2026届江苏省苏州市吴县中学高考数学试题命题比赛模拟试卷（22）含解析.doc

2026届江苏省苏州市吴县中学高考数学试题命题比赛模拟试卷（22） 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．斜率为1的直线l与椭圆相交于A、B两点，则的最大值为　　 A．2 B． C． D． 2．设一个正三棱柱，每条棱长都相等，一只蚂蚁从上底面的某顶点出发，每次只沿着棱爬行并爬到另一个顶点，算一次爬行，若它选择三个方向爬行的概率相等，若蚂蚁爬行10次，仍然在上底面的概率为，则为（ ） A． B． C． D． 3．在很多地铁的车厢里，顶部的扶手是一根漂亮的弯管，如下图所示．将弯管形状近似地看成是圆弧，已知弯管向外的最大突出(图中)有，跨接了6个坐位的宽度()，每个座位宽度为，估计弯管的长度，下面的结果中最接近真实值的是（ ） A． B． C． D． 4．若满足，且目标函数的最大值为2，则的最小值为( ) A．8 B．4 C． D．6 5．已知平面向量，满足，且，则与的夹角为（ ） A． B． C． D． 6．已知正三棱锥的所有顶点都在球的球面上，其底面边长为4，、、分别为侧棱，，的中点.若在三棱锥内，且三棱锥的体积是三棱锥体积的4倍，则此外接球的体积与三棱锥体积的比值为（ ） A． B． C． D． 7．本次模拟考试结束后，班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表，若化学排在生物前面，数学与物理不相邻且都不排在最后，则不同的排表方法共有（ ） A．72种 B．144种 C．288种 D．360种 8．在我国传统文化“五行”中，有“金、木、水、火、土”五个物质类别，在五者之间，有一种“相生”的关系，具体是：金生水、水生木、木生火、火生土、土生金.从五行中任取两个，这二者具有相生关系的概率是（ ） A．0.2 B．0.5 C．0.4 D．0.8 9．若点位于由曲线与围成的封闭区域内（包括边界），则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．已知集合，，，则（ ） A． B． C． D． 11．在平行四边形中，若则( ) A． B． C． D． 12．在正方体中，点、分别为、的中点，过点作平面使平面，平面若直线平面，则的值为（ ） 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，在一个倒置的高为2的圆锥形容器中，装有深度为的水，再放入一个半径为1的不锈钢制的实心半球后，半球的大圆面、水面均与容器口相平，则的值为____________. 14．在中，角，，的对边长分别为，，，满足，，则的面积为__． 15．已知等比数列的各项都是正数，且成等差数列，则=__________． 16．已知直线与圆心为的圆相交于两点，且，则实数的值为_________． 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）设函数f(x)=x2−4xsinx−4cosx． （1）讨论函数f(x)在[−π，π]上的单调性； （2）证明：函数f(x)在R上有且仅有两个零点． 18．（12分）如图所示，已知平面，，为等边三角形，为边上的中点，且. (Ⅰ)求证：面； (Ⅱ)求证：平面平面； (Ⅲ)求该几何体的体积． 19．（12分）已知椭圆：，不与坐标轴垂直的直线与椭圆交于，两点. （Ⅰ）若线段的中点坐标为，求直线的方程； （Ⅱ）若直线过点，点满足（，分别为直线，的斜率），求的值. 20．（12分）在平面直角坐标系xOy中，曲线C的参数方程为（m为参数），以坐标点O为极点，x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系，直线l的极坐标方程为ρcos（θ+）＝1． （1）求直线l的直角坐标方程和曲线C的普通方程； （2）已知点M （2，0），若直线l与曲线C相交于P、Q两点，求的值． 21．（12分）已知与有两个不同的交点，其横坐标分别为（）. （1）求实数的取值范围； （2）求证：. 22．（10分）在直角坐标系中，已知曲线的参数方程为（为参数），以原点为极点，轴的非负半轴为极轴建立极坐标系，射线的极坐标方程为，射线的极坐标方程为. （Ⅰ）写出曲线的极坐标方程，并指出是何种曲线； （Ⅱ）若射线与曲线交于两点，射线与曲线交于两点，求面积的取值范围. 