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2026年江苏省宿迁市泗洪中学高三二模数学试题试卷含解析.doc

1、2026年江苏省宿迁市泗洪中学高三二模数学试题试卷 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 一、选择题:本题共12

2、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.关于的不等式的解集是,则关于的不等式的解集是( ) A. B. C. D. 2.已知复数(为虚数单位)在复平面内对应的点的坐标是( ) A. B. C. D. 3.若与互为共轭复数,则( ) A.0 B.3 C.-1 D.4 4.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.即不充分不必要条件 5.执行如图所示的程序框图若输入,则输出的的值为( ) A. B. C. D.

3、 6.甲在微信群中发了一个6元“拼手气”红包,被乙、丙、丁三人抢完,若三人均领到整数元,且每人至少领到1元,则乙获得“最佳手气”(即乙领到的钱数多于其他任何人)的概率是( ) A. B. C. D. 7.已知复数,其中,,是虚数单位,则( ) A. B. C. D. 8.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,平面,,若球的表面积为,则三棱锥的体积的最大值为( ) A. B. C. D. 9.在正方体中,点、分别为、的中点,过点作平面使平面,平面若直线平面,则的值为( ) A. B. C. D. 10.已知三棱锥P﹣ABC的顶点都在球O的球面上,PA,PB,AB

4、=4,CA=CB,面PAB⊥面ABC,则球O的表面积为( ) A. B. C. D. 11. “”是“”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分又不必要条件 12.设命题:,,则为 A., B., C., D., 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.如果函数(,且,)在区间上单调递减,那么的最大值为__________. 14.曲线在点(1,1)处的切线与轴及直线=所围成的三角形面积为,则实数=____。 15.将含有甲、乙、丙的6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料

5、则甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一个组的概率为__________. 16.边长为2的正方形经裁剪后留下如图所示的实线围成的部分,将所留部分折成一个正四棱锥.当该棱锥的体积取得最大值时,其底面棱长为________. 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)对于给定的正整数k,若各项均不为0的数列满足:对任意正整数总成立,则称数列是“数列”. (1)证明:等比数列是“数列”; (2)若数列既是“数列”又是“数列”,证明:数列是等比数列. 18.(12分)已知在中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,且. (1)求角A的值;

6、 (2)若,设角,周长为y,求的最大值. 19.(12分)下表是某公司2018年5~12月份研发费用(百万元)和产品销量(万台)的具体数据: 月 份 5 6 7 8 9 10 11 12 研发费用(百万元) 2 3 6 10 21 13 15 18 产品销量(万台) 1 1 2 2.5 6 3.5 3.5 4.5 (Ⅰ)根据数据可知与之间存在线性相关关系,求出与的线性回归方程(系数精确到0.01); (Ⅱ)该公司制定了如下奖励制度:以(单位:万台)表示日销售,当时,不设奖;当时,每位员工每日奖励200元;当时,每位员工每日奖励300元

7、当时,每位员工每日奖励400元.现已知该公司某月份日销售(万台)服从正态分布(其中是2018年5-12月产品销售平均数的二十分之一),请你估计每位员工该月(按30天计算)获得奖励金额总数大约多少元. 参考数据:,,,, 参考公式:相关系数,其回归直线中的,若随机变量服从正态分布,则,. 20.(12分)曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程; (2)若直线与曲线,的交点分别为、(、异于原点),当斜率时,求的最小值. 21.(12分)已知,函数. (1)若,求的单调递增区间;

8、2)若,求的值. 22.(10分)设点分别是椭圆的左,右焦点,为椭圆上任意一点,且的最小值为1. (1)求椭圆的方程; (2)如图,直线与轴交于点,过点且斜率的直线与椭圆交于两点,为线段的中点,直线交直线于点,证明:直线. 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】 由的解集,可知及,进而可求出方程的解,从而可求出的解集. 【详解】 由的解集为,可知且, 令,解得,, 因为,所以的解集为, 故选:A. 本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集,考查学生的计算求解能力与

9、推理能力,属于基础题. 2.A 【解析】 直接利用复数代数形式的乘除运算化简,求得的坐标得出答案. 【详解】 解:, 在复平面内对应的点的坐标是. 故选:A. 本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,属于基础题. 3.C 【解析】 计算,由共轭复数的概念解得即可. 【详解】 ,又由共轭复数概念得:, . 故选:C 本题主要考查了复数的运算,共轭复数的概念. 4.A 【解析】 试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A. 考点:充分条件、必要条件. 5

10、.C 【解析】 由程序语言依次计算,直到时输出即可 【详解】 程序的运行过程为 当n=2时,时,,此时输出. 故选:C 本题考查由程序框图计算输出结果,属于基础题 6.B 【解析】 将所有可能的情况全部枚举出来,再根据古典概型的方法求解即可. 【详解】 设乙,丙,丁分别领到x元,y元,z元,记为,则基本事件有,,,,,,,,,,共10个,其中符合乙获得“最佳手气”的有3个,故所求概率为, 故选:B. 本题主要考查了枚举法求古典概型的方法,属于基础题型. 7.D 【解析】 试题分析:由,得,则,

