2026届江苏百校联考学业水平模拟考试数学试题仿真模拟试题B卷含解析.doc

2026届江苏百校联考学业水平模拟考试数学试题仿真模拟试题B卷 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 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．已知幂函数的图象过点，且，，，则，，的大小关系为（ ） A． B． C． D． 2．已知是第二象限的角，，则( ) A． B． C． D． 3．设，是方程的两个不等实数根，记（）.下列两个命题（ ） ①数列的任意一项都是正整数； ②数列存在某一项是5的倍数. A．①正确，②错误 B．①错误，②正确 C．①②都正确 D．①②都错误 4．半径为2的球内有一个内接正三棱柱，则正三棱柱的侧面积的最大值为（ ） A． B． C． D． 5．中，如果，则的形状是（ ） A．等边三角形 B．直角三角形 C．等腰三角形 D．等腰直角三角形 6．已知函数若函数在上零点最多，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 7．如图，在中，点M是边的中点，将沿着AM翻折成，且点不在平面内，点是线段上一点.若二面角与二面角的平面角相等，则直线经过的（ ） A．重心 B．垂心 C．内心 D．外心 8．执行如图所示的程序框图，若输入，，则输出的（ ） A．4 B．5 C．6 D．7 9．已知函数有两个不同的极值点，，若不等式有解，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．如图，网格纸上小正方形的边长为，粗实线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 11．已知是过抛物线焦点的弦，是原点，则（ ） A．－2 B．－4 C．3 D．－3 12．若，则下列不等式不能成立的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．如图，在矩形中，，是的中点，将，分别沿折起，使得平面平面，平面平面，则所得几何体的外接球的体积为__________. 14．已知满足且目标函数的最大值为7，最小值为1，则___________． 15．已知抛物线，点为抛物线上一动点，过点作圆的切线，切点分别为，则线段长度的取值范围为__________. 16． “”是“”的__________条件.（填写“充分必要”、“充分不必要”、“必要不充分”、“既不充分也不必要”之一） 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）已知是各项都为正数的数列，其前项和为，且为与的等差中项． （1）求证：数列为等差数列； （2）设，求的前100项和． 18．（12分）设椭圆的离心率为，左、右焦点分别为，点D在椭圆C上， 的周长为. （1）求椭圆C的标准方程； （2）过圆上任意一点P作圆E的切线l，若l与椭圆C交于A，B两点，O为坐标原点，求证：为定值. 19．（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. 20．（12分）已知函数 （1）若，试讨论的单调性； （2）若，实数为方程的两不等实根，求证：. 21．（12分）在中国，不仅是购物，而且从共享单车到医院挂号再到公共缴费，日常生活中几乎全部领域都支持手机支付.出门不带现金的人数正在迅速增加。中国人民大学和法国调查公司益普索合作，调查了腾讯服务的6000名用户，从中随机抽取了60名，统计他们出门随身携带现金（单位：元）如茎叶图如示，规定：随身携带的现金在100元以下（不含100元）的为“手机支付族”，其他为“非手机支付族”. （1）根据上述样本数据，将列联表补充完整，并判断有多大的把握认为“手机支付族”与“性别”有关？ （2）用样本估计总体，若从腾讯服务的用户中随机抽取3位女性用户，这3位用户中“手机支付族”的人数为，求随机变量的期望和方差； （3）某商场为了推广手机支付，特推出两种优惠方案，方案一：手机支付消费每满1000元可直减100元；方案二：手机支付消费每满1000元可抽奖2次，每次中奖的概率同为，且每次抽奖互不影响，中奖一次打9折，中奖两次打8.5折.如果你打算用手机支付购买某样价值1200元的商品，请从实际付款金额的数学期望的角度分析，选择哪种优惠方案更划算？ 附： 0.050 0.010 0.001 3.841 6.635 10.828 22．（10分）如图，在四棱锥中，底面是矩形，是的中点，平面，且，． （）求与平面所成角的正弦． （）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．A 【解析】 根据题意求得参数，根据对数的运算性质，以及对数函数的单调性即可判断. 【详解】 依题意，得，故， 故，，， 则. 故选：A. 本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较大小，考查推理论证能力，属基础题. 2．D 【解析】 利用诱导公式和同角三角函数的基本关系求出,再利用二倍角的正弦公式代入求解即可. 【详解】 因为, 由诱导公式可得,, 即, 因为, 所以, 由二倍角的正弦公式可得, , 所以. 