河北省冀州市中学2025-2026学年下学期高三数学试题第八次模拟考试试卷含解析.doc

河北省冀州市中学2025-2026学年下学期高三数学试题第八次模拟考试试卷 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．连接双曲线及的4个顶点的四边形面积为，连接4个焦点的四边形的面积为，则当取得最大值时，双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 2．如图所示的程序框图，当其运行结果为31时，则图中判断框①处应填入的是（ ） A． B． C． D． 3．已知展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等，，若，则的值为( ) A．1 B．－1 C．8l D．－81 4．已知正方体的体积为，点，分别在棱，上，满足最小，则四面体的体积为 A． B． C． D． 5．用电脑每次可以从区间内自动生成一个实数，且每次生成每个实数都是等可能性的.若用该电脑连续生成3个实数，则这3个实数都小于的概率为（ ） A． B． C． D． 6．从装有除颜色外完全相同的3个白球和个黑球的布袋中随机摸取一球，有放回的摸取5次，设摸得白球数为，已知，则　　 A． B． C． D． 7．已知双曲线的右焦点为为坐标原点，以为直径的圆与双 曲线的一条渐近线交于点及点，则双曲线的方程为（ ） A． B． C． D． 8．已知，则（ ） A． B． C． D． 9．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． 10． “完全数”是一些特殊的自然数，它所有的真因子（即除了自身以外的约数）的和恰好等于它本身.古希腊数学家毕达哥拉斯公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28，进一步研究发现后续三个完全数”分别为496，8128，33550336，现将这五个“完全数”随机分为两组，一组2个，另一组3个，则6和28不在同一组的概率为（ ） A． B． C． D． 11．已知为实数集，，，则（ ） A． B． C． D． 12．已知某几何体的三视图如右图所示，则该几何体的体积为（ ） A．3 B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知直角坐标系中起点为坐标原点的向量满足，且，，，存在，对于任意的实数，不等式，则实数的取值范围是______. 14．若，且，则的最小值是______. 15．满足约束条件的目标函数的最小值是 . 16．若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称，则的最小值为________________. 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）已知函数， （1）证明：在区间单调递减； （2）证明：对任意的有． 18．（12分）在平面直角坐标系中，已知直线l的参数方程为（t为参数），在以坐标原点O为极点，x轴的正半轴为极轴，且与直角坐标系长度单位相同的极坐标系中，曲线C的极坐标方程是. （1）求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程； （2）若直线l与曲线C相交于两点A，B，求线段的长. 19．（12分）如图,四棱锥,侧面是边长为2的正三角形,且与底面垂直,底面是的菱形, 为棱上的动点,且. (I)求证：为直角三角形； (II)试确定的值，使得二面角的平面角余弦值为. 20．（12分）如图（1）五边形中， ,将沿折到的位置，得到四棱锥，如图（2），点为线段的中点，且平面. （1）求证：平面平面； （2）若直线与所成角的正切值为，求直线与平面所成角的正弦值. 21．（12分）已知函数，的最大值为． 求实数b的值； 当时，讨论函数的单调性； 当时，令，是否存在区间，，使得函数在区间上的值域为？