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2025-2026学年江苏省南通市海安县南莫中学高三普通高校统一招生考试仿真卷(三)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.已知复数,若,则的值为( )
A.1 B. C. D.
2.抛掷一枚质地均匀的硬币,每次正反面出现的概率相同,连续抛掷5次,至少连续出现3次正面朝上的概率是( )
A. B. C. D.
3.已知是两条不重合的直线,是两个不重合的平面,下列命题正确的是( )
A.若,,,,则
B.若,,,则
C.若,,,则
D.若,,,则
4.为得到的图象,只需要将的图象( )
A.向左平移个单位 B.向左平移个单位
C.向右平移个单位 D.向右平移个单位
5.一场考试需要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.
6.执行如图所示的程序框图,如果输入,则输出属于( )
A. B. C. D.
7.已知实数集,集合,集合,则( )
A. B. C. D.
8.如图在一个的二面角的棱有两个点,线段分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于棱,且,则的长为( )
A.4 B. C.2 D.
9.已知x,y满足不等式组,则点所在区域的面积是( )
A.1 B.2 C. D.
10.已知集合,,则的真子集个数为( )
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
11.已知,,,则a,b,c的大小关系为( )
A. B. C. D.
12.复数的共轭复数为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在长方体中,,,,为的中点,则点到平面的距离是______.
14.已知全集,集合则_____.
15.已知实数满足(为虚数单位),则的值为_______.
16.下图是一个算法的流程图,则输出的x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)已知是圆:的直径,动圆过,两点,且与直线相切.
(1)若直线的方程为,求的方程;
(2)在轴上是否存在一个定点,使得以为直径的圆恰好与轴相切?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.
18.(12分)如图,已知四边形的直角梯形,∥BC,,,,为线段的中点,平面,,为线段上一点(不与端点重合).
(1)若,
(ⅰ)求证:PC∥平面;
(ⅱ)求平面与平面所成的锐二面角的余弦值;
(2)否存在实数满足,使得直线与平面所成的角的正弦值为,若存在,确定的值,若不存在,请说明理由.
19.(12分)的内角,,的对边分别为,,,其面积记为,满足.
(1)求;
(2)若,求的值.
20.(12分)在中,角,,所对的边分别是,,,且.
(1)求的值;
(2)若,求的取值范围.
21.(12分)设,函数.
(1)当时,求在内的极值;
(2)设函数,当有两个极值点时,总有,求实数的值.
22.(10分)在直角坐标系中,圆的参数方程为:(为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且长度单位相同.
(1)求圆的极坐标方程;
(2)若直线:(为参数)被圆截得的弦长为,求直线的倾斜角.
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】
由复数模的定义可得:,求解关于实数的方程可得:.
本题选择D选项.
2.A
【解析】
首先求出样本空间样本点为个,再利用分类计数原理求出三个正面向上为连续的3个“1”的样本点个数,再求出重复数量,可得事件的样本点数,根据古典概型的概率计算公式即可求解.
【详解】
样本空间样本点为个,
具体分析如下:
记正面向上为1,反面向上为0,三个正面向上为连续的3个“1”,
有以下3种位置1__ __,__1__,__ __1.
剩下2个空位可是0或1,这三种排列的所有可能分别都是,
但合并计算时会有重复,重复数量为,
事件的样本点数为:个.
故不同的样本点数为8个,.
故选:A
本题考查了分类计数原理与分步计数原理,古典概型的概率计算公式,属于基础题
3.B
【解析】
根据空间中线线、线面位置关系,逐项判断即可得出结果.
【详解】
A选项,若,,,,则或与相交;故A错;
B选项,若,,则,又,是两个不重合的平面,则,故B正确;
C选项,若,,则或或与相交,又,是两个不重合的平面,则或与相交;故C错;
D选项,若,,则或或与相交,又,是两个不重合的平面,则或与相交;故D错;
故选B
本题主要考查与线面、线线相关的命题,熟记线线、线面位置关系,即可求解,属于常考题型.
4.D
【解析】
试题分析:因为,所以为得到的图象,只需要将的图象向右平移个单位;故选D.
考点:三角函数的图像变换.
5.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.
6.B
【解析】
由题意,框图的作用是求分段函数的值域,求解即得解.
【详解】
由题意可知,
框图的作用是求分段函数的值域,
当;
当
综上:.
故选:B
本题考查了条件分支的程序框图,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.
7.A
【解析】
可得集合,求出补集,再求出即可.
