2025-2026学年江苏省连云港市赣榆区海头高中高三年级十六模考试数学试题试卷含解析.doc

2025-2026学年江苏省连云港市赣榆区海头高中高三年级十六模考试数学试题试卷 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．中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来，构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头．若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是 A． B． C． D． 2．已知函数（，）的一个零点是，函数图象的一条对称轴是直线，则当取得最小值时，函数的单调递增区间是（ ） A．（） B．（） C．（） D．（） 3．如图，网格纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的表面积（ ） A． B． C． D． 4．复数满足，则（ ） A． B． C． D． 5．已知抛物线：，直线与分别相交于点，与的准线相交于点，若，则（ ） A．3 B． C． D． 6．若向量，则（ ） A．30 B．31 C．32 D．33 7．第24届冬奥会将于2022年2月4日至2月20日在北京市和张家口市举行，为了解奥运会会旗中五环所占面积与单独五个环面积之和的比值P，某学生做如图所示的模拟实验：通过计算机模拟在长为10，宽为6的长方形奥运会旗内随机取N个点，经统计落入五环内部及其边界上的点数为n个，已知圆环半径为1，则比值P的近似值为( ) A． B． C． D． 8．在精准扶贫工作中，有6名男干部、5名女干部，从中选出2名男干部、1名女干部组成一个扶贫小组分到某村工作，则不同的选法共有( ) A．60种 B．70种 C．75种 D．150种 9．　　 A． B． C． D． 10．已知某口袋中有3个白球和个黑球（），现从中随机取出一球，再换回一个不同颜色的球（即若取出的是白球，则放回一个黑球；若取出的是黑球，则放回一个白球），记换好球后袋中白球的个数是．若，则= ( ) A． B．1 C． D．2 11．函数（或）的图象大致是（ ） A． B． C． D． 12．已知实数满足约束条件，则的最小值为（ ） A．-5 B．2 C．7 D．11 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．如图所示，点，B均在抛物线上，等腰直角的斜边为BC，点C在x轴的正半轴上，则点B的坐标是________. 14．设为数列的前项和，若，，且，，则________． 15．已知函数的图象在点处的切线方程是，则的值等于__________. 16．已知向量，，且，则实数m的值是________． 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）已知直线过椭圆的右焦点，且交椭圆于A，B两点，线段AB的中点是， （1）求椭圆的方程； （2）过原点的直线l与线段AB相交（不含端点）且交椭圆于C，D两点，求四边形面积的最大值. 18．（12分）已知椭圆的离心率为，且过点． （Ⅰ）求椭圆的方程； （Ⅱ）设是椭圆上且不在轴上的一个动点，为坐标原点，过右焦点作的平行线交椭圆于、两个不同的点，求的值． 19．（12分）已知在平面四边形中，的面积为. （1）求的长； （2）已知，为锐角，求. 20．（12分）已知在中，角、、的对边分别为，，，，. （1）若，求的值； （2）若，求的面积. 21．（12分）底面为菱形的直四棱柱，被一平面截取后得到如图所示的几何体.若，. （1）求证：； （2）求二面角的正弦值. 22．（10分）如图，已知椭圆的右焦点为，，为椭圆上的两个动点，周长的最大值为8. （Ⅰ）求椭圆的标准方程； （Ⅱ）直线经过，交椭圆于点，，直线与直线的倾斜角互补，且交椭圆于点，，，求证：直线与直线的交点在定直线上. 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】 详解：由题意知，题干中所给的是榫头，是凸出的几何体，求得是卯眼的俯视图，卯眼是凹进去的，即俯视图中应有一不可见的长方形， 且俯视图应为对称图形 故俯视图为 故选A. 点睛：本题主要考查空间几何体的三视图，考查学生的空间想象能力，属于基础题。 