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注意事项

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安徽省亳州市蒙城县第八中学2026届高三4月教学质量监控(二模)数学试题试卷含解析.doc

1、安徽省亳州市蒙城县第八中学2026届高三4月教学质量监控(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.

2、 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.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( ) A. B.16 C. D. 2.在中,,,,点,分别在线段,上,且,,则( ). A. B. C.4 D.9 3.已知函数,则下列判断错误的是( ) A.的最小正周期为 B.的值域为 C.的图象关于直线对称 D.的图象关于点对称 4.等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为( ) A.-2 B.2 C.4 D.7 5.已知函数满足=1,则等于(

3、 ) A.- B. C.- D. 6.已知集合,则( ) A. B. C. D. 7.如图,设为内一点,且,则与的面积之比为 A. B. C. D. 8.如图,长方体中,,,点T在棱上,若平面.则( ) A.1 B. C.2 D. 9.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( ) A. B. C. D. 10.如图所示的茎叶图为高三某班名学生的化学考试成绩,算法框图中输入的,,,,为茎叶图中的学生成绩,则输出的,分别是(  ) A., B., C., D., 11.设过定点的直线与椭圆:交于不同的两点,,若原点

4、在以为直径的圆的外部,则直线的斜率的取值范围为( ) A. B. C. D. 12.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 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.农历五月初五是端午节,民间有吃粽子的习惯,粽子又称粽籺,俗称“粽子”,古称“角黍”,是端午节大家都会品尝的食品,传说这是为了纪念战国时期楚国大臣、爱国主义诗人屈原.如图,平行四边形形状的纸片是由六个边长为1的正三角形构成的,将它沿虚线折起来,

5、可以得到如图所示粽子形状的六面体,则该六面体的体积为____;若该六面体内有一球,则该球体积的最大值为____. 14.在四面体中, 分别是的中点.则下述结论: ①四面体的体积为; ②异面直线所成角的正弦值为; ③四面体外接球的表面积为; ④若用一个与直线垂直,且与四面体的每个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为. 其中正确的有_____.(填写所有正确结论的编号) 15.已知,椭圆的方程为,双曲线方程为,与的离心率之积为,则的渐近线方程为________. 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

6、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)已知椭圆过点,设椭圆的上顶点为,右顶点和右焦点分别为,,且. (1)求椭圆的标准方程; (2)设直线交椭圆于,两点,设直线与直线的斜率分别为,,若,试判断直线是否过定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,请说明理由. 18.(12分)已知数列的前项和为,且满足(). (1)求数列的通项公式; (2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值. 19.(12分)在四边形中,,;如图,将沿边折起,连结,使,求证:

7、 (1)平面平面; (2)若为棱上一点,且与平面所成角的正弦值为,求二面角的大小. 20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)若,求曲线与的交点坐标; (2)过曲线上任意一点作与夹角为45°的直线,交于点,且的最大值为,求的值. 21.(12分)设函数,其中是自然对数的底数. (Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围; (Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:. 22.(10分)在中,内角的对边分别是,已知. (1)求角的值; (2)若,,求的面积. 参考答案

8、 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.C 【解析】 根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度. 【详解】 由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为. 故选:C 本小题主要考查线面角的概念和运

9、用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题. 2.B 【解析】 根据题意,分析可得,由余弦定理求得的值,由可得结果. 【详解】 根据题意,,则 在中,又, 则 则 则 则 故选:B 此题考查余弦定理和向量的数量积运算,掌握基本概念和公式即可解决,属于简单题目. 3.D 【解析】 先将函数化为,再由三角函数的性质,逐项判断,即可得出结果. 【详解】 可得 对于A,的最小正周期为,故A正确; 对于B,由,可得,故B正确; 对于C,正弦函数对称轴可得: 解得:, 当,,故C正确; 对于D,正弦函数对称

