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安徽省示范高中培优联盟2026届高三招生统考(二)数学试题模拟试卷含解析.doc

1、安徽省示范高中培优联盟2026届高三招生统考(二)数学试题模拟试卷 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.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

2、等,则直线经过的( ) A.重心 B.垂心 C.内心 D.外心 2.把函数的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,若函数是偶函数,则实数的最小值是( ) A. B. C. D. 3.窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸,是中国古老的传统民间艺术之一,它历史悠久,风格独特,神兽人们喜爱.下图即是一副窗花,是把一个边长为12的大正方形在四个角处都剪去边长为1的小正方形后剩余的部分,然后在剩余部分中的四个角处再剪出边长全为1的一些小正方形.若在这个窗花内部随机取一个点,则该点不落在任何一个小正方形内的概率是( ) A. B. C. D. 4.设集合,,若集合中有

3、且仅有2个元素,则实数的取值范围为 A. B. C. D. 5.若,则的虚部是( ) A. B. C. D. 6.已知变量,满足不等式组,则的最小值为( ) A. B. C. D. 7.关于函数在区间的单调性,下列叙述正确的是( ) A.单调递增 B.单调递减 C.先递减后递增 D.先递增后递减 8.已知四棱锥,底面ABCD是边长为1的正方形,,平面平面ABCD,当点C到平面ABE的距离最大时,该四棱锥的体积为( ) A. B. C. D.1 9.已知定义在上的奇函数满足,且当时,,则( ) A.1 B.-1 C.2 D.-2 10.

4、已知是平面内互不相等的两个非零向量,且与的夹角为,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 11.已知函数,,且,则( ) A.3 B.3或7 C.5 D.5或8 12.给出个数 ,,,,,,其规律是:第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,以此类推,要计算这个数的和.现已给出了该问题算法的程序框图如图,请在图中判断框中的①处和执行框中的②处填上合适的语句,使之能完成该题算法功能( ) A.; B.; C.; D.; 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知,椭圆的方程为,双曲线方程为,与的离心率之积为,则的

5、渐近线方程为________. 14.若,则__________. 15.若,则____. 16.从4名男生和3名女生中选出4名去参加一项活动,要求男生中的甲和乙不能同时参加,女生中的丙和丁至少有一名参加,则不同的选法种数为______.(用数字作答) 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)选修4-5:不等式选讲 已知函数的最大值为3,其中. (1)求的值; (2)若,,,求证: 18.(12分)的内角,,的对边分别为,,已知,. (1)求; (2)若的面积,求. 19.(12分)已知集合,集合,. (1)求集合B; (2)

6、记,且集合M中有且仅有一个整数,求实数k的取值范围. 20.(12分)如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2. (1)证明:平面平面; (2)求点到平面的距离. 21.(12分)已知函数. (1)讨论函数单调性; (2)当时,求证:. 22.(10分)已知圆O经过椭圆C:的两个焦点以及两个顶点,且点在椭圆C上. 求椭圆C的方程; 若直线l与圆O相切,与椭圆C交于M、N两点,且,求直线l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.

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. 2.A 【解析】 先求出的解析式,再求出的解析式,根据三角函数图象的对称性可求实数满足的等式,从而可求其最小值. 【详解】 的图象向右平移个单位长度, 所得图象对应的函数解析式为, 故. 令,,解得,. 因为为偶函数,故直线为其图象的对称轴, 令,,故,, 因为,故,当时,. 故选:A. 本题考查三

8、角函数的图象变换以及三角函数的图象性质,注意平移变换是对自变量做加减,比如把的图象向右平移1个单位后,得到的图象对应的解析式为,另外,如果为正弦型函数图象的对称轴,则有,本题属于中档题. 3.D 【解析】 由几何概型可知,概率应为非小正方形面积与窗花面积的比,即可求解. 【详解】 由题,窗花的面积为,其中小正方形的面积为, 所以所求概率, 故选:D 本题考查几何概型的面积公式的应用,属于基础题. 4.B 【解析】 由题意知且,结合数轴即可求得的取值范围. 【详解】 由题意知,,则,故, 又,则,所以, 所以本题答案为B. 本题主要考查了集合的关系及运算,以及借助数轴

9、解决有关问题,其中确定中的元素是解题的关键,属于基础题. 5.D 【解析】 通过复数的乘除运算法则化简求解复数为:的形式,即可得到复数的虚部. 【详解】 由题可知, 所以的虚部是1. 故选:D. 本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的基本概念,属于基础题. 6.B 【解析】 先根据约束条件画出可行域,再利用几何意义求最值. 【详解】 解:由变量,满足不等式组,画出相应图形如下: 可知点,, 在处有最小值,最小值为. 故选:B. 本题主要考查简单的线性规划,运用了数形结合的方法,属于基础题. 7.C 【解析】 先用诱导公式得,再根据函数图像平移的方法求解即

