2026年江苏省江阴四校高三教学调研（二）数学试题试卷含解析.doc

2026年江苏省江阴四校高三教学调研（二）数学试题试卷 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．若实数满足不等式组，则的最大值为（ ） A． B． C．3 D．2 2．已知是虚数单位，则复数（ ） A． B． C．2 D． 3．已知集合，，，则( ) A． B． C． D． 4．若函数函数只有1个零点，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 5．如图，将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形，将平行四边形沿对角线折起，使平面平面，则直线与所成角余弦值为（ ） A． B． C． D． 6．已知复数满足，则的最大值为（ ） A． B． C． D．6 7．集合，，则（ ） A． B． C． D． 8．设等比数列的前项和为，则“”是“”的（ ） A．充分不必要 B．必要不充分 C．充要 D．既不充分也不必要 9．函数的一个零点在区间内，则实数a的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．在关于的不等式中，“”是“恒成立”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 11．要得到函数的图象，只需将函数的图象上所有点的（ ） A．横坐标缩短到原来的（纵坐标不变），再向左平移个单位长度 B．横坐标缩短到原来的（纵坐标不变），再向右平移个单位长度 C．横坐标伸长到原来的2倍（纵坐标不变），再向左平移个单位长度 D．横坐标伸长到原来的2倍（纵坐标不变），再向右平移个单位长度 12．已知复数z满足（i为虚数单位），则z的虚部为（ ） A． B． C．1 D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设随机变量服从正态分布,若，则的值是______． 14．函数的图像如图所示，则该函数的最小正周期为________. 15．设，则______. 16．已知双曲线的两条渐近线方程为，若顶点到渐近线的距离为1，则双曲线方程为 ． 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）如图，已知在三棱锥中，平面，分别为的中点，且. （1）求证：； （2）设平面与交于点，求证：为的中点. 18．（12分）已知函数． （1）当（为自然对数的底数）时，求函数的极值； （2）为的导函数，当，时，求证：． 19．（12分）已知，函数. （1）若函数在上为减函数，求实数的取值范围； （2）求证：对上的任意两个实数，，总有成立. 20．（12分）在平面直角坐标系中，曲线C的参数方程为（为参数）.以原点为极点，x轴的非负半轴为极轴，建立极坐标系. （1）求曲线C的极坐标方程； （2）直线（t为参数）与曲线C交于A，B两点，求最大时，直线l的直角坐标方程. 21．（12分）已知函数． （1）若在处取得极值，求的值； （2）求在区间上的最小值； （3）在（1）的条件下，若，求证：当时，恒有成立． 22．（10分）在四棱锥中，底面为直角梯形，，，，，，，分别为，的中点． （1）求证：． （2）若，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．C 【解析】 作出可行域，直线目标函数对应的直线，平移该直线可得最优解． 【详解】 作出可行域，如图由射线，线段，射线围成的阴影部分（含边界），作直线，平移直线，当过点时，取得最大值1． 故选：C． 本题考查简单的线性规划问题，解题关键是作出可行域，本题要注意可行域不是一个封闭图形． 2．A 【解析】 根据复数的基本运算求解即可. 【详解】 . 故选：A 本题主要考查了复数的基本运算,属于基础题. 3．A 【解析】 求得集合中函数的值域，由此求得，进而求得. 【详解】 由，得，所以，所以. 故选：A 本小题主要考查函数值域的求法，考查集合补集、交集的概念和运算，属于基础题. 4．C 【解析】 转化有1个零点为与的图象有1个交点，求导研究临界状态相切时的斜率，数形结合即得解. 【详解】 有1个零点 等价于与的图象有1个交点． 记，则过原点作的切线， 设切点为， 则切线方程为， 又切线过原点，即， 将， 代入解得． 所以切线斜率为， 所以或． 