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．C 【解析】 设出直线的方程，代入椭圆方程中消去y，根据判别式大于0求得t的范围，进而利用弦长公式求得|AB|的表达式，利用t的范围求得|AB|的最大值． 【详解】 解：设直线l的方程为y＝x+t，代入y2＝1，消去y得x2+2tx+t2﹣1＝0， 由题意得△＝（2t）2﹣1（t2﹣1）＞0，即t2＜1． 弦长|AB|＝4． 故选：C． 本题主要考查了椭圆的应用，直线与椭圆的关系．常需要把直线与椭圆方程联立，利用韦达定理，判别式找到解决问题的突破口． 2．D 【解析】 由题意，设第次爬行后仍然在上底面的概率为.①若上一步在上面，再走一步要想不掉下去，只有两条路，其概率为；②若上一步在下面，则第步不在上面的概率是.如果爬上来，其概率是，两种事件又是互斥的,可得，根据求数列的通项知识可得选项. 【详解】 由题意，设第次爬行后仍然在上底面的概率为. ①若上一步在上面，再走一步要想不掉下去，只有两条路，其概率为； ②若上一步在下面，则第步不在上面的概率是.如果爬上来，其概率是， 两种事件又是互斥的,∴，即，∴， ∴数列是以为公比的等比数列，而，所以， ∴当时，， 故选：D. 本题考查几何体中的概率问题，关键在于运用递推的知识，得出相邻的项的关系，这是常用的方法，属于难度题. 3．B 【解析】 为弯管，为6个座位的宽度，利用勾股定理求出弧所在圆的半径为，从而可得弧所对的圆心角，再利用弧长公式即可求解. 【详解】 如图所示，为弯管，为6个座位的宽度， 则 设弧所在圆的半径为，则 解得 可以近似地认为，即 于是，长 所以是最接近的，其中选项A的长度比还小，不可能， 因此只能选B，260或者由， 所以弧长. 故选：B 本题考查了弧长公式，需熟记公式，考查了学生的分析问题的能力，属于基础题. 4．A 【解析】 作出可行域，由，可得.当直线过可行域内的点时，最大，可得.再由基本不等式可求的最小值. 【详解】 作出可行域，如图所示 由，可得. 平移直线，当直线过可行域内的点时，最大，即最大，最大值为2. 解方程组，得. . ， 当且仅当，即时，等号成立. 的最小值为8. 故选：. 本题考查简单的线性规划，考查基本不等式，属于中档题. 5．C 【解析】 根据， 两边平方，化简得，再利用数量积定义得到求解. 【详解】 因为平面向量，满足，且， 所以， 所以， 所以 ， 所以， 所以与的夹角为. 故选：C 本题主要考查平面向量的模，向量的夹角和数量积运算，属于基础题. 6．D 【解析】 如图，平面截球所得截面的图形为圆面，计算，由勾股定理解得，此外接球的体积为，三棱锥体积为，得到答案. 【详解】 如图，平面截球所得截面的图形为圆面. 正三棱锥中，过作底面的垂线，垂足为，与平面交点记为，连接、. 依题意，所以，设球的半径为， 在中，，，， 由勾股定理：，解得，此外接球的体积为， 由于平面平面，所以平面， 球心到平面的距离为， 则， 所以三棱锥体积为， 所以此外接球的体积与三棱锥体积比值为. 故选：D. 本题考查了三棱锥的外接球问题，三棱锥体积，球体积，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 7．B 【解析】 利用分步计数原理结合排列求解即可 【详解】 第一步排语文，英语，化学，生物4种，且化学排在生物前面，有种排法；第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空挡中的2个，有种排法，所以不同的排表方法共有种. 选. 本题考查排列的应用，不相邻采用插空法求解，准确分步是关键，是基础题 8．B 【解析】 利用列举法，结合古典概型概率计算公式，计算出所求概率. 【详解】 从五行中任取两个，所有可能的方法为：金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土，共种，其中由相生关系的有金水、木水、木火、火土、金土，共种，所以所求的概率为. 故选：B 本小题主要考查古典概型的计算，属于基础题. 9．D 【解析】 画出曲线与围成的封闭区域，表示封闭区域内的点和定点连线的斜率，然后结合图形求解可得所求范围． 