10、可. 【详解】 函数的图象可由向左平移个单位得到,如图所示,在上先递减后递增. 故选:C 本题考查三角函数的平移与单调性的求解.属于基础题. 8.B 【解析】 过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设,将表示成关于的函数,再求函数的最值,即可得答案. 【详解】 过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF. 因为平面平面ABCD,所以平面ABCD, 所以. 因为底面ABCD是边长为1的正方形,,所以. 因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离. 易证平面平

11、面ABE, 所以点H到平面ABE的距离,即为H到EF的距离. 不妨设,则,. 因为,所以, 所以,当时,等号成立. 此时EH与ED重合,所以,. 故选:B. 本题考查空间中点到面的距离的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意辅助线及面面垂直的应用. 9.B 【解析】 根据f(x)是R上的奇函数,并且f(x+1)=f(1-x),便可推出f(x+4)=f(x),即f(x)的周期为4,而由x∈[0,1]时,f(x)=2x-m及f(x)是奇函数,即可得出f(0)=1-m=0,从而求得m=1,这样便可得出f(2019)=f(-1)=-f

12、1)=-1. 【详解】 ∵是定义在R上的奇函数,且; ∴; ∴; ∴的周期为4; ∵时,; ∴由奇函数性质可得; ∴; ∴时,; ∴. 故选:B. 本题考查利用函数的奇偶性和周期性求值,此类问题一般根据条件先推导出周期,利用函数的周期变换来求解,考查理解能力和计算能力,属于中等题. 10.C 【解析】 试题分析:如下图所示,则,因为与的夹角为,即,所以,设,则,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故选C. 考点:1.向量加减法的几何意义;2.正弦定理;3.正弦函数性质. 11.B 【解析】 根据函数的对称轴以及函数值,可得结果. 【详解】 函数,

13、 若,则的图象关于对称, 又,所以或, 所以的值是7或3. 故选:B. 本题考查的是三角函数的概念及性质和函数的对称性问题,属基础题 12.A 【解析】 要计算这个数的和,这就需要循环50次,这样可以确定判断语句①,根据累加最的变化规律可以确定语句②. 【详解】 因为计算这个数的和,循环变量的初值为1,所以步长应该为1,故判断语句①应为,第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,这样可以确定语句②为,故本题选A. 本题考查了补充循环结构,正确读懂题意是解本题的关键. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 求出椭

14、圆与双曲线的离心率,根据离心率之积的关系,然后推出关系,即可求解双曲线的渐近线方程. 【详解】 ,椭圆的方程为, 的离心率为:, 双曲线方程为, 的离心率:, 与的离心率之积为, , , 的渐近线方程为:,即. 故答案为: 本题考查了椭圆、双曲线的几何性质,掌握椭圆、双曲线的离心率公式,属于基础题. 14. 【解析】 由已知利用两角差的正弦函数公式可得,两边平方,由同角三角函数基本关系式,二倍角的正弦函数公式即可计算得解. 【详解】 ,得, 在等式两边平方得,解得. 故答案为:. 本题主要考查了两角差的正弦函数公式,同角三角函数基本关系式,二倍角的正弦函

15、数公式在三角函数化简求值中的应用,考查了转化思想,属于基础题. 15. 【解析】 由, 得出,根据两角和与差的正弦公式和余弦公式化简,再利用齐次式即可求出结果. 【详解】 因为, 所以, 所以. 故答案为:. 本题考查三角函数化简求值,利用二倍角正切公式、两角和与差的正弦公式和余弦公式,以及运用齐次式求值,属于对公式的考查以及对计算能力的考查. 16.1 【解析】 由排列组合及分类讨论思想分别讨论:①设甲参加,乙不参加,②设乙参加,甲不参加,③设甲,乙都不参加,可得不同的选法种数为9+9+5=1,得解. 【详解】 ①设甲参加,乙不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得

16、不同的选法种数为9, ②设乙参加,甲不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为9, ③设甲,乙都不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为5, 综合①②③得:不同的选法种数为9+9+5=1, 故答案为:1. 本题考查了排列组合及分类讨论思想,准确分类及计算是关键,属中档题. 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)见解析 【解析】 (1)分三种情况去绝对值,求出最大值与已知最大值相等列式可解得;(2)将所证不等式转化为2ab≥1,再构造函数利用导数判断单调性求出最小值可证. 【详解】 (1)∵