故选:D 本题考查诱导公式、同角三角函数的基本关系和二倍角的正弦公式;考查运算求解能力和知识的综合运用能力;属于中档题. 3．A 【解析】 利用韦达定理可得,,结合可推出,再计算出,,从而推出①正确;再利用递推公式依次计算数列中的各项,以此判断②的正误. 【详解】 因为,是方程的两个不等实数根, 所以,, 因为, 所以 , 即当时,数列中的任一项都等于其前两项之和, 又,, 所以,,, 以此类推,即可知数列的任意一项都是正整数,故①正确; 若数列存在某一项是5的倍数,则此项个位数字应当为0或5, 由,,依次计算可知, 数列中各项的个位数字以1,3,4,7,1,8,9,7,6,3,9,2为周期, 故数列中不存在个位数字为0或5的项,故②错误; 故选:A. 本题主要考查数列递推公式的推导,考查数列性质的应用,考查学生的综合分析以及计算能力. 4．B 【解析】 设正三棱柱上下底面的中心分别为，底面边长与高分别为，利用，可得，进一步得到侧面积，再利用基本不等式求最值即可. 【详解】 如图所示.设正三棱柱上下底面的中心分别为，底面边长与高分别为，则， 在中，，化为， ， ， 当且仅当时取等号，此时. 故选：B. 本题考查正三棱柱与球的切接问题，涉及到基本不等式求最值，考查学生的计算能力，是一道中档题. 5．B 【解析】 化简得lgcosA＝lg＝﹣lg2，即，结合， 可求，得代入sinC＝sinB，从而可求C，B，进而可判断. 【详解】 由，可得lgcosA＝＝﹣lg2，∴， ∵，∴，，∴sinC＝sinB＝＝，∴tanC＝，C＝，B＝. 故选：B 本题主要考查了对数的运算性质的应用，两角差的正弦公式的应用，解题的关键是灵活利用基本公式，属于基础题． 6．D 【解析】 将函数的零点个数问题转化为函数与直线的交点的个数问题，画出函数的图象，易知直线过定点，故与在时的图象必有两个交点，故只需与在时的图象有两个交点，再与切线问题相结合，即可求解. 【详解】 由图知与有个公共点即可， 即，当设切点， 则， . 故选：D. 本题考查了函数的零点个数的问题，曲线的切线问题，注意运用转化思想和数形结合思想，属于较难的压轴题. 7．A 【解析】 根据题意到两个平面的距离相等，根据等体积法得到，得到答案. 【详解】 二面角与二面角的平面角相等，故到两个平面的距离相等. 故，即，两三棱锥高相等，故， 故，故为中点. 故选：. 本题考查了二面角，等体积法，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 8．C 【解析】 根据程序框图程序运算即可得. 【详解】 依程序运算可得： ， 故选：C 本题主要考查了程序框图的计算，解题的关键是理解程序框图运行的过程. 9．C 【解析】 先求导得（），由于函数有两个不同的极值点，，转化为方程有两个不相等的正实数根，根据，，，求出的取值范围，而有解，通过分裂参数法和构造新函数，通过利用导数研究单调性、最值，即可得出的取值范围. 【详解】 由题可得：（）， 因为函数有两个不同的极值点，， 所以方程有两个不相等的正实数根， 于是有解得. 若不等式有解， 所以 因为 . 设， ，故在上单调递增， 故， 所以， 所以的取值范围是. 故选：C. 本题考查利用导数研究函数单调性、最值来求参数取值范围，以及运用分离参数法和构造函数法，还考查分析和计算能力，有一定的难度. 10．D 【解析】 根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成，利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积. 【详解】 由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成，该多面体体积为.故选D. 本小题主要考查三视图还原为原图，考查柱体和锥体的体积公式，属于基础题. 11．D 【解析】 设，，设：，联立方程得到，计算 得到答案. 【详解】 设，，故. 易知直线斜率不为，设：，联立方程， 得到，故，故. 故选：. 本题考查了抛物线中的向量的数量积，设直线为可以简化运算，是解题的关键 . 12．B 【解析】 根据不等式的性质对选项逐一判断即可. 【详解】 选项A：由于，即，，所以，所以，所以成立； 选项B：由于，即，所以，所以，所以不成立； 选项C：由于，所以，所以，所以成立； 选项D：由于，所以，所以，所以，所以成立. 故选：B. 本题考查不等关系和不等式，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 根据题意，画出空间几何体，设的中点分别为，并连接，利用面面垂直的性质及所给线段关系，可知几何体的外接球的球心为，即可求得其外接球的体积. 【详解】 由题可得，，均为等腰直角三角形，如图所示， 设的中点分别为， 连接， 则，. 因为平面平面，平面平面， 所以平面，平面， 易得， 则几何体的外接球的球心为，半径， 所以几何体的外接球的体积为. 故答案为：. 本题考查了空间几何体的综合应用，折叠后空间几何体的线面位置关系应用，空间几何体外接球的性质及体积求法，属于中档题. 14．-2 【解析】 先根据约束条件画出可行域，再利用几何意义求最值，表示直线在轴上的截距，只需求出可行域直线在轴上的截距最大最小值时所在的顶点即可． 