10、中心的横坐标为: 解得: 若图象关于点对称,则 解得:,故D错误; 故选:D. 本题考查三角恒等变换,三角函数的性质,熟记三角函数基本公式和基本性质,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 4.B 【解析】 在等差数列中由等差数列公式与下标和的性质求得,再由等差数列通项公式求得公差. 【详解】 在等差数列的前项和为,则 则 故选:B 本题考查等差数列中求由已知关系求公差,属于基础题. 5.C 【解析】 设的最小正周期为,可得,则,再根据得,又,则可求出,进而可得. 【详解】 解:设的最小正周期为,因为, 所以,所以, 所以, 又,所以当时,, ,因为

11、 整理得,因为, , ,则 所以       .                                                                                                                                                                                                                                                                            

12、                                                                                                                                                  故选:C. 本题考查三角形函数的周期性和对称性,考查学生分析能力和计算能力,是一道难度较大的题目. 6.A 【解析】 考虑既属于又属于的集合,即得. 【详解】 . 故选: 本题考查集合的交运算,属于基础题. 7.A 【解析】 作交于点,根据向量比例,利用三角形面积公式,得出与的比例,再由

13、与的比例,可得到结果. 【详解】 如图,作交于点, 则,由题意,,,且, 所以 又,所以,,即, 所以本题答案为A. 本题考查三角函数与向量的结合,三角形面积公式,属基础题,作出合适的辅助线是本题的关键. 8.D 【解析】 根据线面垂直的性质,可知;结合即可证明,进而求得.由线段关系及平面向量数量积定义即可求得. 【详解】 长方体中,, 点T在棱上,若平面. 则, 则,所以, 则, 所以 , 故选:D. 本题考查了直线与平面垂直的性质应用,平面向量数量积的运算,属于基础题. 9.A 【解析】 作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结

14、果. 【详解】 作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题; 为真命题;为假命题. 故选:A 此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题. 10.B 【解析】 试题分析:由程序框图可知,框图统计的是成绩不小于80和成绩不小于60且小于80的人数,由茎叶图可知,成绩不小于80的有12个,成绩不小于60且小于80的有26个,故,. 考点:程序框图、茎叶图. 11.D 【解析】 设直线:,,,由原点在以为直径的圆的外部,可得,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可求得答案. 【详解】 显然直线不满足条件,故可设直线:

15、 ,,由,得, , 解得或, ,, , , , 解得, 直线的斜率的取值范围为. 故选:D. 本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 12.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

16、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. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 (1)先算出正四面体的体积,六面体的体积是正四面体体积的倍,即可得出该六面体的体积;(2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切

17、时,求出球的半径,再代入球的体积公式可得答案. 【详解】 (1)每个三角形面积是,由对称性可知该六面是由两个正四面合成的, 可求出该四面体的高为,故四面体体积为, 因此该六面体体积是正四面体的2倍, 所以六面体体积是; (2)由图形的对称性得,小球的体积要达到最大,即球与六个面都相切时,由于图像的对称性,内部的小球要是体积最大,就是球要和六个面相切, 连接球心和五个顶点,把六面体分成了六个三棱锥设球的半径为, 所以, 所以球的体积. 故答案为:;. 本题考查由平面图形折成空间几何体、考查空间几何体的的表面积、体积计算,考查逻辑推理能力和空间想象能力求解球的体积关键是判断在什么

18、情况下,其体积达到最大,考查运算求解能力. 14.①③④. 【解析】 补图成长方体,在长方体中利用割补法求四面体的体积,和外接球的表面积,以及异面直线的夹角,作出截面即可计算截面面积的最值. 【详解】 根据四面体特征,可以补图成长方体设其边长为, ,解得 补成长,宽,高分别为的长方体,在长方体中: ①四面体的体积为,故正确 ②异面直线所成角的正弦值等价于边长为的矩形的对角线夹角正弦值,可得正弦值为,故错; ③四面体外接球就是长方体的外接球,半径,其表面积为,故正确; ④由于,故截面为平行四边形,可得, 设异面直线与所成的角为,则,算得, .故正确. 故答案为:①③

