阳江市重点中学2025-2026学年高三3月第一次高考模拟数学试题含解析.doc

阳江市重点中学2025-2026学年高三3月第一次高考模拟数学试题 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。 1．三棱锥中，侧棱底面，，，，，则该三棱锥的外接球的表面积为（ ） A． B． C． D． 2．已知命题p：若，，则；命题q：，使得”，则以下命题为真命题的是（ ） A． B． C． D． 3．已知为等比数列，，，则（ ） A．9 B．－9 C． D． 4．函数的部分图像大致为（ ） A． B． C． D． 5．已知α，β表示两个不同的平面，l为α内的一条直线，则“α∥β是“l∥β”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 6．已知直线：（）与抛物线：交于（坐标原点），两点，直线：与抛物线交于，两点.若，则实数的值为（ ） A． B． C． D． 7．复数（　　） A． B． C．0 D． 8．在平行六面体中，M为与的交点，若,，则与相等的向量是（ ） A． B． C． D． 9．已知函数，则（ ） A． B． C． D． 10．在棱长为a的正方体中，E、F、M分别是AB、AD、的中点，又P、Q分别在线段、上，且，设平面平面，则下列结论中不成立的是（ ） A．平面 B． C．当时，平面 D．当m变化时，直线l的位置不变 11．已知命题，，则是（ ） A．， B．，. C．， D．，. 12．设双曲线的右顶点为，右焦点为，过点作平行的一条渐近线的直线与交于点，则的面积为（ ） A． B． C．5 D．6 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．（5分）已知函数，则不等式的解集为____________． 14．设为定义在上的偶函数，当时，（为常数），若，则实数的值为______. 15．已知向量与的夹角为，||＝||＝1，且⊥（λ），则实数_____. 16．已知变量 (m>0)，且，若恒成立，则m的最大值________． 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，四棱锥中，侧面为等腰直角三角形，平面． （1）求证：平面； （2）求直线与平面所成的角的正弦值． 18．（12分）在中，、、分别是角、、的对边，且. （1）求角的值； （2）若，且为锐角三角形，求的取值范围. 19．（12分）已知函数（，），. （Ⅰ）讨论的单调性； （Ⅱ）若对任意的，恒成立，求实数的取值范围. 20．（12分）已知中，内角所对边分别是其中. （1）若角为锐角，且，求的值； （2）设，求的取值范围. 21．（12分）已知函数． ⑴当时，求函数的极值； ⑵若存在与函数，的图象都相切的直线，求实数的取值范围． 22．（10分）如图，在三棱柱中，已知四边形为矩形，，，，的角平分线交于. （1）求证: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．B 【解析】 由题，侧棱底面，，，，则根据余弦定理可得 ，的外接圆圆心 三棱锥的外接球的球心到面的距离 则外接球的半径 ，则该三棱锥的外接球的表面积为 点睛：本题考查的知识点是球内接多面体，熟练掌握球的半径 公式是解答的关键． 2．B 【解析】 先判断命题的真假,进而根据复合命题真假的真值表,即可得答案. 【详解】 ，，因为，，所以，所以，即命题p为真命题；画出函数和图象，知命题q为假命题,所以为真. 故选:B. 本题考查真假命题的概念,以及真值表的应用,解题的关键是判断出命题的真假,难度较易. 3．C 【解析】 根据等比数列的下标和性质可求出,便可得出等比数列的公比,再根据等比数列的性质即可求出. 【详解】 ∵,∴,又,可解得或 设等比数列的公比为,则 当时,, ∴； 当时, ,∴. 故选：C． 本题主要考查等比数列的性质应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题. 4．A 【解析】 根据函数解析式，可知的定义域为，通过定义法判断函数的奇偶性，得出，则为偶函数，可排除选项，观察选项的图象，可知代入，解得，排除选项，即可得出答案. 【详解】 解：因为， 所以的定义域为， 则， ∴为偶函数，图象关于轴对称，排除选项， 且当时，，排除选项，所以正确. 故选：A. 本题考查由函数解析式识别函数图象，利用函数的奇偶性和特殊值法进行排除. 5．A 【解析】 试题分析：利用面面平行和线面平行的定义和性质，结合充分条件和必要条件的定义进行判断． 