若存在，求实数k的取值范围；若不存在，请说明理由． 22．（10分）如图，三棱柱中，与均为等腰直角三角形，，侧面是菱形. （1）证明：平面平面； （2）求二面角的余弦值. 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．D 【解析】 先求出四个顶点、四个焦点的坐标，四个顶点构成一个菱形，求出菱形的面积，四个焦点构成正方形，求出其面积，利用重要不等式求得取得最大值时有，从而求得其离心率. 【详解】 双曲线与互为共轭双曲线， 四个顶点的坐标为，四个焦点的坐标为， 四个顶点形成的四边形的面积， 四个焦点连线形成的四边形的面积， 所以， 当取得最大值时有，，离心率， 故选：D. 该题考查的是有关双曲线的离心率的问题，涉及到的知识点有共轭双曲线的顶点，焦点，菱形面积公式，重要不等式求最值，等轴双曲线的离心率，属于简单题目. 2．C 【解析】 根据程序框图的运行，循环算出当时，结束运行，总结分析即可得出答案. 【详解】 由题可知，程序框图的运行结果为31， 当时，； 当时，； 当时，； 当时，； 当时，. 此时输出. 故选：C. 本题考查根据程序框图的循环结构，已知输出结果求条件框，属于基础题. 3．B 【解析】 根据二项式系数的性质，可求得，再通过赋值求得以及结果即可. 【详解】 因为展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等， 故可得， 令，故可得， 又因为， 令，则， 解得 令，则. 故选：B. 本题考查二项式系数的性质，以及通过赋值法求系数之和，属综合基础题. 4．D 【解析】 由题意画出图形，将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面，可得当时最小，设正方体的棱长为，得，进一步求出四面体的体积即可． 【详解】 解：如图， ∵点M，N分别在棱上，要最小，将所在的面延它们的交线展开到与所在的面共面，三线共线时，最小， ∴ 设正方体的棱长为，则， ∴． 取，连接，则共面， 在中，设到的距离为， 设到平面的距离为， . 故选D． 本题考查多面体体积的求法，考查了多面体表面上的最短距离问题，考查计算能力，是中档题． 5．C 【解析】 由几何概型的概率计算，知每次生成一个实数小于1的概率为，结合独立事件发生的概率计算即可. 【详解】 ∵每次生成一个实数小于1的概率为.∴这3个实数都小于1的概率为. 故选：C. 本题考查独立事件同时发生的概率，考查学生基本的计算能力，是一道容易题. 6．B 【解析】 由题意知，，由，知，由此能求出． 【详解】 由题意知，， ，解得， ， ． 故选：B． 本题考查离散型随机变量的方差的求法，解题时要认真审题，仔细解答，注意二项分布的灵活运用． 7．C 【解析】 根据双曲线方程求出渐近线方程：，再将点代入可得，连接，根据圆的性质可得，从而可求出，再由即可求解. 【详解】 由双曲线， 则渐近线方程：， ， 连接，则，解得， 所以，解得. 故双曲线方程为. 故选：C 本题考查了双曲线的几何性质，需掌握双曲线的渐近线求法，属于中档题. 8．D 【解析】 根据指数函数的单调性，即当底数大于1时单调递增，当底数大于零小于1时单调递减，对选项逐一验证即可得到正确答案. 【详解】 因为，所以，所以是减函数， 又因为，所以，， 所以，，所以A,B两项均错； 又，所以，所以C错； 对于D，，所以， 故选D. 这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小，两个式子比较大小的常用方法有：做差和0比，作商和1比，或者直接利用不等式的性质得到大小关系，有时可以代入一些特殊的数据得到具体值，进而得到大小关系. 9．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． 10．C 【解析】 先求出五个“完全数”随机分为两组，一组2个，另一组3个的基本事件总数为，再求出6和28恰好在同一组包含的基本事件个数，根据即可求出6和28不在同一组的概率. 