17、 ∴. ∴当时,取得最大值. ∴. (2)由(Ⅰ),得, . ∵,当且仅当时等号成立, ∴. 令,. 则在上

18、单调递减.∴. ∴当时,. ∴. 本题考查了绝对值不等式的解法,属中档题.本题主要考查了绝对值不等式的求解,以及不等式的恒成立问题,其中解答中根据绝对值的定义,合理去掉绝对值号,及合理转化恒成立问题是解答本题的关键,着重考查分析问题和解答问题的能力,以及转化思想的应用. 18.(1) ;(2) 【解析】 试题分析:(1)根据余弦定理求出B,带入条件求出,利用同角三角函数关系求其余弦,再利用两角差的余弦定理即可求出;(2)根据(1)及面积公式可得,利用正弦定理即可求出. 试题解析:(1)由,得, ∴. ∵,∴. 由,得,

19、 ∴. ∴ . (2)由(1),得. 由及题设条件,得,∴. 由,得, ∴, ∴. 点睛:解决三角形中的角边问题时,要根据条件选择正余弦定理,将问题转化统一为边的问题或角的问题,利用三角中两角和差等公式处理,特别注意内角和定理的运用,涉及三角形面积最值问题时,注意均值不等式的利用,特别求角的时候,要注意分析角的范围,才能写出角的大小. 19.(1)(2) 【解析】 (1)由不等式可得,讨论与的关系,即可得到结果; (2)先解得不等式,由集合M中有且仅有一个整数,当时,则M中仅有的整数为;当时,则M中仅有的整数为,进而求解即可. 【详解】 解:(1)因为,所以, 当,即

20、时,; 当,即时,; 当,即时,. (2)由得, 当,即时,M中仅有的整数为, 所以,即; 当,即时,M中仅有的整数为, 所以,即; 综上,满足题意的k的范围为 本题考查解一元二次不等式,考查由交集的结果求参数范围,考查分类讨论思想与运算能力. 20.(1)证明见解析(2) 【解析】 (1)由题意可证得,,所以平面,则平面平面可证; (2)解法一:利用等体积法由可求出点到平面的距离;解法二:由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作的垂线,垂足,证明平面,计算出即可. 【详解】 解法一:(1)依题意知,因为,所以. 又平面平面,平面平面,平面, 所

21、以平面. 又平面, 所以. 由已知,是等边三角形,且为的中点,所以. 因为,所以. 又,所以平面. 又平面,所以平面平面. (2)在中,,,所以. 由(1)知,平面,且, 所以三棱锥的体积. 在中,,,得, 由(1)知,平面,所以, 所以, 设点到平面的距离, 则三棱锥的体积,得. 解法二:(1)同解法一; (2)因为,平面,平面, 所以平面. 所以点到平面的距离等于点到平面的距离. 过点作的垂线,垂足,即. 由(1)知,平面平面,平面平面,平面, 所以平面,即为点到平面的距离. 由(1)知,, 在中,,,得. 又,所以. 所以点到平面的距

22、离为. 本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离,考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解:①等体积法;②作(找)出点到平面的垂线段,进行计算即可. 21.(1)见解析(2)见解析 【解析】 (1)根据的导函数进行分类讨论单调性 (2)欲证,只需证,构造函数,证明,这时需研究的单调性,求其最大值即可 【详解】 解:(1)的定义域为, , ① 当时,由得,由,得, 所以在上单调递增,在单调递减; ②当时,由得,由,得,或, 所以在上单调递增,在单调递减,在单调递增; ③当时,,所以在上单调递增; ④当时,由,得,由

23、得,或, 所以在上单调递增,在单调递减,在单调递增. (2)当时,欲证,只需证, 令,,则, 因存在,使得成立,即有,使得成立. 当变化时,,的变化如下: 0 单调递增 单调递减 所以. 因为,所以,所以. 即, 所以当时,成立. 考查求函数单调性的方法和用函数的最值证明不等式的方法,难题. 22.(1);(2)或 【解析】 (1)先由题意得出 ,可得出与的等量关系,然后将点的坐标代入椭圆的方程,可求出与的值,从而得出椭圆的方程;(2)对直线的斜率是否存在进行分类讨论,当直线的斜率不存在时,可求出,然后进行检验;当直线的斜率存

24、在时,可设直线的方程为,设点,先由直线与圆相切得出与之间的关系,再将直线的方程与椭圆的方程联立,由韦达定理,利用弦长公式并结合条件得出的值,从而求出直线的倾斜角. 【详解】 (1)由题可知圆只能经过椭圆的上下顶点,所以椭圆焦距等于短轴长,可得, 又点在椭圆上,所以,解得, 即椭圆的方程为. (2)圆的方程为,当直线不存在斜率时,解得,不符合题意; 当直线存在斜率时,设其方程为,因为直线与圆相切,所以,即. 将直线与椭圆的方程联立,得: , 判别式,即, 设,则, 所以, 解得, 所以直线的倾斜角为或. 求椭圆标准方程的方法一般为待定系数法,根据条件确定关于的方程组,解出,从而写出椭圆的标准方程.解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单.

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