ D．②④ 2．如图，在棱长为4的正方体中，E，F，G分别为棱 AB，BC，的中点，M为棱AD的中点，设P，Q为底面ABCD内的两个动点，满足平面EFG，，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 3．函数f(x)＝的图象大致为() A． B． C． D． 4．若某几何体的三视图（单位:cm）如图所示，则此几何体的体积是（ ） A．36 cm3 B．48 cm3 C．60 cm3 D．72 cm3 5．有一圆柱状有盖铁皮桶（铁皮厚度忽略不计），底面直径为cm，高度为cm，现往里面装直径为cm的球，在能盖住盖子的情况下，最多能装（ ） （附：） A．个 B．个 C．个 D．个 6．已知函数，则（ ） A．函数在上单调递增 B．函数在上单调递减 C．函数图像关于对称 D．函数图像关于对称 7．已知集合，，若，则（ ） A．或 B．或 C．或 D．或 8．设函数是奇函数的导函数，当时，，则使得成立的的取值范围是（ ） A． B． C． D． 9．抛物线的焦点为，则经过点与点且与抛物线的准线相切的圆的个数有（ ） A．1个 B．2个 C．0个 D．无数个 10．设等差数列的前项和为，若，则（ ） A．10 B．9 C．8 D．7 11．下列图形中，不是三棱柱展开图的是（ ） A． B． C． D． 12．为了研究国民收入在国民之间的分配，避免贫富过分悬殊，美国统计学家劳伦茨提出了著名的劳伦茨曲线，如图所示.劳伦茨曲线为直线时，表示收入完全平等.劳伦茨曲线为折线时，表示收入完全不平等.记区域为不平等区域，表示其面积，为的面积，将称为基尼系数. 对于下列说法： ①越小，则国民分配越公平； ②设劳伦茨曲线对应的函数为，则对，均有； ③若某国家某年的劳伦茨曲线近似为，则； ④若某国家某年的劳伦茨曲线近似为，则. 其中正确的是： A．①④ B．②③ C．①③④ D．①②④ 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．如图，在直四棱柱中，底面是平行四边形，点是棱的中点，点是棱靠近的三等分点，且三棱锥的体积为2，则四棱柱的体积为______． 14．已知中，点是边的中点，的面积为，则线段的取值范围是__________. 15．设命题：，，则：__________． 16．若的展开式中只有第六项的二项式系数最大，则展开式中各项的系数和是________． 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）已知，，. （1）求的最小值； （2）若对任意，都有，求实数的取值范围. 18．（12分）在新中国成立70周年国庆阅兵庆典中，众多群众在脸上贴着一颗红心，以此表达对祖国的热爱之情，在数学中，有多种方程都可以表示心型曲线，其中有著名的笛卡尔心型曲线，如图，在直角坐标系中，以原点O为极点，x轴正半轴为极轴建立极坐标系.图中的曲线就是笛卡尔心型曲线，其极坐标方程为（），M为该曲线上的任意一点. （1）当时，求M点的极坐标； （2）将射线OM绕原点O逆时针旋转与该曲线相交于点N，求的最大值. 19．（12分）设函数. (Ⅰ)当时，求不等式的解集； (Ⅱ)若函数 的图象与直线所围成的四边形面积大于20,求的取值范围. 20．（12分）如图，三棱锥中，点，分别为，的中点，且平面平面． 求证：平面； 若，，求证：平面平面. 21．（12分）已知函数 （1）求f(x)的单调递增区间； （2）△ABC内角A、B、C的对边分别为a、b、c，若且A为锐角，a=3，sinC=2sinB，求△ABC的面积. 22．（10分）某贫困地区几个丘陵的外围有两条相互垂直的直线型公路，以及铁路线上的一条应开凿的直线穿山隧道，为进一步改善山区的交通现状，计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路， 以所在的直线分别为轴，轴， 建立平面直角坐标系， 如图所示， 山区边界曲线为，设公路与曲线相切于点，的横坐标为. （1）当为何值时，公路的长度最短?