19、④. 此题考查根据几何体求体积,外接球的表面积,异面直线夹角和截面面积最值,关键在于熟练掌握点线面位置关系的处理方法,补图法作为解决体积和外接球问题的常用方法,平常需要积累常见几何体的补图方法. 15. 【解析】 求出椭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. 16. 【解析】 根据题意,建立棱锥体积的

20、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) (2)直线过定点,该定点的坐标为. 【解析】 (1)因为椭圆过点,所以 ①, 设为坐标原点,因为,所以,又,所以 ②, 将①②联立解得(负值舍去),所以椭圆的标准方程为. (2)由(1)可知,设,. 将代入,消去可得, 则

21、 所以 , 所以,此时,所以, 此时直线的方程为,即, 令,可得,所以直线过定点,该定点的坐标为. 18.(1)(2),. 【解析】 (1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式; (2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解. 【详解】 (1)由题意,当时,由,解得; 当时,可得, 即, 显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为. (2)由(1)可得, 所以 . 因为对恒成立, 所以,. 本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差

22、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题. 19.(1)证明见详解;(2) 【解析】 (1)由题可知,等腰直角三角形与等边三角形,在其公共边AC上取中点O,连接、,可得,可求出.在中,由勾股定理可证得,结合,可证明平面.再根据面面垂直的判定定理,可证平面平面. (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由点F在线段上,设,得出的坐标,进而求出平面的一个法向量.用向量法表示出与平面所成角的正弦值,由其等于,解得.再结合为平面的一个法向量,用向量法即可求出与的夹角,结合图形,写出二面角的大小. 【详解】 证

23、明:(1)在中, 为正三角形,且 在中, 为等腰直角三角形,且 取的中点,连接 , , ,平面 平面 平面 ..平面平面 (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则 , , , 设.则 设平面的一个法向量为.则 , 令,解得 与平面所成角的正弦值为, 整理得 解得或(含去) 又为平面的一个法向量 , 二面角的大小为. 本题考查了线面垂直的判定,面面垂直的判定,向量法解决线面角、二面角的问题,属于中档题. 20.(1),;(2)或 【解析】 (1)将曲线的极坐标方程和直线的参数方程化为直角坐标方程,联

24、立方程,即可求得曲线与的交点坐标; (2)由直线的普通方程为,故上任意一点,根据点到直线距离公式求得到直线的距离,根据三角函数的有界性,即可求得答案. 【详解】 (1), . 由,得, 曲线的直角坐标方程为. 当时,直线的普通方程为 由解得或. 从而与的交点坐标为,. (2)由题意知直线的普通方程为, 的参数方程为(为参数) 故上任意一点到的距离为 则. 当时,的最大值为所以; 当时,的最大值为,所以. 综上所述,或 解题关键是掌握极坐标和参数方程化为直角坐标方程的方法,和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 21.(Ⅰ);(Ⅱ)详见

25、解析. 【解析】 (Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围; (Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可; 【详解】 解:(Ⅰ)由题意可知,, 在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根, 由可得,,令, 则,令, 可得,当时,, 所以在上单调递减,且 当时,单调递增; 当时,单调递减; 所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0, 要使在有两个根,则, 所以的取值范围为; (Ⅱ)由题解得,,要证成立, 只需证: 即:, 只需证

26、 设,即证: 要证,只需证: 令,则 在上为增函数 ,即成立; 要证,只需证明: 令,则 在上为减函数,,即成立 成立,所以成立. 本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题; 22.(1);(2) 【解析】 (1)由已知条件和正弦定理进行边角互化得,再根据余弦定理可求得值. (2)由正弦定理得,,代入得,运用三角形的面积公式可求得其值. 【详解】 (1)由及正弦定理得,即 由余弦定理得,,. (2)设外接圆的半径为,则由正弦定理得, ,, . 本题考查运用三角形的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,关键在于熟练地运用其公式,合理地选择进行边角互化,属于基础题.

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