【详解】
由,得,即,
所以,
所以.
故选:A
本题考查了集合的补集和交集的混合运算,属于基础题.
8.A
【解析】
由,两边平方后展开整理,即可求得,则的长可求.
【详解】
解:,
,
,,
,,
.
,
,
故选:.
本题考查了向量的多边形法则、数量积的运算性质、向量垂直与数量积的关系,考查了空间想象能力,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
9.C
【解析】
画出不等式表示的平面区域,计算面积即可.
【详解】
不等式表示的平面区域如图:
直线的斜率为,直线的斜率为,所以两直线垂直,故为直角三角形,易得,,,,所以阴影部分面积.
故选:C.
本题考查不等式组表示的平面区域面积的求法,考查数形结合思想和运算能力,属于常考题.
10.C
【解析】
求出的元素,再确定其真子集个数.
【详解】
由,解得或,∴中有两个元素,因此它的真子集有3个.
故选:C.
本题考查集合的子集个数问题,解题时可先确定交集中集合的元素个数,解题关键是对集合元素的认识,本题中集合都是曲线上的点集.
11.D
【解析】
与中间值1比较,可用换底公式化为同底数对数,再比较大小.
【详解】
,,又,∴,即,
∴.
故选:D.
本题考查幂和对数的大小比较,解题时能化为同底的化为同底数幂比较,或化为同底数对数比较,若是不同类型的数,可借助中间值如0,1等比较.
12.D
【解析】
直接相乘,得,由共轭复数的性质即可得结果
【详解】
∵
∴其共轭复数为.
故选:D
熟悉复数的四则运算以及共轭复数的性质.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
利用等体积法求解点到平面的距离
【详解】
由题在长方体中,,
,
所以,所以,
设点到平面的距离为
,解得
故答案为:
此题考查求点到平面的距离,通过在三棱锥中利用等体积法求解,关键在于合理变换三棱锥的顶点.
14.
【解析】
根据补集的定义求解即可.
【详解】
解:
.
故答案为.
本题主要考查了补集的运算,属于基础题.
15.
【解析】
由虚数单位的性质结合复数相等的条件列式求得,的值,则答案可求.
【详解】
解:由,,,
所以,
得,.
.
故答案为:.
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查虚数单位的性质,属于基础题.
16.1
【解析】
利用流程图,逐次进行运算,直到退出循环,得到输出值.
【详解】
第一次:x=4,y=11,
第二次:x=5,y=32,
第三次:x=1,y=14,此时14>10×1+3,输出x,故输出x的值为1.
故答案为:.
本题主要考查程序框图的识别,“还原现场”是求解这类问题的良方,侧重考查逻辑推理的核心素养.
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)或. (2)存在,;
【解析】
(1)根据动圆过,两点,可得圆心在的垂直平分线上,由直线的方程为,可知在直线上;设,由动圆与直线相切可得动圆的半径为;又由,及垂径定理即可确定的值,进而确定圆的方程.
(2)方法一:设,可得圆的半径为,根据,可得方程为并化简可得的轨迹方程为.设,,可得的中点,进而由两点间距离公式表示出半径,表示出到轴的距离,代入化简即可求得的值,进而确定所过定点的坐标;方法二:同上可得的轨迹方程为,由抛物线定义可求得,表示出线段的中点的坐标,根据到轴的距离可得等量关系,进而确定所过定点的坐标.
【详解】
(1)因为过点,,所以圆心在的垂直平分线上.
由已知的方程为,且,关于于坐标原点对称,
所以在直线上,故可设.
因为与直线相切,所以的半径为.
由已知得,,又,
故可得,解得或.
故的半径或,
所以的方程为或.
(2)法一:设,由已知得的半径为,.
由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
设,,则得,的中点,
则以为直径的圆的半径为:
,
到轴的距离为,
令,①
化简得,即,
故当时,①式恒成立.
所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
法二:设,由已知得的半径为,.
由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
设,因为抛物线的焦点坐标为,
点在抛物线上,所以,
线段的中点的坐标为,
则到轴的距离为,
而,
故以为径的圆与轴切,
所以当点与重合时,符合题意,
所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
本题考查了圆的标准方程求法,动点轨迹方程的求法,抛物线定义及定点问题的解法综合应用,属于难题.
