浙江省湖州三县2025-2026学年高考学业水平数学试题模拟卷含解析.doc

浙江省湖州三县2025-2026学年高考学业水平数学试题模拟卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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．在展开式中的常数项为　　 A．1 B．2 C．3 D．7 2．二项式展开式中，项的系数为（ ） A． B． C． D． 3．一场考试需要2小时，在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为（ ） A． B． C． D． 4．记个两两无交集的区间的并集为阶区间如为2阶区间，设函数，则不等式的解集为（ ） A．2阶区间 B．3阶区间 C．4阶区间 D．5阶区间 5．若集合，，则 A． B． C． D． 6．设等比数列的前项和为，则“”是“”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 7．已知正项等比数列的前项和为，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 8．在中，，，，则在方向上的投影是（ ） A．4 B．3 C．-4 D．-3 9．相传黄帝时代，在制定乐律时，用“三分损益”的方法得到不同的竹管，吹出不同的音调．如图的程序是与“三分损益”结合的计算过程，若输入的的值为1，输出的的值为（ ） A． B． C． D． 10．已知函数，则在上不单调的一个充分不必要条件可以是（ ） A． B． C．或 D． 11．已知向量，是单位向量，若，则（ ） A． B． C． D． 12．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． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知集合，其中，.且，则集合中所有元素的和为_________. 14．若且时，不等式恒成立，则实数a的取值范围为________． 15．若，则__________． 16．已知双曲线的左焦点为，、为双曲线上关于原点对称的两点，的中点为，的中点为，的中点为，若，且直线的斜率为，则__________，双曲线的离心率为__________． 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 18．（12分）某房地产开发商在其开发的某小区前修建了一个弓形景观湖．如图，该弓形所在的圆是以为直径的圆，且米，景观湖边界与平行且它们间的距离为米．开发商计划从点出发建一座景观桥（假定建成的景观桥的桥面与地面和水面均平行），桥面在湖面上的部分记作．设． （1）用表示线段并确定的范围； （2）为了使小区居民可以充分地欣赏湖景，所以要将的长度设计到最长，求的最大值． 19．（12分）直线与抛物线相交于，两点，且，若，到轴距离的乘积为． （1）求的方程； （2）设点为抛物线的焦点，当面积最小时，求直线的方程． 20．（12分）已知，求的最小值. 21．（12分）在直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数，以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴，取相同长度单位建立极坐标系，曲线的极坐标方程为． （1）求曲线的极坐标方程和曲线的普通方程； （2）设射线与曲线交于不同于极点的点，与曲线交于不同于极点的点，求线段的长． 22．（10分）已知函数（为常数） （Ⅰ）当时，求的单调区间； （Ⅱ）若为增函数，求实数的取值范围. 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．D 【解析】 求出展开项中的常数项及含的项，问题得解。 【详解】 展开项中的常数项及含的项分别为： ,， 所以展开式中的常数项为：. 故选：D 本题主要考查了二项式定理中展开式的通项公式及转化思想，考查计算能力，属于基础题。 2．D 【解析】 写出二项式的通项公式,再分析的系数求解即可. 【详解】 二项式展开式的通项为,令,得,故项的系数为. 故选：D 本题主要考查了二项式定理的运算,属于基础题. 3．B 【解析】 因为时针经过2小时相当于转了一圈的，且按顺时针转所形成的角为负角，综合以上即可得到本题答案. 