安徽省合肥市安徽师范大学附属中学2026年高三高考数学试题系列模拟卷（9）含解析.doc

安徽省合肥市安徽师范大学附属中学2026年高三高考数学试题系列模拟卷（9） 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．的展开式中的项的系数为（ ） A．120 B．80 C．60 D．40 2．下列函数中，既是偶函数又在区间上单调递增的是（ ） A． B． C． D． 3．复数的共轭复数对应的点位于（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 4．下列函数中既关于直线对称，又在区间上为增函数的是( ) A．. B． C． D． 5．如图所示，三国时代数学家赵爽在《周髀算经》中利用弦图，给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形（阴影），设直角三角形有一内角为，若向弦图内随机抛掷500颗米粒（米粒大小忽略不计，取），则落在小正方形（阴影）内的米粒数大约为（ ） A．134 B．67 C．182 D．108 6．设，是非零向量，若对于任意的，都有成立，则 A． B． C． D． 7．如图，在中，点为线段上靠近点的三等分点，点为线段上靠近点的三等分点，则（ ） A． B． C． D． 8．方程的实数根叫作函数的“新驻点”，如果函数的“新驻点”为，那么满足（ ） A． B． C． D． 9．《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著，书中有如下问题：“今有刍甍，下广三丈，袤四丈，上袤二丈，无广，高二丈，问：积几何?”其意思为：“今有底面为矩形的屋脊状的楔体，下底面宽3丈，长4丈，上棱长2丈，高2丈，问：它的体积是多少?”已知l丈为10尺，该楔体的三视图如图所示，其中网格纸上小正方形边长为1，则该楔体的体积为（ ） A．10000立方尺 B．11000立方尺 C．12000立方尺 D．13000立方尺 10．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”，指数学.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：“数”必须排在第三节，且“射”和“御”两门课程相邻排课，则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有（ ） A．12种 B．24种 C．36种 D．48种 11．设M是边BC上任意一点，N为AM的中点，若，则的值为( ) A．1 B． C． D． 12．如图在直角坐标系中，过原点作曲线的切线，切点为，过点分别作、轴的垂线，垂足分别为、，在矩形中随机选取一点，则它在阴影部分的概率为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．如图所示，在直角梯形中，，、分别是、上的点，，且（如图①）.将四边形沿折起，连接、、（如图②）.在折起的过程中，则下列表述： ①平面； ②四点、、、可能共面； ③若，则平面平面； ④平面与平面可能垂直.其中正确的是__________. 14．设是等比数列的前项的和，成等差数列，则的值为_____． 15．为激发学生团结协作，敢于拼搏，不言放弃的精神，某校高三5个班进行班级间的拔河比赛．每两班之间只比赛1场，目前（—）班已赛了4场，（二）班已赛了3场，（三）班已赛了2场，（四）班已赛了1场．则目前（五）班已经参加比赛的场次为__________． 16．正四面体的各个点在平面同侧，各点到平面的距离分别为1，2，3，4，则正四面体的棱长为__________． 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）已知抛物线的焦点为，点在抛物线上，，直线过点，且与抛物线交于，两点． （1）求抛物线的方程及点的坐标； （2）求的最大值． 18．（12分）已知，，求证： （1）； （2）. 19．（12分）如图，内接于圆O，AB是圆O的直径，四边形DCBE为平行四边形，平面ABC，，． （1）求证：平面ACD； （2）设，表示三棱锥B-ACE的体积，求函数的解析式及最大值． 20．（12分）以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴，且在两种坐标系中取相同的长度单位，建立极坐标系，判断直线为参数）与圆的位置关系． 