2．B 【解析】 根据函数的一个零点是，得出，再根据是对称轴，得出，求出的最小值与对应的，写出即可求出其单调增区间. 【详解】 依题意得，，即， 解得或（其中，）.① 又， 即（其中）.② 由①②得或， 即或（其中，，），因此的最小值为. 因为，所以（）. 又，所以，所以， 令（），则（）. 因此，当取得最小值时，的单调递增区间是（）. 故选：B 此题考查三角函数的对称轴和对称点，在对称轴处取得最值，对称点处函数值为零，属于较易题目. 3．C 【解析】 画出几何体的直观图，利用三视图的数据求解几何体的表面积即可． 【详解】 解：几何体的直观图如图，是正方体的一部分，P−ABC， 正方体的棱长为2， 该几何体的表面积： ． 故选C． 本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积，判断几何体的形状是解题的关键． 4．C 【解析】 利用复数模与除法运算即可得到结果. 【详解】 解: ， 故选：C 本题考查复数除法运算，考查复数的模，考查计算能力，属于基础题. 5．C 【解析】 根据抛物线的定义以及三角形的中位线，斜率的定义表示即可求得答案. 【详解】 显然直线过抛物线的焦点 如图，过A,M作准线的垂直，垂足分别为C，D，过M作AC的垂线，垂足为E 根据抛物线的定义可知MD=MF，AC=AF，又AM=MN，所以M为AN的中点，所以MD为三角形NAC的中位线，故MD=CE=EA=AC 设MF=t，则MD=t，AF=AC=2t，所以AM=3t，在直角三角形AEM中，ME= 所以 故选：C 本题考查求抛物线的焦点弦的斜率，常见于利用抛物线的定义构建关系，属于中档题. 6．C 【解析】 先求出,再与相乘即可求出答案. 【详解】 因为,所以. 故选:C. 本题考查了平面向量的坐标运算,考查了学生的计算能力,属于基础题. 7．B 【解析】 根据比例关系求得会旗中五环所占面积，再计算比值. 【详解】 设会旗中五环所占面积为， 由于，所以， 故可得. 故选：B. 本题考查面积型几何概型的问题求解，属基础题. 8．C 【解析】 根据题意，分别计算“从6名男干部中选出2名男干部”和“从5名女干部中选出1名女干部”的取法数，由分步计数原理计算可得答案． 【详解】 解：根据题意，从6名男干部中选出2名男干部，有种取法， 从5名女干部中选出1名女干部，有种取法， 则有种不同的选法； 故选：C． 本题考查排列组合的应用，涉及分步计数原理问题，属于基础题． 9．A 【解析】 直接利用复数代数形式的乘除运算化简得答案. 【详解】 本题正确选项： 本题考查复数代数形式的乘除运算，是基础的计算题． 10．B 【解析】 由题意或4，则，故选B． 11．A 【解析】 确定函数的奇偶性，排除两个选项，再求时的函数值，再排除一个，得正确选项． 【详解】 分析知，函数（或）为偶函数，所以图象关于轴对称，排除B，C， 当时，，排除D， 故选：A． 本题考查由函数解析式选择函数图象，解题时可通过研究函数的性质，如奇偶性、单调性、对称性等，研究特殊的函数的值、函数值的正负，以及函数值的变化趋势，排除错误选项，得正确结论． 12．A 【解析】 根据约束条件画出可行域，再将目标函数化成斜截式，找到截距的最小值. 【详解】 由约束条件，画出可行域如图 变为为斜率为-3的一簇平行线，为在轴的截距， 最小的时候为过点的时候， 解得所以， 此时 故选A项 本题考查线性规划求一次相加的目标函数，属于常规题型，是简单题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 设出两点的坐标，结合抛物线方程、两条直线垂直的条件以及两点间的距离公式列方程，解方程求得的坐标. 【详解】 设，由于在抛物线上，所以.由于三角形是等腰直角三角形，，所以.由得，化为，可得，所以，解得，则.所以. 故答案为： 本题考查抛物线的方程和运用，考查方程思想和运算能力，属于中档题． 14． 【解析】 由题可得，解得，所以，， 上述两式相减可得，即， 因为，所以，即， 所以数列是以为首项，为公差的等差数列， 所以． 15． 【解析】 利用导数的几何意义即可解决. 【详解】 由已知，，，故. 故答案为：. 本题考查导数的几何意义，要注意在某点的切线与过某点的切线的区别，本题属于基础题. 16．1 【解析】 根据即可得出，从而求出m的值． 【详解】 解：∵； ∴； ∴m＝1． 