【详解】 由题意得：目标函数在点B取得最大值为7，在点A处取得最小值为1， ∴，， ∴直线AB的方程是：， ∴则，故答案为. 本题主要考查了简单的线性规划，以及利用几何意义求最值的方法，属于基础题． 15． 【解析】 连接，易得，可得四边形的面积为，从而可得，进而求出的取值范围，可求得的范围. 【详解】 如图，连接，易得，所以四边形的面积为，且四边形的面积为三角形面积的两倍，所以，所以， 当最小时，最小，设点，则， 所以当时，，则， 当点的横坐标时，，此时， 因为随着的增大而增大，所以的取值范围为. 故答案为：. 本题考查直线与圆的位置关系的应用，考查抛物线上的动点到定点的距离的求法，考查学生的计算求解能力，属于中档题. 16．充分不必要 【解析】 由余弦的二倍角公式可得,即或,即可判断命题的关系. 【详解】 由,所以或,所以“”是“”的充分不必要条件. 故答案为:充分不必要 本题考查命题的充分条件与必要条件的判断,考查余弦的二倍角公式的应用. 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）. 【解析】 （1）利用已知条件化简出，当时，，当时，再利用进行化简，得出，即可证明出为等差数列； （2）根据（1）中，求出数列的通项公式，再化简出，可直接求出的前100项和． 【详解】 解：（1）由题意知，即，① 当时，由①式可得； 又时，有， 代入①式得， 整理得， ∴是首项为1，公差为1的等差数列． （2）由（1）可得， ∵是各项都为正数，∴， ∴， 又， ∴， 则， ， 即：. ∴的前100项和． 本题考查数列递推关系的应用，通项公式的求法以及裂项相消法求和，考查分析解题能力和计算能力. 18．（1）（2）见解析 【解析】 (1) 由，周长,解得,即可求得标准方程. (2)通过特殊情况的斜率不存在时,求得,再证明的斜率存在时,即可证得为定值.通过设直线的方程为与椭圆方程联立,借助韦达定理求得,利用直线与圆相切,即,求得的关系代入,化简即可证得即可证得结论. 【详解】 （1）由题意得，周长，且. 联立解得，，所以椭圆C的标准方程为. （2）①当直线l的斜率不存在时，不妨设其方程为， 则， 所以，即. ②当直线l的斜率存在时，设其方程为，并设， 由， ，， 由直线l与圆E相切，得. 所以 . 从而，即. 综合上述，得为定值. 本题考查了椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中定值问题,考查了学生计算求解能力,难度较难. 19．（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． 20．（1）答案不唯一，具体见解析（2）证明见解析 【解析】 （1）根据题意得，分与讨论即可得到函数的单调性； （2）根据题意构造函数，得，参变分离得， 分析不等式，即转化为，设，再构造函数，利用导数得单调性，进而得证. 【详解】 （1）依题意，当时，， ①当时，恒成立，此时在定义域上单调递增； ②当时，若，；若，； 故此时的单调递增区间为，单调递减区间为. （2）方法1：由得 令，则， 依题意有，即， 要证，只需证（不妨设）， 即证， 令，设，则， 在单调递减，即，从而有. 方法2：由得 令，则， 当时，时， 故在上单调递增，在上单调递减， 不妨设，则， 要证，只需证，易知， 故只需证，即证 令，（）， 则 ==， （也可代入后再求导） 在上单调递减，， 故对于时，总有.由此得 本题考查了函数的单调性、最值问题，考查导数的应用以及分类讨论思想，转化思想，属于难题. 21．（1）列联表见解析，99%；（2），；（3）第二种优惠方案更划算. 【解析】 （1）根据已知数据得出列联表，再根据独立性检验得出结论； （2）有数据可知，女性中“手机支付族”的概率为，知服从二项分布，即，可求得其期望和方差； （3）若选方案一，则需付款元，若选方案二，设实际付款元，，则的取值为1200，1080，1020，求出实际付款的期望，再比较两个方案中的付款的金额的大小，可得出选择的方案. 【详解】 （1）由已知得出联列表： ，所以， 有99%的把握认为“手机支付族”与“性别”有关； （2）有数据可知，女性中“手机支付族”的概率为， ， ； （3）若选方案一，则需付款元 若选方案二，设实际付款元，，则的取值为1200，1080，1020， ，，， 选择第二种优惠方案更划算 本题考查独立性检验，二项分布的期望和方差，以及由期望值确定决策方案，属于中档题. 22． (1) . (2) . 【解析】 分析：（1）直接建立空间直角坐标系，然后求出面的法向量和已知线的向量，再结合向量的夹角公式求解即可；（2）先分别得出两个面的法向量，然后根据向量交角公式求解即可. 详解： （）∵是矩形， ∴， 又∵平面， ∴，，即，，两两垂直， ∴以为原点，，，分别为轴，轴，轴建立如图空间直角坐标系， 由，，得，，，，，， 则，，， 设平面的一个法向量为， 则，即，令，得，， ∴， ∴， 故与平面所成角的正弦值为． （）由（）可得， 设平面的一个法向量为， 则，即，令，得，， ∴， ∴， 故二面角的余弦值为． 点睛：考查空间立体几何的线面角，二面角问题，一般直接建立坐标系，结合向量夹角公式求解即可，但要注意坐标的正确性，坐标错则结果必错，务必细心，属于中档题.