求出最短长度； （2）当公路的长度最短时，设公路交轴，轴分别为，两点，并测得四边形中，，，千米，千米，求应开凿的隧道的长度. 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】 分四类情况进行讨论，然后画出相对应的图象，由图象可以判断所给命题的真假性. 【详解】 （1）当时，，此时不存在图象； （2）当时，，此时为实轴为轴的双曲线一部分； （3）当时，，此时为实轴为轴的双曲线一部分； （4）当时，，此时为圆心在原点，半径为1的圆的一部分； 画出的图象， 由图象可得： 对于①，在上单调递减，所以①正确； 对于②，函数与的图象没有交点，即没有零点，所以②错误； 对于③，由函数图象的对称性可知③错误； 对于④，函数和图象关于原点对称，则中用代替，用代替，可得，所以④正确. 故选：C 本题主要考查了双曲线的简单几何性质，函数的图象与性质，函数的零点概念，考查了数形结合的数学思想. 2．C 【解析】 把截面画完整，可得在上，由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上，利用对称性可得的最小值． 【详解】 如图，分别取的中点，连接，易证共面，即平面为截面，连接，由中位线定理可得，平面，平面，则平面，同理可得平面，由可得平面平面，又平面EFG，在平面上，∴． 正方体中平面，从而有，∴，∴在以为圆心1为半径的四分之一圆（圆在正方形内的部分）上， 显然关于直线的对称点为， ，当且仅当共线时取等号，∴所求最小值为． 故选：C． 本题考查空间距离的最小值问题，解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点，第二个难点是求出点轨迹，第三个难点是利用对称性及圆的性质求得最小值． 3．D 【解析】 根据函数为非偶函数可排除两个选项，再根据特殊值可区分剩余两个选项. 【详解】 因为f(－x)＝≠f(x)知f(x)的图象不关于y轴对称，排除选项B，C. 又f(2)＝＝－<0.排除A，故选D. 本题主要考查了函数图象的对称性及特值法区分函数图象，属于中档题. 4．B 【解析】 试题分析：该几何体上面是长方体，下面是四棱柱；长方体的体积，四棱柱的底面是梯形，体积为，因此总的体积. 考点：三视图和几何体的体积. 5．C 【解析】 计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm，得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm，得到不等式，计算得到答案. 【详解】 由题意，若要装更多的球，需要让球和铁皮桶侧面相切，且相邻四个球两两相切， 这样，相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体， 易求正四面体相对棱的距离为cm，每装两个球称为“一层”，这样装层球， 则最上层球面上的点距离桶底最远为cm， 若想要盖上盖子，则需要满足，解得， 所以最多可以装层球，即最多可以装个球． 故选： 本题考查了圆柱和球的综合问题，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 6．C 【解析】 依题意可得，即函数图像关于对称，再求出函数的导函数，即可判断函数的单调性； 【详解】 解：由， ，所以函数图像关于对称， 又，在上不单调. 故正确的只有C， 故选：C 本题考查函数的对称性的判定，利用导数判断函数的单调性，属于基础题. 7．B 【解析】 因为,所以,所以或. 若，则,满足. 若，解得或.若，则，满足.若，显然不成立，综上或，选B. 8．