【详解】 解：根据题意，将五个“完全数”随机分为两组，一组2个，另一组3个， 则基本事件总数为， 则6和28恰好在同一组包含的基本事件个数， ∴6和28不在同一组的概率. 故选：C. 本题考查古典概型的概率的求法，涉及实际问题中组合数的应用. 11．C 【解析】 求出集合，，，由此能求出． 【详解】 为实数集，，， 或， ． 故选：． 本题考查交集、补集的求法，考查交集、补集的性质等基础知识，考查运算求解能力，是基础题． 12．B 【解析】 由三视图知：几何体是直三棱柱消去一个三棱锥，如图： 直三棱柱的体积为，消去的三棱锥的体积为， ∴几何体的体积，故选B. 点睛：本题考查了由三视图求几何体的体积，根据三视图判断几何体的形状及相关几何量的数据是解答此类问题的关键；几何体是直三棱柱消去一个三棱锥，结合直观图分别求出直三棱柱的体积和消去的三棱锥的体积，相减可得几何体的体积. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由题意可设，，，由向量的坐标运算，以及恒成立思想可设，的最小值即为点，到直线的距离，求得，可得不大于． 【详解】 解：，且， 可设，， ，， 可得， 可得的终点均在直线上， 由于为任意实数，可得时，的最小值即为点到直线的距离， 可得， 对于任意的实数，不等式，可得， 故答案为：． 本题主要考查向量的模的求法，以及两点的距离的运用，考查直线方程的运用，以及点到直线的距离，考查运算能力，属于中档题． 14．8 【解析】 利用的代换，将写成，然后根据基本不等式求解最小值. 【详解】 因为（即 取等号）， 所以最小值为. 已知，求解（ ）的最小值的处理方法：利用 ，得到，展开后利用基本不等式求解，注意取等号的条件. 15．-2 【解析】 可行域是如图的菱形ABCD， 代入计算， 知为最小. 16． 【解析】 由题意利用函数的图象变换规律，三角函数的图像的对称性，求得的最小值. 【详解】 解：将函数的图象沿轴向右平移个单位长度，可得 的图象. 根据图象与的图象关于轴对称，可得， ，，即时，的最小值为. 故答案为：. 本题主要考查函数的图象变换规律，正弦函数图像的对称性，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）答案见解析．（2）答案见解析 【解析】 （1）利用复合函数求导求出，利用导数与函数单调性之间的关系即可求解. （2）首先证，令，求导可得单调递增，由即可证出；再令，再利用导数可得单调递增，由即可证出. 【详解】 （1） 显然时，，故在单调递减． （2）首先证，令， 则 单调递增，且，所以 再令， 所以单调递增，即， ∴ 本题考查了利用导数研究函数的单调性、利用导数证明不等式，解题的关键掌握复合函数求导，属于难题. 18．（1）l：，C：；（2） 【解析】 （1）直接利用转换关系，把参数方程直角坐标方程和极坐标方程之间进行转换； （2）由（1）可得曲线是圆，求出圆心坐标及半径，再求得圆心到直线的距离，即可求得的长. 【详解】 （1）由题意可得直线：，由，得，即，所以曲线C：. （2）由（1）知，圆，半径. ∴圆心到直线的距离为：. ∴ 本题考查直线的普通坐标方程、曲线的直角坐标方程的求法，考查弦长的求法、运算求解能力，是中档题． 19．（1）见解析；(II) . 【解析】 试题分析：（1）取中点,连结,以为原点，为轴，为轴，为轴，建立空间直角坐标系，利用向量法能证明为直角三角形；（2）设，由，得，求出平面的法向量和平面的法向量，，根据空间向量夹角余弦公式能求出结果. 试题解析：(I)取中点,连结，依题意可知均为正三角形，所以, 又平面平面， 所以平面， 又平面，所以, 因为,所以，即, 从而为直角三角形. (II)法一：由(I)可知,又平面平面,平面平面, 平面，所以平面. 以为原点，建立空间直角坐标系如图所示,则 , 由可得点的坐标 所以, 设平面的法向量为，则, 即解得， 令，得， 显然平面的一个法向量为, 依题意， 解得或（舍去）， 所以，当时，二面角的余弦值为. 