故选：C 本题考查了导数在函数零点问题中的应用，考查了学生数形结合，转化划归，数学运算的能力，属于较难题. 5．C 【解析】 利用建系，假设长度，表示向量与，利用向量的夹角公式，可得结果. 【详解】 由平面平面， 平面平面，平面 所以平面，又平面 所以，又 所以作轴//,建立空间直角坐标系 如图 设，所以 则 所以 所以 故选：C 本题考查异面直线所成成角的余弦值，一般采用这两种方法：（1）将两条异面直线作辅助线放到同一个平面，然后利用解三角形知识求解；（2）建系，利用空间向量，属基础题. 6．B 【解析】 设，，利用复数几何意义计算. 【详解】 设，由已知，，所以点在单位圆上， 而，表示点 到的距离，故. 故选：B. 本题考查求复数模的最大值，其实本题可以利用不等式来解决. 7．A 【解析】 计算，再计算交集得到答案. 【详解】 ，，故. 故选：. 本题考查了交集运算，属于简单题. 8．A 【解析】 首先根据等比数列分别求出满足，的基本量，根据基本量的范围即可确定答案. 【详解】 为等比数列， 若成立，有， 因为恒成立， 故可以推出且， 若成立， 当时，有， 当时，有，因为恒成立，所以有， 故可以推出，， 所以“”是“”的充分不必要条件. 故选：A. 本题主要考查了等比数列基本量的求解，充分必要条件的集合关系，属于基础题. 9．C 【解析】 显然函数在区间内连续,由的一个零点在区间内,则,即可求解. 【详解】 由题,显然函数在区间内连续,因为的一个零点在区间内,所以,即,解得, 故选:C 本题考查零点存在性定理的应用,属于基础题. 10．C 【解析】 讨论当时，是否恒成立；讨论当恒成立时，是否成立，即可选出正确答案. 【详解】 解：当时，，由开口向上，则恒成立； 当恒成立时，若，则 不恒成立，不符合题意， 若 时，要使得恒成立，则 ，即 . 所以“”是“恒成立”的充要条件. 故选:C. 本题考查了命题的关系，考查了不等式恒成立问题.对于探究两个命题的关系时，一般分成两步，若，则推出 是 的充分条件；若，则推出 是 的必要条件. 11．C 【解析】 根据三角函数图像的变换与参数之间的关系，即可容易求得. 【详解】 为得到， 将横坐标伸长到原来的2倍（纵坐标不变）， 故可得； 再将 向左平移个单位长度， 故可得. 故选：C. 本题考查三角函数图像的平移，涉及诱导公式的使用，属基础题. 12．D 【解析】 根据复数z满足，利用复数的除法求得，再根据复数的概念求解. 【详解】 因为复数z满足， 所以， 所以z的虚部为. 故选：D. 本题主要考查复数的概念及运算，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 由题得，解不等式得解. 【详解】 因为， 所以， 所以c=1. 故答案为1 本题主要考查正态分布的图像和性质，意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力. 14． 【解析】 根据图象利用，先求出的值，结合求出，然后利用周期公式进行求解即可． 【详解】 解：由，得， ，， 则， ， ，即， 则函数的最小正周期， 故答案为：8 本题主要考查三角函数周期的求解，结合图象求出函数的解析式是解决本题的关键． 15．121 【解析】 在所给的等式中令，,令，可得2个等式，再根据所得的2个等式即可解得所求. 【详解】 令，得，令，得，两式相加，得，所以. 故答案为:. 本题主要考查二项式定理的应用,考查学生分析问题的能力,属于基础题,难度较易. 16． 【解析】 由已知，即，取双曲线顶点及渐近线，则顶点到该渐近线的距离为，由题可知，所以，则所求双曲线方程为. 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．（1）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】 （1）要做证明，只需证明平面即可； （2）易得∥平面，平面，利用线面平行的性质定理即可得到∥，从而获得证明 【详解】 证明：（1）因为平面，平面， 所以. 因为，所以. 又因为，平面，平面， 所以平面. 又因为平面，所以. （2）因为平面与交于点，所以平面. 因为分别为的中点， 所以∥. 又因为平面，平面， 所以∥平面. 又因为平面，平面平面， 所以∥， 又因为是的中点， 所以为的中点. 本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理，考查学生的逻辑推理能力，是 一道容易题. 18．