11、故选D. 考点:1、复数的运算;2、复数的模. 8.B 【解析】 由题意画出图形,设球0得半径为R,AB=x, AC=y,由球0的表面积为20π,可得R2=5,再求出三角形A BC外接圆的半径,利用余弦定理及基本不等式求xy的最大值,代入棱锥体积公式得答案. 【详解】 设球的半径为,,, 由,得. 如图: 设三角形的外心为,连接,,, 可得,则. 在中,由正弦定理可得:, 即, 由余弦定理可得,, . 则三棱锥的体积的最大值为. 故选:. 本题考查三棱锥的外接球、三棱锥的侧面积、体积,基本不等式等基础知识,考查空间想象能力、逻辑思维能力、运算求解能力,考查数

12、学转化思想方法与数形结合的解题思想方法,是中档题. 9.B 【解析】 作出图形,设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点,推导出,由线面平行的性质定理可得出,可得出点为的中点,同理可得出点为的中点,结合中位线的性质可求得的值. 【详解】 如下图所示: 设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点, 四边形为正方形,、分别为、的中点,则且, 四边形为平行四边形,且, 且,且,则四边形为平行四边形, ,平面,则存在直线平面,使得, 若平面,则平面,又平面,则平面, 此时,平面为平面,直线不可能与平面平行, 所以,平面,,平面, 平面

13、平面平面,, ,所以,四边形为平行四边形,可得, 为的中点,同理可证为的中点,,,因此,. 故选:B. 本题考查线段长度比值的计算,涉及线面平行性质的应用,解答的关键就是找出平面与正方体各棱的交点位置,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 10.D 【解析】 由题意画出图形,找出△PAB外接圆的圆心及三棱锥P﹣BCD的外接球心O,通过求解三角形求出三棱锥P﹣BCD的外接球的半径,则答案可求. 【详解】 如图;设AB的中点为D; ∵PA,PB,AB=4, ∴△PAB为直角三角形,且斜边为AB,故其外接圆半径为:rAB=AD=2; 设外接球球心为O; ∵CA=CB,面PA

14、B⊥面ABC, ∴CD⊥AB可得CD⊥面PAB;且DC. ∴O在CD上; 故有:AO2=OD2+AD2⇒R2=(R)2+r2⇒R; ∴球O的表面积为:4πR2=4π. 故选:D. 本题考查多面体外接球表面积的求法,考查数形结合的解题思想方法,考查思维能力与计算能力,属于中档题. 11.A 【解析】 首先利用二倍角正切公式由,求出,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可; 【详解】 解:∵,∴可解得或, ∴“”是“”的充分不必要条件. 故选:A 本题主要考查充分条件和必要条件的判断,二倍角正切公式的应用是解决本题的关键,属于基础题. 12.D 【解析】 直接利用

15、全称命题的否定是特称命题写出结果即可. 【详解】 因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,,则为:,. 故本题答案为D. 本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.18 【解析】 根据函数单调性的性质,分一次函数和一元二次函数的对称性和单调区间的关系建立不等式,利用基本不等式求解即可. 【详解】 解:①当时, , 在区间上单调递减, 则,即, 则. ②当时, , 函数开口向上,对称轴为, 因为在区间上单调递减, 则, 因为,则, 整理得, 又因为, 则.所以 即, 所

16、以 当且仅当时等号成立. 综上所述,的最大值为18. 故答案为:18 本题主要考查一次函数与二次函数的单调性和均值不等式.利用均值不等式求解要注意”一定,二正,三相等”. 14.或1 【解析】 利用导数的几何意义,可得切线的斜率,以及切线方程,求得切线与轴和的交点,由三角形的面积公式可得所求值. 【详解】 的导数为, 可得切线的斜率为3,切线方程为, 可得,可得切线与轴的交点为,,切线与的交点为, 可得,解得或。 本题主要考查利用导数求切线方程,以及直线方程的运用,三角形的面积求法。 15. 【解析】 先求出总的基本事件数,再求出甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不

17、在同一组的基本事件数,然后根据古典概型求解. 【详解】 6人平均分成两组参加“文明交通”志愿者活动,其中一组指挥交通,一组分发宣传资料的基本事件总数共有个, 甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的基本事件个数有:个, 所以甲、乙至少一人参加指挥交通且甲、丙不在同一组的概率为. 故答案为: 本题主要考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 16. 【解析】 根据题意,建立棱锥体积的函数,利用导数求函数的最大值即可. 【详解】 设底面边长为,则斜高为,即此四棱锥的高为, 所以此四棱锥体积为, 令, 令, 易知函数在时取得最大