21．（12分）己知点，分别是椭圆的上顶点和左焦点，若与圆相切于点，且点是线段靠近点的三等分点. 求椭圆的标准方程； 直线与椭圆只有一个公共点，且点在第二象限，过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于，两点，求面积的取值范围. 22．（10分）已知在中，角的对边分别为,且. （1）求的值； （2）若,求的取值范围. 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】 化简得到，再利用二项式定理展开得到答案. 【详解】 展开式中的项为. 故选： 本题考查了二项式定理，意在考查学生的计算能力. 2．C 【解析】 结合基本初等函数的奇偶性及单调性，结合各选项进行判断即可. 【详解】 A：为非奇非偶函数，不符合题意； B：在上不单调，不符合题意； C：为偶函数，且在上单调递增，符合题意； D：为非奇非偶函数，不符合题意. 故选：C. 本小题主要考查函数的单调性和奇偶性，属于基础题. 3．A 【解析】 试题分析：由题意可得：. 共轭复数为，故选A. 考点：1.复数的除法运算;2.以及复平面上的点与复数的关系 4．C 【解析】 根据函数的对称性和单调性的特点，利用排除法，即可得出答案. 【详解】 A中，当时，，所以不关于直线对称，则错误； B中，，所以在区间上为减函数，则错误； D中，，而，则，所以不关于直线对称，则错误； 故选：C. 本题考查函数基本性质，根据函数的解析式判断函数的对称性和单调性，属于基础题. 5．B 【解析】 根据几何概型的概率公式求出对应面积之比即可得到结论. 【详解】 解：设大正方形的边长为1，则小直角三角形的边长为， 则小正方形的边长为，小正方形的面积， 则落在小正方形（阴影）内的米粒数大约为 ， 故选：B. 本题主要考查几何概型的概率的应用，求出对应的面积之比是解决本题的关键. 6．D 【解析】 画出，，根据向量的加减法，分别画出的几种情况，由数形结合可得结果. 【详解】 由题意，得向量是所有向量中模长最小的向量，如图， 当，即时，最小，满足，对于任意的， 所以本题答案为D. 本题主要考查了空间向量的加减法，以及点到直线的距离最短问题，解题的关键在于用有向线段正确表示向量，属于基础题. 7．B 【解析】 ，将,代入化简即可. 【详解】 . 故选：B. 本题考查平面向量基本定理的应用，涉及到向量的线性运算、数乘运算，考查学生的运算能力，是一道中档题. 8．D 【解析】 由题设中所给的定义，方程的实数根叫做函数的“新驻点”，根据零点存在定理即可求出的大致范围 【详解】 解：由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”， 对于函数，由于， ， 设，该函数在为增函数， ， ， 在上有零点， 故函数的“新驻点”为，那么 故选：． 本题是一个新定义的题，理解定义，分别建立方程解出存在范围是解题的关键，本题考查了推理判断的能力，属于基础题.. 9．A 【解析】 由题意，将楔体分割为三棱柱与两个四棱锥的组合体，作出几何体的直观图如图所示： 沿上棱两端向底面作垂面，且使垂面与上棱垂直， 则将几何体分成两个四棱锥和1个直三棱柱， 则三棱柱的 四棱锥的体积 由三视图可知两个四棱锥大小相等，立方丈立方尺． 故选A． 【点睛】本题考查三视图及几何体体积的计算，其中正确还原几何体，利用方格数据分割与计算是解题的关键． 10．C 【解析】 根据“数”排在第三节，则“射”和“御”两门课程相邻有3类排法，再考虑两者的顺序，有种，剩余的3门全排列，即可求解. 【详解】 由题意，“数”排在第三节，则“射”和“御”两门课程相邻时，可排在第1节和第2节或第4节和第5节或第5节和第6节，有3种，再考虑两者的顺序，有种， 剩余的3门全排列，安排在剩下的3个位置，有种， 所以“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有种不同的排法. 故选：C. 本题主要考查了排列、组合的应用，其中解答中认真审题，根据题设条件，先排列有限制条件的元素是解答的关键，着重考查了分析问题和解答问题的能力，属于基础题. 11．B 【解析】 设，通过，再利用向量的加减运算可得，结合条件即可得解. 【详解】 设， 则有. 又， 所以，有. 故选B. 