故答案为：1． 本题考查向量垂直的充要条件，向量数量积的坐标运算． 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） 【解析】 （1）由直线可得椭圆右焦点的坐标为,由中点可得,且由斜率公式可得,由点在椭圆上,则,二者作差,进而代入整理可得,即可求解； （2）设直线,点到直线的距离为,则四边形的面积为,将代入椭圆方程,再利用弦长公式求得,利用点到直线距离求得,根据直线l与线段AB（不含端点）相交,可得,即,进而整理换元,由二次函数性质求解最值即可. 【详解】 （1）直线与x轴交于点,所以椭圆右焦点的坐标为,故, 因为线段AB的中点是, 设,则,且, 又,作差可得, 则,得 又, 所以, 因此椭圆的方程为. （2）由（1）联立,解得或, 不妨令,易知直线l的斜率存在, 设直线,代入,得, 解得或, 设,则, 则, 因为到直线的距离分别是, 由于直线l与线段AB（不含端点）相交,所以,即, 所以, 四边形的面积, 令,,则, 所以, 当,即时,， 因此四边形面积的最大值为. 本题考查求椭圆的标准方程,考查椭圆中的四边形面积问题,考查直线与椭圆的位置关系的应用,考查运算能力. 18．（Ⅰ）（Ⅱ）1 【解析】 （Ⅰ）由题，得，，解方程组，即可得到本题答案； （Ⅱ）设直线，则直线，联立，得，联立，得，由此即可得到本题答案. 【详解】 （Ⅰ）由题可得，即，， 将点代入方程得，即，解得， 所以椭圆的方程为：； （Ⅱ）由（Ⅰ）知， 设直线，则直线， 联立，整理得， 所以， 联立，整理得， 设，则， 所以， 所以． 本题主要考查椭圆标准方程的求法以及直线与椭圆的综合问题，考查学生的运算求解能力. 19．（1）；（2）4. 【解析】 （1）利用三角形的面积公式求得，利用余弦定理求得. （2）利用余弦定理求得，由此求得，进而求得，利用同角三角函数的基本关系式求得. 【详解】 （1）在中，由面积公式： 在中，由余弦定理可得： （2）在中，由余弦定理可得： 在中，由正弦定理可得: ， 为锐角 . 本小题主要考查正弦定理、余弦定理解三角形，考查三角形面积公式，考查同角三角函数的基本关系式，属于中档题. 20．（1）7（2）14 【解析】 （1）在中，，可得 ，结合正弦定理，即可求得答案； （2）根据余弦定理和三角形面积公式，即可求得答案. 【详解】 （1）在中，， ， ， ， ， . （2）， ， ， 解得， . 本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形，解题关键是掌握正弦定理边化角，考查了分析能力和计算能力，属于中档题. 21．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）先由线面垂直的判定定理证明平面，再证明线线垂直即可； （2）建立空间直角坐标系，求平面的一个法向量与平面的一个法向量，再利用向量数量积运算即可. 【详解】 （1）证明：连接，由平行且相等，可知四边形为平行四边形，所以. 由题意易知，，所以，， 因为，所以平面， 又平面，所以. （2）设，，由已知可得：平面平面， 所以，同理可得：，所以四边形为平行四边形， 所以为的中点，为的中点，所以平行且相等，从而平面， 又，所以，，两两垂直，如图，建立空间直角坐标系， ，，由平面几何知识，得. 则，，，， 所以，，. 设平面的法向量为，由，可得， 令，则，，所以.同理，平面的一个法向量为. 设平面与平面所成角为， 则，所以. 本题考查了线面垂直的判定定理及二面角的平面角的求法，重点考查了空间向量的应用，属中档题. 22．（Ⅰ）；（Ⅱ）详见解析. 【解析】 （Ⅰ）由椭圆的定义可得，周长取最大值时，线段过点，可求出，从而求出椭圆的标准方程； （Ⅱ）设直线，直线，，，，.把直线与直线的方程分别代入椭圆的方程，利用韦达定理和弦长公式求出和，根据求出的值.最后直线与直线的方程联立，求两直线的交点即得结论. 【详解】 （Ⅰ）设的周长为， 则 ，当且仅当线段过点时“”成立. ，，又，， 椭圆的标准方程为. （Ⅱ）若直线的斜率不存在，则直线的斜率也不存在，这与直线与直线相交于点矛盾，所以直线的斜率存在. 设，，，，，. 将直线的方程代入椭圆方程得：. ，, . 同理，. 由得，此时. 直线， 联立直线与直线的方程得， 即点在定直线. 本题考查椭圆的标准方程，考查直线与椭圆的位置关系，考查学生的逻辑推理能力和运算能力，属于难题.