18.(1)(ⅰ)证明见解析(ⅱ)(2)存在,
【解析】
(1)(i)连接交于点,连接,,依题意易证四边形为平行四边形,从而有,,由此能证明PC∥平面
(ii)推导出,以为原点建立空间直角坐标系,利用向量法求解;
(2)设,求出平面的法向量,利用向量法求解.
【详解】
(1)(ⅰ)证明:连接交于点,连接,,
因为为线段的中点,
所以,
因为,所以
因为∥
所以四边形为平行四边形.
所以
又因为,
所以
又因为平面,平面,
所以平面.
(ⅱ)解:如图,在平行四边形中
因为,,
所以
以为原点建立空间直角坐标系
则,,,
所以,,,
平面的法向量为
设平面的法向量为,
则,即,取,得,
设平面和平面所成的锐二面角为,则
所以锐二面角的余弦值为
(2)设
所以,,
设平面的法向量为,则
,取,得,
因为直线与平面所成的角的正弦值为,
所以
解得
所以存在满足,使得直线与平面所成的角的正弦值为.
此题二查线面平行的证明,考查锐二面角的余弦值的求法,考查满足线面角的正弦值的点是否存在的判断与求法,考查空间中线线,线面,面面的位置关系等知识,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
19.(1);(2)
【解析】
(1)根据三角形面积公式及平面向量数量积定义代入公式,即可求得,进而求得的值;
(2)根据正弦定理将边化为角,结合(1)中的值,即可将表达式化为的三角函数式;结合正弦和角公式与辅助角公式化简,即可求得和,进而由正弦定理确定,代入整式即可求解.
【详解】
(1)因为,
所以由三角形面积公式及平面向量数量积运算可得
,
所以.
因为,
所以.
(2)因为,
所以由正弦定理代入化简可得,
由(1),代入可得,
展开化简可得,
根据辅助角公式化简可得.
因为,所以,所以,
所以为等腰三角形,且,
所以.
本题考查了正弦定理在解三角形中的应用,三角形面积公式的应用,平面向量数量积的运算,正弦和角公式及辅助角公式的简单应用,属于基础题.
20. (1);(2)
【解析】
(1)利用正弦定理边化角,结合两角和差正弦公式可整理求得,进而求得和,代入求得结果;
(2)利用正弦定理可将表示为,利用两角和差正弦公式、辅助角公式将其整理为,根据正弦型函数值域的求解方法,结合的范围可求得结果.
【详解】
(1)由正弦定理可得:
即
(2)由(1)知:
,
,即的取值范围为
本题考查解三角形知识的相关应用,涉及到正弦定理边化角的应用、两角和差正弦公式和辅助角公式的应用、与三角函数值域有关的取值范围的求解问题;求解取值范围的关键是能够利用正弦定理将边长的问题转化为三角函数的问题,进而利用正弦型函数值域的求解方法求得结果.
21.(1)极大值是,无极小值;(2)
【解析】
(1)当时,可求得,令,利用导数可判断的单调性并得其零点,从而可得原函数的极值点及极大值;
(2)表示出,并求得,由题意,得方程有两个不同的实根,,从而可得△及,由,得.则可化为对任意的恒成立,按照、、三种情况分类讨论,分离参数后转化为求函数的最值可解决;
【详解】
(1)当时,.
令,则,显然在上单调递减,
又因为,故时,总有,所以在上单调递减.
由于,所以当时,;当时,.
当变化时,的变化情况如下表:
+
-
增
极大
减
所以在上的极大值是,无极小值.
(2)由于,则.由题意,方程有两个不等实根,则,解得,且,又,所以.
由,,可得
又.将其代入上式得:.
整理得,即
当时,不等式恒成立,即.
当时,恒成立,即,令,易证是上的减函数.因此,当时,,故.
当时,恒成立,即,
因此,当时,所以.
综上所述,.
本题考查利用导数求函数的最值、研究函数的极值等知识,考查分类讨论思想、转化思想,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力,该题综合性强,难度大,对能力要求较高.
22.(1);(2)或
【解析】
(1)消去参数可得圆的直角坐标方程,再根据,,即可得极坐标方程;(2)写出直线的极坐标方程为,代入圆的极坐标方程,根据极坐标的意义列出等式解出即可.
【详解】
(1)圆:,消去参数得:,
即:,∵,,.
∴,
.
(2)∵直线:的极坐标方程为,
当时.
即:,∴或.
∴或,
∴直线的倾斜角为或.
本题主要考查了参数方程化为普通方程,直角坐标方程化为极坐标方程以及极坐标的几何意义,属于中档题.
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