解：根据题意，由于α，β表示两个不同的平面，l为α内的一条直线，由于“α∥β， 则根据面面平行的性质定理可知，则必然α中任何一条直线平行于另一个平面，条件可以推出结论，反之不成立， ∴“α∥β是“l∥β”的充分不必要条件． 故选A． 考点：必要条件、充分条件与充要条件的判断；平面与平面平行的判定． 6．D 【解析】 设，，联立直线与抛物线方程，消去、列出韦达定理，再由直线与抛物线的交点求出点坐标，最后根据，得到方程，即可求出参数的值； 【详解】 解：设，，由，得， ∵，解得或，∴，. 又由，得，∴或，∴， ∵， ∴， 又∵， ∴代入解得. 故选：D 本题考查直线与抛物线的综合应用，弦长公式的应用，属于中档题. 7．C 【解析】略 8．D 【解析】 根据空间向量的线性运算，用作基底表示即可得解. 【详解】 根据空间向量的线性运算可知 因为,， 则 即， 故选：D. 本题考查了空间向量的线性运算，用基底表示向量，属于基础题. 9．A 【解析】 根据分段函数解析式，先求得的值，再求得的值. 【详解】 依题意，. 故选：A 本小题主要考查根据分段函数解析式求函数值，属于基础题. 10．C 【解析】 根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可. 【详解】 因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立； 因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立； 易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立. 故选：C 本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题. 11．B 【解析】 根据全称命题的否定为特称命题，得到结果. 【详解】 根据全称命题的否定为特称命题，可得， 本题正确选项： 本题考查含量词的命题的否定，属于基础题. 12．A 【解析】 根据双曲线的标准方程求出右顶点、右焦点的坐标，再求出过点与的一条渐近线的平行的直线方程，通过解方程组求出点的坐标，最后利用三角形的面积公式进行求解即可. 【详解】 由双曲线的标准方程可知中：，因此右顶点的坐标为，右焦点的坐标为，双曲线的渐近线方程为：，根据双曲线和渐近线的对称性不妨设点作平行的一条渐近线的直线与交于点，所以直线的斜率为，因此直线方程为：，因此点的坐标是方程组：的解，解得方程组的解为：，即，所以的面积为： . 故选：A 本题考查了双曲线的渐近线方程的应用，考查了两直线平行的性质，考查了数学运算能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 易知函数的定义域为，且，则是上的偶函数．由于在上单调递增，而在上也单调递增，由复合函数的单调性知在上单调递增，又在上单调递增，故知在上单调递增．令，知，则不等式可化为，即，可得，又，是偶函数，可得，由在上单调递增，可得，则，解得，故不等式的解集为． 14．1 【解析】 根据为定义在上的偶函数，得，再根据当时，（为常数）求解. 【详解】 因为为定义在上的偶函数， 所以， 又因为当时，， 所以， 所以实数的值为1. 故答案为：1 本题主要考查函数奇偶性的应用，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 15．1 【解析】 根据条件即可得出，由即可得出，进行数量积的运算即可求出λ． 【详解】 ∵向量与的夹角为，||＝||＝1，且； ∴； ∴λ＝1． 故答案为：1． 考查向量数量积的运算及计算公式，以及向量垂直的充要条件． 16． 【解析】 在不等式两边同时取对数，然后构造函数f（x）＝，求函数的导数，研究函数的单调性即可得到结论． 【详解】 不等式两边同时取对数得， 即x2lnx1＜x1lnx2，又 即成立， 设f（x）＝，x∈（0，m）， ∵x1＜x2，f（x1）＜f（x2），则函数f（x）在（0，m）上为增函数， 函数的导数， 由f′（x）＞0得1﹣lnx＞0得lnx＜1， 得0＜x＜e， 即函数f（x）的最大增区间为（0，e）， 则m的最大值为e 故答案为：e 本题考查函数单调性与导数之间的应用，根据条件利用取对数得到不等式,从而可构造新函数，是解决本题的关键 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）见解析（2） 【解析】 （1）根据平面，利用线面垂直的定义可得，再由，根据线面垂直的判定定理即可证出. （2）取的中点，连接，以为坐标原点，分别为正半轴建立空间直角坐标系求出平面的一个法向量，利用空间向量法即可求解. 