（1）极大值，极小值；（2）详见解析. 【解析】 首先确定函数的定义域和； （1）当时，根据的正负可确定单调性，进而确定极值点，代入可求得极值； （2）通过分析法可将问题转化为证明，设，令，利用导数可证得，进而得到结论. 【详解】 由题意得：定义域为，， （1）当时，， 当和时，；当时，， 在，上单调递增，在上单调递减， 极大值为，极小值为. （2）要证：， 即证：， 即证：， 化简可得：． ，，即证：， 设，令，则， 在上单调递增，，则由， 从而有：. 本题考查导数在研究函数中的应用，涉及到函数极值的求解、利用导数证明不等式的问题；本题不等式证明的关键是能够将多个变量的问题转化为一个变量的问题，通过构造函数的方式将问题转化为函数最值的求解问题. 19．（1）（2）见解析 【解析】 （1）求出函数的导函数，依题意可得在上恒成立，参变分离得在上恒成立.设，求出即可得到参数的取值范围； （2）不妨设，，， 利用导数说明函数在上是减函数，即可得证； 【详解】 解：（1）∵ ∴，且函数在上为减函数，即在上恒成立， ∴在上恒成立.设， ∵函数在上单调递增，∴， ∴，∴实数的取值范围为. （2）不妨设，，， 则， ∴. ∵，∴， 又，令，∴， ∴在上为减函数，∴， ∴，即， ∴在上是减函数，∴，即， ∴， ∴当时，. ∵，∴. 本题考查了利用导数研究函数的单调性、极值与最值，利用导数证明不等式，考查了推理能力与计算能力，属于难题． 20．（1）；（2）. 【解析】 （1）利用消去参数，得到曲线的普通方程，再将，代入普通方程，即可求出结论； （2）由（1）得曲线表示圆，直线曲线C交于A，B两点，最大值为圆的直径，直线过圆心，即可求出直线的方程. 【详解】 （1）由曲线C的参数方程（为参数）， 可得曲线C的普通方程为， 因为， 所以曲线C的极坐标方程为， 即. （2）因为直线（t为参数）表示的是过点的直线， 曲线C的普通方程为， 所以当最大时，直线l经过圆心. 直线l的斜率为，方程为， 所以直线l的直角坐标方程为. 本题考查参数方程与普通方程互化、直角坐标方程与极坐标方程互化、直线与曲线的位置关系，考查化归和转化思想，属于中档题. 21．（1）2；（2）；（3）证明见解析 【解析】 （1）先求出函数的定义域和导数，由已知函数在处取得极值，得到，即可求解的值； （2）由（1）得，定义域为，分，和三种情况讨论，分别求得函数的最小值，即可得到结论； （3）由，得到，把，只需证，构造新函数，利用导数求得函数的单调性与最值，即可求解. 【详解】 （1）由，定义域为，则， 因为函数在处取得极值， 所以，即，解得， 经检验，满足题意，所以. (2)由（1）得，定义域为， 当时，有，在区间上单调递增，最小值为， 当时，由得，且， 当时，，单调递减； 当时，，单调递增； 所以在区间上单调递增，最小值为， 当时，则，当时，，单调递减； 当时，，单调递增； 所以在处取得最小值， 综上可得： 当时，在区间上的最小值为1， 当时，在区间上的最小值为. （3）由得， 当时，，则， 欲证，只需证，即证，即， 设，则， 当时，，在区间上单调递增， 当时，，即， 故， 即当时，恒有成立. 本题主要考查导数在函数中的综合应用，以及不等式的证明，着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力，对于此类问题，通常要构造新函数，利用导数研究函数的单调性，求出最值，进而得出相应的含参不等式，从而求出参数的取值范围；也可分离变量，构造新函数，直接把问题转化为函数的最值问题． 22．（1）见解析（2） 【解析】 （1）由已知可证明平面，从而得证面面垂直，再由，得线面垂直，从而得，由直角三角形得结论； （2）以为轴建立空间直角坐标系，用空间向量法示二面角． 【详解】 （1）证明：连接，，． ，，平面． 平面，平面平面． ，为的中点，． 平面平面，平面． 平面，． 为斜边的中点，， （2），由（1）可知，为等腰直角三角形， 则．以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系， 则，，，， 则，记平面的法向量为 由得到， 取，可得，则． 易知平面的法向量为． 记二面角的平面角为，且由图可知为锐角， 则，所以二面角的余弦值为． 本题考查用面面垂直的性质定理证明线面垂直，从而得线线垂直，考查用空间向量法求二面角．在立体几何中求异面直线成的角、直线与平面所成的角、二面角等空间角时，可以建立空间直角坐标系，用空间向量法求解空间角，可避免空间角的作证过程，通过计算求解．