D 【解析】 构造函数，令，则， 由可得， 则是区间上的单调递减函数， 且， 当x∈(0,1)时,g(x)>0,∵lnx<0,f(x)<0,(x2-1)f(x)>0; 当x∈(1,+∞)时,g(x)<0,∵lnx>0,∴f(x)<0,(x2-1)f(x)<0 ∵f(x)是奇函数,当x∈(-1,0)时,f(x)>0,(x2-1)f(x)<0 ∴当x∈(-∞,-1)时,f(x)>0,(x2-1)f(x)>0. 综上所述,使得(x2-1)f(x)>0成立的x的取值范围是. 本题选择D选项. 点睛：函数的单调性是函数的重要性质之一，它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中．某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关，但如果我们能挖掘其内在联系，抓住其本质，那么运用函数的单调性解题，能起到化难为易、化繁为简的作用．因此对函数的单调性进行全面、准确的认识，并掌握好使用的技巧和方法，这是非常必要的．根据题目的特点，构造一个适当的函数，利用它的单调性进行解题，是一种常用技巧．许多问题，如果运用这种思想去解决，往往能获得简洁明快的思路，有着非凡的功效． 9．B 【解析】 圆心在的中垂线上，经过点，且与相切的圆的圆心到准线的距离与到焦点的距离相等，圆心在抛物线上，直线与抛物线交于2个点，得到2个圆． 【详解】 因为点在抛物线上， 又焦点，， 由抛物线的定义知，过点、且与相切的圆的圆心即为线段的垂直平分线与抛物线的交点， 这样的交点共有2个， 故过点、且与相切的圆的不同情况种数是2种． 故选：． 本题主要考查抛物线的简单性质，本题解题的关键是求出圆心的位置，看出圆心必须在抛物线上，且在垂直平分线上． 10．B 【解析】 根据题意，解得，，得到答案. 【详解】 ，解得，，故. 故选：. 本题考查了等差数列的求和，意在考查学生的计算能力. 11．C 【解析】 根据三棱柱的展开图的可能情况选出选项. 【详解】 由图可知，ABD选项可以围成三棱柱，C选项不是三棱柱展开图. 故选：C 本小题主要考查三棱柱展开图的判断，属于基础题. 12．A 【解析】 对于①，根据基尼系数公式，可得基尼系数越小，不平等区域的面积越小，国民分配越公平，所以①正确.对于②，根据劳伦茨曲线为一条凹向横轴的曲线，由图得，均有，可得，所以②错误.对于③，因为，所以，所以③错误.对于④，因为，所以，所以④正确.故选A． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．12 【解析】 由题意，设底面平行四边形的，且边上的高为，直四棱柱的高为，分别表示出直四棱柱的体积和三棱锥的体积，即可求解。 【详解】 由题意，设底面平行四边形的，且边上的高为，直四棱柱的高为， 则直四棱柱的体积为， 又由三棱锥的体积为， 解得，即直四棱柱的体积为。 本题主要考查了棱柱与棱锥的体积的计算问题，其中解答中正确认识几何体的结构特征，合理、恰当地表示直四棱柱三棱锥的体积是解答本题的关键，着重考查了推理与运算能力，以及空间想象能力，属于中档试题。 14． 【解析】 设，利用正弦定理，根据，得到①，再利用余弦定理得②，①②平方相加得：，转化为 有解问题求解. 【详解】 设， 所以， 即① 由余弦定理得， 即 ②， ①②平方相加得：， 即 ， 令，设 ，在上有解， 所以 ， 解得，即 ， 故答案为： 本题主要考查正弦定理和余弦定理在平面几何中的应用，还考查了运算求解的能力，属于难题. 15．， 【解析】 存在符号改任意符号，结论变相反. 【详解】 命题是特称命题，则为全称命题， 故将“”改为“”，将“”改为“”， 故：，. 故答案为：，. 本题考查全(特)称命题. 对全(特)称命题进行否定的方法： (1)改写量词：全称量词改写为存在量词，存在量词改写为全称量词； (2)否定结论：对于一般命题的否定只需直接否定结论即可． 16． 【解析】 由题意得出展开式中共有11项，；再令求得展开式中各项的系数和． 【详解】 由的展开式中只有第六项的二项式系数最大， 所以展开式中共有11项，所以； 令，可求得展开式中各项的系数和是： ． 故答案为：1． 