【详解】 因为时针旋转一周为12小时，转过的角度为，按顺时针转所形成的角为负角，所以经过2小时，时针所转过的弧度数为. 故选：B 本题主要考查正负角的定义以及弧度制，属于基础题. 4．D 【解析】 可判断函数为奇函数，先讨论当且时的导数情况，再画出函数大致图形，将所求区间端点值分别看作对应常函数，再由图形确定具体自变量范围即可求解 【详解】 当且时，.令得.可得和的变化情况如下表： 令，则原不等式变为，由图像知的解集为，再次由图像得到的解集由5段分离的部分组成，所以解集为5阶区间. 故选：D 本题考查由函数的奇偶性，单调性求解对应自变量范围，导数法研究函数增减性，数形结合思想，转化与化归思想，属于难题 5．C 【解析】 解一元次二次不等式得或，利用集合的交集运算求得. 【详解】 因为或，，所以，故选C. 本题考查集合的交运算，属于容易题. 6．C 【解析】 根据等比数列的前项和公式，判断出正确选项. 【详解】 由于数列是等比数列，所以，由于，所以 ，故“”是“”的充分必要条件. 故选：C 本小题主要考查充分、必要条件的判断，考查等比数列前项和公式，属于基础题. 7．D 【解析】 由，可求出等比数列的通项公式，进而可知当时，；当时，，从而可知的最小值为，求解即可. 【详解】 设等比数列的公比为，则， 由题意得，，得，解得， 得. 当时，；当时，， 则的最小值为. 故选：D. 本题考查等比数列的通项公式的求法，考查等比数列的性质，考查学生的计算求解能力，属于中档题. 8．D 【解析】 分析：根据平面向量的数量积可得，再结合图形求出与方向上的投影即可. 详解：如图所示： ， ， ， 又，， 在方向上的投影是：， 故选D. 点睛：本题考查了平面向量的数量积以及投影的应用问题，也考查了数形结合思想的应用问题. 9．B 【解析】 根据循环语句，输入，执行循环语句即可计算出结果. 【详解】 输入，由题意执行循环结构程序框图，可得： 第次循环：，，不满足判断条件； 第次循环：，，不满足判断条件； 第次循环：，，满足判断条件；输出结果. 故选： 本题考查了循环语句的程序框图，求输出的结果，解答此类题目时结合循环的条件进行计算，需要注意跳出循环的判定语句，本题较为基础. 10．D 【解析】 先求函数在上不单调的充要条件，即在上有解，即可得出结论. 【详解】 ， 若在上不单调，令， 则函数对称轴方程为 在区间上有零点（可以用二分法求得）. 当时，显然不成立； 当时，只需 或，解得或. 故选:D. 本题考查含参数的函数的单调性及充分不必要条件，要注意二次函数零点的求法，属于中档题. 11．C 【解析】 设，根据题意求出的值，代入向量夹角公式，即可得答案； 【详解】 设，， 是单位向量，, ，， 联立方程解得：或 当时，； 当时，； 综上所述：. 故选：C. 本题考查向量的模、夹角计算，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查逻辑推理能力、运算求解能力，求解时注意的两种情况. 12．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. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．2889 【解析】 先计算集合中最小的数为，最大的数，可得，求和即得解. 【详解】 当时，集合中最小数； 当时，得到集合中最大的数； 故答案为：2889 本题考查了数列与集合综合，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. 14． 【解析】 将不等式两边同时平方进行变形，然后得到对应不等式组，对的取值进行分类，将问题转化为二次函数在区间上恒正、恒负时求参数范围，列出对应不等式组，即可求解出的取值范围. 【详解】 因为，所以，所以， 所以，所以或， 当时，对且不成立， 当时，取，显然不满足，所以， 所以，解得； 当时，取，显然不满足，所以， 所以，解得， 综上可得的取值范围是：. 故答案为：. 本题考查根据不等式恒成立求解参数范围，难度较难.根据不等式恒成立求解参数范围的两种常用方法：（1）分类讨论法：分析参数的临界值，对参数分类讨论；（2）参变分离法：将参数单独分离出来，再以函数的最值与参数的大小关系求解出参数范围. 15． 【解析】 因为，由二倍角公式得到 ，故得到 ． 故答案为． 16． 【解析】 设，，根据中点坐标公式可得坐标，利用可得到点坐标所满足的方程，结合直线斜率可求得，进而求得；将点坐标代入双曲线方程，结合焦点坐标可求得，进而得到离心率. 