【详解】 画出曲线与围成的封闭区域，如图阴影部分所示． 表示封闭区域内的点和定点连线的斜率， 设，结合图形可得或， 由题意得点A,B的坐标分别为， ∴， ∴或， ∴的取值范围为． 故选D． 解答本题的关键有两个：一是根据数形结合的方法求解问题，即把看作两点间连线的斜率；二是要正确画出两曲线所围成的封闭区域．考查转化能力和属性结合的能力，属于基础题． 10．D 【解析】 根据集合的基本运算即可求解. 【详解】 解：，，， 则 故选：D. 本题主要考查集合的基本运算，属于基础题． 11．C 【解析】 由，,利用平面向量的数量积运算,先求得利用平行四边形的性质可得结果. 【详解】 如图所示,   平行四边形中, ,  ， ， ,  因为,  所以 ,  ， 所以，故选C. 本题主要考查向量的几何运算以及平面向量数量积的运算法则，属于中档题. 向量的运算有两种方法：（１）平行四边形法则（平行四边形的对角线分别是两向量的和与差）；（２）三角形法则（两箭头间向量是差，箭头与箭尾间向量是和）. 12．B 【解析】 作出图形，设平面分别交、于点、，连接、、，取的中点，连接、，连接交于点，推导出，由线面平行的性质定理可得出，可得出点为的中点，同理可得出点为的中点，结合中位线的性质可求得的值. 【详解】 如下图所示： 设平面分别交、于点、，连接、、，取的中点，连接、，连接交于点， 四边形为正方形，、分别为、的中点，则且， 四边形为平行四边形，且， 且，且，则四边形为平行四边形， ，平面，则存在直线平面，使得， 若平面，则平面，又平面，则平面， 此时，平面为平面，直线不可能与平面平行， 所以，平面，，平面， 平面，平面平面，， ，所以，四边形为平行四边形，可得， 为的中点，同理可证为的中点，，，因此，. 故选：B. 本题考查线段长度比值的计算，涉及线面平行性质的应用，解答的关键就是找出平面与正方体各棱的交点位置，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由已知可得到圆锥的底面半径，再由圆锥的体积等于半球的体积与水的体积之和即可建立方程. 【详解】 设圆锥的底面半径为，体积为，半球的体积为，水（小圆锥）的体积为，如图 则，所以，，解得， 所以，，， 由，得，解得. 故答案为： 本题考查圆锥的体积、球的体积的计算，考查学生空间想象能力与计算能力，是一道中档题. 14．． 【解析】 由二次方程有解的条件，结合辅助角公式和正弦函数的值域可求，进而可求，然后结合余弦定理可求，代入，计算可得所求． 【详解】 解：把看成关于的二次方程， 则，即， 即为， 化为，而， 则， 由于，可得， 可得，即， 代入方程可得，， ， 由余弦定理可得，， 解得：（负的舍去）， ． 故答案为． 本题主要考查一元二次方程的根的存在条件及辅助角公式及余弦定理和三角形的面积公式的应用，属于中档题． 15． 【解析】 根据等差中项性质，结合等比数列通项公式即可求得公比；代入表达式，结合对数式的化简即可求解. 【详解】 等比数列的各项都是正数，且成等差数列， 则， 由等比数列通项公式可知， 所以， 解得或（舍）， 所以由对数式运算性质可得 ， 故答案为：. 本题考查了等差数列通项公式的简单应用，等比数列通项公式的用法，对数式的化简运算，属于中档题. 16．0或6 【解析】 计算得到圆心，半径，根据得到，利用圆心到直线的距离公式解得答案. 【详解】 ，即，圆心，半径. ，故圆心到直线的距离为，即，故或. 故答案为：或. 本题考查了根据直线和圆的位置关系求参数，意在考查学生的计算能力和转化能力。 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．见解析 【解析】 （1）f¢(x)=2x−4xcosx−4sinx+4sinx=， 由f¢(x)=1，x∈[−π，π]得x=1或或． 当x变化时，f¢(x)和f(x)的变化情况如下表： x 1 f¢(x) − 1 + 1 − 1 + f(x) 单调递减 极小值 单调递增 极大值 单调递减 极小值 单调递增 所以f(x)在区间，上单调递减，在区间，上单调递增． （2）由（1）得极大值为f(1)=−4；极小值为f()=f()<f(1)<1． 又f(π)=f(−π)=π2+4>1， 所以f(x)在，上各有一个零点． 