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安徽省明光中学2026年高三下学期考前最后一次模拟数学试题含解析.doc

1、安徽省明光中学2026年高三下学期考前最后一次模拟数学试题 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

2、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.在等差数列中,若,则( ) A.8 B.12 C.14 D.10 2.若直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为坐标原点),则k的值为(  ) A. B. C.或- D.和- 3.已知(),i为虚数单位,则( ) A. B.3 C.1 D.5 4.在中,D为的中点,E为上靠近点B的三等分点,且,相交于点P,则( ) A. B. C. D. 5.已知的展开式中的常数项为8,则实数( ) A.2 B.-2 C.-3 D

3、.3 6.已知函数,若函数的所有零点依次记为,且,则( ) A. B. C. D. 7.棱长为2的正方体内有一个内切球,过正方体中两条异面直线,的中点作直线,则该直线被球面截在球内的线段的长为( ) A. B. C. D.1 8.水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( ) A. B. C. D. 9.函数的大致图像为( ) A. B. C. D. 10.已知函数的图象如图所示,则下列说法错误的是( ) A.函数在上单调递减 B.函数在上单调递增 C.函数的对称中

4、心是 D.函数的对称轴是 11.已知函数,则函数的零点所在区间为( ) A. B. C. D. 12.已知函数在上可导且恒成立,则下列不等式中一定成立的是( ) A.、 B.、 C.、 D.、 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知等差数列的前n项和为Sn,若,则____. 14.已知四棱锥,底面四边形为正方形,,四棱锥的体积为,在该四棱锥内放置一球,则球体积的最大值为_________. 15.若实数满足约束条件,设的最大值与最小值分别为,则_____. 16.已知无盖的圆柱形桶的容积是立方米,用来做桶底和侧面的材料每平方米的价格分

5、别为30元和20元,那么圆桶造价最低为________元. 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)已知函数. (1)若,,求函数的单调区间; (2)时,若对一切恒成立,求a的取值范围. 18.(12分)己知点,分别是椭圆的上顶点和左焦点,若与圆相切于点,且点是线段靠近点的三等分点. 求椭圆的标准方程; 直线与椭圆只有一个公共点,且点在第二象限,过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于,两点,求面积的取值范围. 19.(12分)已知函数,. (1)讨论函数的单调性; (2)已知在处的切线与轴垂直,若方程有三个实数解、、(),求证:.

6、20.(12分)已知函数,,且. (1)当时,求函数的减区间; (2)求证:方程有两个不相等的实数根; (3)若方程的两个实数根是,试比较,与的大小,并说明理由. 21.(12分)如图,已知椭圆,为其右焦点,直线与椭圆交于两点,点在上,且满足.(点从上到下依次排列) (I)试用表示: (II)证明:原点到直线l的距离为定值. 22.(10分)在中,角的对边分别为,已知. (1)求角的大小; (2)若,求的面积. 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.C 【解析】 将,分别用和的形式

7、表示,然后求解出和的值即可表示. 【详解】 设等差数列的首项为,公差为, 则由,,得解得,, 所以.故选C. 本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式. 2.C 【解析】 直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为原点),可以发现∠QOx的大小,求得结果. 【详解】 如图,直线过定点(0,1), ∵∠POQ=120°∴∠OPQ=30°,⇒∠1=120°,∠2=60°, ∴由对称性可知k=±. 故选C. 本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,

8、是基础题. 3.C 【解析】 利用复数代数形式的乘法运算化简得答案. 【详解】 由,得,解得. 故选:C. 本题考查复数代数形式的乘法运算,是基础题. 4.B 【解析】 设,则,, 由B,P,D三点共线,C,P,E三点共线,可知,,解得即可得出结果. 【详解】 设,则,, 因为B,P,D三点共线,C,P,E三点共线, 所以,,所以,. 故选:B. 本题考查了平面向量基本定理和向量共线定理的简单应用,属于基础题. 5.A 【解析】 先求的展开式,再分类分析中用哪一项与相乘,将所有结果为常数的相加,即为 展开式的常数项,从而求出的值. 【详解】 展开式的通项

9、为, 当取2时,常数项为, 当取时,常数项为 由题知,则. 故选:A. 本题考查了两个二项式乘积的展开式中的系数问题,其中对所取的项要进行分类讨论,属于基础题. 6.C 【解析】 令,求出在的对称轴,由三角函数的对称性可得,将式子相加并整理即可求得的值. 【详解】 令,得,即对称轴为. 函数周期,令,可得.则函数在上有8条对称轴. 根据正弦函数的性质可知, 将以上各式相加得: 故选:C. 本题考查了三角函数的对称性,考查了三角函数的周期性,考查了等差数列求和.本题的难点是将所求的式子拆分为的形式. 7.C 【解析】 连结并延长PO,交对棱C1D1于R,则R为对棱