【详解】 左焦点为，双曲线的半焦距． 设，，，， ，，即，，即， 又直线斜率为，即，，， ， 在双曲线上，，即， 结合可解得：，，离心率. 故答案为：；. 本题考查直线与双曲线的综合应用问题，涉及到直线截双曲线所得线段长度的求解、双曲线离心率的求解问题；关键是能够通过设点的方式，结合直线斜率、垂直关系、点在双曲线上来构造方程组求得所需变量的值. 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）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. 18．（1），；（2）米. 【解析】 (1) 过点作于点再在中利用正弦定理求解,再根据求解,进而求得.再根据确定的范围即可. (2)根据(1)有,再设,求导分析函数的单调性与最值即可. 【详解】 解： 过点作于点 则, 在中,, , 由正弦定理得：, , , , ,因为, 化简得 , 令,,且, 因为,故 令 即, 记, 当时,单调递增； 当时,单调递减, 又, 当时,取最大值, 此时, 的最大值为米． 本题主要考查了三角函数在实际中的应用,需要根据题意建立角度与长度间的关系,进而求导分析函数的单调性,根据三角函数值求解对应的最值即可.属于难题. 19．（1）；（2） 【解析】 （1）设出两点的坐标，由距离之积为16，可得.利用向量的数量积坐标运算，将转化为.再利用两点均在抛物线上，即可求得p的值，从而求出抛物线的方程； （2）设出直线l的方程，代入抛物线方程，由韦达定理发现直线l恒过定点，将面积用参数t表示，求出其最值，并得出此时的直线方程. 【详解】 解：（1）由题设， 因为，到轴的距离的积为，所以， 又因为，， ， 所以抛物线的方程为． （2）因为直线与抛物线两个公共点，所以的斜率不为， 所以设 联立，得， 即，， 即直线恒过定点， 所以， 当时，面积取得最小值，此时. 本题考查了抛物线的标准方程的求法，直线与抛物线相交的问题，其中垂直条件的转化，直线过定点均为该题的关键，属于综合性较强的题. 20． 【解析】 讨论和的情况，然后再分对称轴和区间之间的关系，最后求出最小值 【详解】 当时，，它在上是减函数 故函数的最小值为 当时，函数的图象思维对称轴方程为 当时，，函数的最小值为 当时，，函数的最小值为 当时，，函数的最小值为 综上， 本题主要考查了二次函数在闭区间上的最值，二次函数的性质的应用，体现了分类讨论的数学思想，属于中档题。 21．（1）；（2） 【解析】 曲线的参数方程转换为直角坐标方程为．再用极直互化公式求解，曲线的极坐标方程用极直互化公式转换为直角坐标方程． 射线与曲线的极坐标方程联解求出，射线与曲线的极坐标方程联解求出， 再用 得解 【详解】 解：曲线的参数方程为（为参数，转换为直角坐标方程为．把，代入得： 曲线的极坐标方程为．转换为直角坐标方程为． 设射线与曲线交于不同于极点的点， 所以，解得． 与曲线交于不同于极点的点， 所以，解得， 所以 本题考查参数方程、极坐标方程直角坐标方程相互转换及极坐标下利用和的几何意义求线段的长.（1）直角坐标方程化为极坐标方程只需将直角坐标方程中的分别用，代替即可得到相应极坐标方程．参数方程化为极坐标方程必须先化成直角坐标方程再转化为极坐标方程.（2）直接求解，能达到化繁为简的解题目的；如果几何关系不容易通过极坐标表示时，可以先化为直角坐标方程，将不熟悉的问题转化为熟悉的问题加以解决. 22．（Ⅰ）单调递增区间为，；单调递减区间为；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）对函数进行求导，利用导数判断函数的单调性即可； （Ⅱ）对函数进行求导，由题意知,为增函数等价于在区间恒成立，利用分离参数法和基本不等式求最值即可求出实数的取值范围. 【详解】 （Ⅰ）由题意知，函数的定义域为， 当时，， 令，得，或， 所以，随的变化情况如下表： 递增 递减 递增 的单调递增区间为，，单调递减区间为. （Ⅱ）由题意得在区间恒成立， 即在区间恒成立. ，当且仅当，即时等号成立. 所以，所以的取值范围是. 本题考查利用导数求函数的单调区间、利用分离参数法和基本不等式求最值求参数的取值范围；考查运算求解能力和逻辑推理能力；利用导数把函数单调性问题转化为不等式恒成立问题是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.