【详解】 因为平面平面， 所以 由为等腰直角三角形， 所以 又，故平面. 取的中点，连接， 因为， 所以 因为平面， 所以平面 所以平面 如图，以为坐标原点，分别为正半轴建立空间直角坐标系 则， 又， 所以且于是 设平面的法向量为，则 令得平面的一个法向量 设直线与平面所成的角为， 则 本题考查了线面垂直的定义、判定定理以及空间向量法求线面角，属于中档题. 18． (1) .(2) . 【解析】 （1）根据题意，由余弦定理求得，即可求解C角的值； （2）由正弦定理和三角恒等变换的公式，化简得到，再根据为锐角三角形，求得，利用三角函数的图象与性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意知，∴， 由余弦定理可知，， 又∵，∴. （2）由正弦定理可知，，即 ∴ ， 又∵为锐角三角形，∴，即， 则，所以， 综上的取值范围为. 本题主要考查了利用正弦定理和三角函数的恒等变换求解三角形问题，对于解三角形问题，通常利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系，利用“角转边”寻求边的关系，利用余弦定理借助三边关系求角，利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值. 利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点，经常利用三角形内角和定理，三角形面积公式，结合正、余弦定理解题. 19．（Ⅰ）见解析 （Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）求导得到，讨论和两种情况，得到答案. （Ⅱ）变换得到，设，求，令，故在单调递增，存在使得，，计算得到答案. 【详解】 （Ⅰ）（）， 当时，在单调递减，在单调递增； 当时，在单调递增，在单调递减. （Ⅱ）（），即，（）. 令（）， 则， 令，，故在单调递增， 注意到，， 于是存在使得， 可知在单调递增，在单调递减. ∴. 综上知，. 本题考查了函数的单调性，恒成立问题，意在考查学生对于导数知识的综合应用能力. 20．（1）；（2）. 【解析】 （1）由正弦定理直接可求，然后运用两角和的正弦公式算出； （2）化简，由余弦定理得，利用基本不等式求出，确定角范围，进而求出的取值范围. 【详解】 （1）由正弦定理，得： ，且为锐角 （2） 本题主要考查了正余弦定理的应用，基本不等式的应用，三角函数的值域等，考查了学生运算求解能力. 21．（1）当时，函数取得极小值为，无极大值；（2） 【解析】 试题分析：（1），通过求导分析，得函数取得极小值为，无极大值；（2），所以，通过求导讨论，得到的取值范围是． 试题解析： （1）函数的定义域为 当时，， 所以 所以当时，，当时，， 所以函数在区间单调递减，在区间单调递增， 所以当时，函数取得极小值为，无极大值； （2）设函数上点与函数上点处切线相同， 则 所以 所以，代入得： 设，则 不妨设则当时，，当时， 所以在区间上单调递减，在区间上单调递增， 代入可得： 设，则对恒成立， 所以在区间上单调递增，又 所以当时，即当时, 又当时 因此当时，函数必有零点；即当时，必存在使得成立； 即存在使得函数上点与函数上点处切线相同． 又由得： 所以单调递减，因此 所以实数的取值范围是． 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）过点作交于，连接，设，连接，由角平分线的性质，正方形的性质，三角形的全等，证得，，由线面垂直的判断定理证得平面，再由面面垂直的判断得证. （2）平面几何知识和线面的关系可证得平面，建立空间直角坐标系，求得两个平面的法向量，根据二面角的向量计算公式可求得其值. 【详解】 （1）如图，过点作交于，连接，设，连接，，， 又为的角平分线，四边形为正方形，， 又，，，，，又为的中点， 又平面，，平面， 又平面，平面平面， （2）在中，，，，在中，，， 又，，，， 又，，平面，平面， 故建立如图空间直角坐标系，则，，， ，，，， 设平面的一个法向量为，则，， 令，得, 设平面的一个法向量为，则， ，令，得 ，由图示可知二面角是锐角， 故二面角的余弦值为. 本题考查空间的面面垂直关系的证明，二面角的计算，在证明垂直关系时，注意运用平面几何中的等腰三角形的“三线合一”，勾股定理、菱形的对角线互相垂直，属于基础题.