10、的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN,推导出OH∥RQ,且OH=RQ=,由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长. 【详解】 如图, MN为该直线被球面截在球内的线段 连结并延长PO,交对棱C1D1于R, 则R为对棱的中点,取MN的中点H,则OH⊥MN, ∴OH∥RQ,且OH=RQ=, ∴MH===, ∴MN=. 故选:C. 本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 8.B 【解析】 根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几

11、何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积. 【详解】 根据“斜二测画法”可得,,, 绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体, 它的表面积为. 故选: 本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易. 9.D 【解析】 通过取特殊值逐项排除即可得到正确结果. 【详解】 函数的定义域为,当时,,排除B和C; 当时,,排除A. 故选:D. 本题考查图象的判断,取特殊值排除选项是基本手段,属中档题. 10.B 【解析】 根据图象求得函数的解析式,结合余弦函数的单调性与对称性逐项判断即可. 【

12、详解】 由图象可得,函数的周期,所以. 将点代入中,得,解得,由,可得,所以. 令,得, 故函数在上单调递减, 当时,函数在上单调递减,故A正确; 令,得, 故函数在上单调递增. 当时,函数在上单调递增,故B错误; 令,得,故函数的对称中心是,故C正确; 令,得,故函数的对称轴是,故D正确. 故选:B. 本题考查由图象求余弦型函数的解析式,同时也考查了余弦型函数的单调性与对称性的判断,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 11.A 【解析】 首先求得时,的取值范围.然后求得时,的单调性和零点,令,根据“时,的取值范围”得到,利用零点存在性定理,求得函数的零点所在区间

13、 【详解】 当时,. 当时,为增函数,且,则是唯一零点.由于“当时,.”,所以 令,得,因为,, 所以函数的零点所在区间为. 故选:A 本小题主要考查分段函数的性质,考查符合函数零点,考查零点存在性定理,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 12.A 【解析】 设,利用导数和题设条件,得到,得出函数在R上单调递增, 得到,进而变形即可求解. 【详解】 由题意,设,则, 又由,所以,即函数在R上单调递增, 则,即, 变形可得. 故选:A. 本题主要考查了利用导数研究函数的单调性及其应用,以及利用单调性比较大小,其中解答中根据题意合理构造

14、新函数,利用新函数的单调性求解是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与计算能力,属于中档试题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 由,,成等差数列,代入可得的值. 【详解】 解:由等差数列的性质可得:,,成等差数列, 可得:,代入, 可得:, 故答案为:. 本题主要考查等差数列前n项和的性质,相对不难. 14. 【解析】 由题知,该四棱锥为正四棱锥,作出该正四棱锥的高和斜高,连接,则球心O必在的边上,设,由球与四棱锥的内切关系可知,设,用和表示四棱锥的体积,解得和的关系,进而表示出内切球的半径,并求出半径的最大值,进而求出球的体积

15、的最大值. 【详解】 设,, 由球O内切于四棱锥可知,,, 则,球O的半径, , ,, 当且仅当时,等号成立, 此时. 故答案为:. 本题考查了棱锥的体积问题,内切球问题,考查空间想象能力,属于较难的填空压轴题. 15. 【解析】 画出可行域,平移基准直线到可行域边界位置,由此求得最大值以及最小值,进而求得的比值. 【详解】 画出可行域如下图所示,由图可知,当直线过点时,取得最大值7;过点时,取得最小值2,所以. 本小题主要考查利用线性规划求线性目标函数的最值.这种类型题目的主要思路是:首先根据题目所给的约束条件,画出可行域;其次是求得线性目标函数

16、的基准函数;接着画出基准函数对应的基准直线;然后通过平移基准直线到可行域边界的位置;最后求出所求的最值.属于基础题. 16. 【解析】 设桶的底面半径为,用表示出桶的总造价,利用基本不等式得出最小值. 【详解】 设桶的底面半径为,高为,则, 故, 圆通的造价为 解法一: 当且仅当,即时取等号. 解法二:,则, 令,即,解得,此函数在单调递增; 令,即,解得,此函数在上单调递减; 令,即,解得, 即当时,圆桶的造价最低. 所以 故答案为: 本题考查了基本不等式的应用,注意验证等号成立的条件,属于基础题. 三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过

17、程或演算步骤。 17.(1)单调递减区间为,单调递增区间为 ;(2) 【解析】 (1)求导,根据导数与函数单调性关系即可求出. (2)解法一:分类讨论:当时,观察式子可得恒成立;当时,利用导数判断函数为单调递增,可知;当时,令,由,,根据零点存在性定理可得,进而可得在上,单调递减,即不满足题意;解法二:通过分离参数可知条件等价于恒成立,进而记,问题转化为求在上的最小值问题,通过二次求导,结合洛比达法则计算可得结论. 【详解】 (1)当,,, , 令,解得, 当时,,当时,, 在上单调递减,在上单调递增. (2)解法一:当时,函数, 若时,此时对任意都有, 所以恒成立