18、值. 故此时底面棱长. 故答案为:. 本题考查棱锥体积的求解,涉及利用导数研究体积最大值的问题,属综合中档题. 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)证明见详解;(2)证明见详解 【解析】 (1)由是等比数列,由等比数列的性质可得:即可证明. (2)既是“数列”又是“数列”,可得,,则对于任意都成立,则成等比数列,设公比为,验证得答案. 【详解】 (1)证明:由是等比数列,由等比数列的性质可得: 等比数列是“数列”. (2)证明:既是“数列”又是“数列”, 可得,() () ,() 可得:对于任意都成立, 即 成等

19、比数列, 即成等比数列, 成等比数列, 成等比数列, 设,() 数列是“数列” 时,由()可得: 时,由()可得: , 可得,同理可证 成等比数列, 数列是等比数列 本题是一道数列的新定义题目,考查了等比数列的性质、通项公式等基本知识,考查代数推理、转化与化归以及综合运用数学知识探究与解决问题的能力,属于难题. 18.(1);(2). 【解析】 (1)利用正弦定理,结合题中条件,可以得到,之后应用余弦定理即可求得; (2)利用正弦定理求得,求出三角形的周长,利用三角函数的最值求解即可. 【详解】 (1)由已知可得, 结合正弦定理可得,∴,

20、 又,∴. (2)由,及正弦定理得, ∴,, 故,即, 由,得,∴当,即时,. 该题主要考查的是有关解三角形的问题,解题的关键是掌握正余弦定理,属于简单题目. 19.(Ⅰ)(Ⅱ)7839.3元 【解析】 (Ⅰ)由题意计算x、y的平均值,进而由公式求出回归系数b和a,即可写出回归直线方程; (Ⅱ)由题意计算平均数μ,得出z~N (μ,),求出日销量z∈[0.13,0.15) 、[0.15,0.16)和[0.16,+∞)的概率,计算奖金总数是多少. 【详解】 (Ⅰ)因为, , 因为, 所以, 所以; (Ⅱ)因为, 所以, 故即, 日销量的概率为, 日销量的概率

21、为, 日销量的概率为, 所以奖金总数大约为:(元). 本题考查利用最小二乘法求回归直线方程,还考查了利用正态分布计算概率,进而估计总体情况,属于中档题. 20.(1)的极坐标方程为;曲线的直角坐标方程.(2) 【解析】 (1)消去参数,可得曲线的直角坐标方程,再利用极坐标与直角坐标的互化,即可求解. (2)解法1:设直线的倾斜角为,把直线的参数方程代入曲线的普通坐标方程,求得,再把直线的参数方程代入曲线的普通坐标方程,得,得出,利用基本不等式,即可求解; 解法2:设直线的极坐标方程为,分别代入曲线,的极坐标方程,得, ,得出,即可基本不等式,即可求解. 【详解】 (1) 由

22、题曲线的参数方程为(为参数),消去参数, 可得曲线的直角坐标方程为,即, 则曲线的极坐标方程为,即, 又因为曲线的极坐标方程为,即, 根据,代入即可求解曲线的直角坐标方程. (2)解法1:设直线的倾斜角为, 则直线的参数方程为(为参数,), 把直线的参数方程代入曲线的普通坐标方程得:, 解得,,, 把直线的参数方程代入曲线的普通坐标方程得:, 解得,,, , ,即,,, , 当且仅当,即时取等号, 故的最小值为. 解法2:设直线的极坐标方程为), 代入曲线的极坐标方程,得,, 把直线的参数方程代入曲线的极坐标方程得:, ,即,, 曲线的参,即, ,,,

23、 当且仅当,即时取等号, 故的最小值为. 本题主要考查了参数方程与普通方程,以及极坐标方程与直角坐标方程点互化,以及直线参数方程的应用和极坐标方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 21.(1);(2). 【解析】 (1)利用三角恒等变换思想化简函数的解析式为,然后解不等式,可得出函数的单调递增区间; (2)由得出,并求出的值,利用两角差的正弦公式可求出的值. 【详解】 (1)当时, , 由,得, 因此,函数的单调递增区间为; (2),, ,,,, . 本题主要考查三角函数的图

24、象和性质,利用三角函数公式将函数进行化简是解决本题的关键,属中等题. 22.(1)(2)见解析 【解析】 (1)设,求出后由二次函数知识得最小值,从而得,即得椭圆方程; (2)设直线的方程为,代入椭圆方程整理,设,由韦达定理得,设,利用三点共线,求得, 然后验证即可. 【详解】 解:(1)设,则, 所以, 因为. 所以当时,值最小, 所以,解得,(舍负) 所以, 所以椭圆的方程为, (2)设直线的方程为, 联立,得. 设,则, 设,因为三点共线,又 所以,解得. 而所以直线轴,即. 本题考查求椭圆方程,考查直线与椭圆相交问题.直线与椭圆相交问题,采取设而不求思想,设,设直线方程,应用韦达定理,得出,再代入题中需要计算可证明的式子参与化简变形.

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