本题考查了向量共线及向量运算知识，利用向量共线及向量运算知识，用基底向量向量来表示所求向量，利用平面向量表示法唯一来解决问题. 12．A 【解析】 设所求切线的方程为，联立，消去得出关于的方程，可得出，求出的值，进而求得切点的坐标，利用定积分求出阴影部分区域的面积，然后利用几何概型概率公式可求得所求事件的概率. 【详解】 设所求切线的方程为，则， 联立，消去得①，由，解得， 方程①为，解得，则点， 所以，阴影部分区域的面积为， 矩形的面积为，因此，所求概率为. 故选：A. 本题考查定积分的计算以及几何概型，同时也涉及了二次函数的切线方程的求解，考查计算能力，属于中等题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．①③ 【解析】 连接、交于点，取的中点，证明四边形为平行四边形，可判断命题①的正误；利用线面平行的性质定理和空间平行线的传递性可判断命题②的正误；连接，证明出，结合线面垂直和面面垂直的判定定理可判断命题③的正误；假设平面与平面垂直，利用面面垂直的性质定理可判断命题④的正误.综合可得出结论. 【详解】 对于命题①，连接、交于点，取的中点、，连接、，如下图所示： 则且，四边形是矩形，且，为的中点， 为的中点，且，且， 四边形为平行四边形，，即， 平面，平面，平面，命题①正确； 对于命题②，，平面，平面，平面， 若四点、、、共面，则这四点可确定平面，则，平面平面，由线面平行的性质定理可得， 则，但四边形为梯形且、为两腰，与相交，矛盾. 所以，命题②错误； 对于命题③，连接、，设，则， 在中，，，则为等腰直角三角形， 且，，，且， 由余弦定理得，， ，又，，平面， 平面，， ，、为平面内的两条相交直线，所以，平面， 平面，平面平面，命题③正确； 对于命题④，假设平面与平面垂直，过点在平面内作， 平面平面，平面平面，，平面， 平面， 平面，， ，，，，， 又，平面，平面，. ，平面，平面，. ，，显然与不垂直，命题④错误. 故答案为：①③. 本题考查立体几何综合问题，涉及线面平行、面面垂直的证明、以及点共面的判断，考查推理能力，属于中等题. 14．2 【解析】 设等比数列的公比设为再根据成等差数列利用基本量法求解再根据等比数列各项间的关系求解即可. 【详解】 解：等比数列的公比设为 成等差数列, 可得 若则 显然不成立,故 则, 化为 解得, 则 故答案为：． 本题主要考查了等比数列的基本量求解以及运用,属于中档题. 15．2 【解析】 根据比赛场次，分析，画出图象，计算结果. 【详解】 画图所示，可知目前（五）班已经赛了2场． 故答案为：2 本题考查推理，计数原理的图形表示，意在考查数形结合分析问题的能力，属于基础题型. 16． 【解析】 不妨设点A，D，C，B到面的距离分别为1，2，3，4，平面向下平移两个单位，与正四面体相交，过点D，与AB，AC分别相交于点E，F，根据题意F为中点，E为AB的三等分点（靠近点A），设棱长为a， 求得，再用余弦定理求得：，从而求得，再根据顶点A到面EDF的距离为，得到，然后利用等体积法求解， 【详解】 不妨设点A，D，C，B到面的距离分别为1，2，3，4， 平面向下平移两个单位，与正四面体相交，过点D，与AB，AC分别相交于点E，F，如图所示： 由题意得：F为中点，E为AB的三等分点（靠近点A）， 设棱长为a， ， 顶点D到面ABC的距离为 所以， 由余弦定理得： ， 所以，所以， 又顶点A到面EDF的距离为， 所以， 因为， 所以， 解得， 故答案为： 本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用，还考查了转化化归的思想和空间想象，运算求解的能力，属于难题， 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）1． 【解析】 （1）根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等，可得p值，即可求抛物线C的方程从而可得解； （2）设直线l的方程为：x+my﹣1＝0，代入y2＝4x，得，y2+4my﹣4＝0，设A（x1，y1），B（x2，y2），则y1+y2＝﹣4m，y1y2＝﹣4，x1+x2＝2+4m2，x1x2＝1，（），（x2﹣2，），由此能求出的最大值． 