18、 若时,对任意都有,, 所以,所以在上为增函数, 所以,即时满足题意; 若时,令, 则,所以在上单调递增, ,, 可知,一定存在使得, 且当时,,所以在上,单调递减, 从而有时,,不满足题意; 综上可知,实数a的取值范围为. 解法二:当时,函数, 又当时,, 对一切恒成立等价于恒成立, 记,其中,则, 令,则, 在上单调递增,, 恒成立,从而在上单调递增,, 由洛比达法则可知,, ,解得. 实数a的取值范围为. 本题考查利用导数研究函数的单调性与不等式恒成立问题,考查了分类与整合的解题思想,涉及分离参数法等技巧、涉及到洛比达法则等知识,注意解题方

19、法的积累,属于难题. 18.;. 【解析】 连接,由三角形相似得,,进而得出,,写出椭圆的标准方程; 由得,,因为直线与椭圆相切于点,,解得,,因为点在第二象限,所以,,所以,设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,设直线的方程为,则,求出面积的取值范围. 【详解】 解:连接,由可得, ,, 椭圆的标准方程; 由得,, 因为直线与椭圆相切于点, 所以,即, 解得,, 即点的坐标为, 因为点在第二象限,所以,, 所以, 所以点的坐标为, 设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离, 设直线的方程为, 则 , 当且仅当,即时,有最大值, 所以,即面积的取值范围

20、为. 本题考查直线和椭圆位置关系的应用,利用基本不等式,属于难题. 19.(1)①当时, 在单调递增,②当时,单调递增区间为,,单调递减区间为 (2)证明见解析 【解析】 (1)先求解导函数,然后对参数分类讨论,分析出每种情况下函数的单调性即可; (2)根据条件先求解出的值,然后构造函数分析出之间的关系,再构造函数分析出之间的关系,由此证明出. 【详解】 (1), ①当时,恒成立,则在单调递增 ②当时,令得, 解得, 又,∴ ∴当时,,单调递增; 当时,,单调递减; 当时,,单调递增. (2)依题意得,,则 由(1)得,在单调递增,在上单调递减,在上单调递增

21、∴若方程有三个实数解, 则 法一:双偏移法 设,则 ∴在上单调递增,∴, ∴,即 ∵,∴,其中, ∵在上单调递减,∴,即 设, ∴在上单调递增,∴, ∴,即 ∵,∴,其中, ∵在上单调递增,∴,即 ∴. 法二:直接证明法 ∵,,在上单调递增, ∴要证,即证 设,则 ∴在上单调递减,在上单调递增 ∴, ∴,即 (注意:若没有证明,扣3分) 关于的证明: (1)且时,(需要证明),其中 ∴ ∴ ∴ (2)∵,∴ ∴,即 ∵,,∴,则 ∴ 本题考查函数与倒导数的综合应用,难度较难.(1)对于含参函数单调性的分析,可通过分析参数的临界值,由

22、此分类讨论函数单调性;(2)利用导数证明不等式常用方法:构造函数,利用新函数的单调性确定函数的最值,从而达到证明不等式的目的. 20.(1)(2)详见解析(3) 【解析】 试题分析:(1)当时,,由得减区间;(2)因为,所以,因为所以,方程有两个不相等的实数根;(3)因为,,所以 试题解析:(1)当时,,由得减区间; (2)法1:, ,, 所以,方程有两个不相等的实数根; 法2:, , 是开口向上的二次函数, 所以,方程有两个不相等的实数根; (3)因为, , 又在和增,在减, 所以. 考点:利用导数求函数减区间,二次函数与二次方程关系 21

23、. (I) ;(II)证明见解析 【解析】 (I)直接利用两点间距离公式化简得到答案. (II) 设,,联立方程得到,,代入化简得到,计算得到证明. 【详解】 (I) 椭圆,故, . (II)设,,则将代入得到: ,故, , ,故,得到, ,故,同理:, 由已知得:或, 故, 即,化简得到. 故原点到直线l的距离为为定值. 本题考查了椭圆内的线段长度,定值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 22.(1);(2) 【解析】 (1)利用正弦定理边化角,再利用二倍角的正弦公式与正弦的和角公式化简求解即可. (2)由(1)有,根据正弦定理可得,进而求得的值,再根据三角形的面积公式求解即可. 【详解】 (1)由,得, 得, 由正弦定理得, 显然,同时除以,得. 所以.所以. 显然,所以,解得.又,所以. (2)若,由正弦定理得,得,解得. 又, 所以. 本题主要考查了正余弦定理与面积公式在解三角形中的运用,需要根据题意用正弦定理进行边角互化,再根据三角恒等变换进行化简求解等.属于中档题.

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