本小题主要考查二项式展开式的通项公式的运用，考查二项式展开式各项系数和的求法，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）2；（2）. 【解析】 （1）化简得，所以，展开后利用基本不等式求最小值即可； （2）由（1），原不等式可转化为，讨论去绝对值即可求得的取值范围. 【详解】 （1）∵，， ∴，∴. ∴ . 当且仅当且即时，. （2）由（1）知，， 对任意，都有， ∴，即. ①当时，有， 解得； ②当，时，有， 解得； ③当时，有， 解得； 综上，， ∴实数的取值范围是. 本题主要考查基本不等式的运用和求解含绝对值的不等式，考查学生的分类思想和计算能力，属于中档题. 18．（1）点M的极坐标为或（2） 【解析】 （1）令，由此求得的值，进而求得点的极坐标. （2）设出两点的极坐标，利用勾股定理求得的表达式，利用三角函数最值的求法，求得的最大值. 【详解】 （1）设点M在极坐标系中的坐标， 由，得， ∵ ∴或， 所以点M的极坐标为或 （2）由题意可设，. 由，得，. 故时，的最大值为. 本小题主要考查极坐标的求法，考查极坐标下两点间距离的计算以及距离最值的求法，属于中档题. 19．（1）（2） 【解析】 (Ⅰ)当时，不等式为. 若，则，解得或，结合得或. 若，则，不等式恒成立，结合得. 综上所述,不等式解集为. (Ⅱ) 则的图象与直线所围成的四边形为梯形, 令,得,令，得, 则梯形上底为, 下底为 11,高为. . 化简得，解得，结合，得的取值范围为. 点睛：含绝对值不等式的解法有两个基本方法，一是运用零点分区间讨论，二是利用绝对值的几何意义求解．法一是运用分类讨论思想，法二是运用数形结合思想，将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透，解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用，这是命题的新动向． 20．证明见解析；证明见解析. 【解析】 利用线面平行的判定定理求证即可； 为中点，为中点，可得，，，可知，故为直角三角形，，利用面面垂直的判定定理求证即可. 【详解】 解： 证明：为中点，为中点， ， 又平面，平面， 平面； 证明：为中点，为中点， ，又，， 则，故为直角三角形，， 平面平面，平面平面，，平面， 平面， 又∵平面， 平面平面. 本题考查线面平行和面面垂直的判定定理的应用，属于基础题. 21．（1）（2） 【解析】 （1）利用降次公式、辅助角公式化简解析式，根据三角函数单调区间的求法，求得的单调递增区间. （2）先由求得，利用正弦定理得到，结合余弦定理列方程，求得，由此求得三角形的面积. 【详解】 （1）函数， ， 由， 得. 所以的单调递增区间为 . （2）因为且为锐角，所以. 由及正弦定理可得，又， 由余弦定理可得， 解得， . 本小题主要考查三角恒等变换，考查三角函数单调区间的求法，考查正弦定理、余弦定理解三角形，考查三角形的面积公式，属于中档题. 22．（1）当时，公路的长度最短为千米；（2）（千米）. 【解析】 （1）设切点的坐标为，利用导数的几何意义求出切线的方程为，根据两点间距离得出，构造函数，利用导数求出单调性，从而得出极值和最值，即可得出结果； （2）在中，由余弦定理得出，利用正弦定理，求出，最后根据勾股定理即可求出的长度. 【详解】 （1）由题可知，设点的坐标为， 又， 则直线的方程为， 由此得直线与坐标轴交点为：， 则，故， 设，则. 令，解得=10. 当时，是减函数； 当时，是增函数. 所以当时，函数有极小值，也是最小值， 所以， 此时. 故当时，公路的长度最短，最短长度为千米. （2） 在中，，, 所以， 所以， 根据正弦定理 , ， ， ， 又， 所以. 在中，，， 由勾股定理可得， 即， 解得，（千米）. 本题考查利用导数解决实际的最值问题，涉及构造函数法以及利用导数研究函数单调性和极值，还考查正余弦定理的实际应用，还考查解题分析能力和计算能力.