【详解】 （1）∵点F是抛物线y2＝2px（p＞0）的焦点，P（2，y0）是抛物线上一点，|PF|＝3， ∴23， 解得：p＝2， ∴抛物线C的方程为y2＝4x， ∵点P（2，n）（n＞0）在抛物线C上， ∴n2＝4×2＝8， 由n＞0，得n＝2，∴P（2，2）． （2）∵F（1，0），∴设直线l的方程为：x+my﹣1＝0， 代入y2＝4x，整理得，y2+4my﹣4＝0 设A（x1，y1），B（x2，y2）， 则y1，y2是y2+4my﹣4＝0的两个不同实根， ∴y1+y2＝﹣4m，y1y2＝﹣4， x1+x2＝（1﹣my1）+（1﹣my2）＝2﹣m（y1+y2）＝2+4m2， x1x2＝（1﹣my1）（1﹣my2）＝1﹣m（y1+y2）+m2y1y2＝1+4m2﹣4m2＝1， （），（x2﹣2，）， （x1﹣2）（x2﹣2）+（）（） ＝x1x2﹣2（x1+x2）+4 ＝1﹣4﹣8m2+4﹣4+8m+8 ＝﹣8m2+8m+5 ＝﹣8（m）2+1． ∴当m时，取最大值1． 本题考查抛物线方程的求法，考查向量的数量积的最大值的求法，考查抛物线、直线方程、韦达定理等基础知识，考查运算求解能力，考查函数与方程思想，是中档题． 18．（1）见解析；（2）见解析． 【解析】 （1）结合基本不等式可证明； （2）利用基本不等式得，即，同理得其他两个式子，三式相加可证结论． 【详解】 （1）∵， ∴ ，当且仅当a=b=c等号成立， ∴； （2）由基本不等式， ∴，同理，， ∴，当且仅当a=b=c等号成立 ∴． 本题考查不等式的证明，考查用基本不等式证明不等式成立．解题关键是发现基本不等式的形式，方法是综合法． 19．（1）见解析（2），最大值． 【解析】 （1）先证明，，故平面ADC．由，即得证； （2）可证明平面ABC，结合条件表示出，利用均值不等式，即得解. 【详解】 （1）证明：∵四边形DCBE为平行四边形， ∴，． ∵平面ABC，平面ABC，∴． ∵AB是圆O的直径，∴， 且，平面ADC， ∴平面ADC． ∵，∴平面ADC． （2）解∵平面ABC，， ∴平面ABC． 在中，，． 在中，∵，∴， ∴， ∴． ∵， 当且仅当，即时取等号， ∴当时，体积有最大值． 本题考查了线面垂直的证明和三棱锥的体积，考查了学生逻辑推理，空间想象，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 20．直线与圆C相切． 【解析】 首先把直线和圆转换为直角坐标方程，进一步利用点到直线的距离的应用求出直线和圆的位置关系． 【详解】 直线为参数），转换为直角坐标方程为． 圆转换为直角坐标方程为，转换为标准形式为， 所以圆心到直线，的距离． 直线与圆C相切． 本题考查的知识要点：参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换，直线与圆的位置关系式的应用，点到直线的距离公式的应用，主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力，属于基础题型． 21．;. 【解析】 连接，由三角形相似得，，进而得出，，写出椭圆的标准方程； 由得，，因为直线与椭圆相切于点，，解得，，因为点在第二象限，所以，，所以，设直线与垂直交于点，则是点到直线的距离，设直线的方程为，则，求出面积的取值范围. 【详解】 解：连接，由可得， ，， 椭圆的标准方程； 由得，， 因为直线与椭圆相切于点， 所以，即， 解得，， 即点的坐标为， 因为点在第二象限，所以，， 所以， 所以点的坐标为， 设直线与垂直交于点，则是点到直线的距离， 设直线的方程为， 则 ， 当且仅当，即时，有最大值， 所以，即面积的取值范围为. 本题考查直线和椭圆位置关系的应用，利用基本不等式，属于难题. 22．（1）（2） 【解析】试题分析：（1）本问考查解三角形中的的“边角互化”.由于求的值，所以可以考虑到根据余弦定理将分别用边表示，再根据正弦定理可以将转化为，于是可以求出的值；（2）首先根据求出角的值，根据第（1）问得到的值，可以运用正弦定理求出外接圆半径，于是可以将转化为，又因为角的值已经得到，所以将转化为关于的正弦型函数表达式，这样就可求出取值范围；另外本问也可以在求出角的值后，应用余弦定理及重要不等式，求出的最大值，当然，此时还要注意到三角形两边之和大于第三边这一条件. 试题解析：（1）由， 应用余弦定理，可得 化简得则 （2） 即 所以 法一. , 则 = = = 又 法二 因为 由余弦定理 得， 又因为，当且仅当时“”成立. 所以 又由三边关系定理可知 综上 考点：1.正、余弦定理；2.正弦型函数求值域；3.重要不等式的应用.