显然x∈(π，2π)时，−4xsinx>1，x2−4cosx>1，所以f(x)>1； x∈[2π，+∞)时，f(x)≥x2−4x−4>62−4×6−4=8>1， 所以f(x)在(π，+∞)上没有零点．因为f(−x)=(−x)2−4(−x)sin(−x)−4cos(−x)=x2−4xsinx−4cosx=f(x)， 所以f(x)为偶函数， 从而x<−π时，f(x)>1，即f(x)在(−∞，−π)上也没有零点． 故f(x)仅在，上各有一个零点，即f(x)在R上有且仅有两个零点． 18．（Ⅰ）见解析； （Ⅱ）见解析； （Ⅲ）. 【解析】 （I）取的中点，连接，通过证明四边形为平行四边形，证得，由此证得平面.（II）利用，证得平面，从而得到平面，由此证得平面平面.（III）作交于点，易得面，利用棱锥的体积公式，计算出棱锥的体积. 【详解】 (Ⅰ)取的中点，连接，则，， 故四边形为平行四边形. 故. 又面，平面，所以面. (Ⅱ)为等边三角形，为中点，所以.又， 所以面. 又，故面，所以面平面. (Ⅲ)几何体是四棱锥，作交于点，即面， . 本小题主要考查线面平行的证明，考查面面垂直的证明，考查四棱锥体积的求法，考查空间想象能力，所以中档题. 19．（Ⅰ）（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据点差法，即可求得直线的斜率，则方程即可求得； （Ⅱ）设出直线方程，联立椭圆方程，利用韦达定理，根据，即可求得参数的值. 【详解】 （1）设，，则 两式相减，可得.（*） 因为线段的中点坐标为，所以，. 代入（*）式，得. 所以直线的斜率. 所以直线的方程为，即. （Ⅱ）设直线：（），联立 整理得. 所以，解得. 所以，. 所以 ， 所以. 所以. 因为，所以. 本题考查中点弦问题的点差法求解，以及利用代数与几何关系求直线方程，涉及韦达定理的应用，属中档题. 20．（1）l： ，C方程为 ；（2）＝ 【解析】 （1）直接利用转换关系，把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换． （2）利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果． 【详解】 (1)曲线C的参数方程为（m为参数）， 两式相加得到，进一步转换为． 直线l的极坐标方程为ρcos（θ+）＝1，则 转换为直角坐标方程为． （2）将直线的方程转换为参数方程为（t为参数）， 代入得到（t1和t2为P、Q对应的参数）， 所以，， 所以＝． 本题考查参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换，一元二次方程根和系数关系式的应用，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．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）利用导数研究的单调性，分析函数性质，数形结合，即得解； （2）构造函数，可证得：，，分析直线，与 从左到右交点的横坐标，在，处的切线即得解. 【详解】 （1）设函数， ， 令，令 故在单调递减，在单调递增， ∴， ∵时；；时 . （2）①过点，的直线为， 则令，， ， . ②过点，的直线为， 则， 在上单调递增 . ③设直线，与 从左到右交点的横坐标依次为，， 由图知. ④在，处的切线分别为，，同理可以证得 ，. 记直线与两切线和从左到右交点的横坐标依次为， . 本题考查了函数与导数综合，考查了学生数形结合，综合分析，转化划归，逻辑推理，数学运算的能力，属于较难题. 22．（Ⅰ），曲线是以为圆心，为半径的圆；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由曲线的参数方程能求出曲线的普通方程，由此能求出曲线的极坐标方程． （Ⅱ）令，，则，利用诱导公式及二倍角公式化简，再由余弦函数的性质求出面积的取值范围； 【详解】 解：（Ⅰ）由（为参数）化为普通方程为 ，整理得 曲线是以为圆心，为半径的圆. （Ⅱ）令 ，，，， 面积的取值范围为 本题考查曲线的极坐标方程的求法，考查三角形的面积的求法，考查参数方程、直角坐标方程、极坐标方程的互化等基础知识，考查运算求解能力，属于中档题．