法二：由(I)可知平面,所以, 所以为二面角的平面角， 即, 在中，, 所以 ， 由正弦定理可得，即 解得， 又,所以, 所以，当时，二面角的余弦值为. 20．（1）见解析（2） 【解析】 试题分析: （1）根据已知条件由线线垂直得出线面垂直,再根据面面垂直的判定定理证得成立; （2）通过已知条件求出各边长度,建系如图所示,求出平面的法向量,根据线面角公式代入坐标求得结果. 试题解析:（1）证明：取的中点，连接，则， 又，所以，则四边形为平行四边形，所以， 又平面， ∴平面， ∴. 由即及为的中点，可得为等边三角形， ∴， 又，∴，∴， ∴平面平面， ∴平面平面. （2）解： ，∴为直线与所成的角， 由（1）可得，∴，∴， 设，则， 取的中点，连接，过作的平行线， 可建立如图所示的空间直角坐标系， 则， ∴， 所以， 设为平面的法向量，则，即， 取，则为平面的一个法向量， ∵， 则直线与平面所成角的正弦值为. 点睛: 判定直线和平面垂直的方法:①定义法．②利用判定定理：一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直，则该直线和此平面垂直．③推论：如果在两条平行直线中，有一条垂直于一个平面，那么另一条直线也垂直于这个平面．平面与平面垂直的判定方法:①定义法．②利用判定定理：一个平面过另一个平面的一条垂线，则这两个平面垂直． 21． (1) ;(2) 时，在单调增；时, 在单调递减，在单调递增；时,同理在单调递减，在单调递增；（3）不存在. 【解析】 分析：(1)利用导数研究函数的单调性，可得当时， 取得极大值，也是最大值， 由，可得结果；（2）求出，分三种情况讨论的范围，在定义域内，分别令求得的范围，可得函数增区间，求得的范围，可得函数的减区间；（3）假设存在区间，使得函数在区间上的值域是，则，问题转化为关于的方程在区间内是否存在两个不相等的实根，进而可得结果. 详解：(1) 由题意得， 令，解得， 当时， ，函数单调递增； 当时， ，函数单调递减. 所以当时， 取得极大值，也是最大值， 所以，解得. （2）的定义域为. ①即,则，故在单调增 ②若,而,故,则当时，; 当及时， 故在单调递减，在单调递增． ③若,即,同理在单调递减，在单调递增 （3）由（1）知， 所以，令，则对恒成立，所以在区间内单调递增， 所以恒成立， 所以函数在区间内单调递增. 假设存在区间，使得函数在区间上的值域是， 则， 问题转化为关于的方程在区间内是否存在两个不相等的实根， 即方程在区间内是否存在两个不相等的实根， 令， ，则， 设， ，则对恒成立，所以函数在区间内单调递增， 故恒成立，所以，所以函数在区间内单调递增，所以方程在区间内不存在两个不相等的实根. 综上所述，不存在区间，使得函数在区间上的值域是. 点睛：本题主要考查利用导数判断函数的单调性以及函数的最值值，属于难题.求函数极值、最值的步骤：(1) 确定函数的定义域；(2) 求导数 ；(3) 解方程 求出函数定义域内的所有根；(4) 列表检查 在 的根 左右两侧值的符号，如果左正右负（左增右减），那么 在 处取极大值，如果左负右正（左减右增），那么 在 处取极小值. （5）如果只有一个极值点，则在该处即是极值也是最值；（6）如果求闭区间上的最值还需要比较端点值的函数值与极值的大小. 22．（1）见解析（2） 【解析】 （1）取中点，连接，，通过证明，得，结合可证线面垂直，继而可证面面垂直. （2）设，建立空间直角坐标系，求出平面和平面的法向量，继而可求二面角的余弦值. 【详解】 解析：（1）取中点，连接，， 由已知可得，，， ∵侧面是菱形，∴，，， 即，∵，∴平面，∴平面平面. （2）设，则，建立如图所示空间直角坐标系，则，，，，，，，，设平面的法向量为， 则，令得. 同理可求得平面的法向量，∴. 本题考查了面面垂直的判定，考查了二面角的求解.一般在求二面角或者线面角的问题时，常建立空间直角坐标系，通过求面的法向量、线的方向向量，继而求解.特别地，对于线面角问题，法向量与方向向量的余角才是所求的线面角，即两个向量夹角的余弦值为线面角的正弦值.