1、天津市武清区杨村第三中学2026届高三下学期高考仿真考试数学试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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.已知集合,则为( ) A.[0,2) B.(2,3] C.[2,3] D.(0,2] 2.已知,,,则a,
2、b,c的大小关系为( ) A. B. C. D. 3.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种. A.408 B.120 C.156 D.240 4.在精准扶贫工作中,有6名男干部、5名女干部,从中选出2名男干部、1名女干部组成一个扶贫小组分到某村工作,则不同的选法共有
3、 ) A.60种 B.70种 C.75种 D.150种 5.设命题p:>1,n2>2n,则p为( ) A. B. C. D. 6.函数(其中,,)的图象如图,则此函数表达式为( ) A. B. C. D. 7.已知复数z,则复数z的虚部为( ) A. B. C.i D.i 8.若变量,满足,则的最大值为( ) A.3 B.2 C. D.10 9.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为( ) A.7 B.6 C.5 D.4 10.已知复数,满足,则( ) A.1 B. C. D.5 11.已知为锐角,
4、且,则等于( ) A. B. C. D. 12.已知集合,,若,则( ) A.4 B.-4 C.8 D.-8 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.正项等比数列|满足,且成等差数列,则取得最小值时的值为_____ 14.若向量满足,则实数的取值范围是____________. 15.如图是一个几何体的三视图,若它的体积是,则_________ ,该几何体的表面积为 _________. 16.在正奇数非减数列中,每个正奇数出现次.已知存在整数、、,对所有的整数满足,其中表示不超过的最大整数.则等于______. 三、解答题:共70分。解答应写
5、出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为(),将曲线向左平移2个单位长度得到曲线. (1)求曲线的普通方程和极坐标方程; (2)设直线与曲线交于两点,求的取值范围. 18.(12分)已知圆:和抛物线:,为坐标原点. (1)已知直线和圆相切,与抛物线交于两点,且满足,求直线的方程; (2)过抛物线上一点作两直线和圆相切,且分别交抛物线于两点,若直线的斜率为,求点的坐标. 19.(12分)已知抛物线的焦点为,点,点为抛物线上的动点. (1)若的最小值为,求实数的值;
6、 (2)设线段的中点为,其中为坐标原点,若,求的面积. 20.(12分)已知函数. (1)当时,解关于x的不等式; (2)当时,若对任意实数,都成立,求实数的取值范围. 21.(12分)已知函数,为的导数,函数在处取得最小值. (1)求证:; (2)若时,恒成立,求的取值范围. 22.(10分)如图1,在等腰中,,,分别为,的中点,为的中点,在线段上,且。将沿折起,使点到的位置(如图2所示),且。 (1)证明:平面; (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值 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
7、的。 1.B 【解析】 先求出,得到,再结合集合交集的运算,即可求解. 【详解】 由题意,集合, 所以,则, 所以. 故选:B. 本题主要考查了集合的混合运算,其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题. 2.D 【解析】 与中间值1比较,可用换底公式化为同底数对数,再比较大小. 【详解】 ,,又,∴,即, ∴. 故选:D. 本题考查幂和对数的大小比较,解题时能化为同底的化为同底数幂比较,或化为同底数对数比较,若是不同类型的数,可借助中间值如0,1等比较. 3.A 【解析】 利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去
8、乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况; 【详解】 解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种), 当“乐”排在第一节有(种), 当“射”和“御”两门课程相邻时有(种), 当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种), 则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种), 故选:. 本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题. 4.C 【解析】 根据题意,分别计算“从6名男干部中选出2名男干部”和“从5
9、名女干部中选出1名女干部”的取法数,由分步计数原理计算可得答案. 【详解】 解:根据题意,从6名男干部中选出2名男干部,有种取法, 从5名女干部中选出1名女干部,有种取法, 则有种不同的选法; 故选:C. 本题考查排列组合的应用,涉及分步计数原理问题,属于基础题. 5.C 【解析】 根据命题的否定,可以写出:,所以选C. 6.B 【解析】 由图象的顶点坐标求出,由周期求出,通过图象经过点,求出,从而得出函数解析式. 【详解】 解:由图象知,,则, 图中的点应对应正弦曲线中的点, 所以,解得, 故函数表达式为. 故选:B. 本题主要考查三角函数图象及性质,三角
10、函数的解析式等基础知识;考查考生的化归与转化思想,数形结合思想,属于基础题. 7.B 【解析】 利用复数的运算法则、虚部的定义即可得出 【详解】 , 则复数z的虚部为. 故选:B. 本题考查了复数的运算法则、虚部的定义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 8.D 【解析】 画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解最大值即可. 【详解】 解:画出满足条件的平面区域,如图示: 如图点坐标分别为, 目标函数的几何意义为,可行域内点与坐标原点的距离的平方,由图可知到原点的距离最大,故. 故选:D 本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,属于中档题.
11、 9.C 【解析】 由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算. 【详解】 的二项展开式中二项式系数和为,. 故选:C. 本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键. 10.A 【解析】 首先根据复数代数形式的除法运算求出,求出的模即可. 【详解】 解:, , 故选:A 本题考查了复数求模问题,考查复数的除法运算,属于基础题. 11.C 【解析】 由可得,再利用计算即可. 【详解】 因为,,所以, 所以. 故选:C. 本题考查二倍角公式的应用,考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力,属于基础题. 12.B 【解析】 根据
12、交集的定义,,可知,代入计算即可求出. 【详解】 由,可知, 又因为, 所以时,, 解得. 故选:B. 本题考查交集的概念,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.2 【解析】 先由题意列出关于的方程,求得的通项公式,再表示出即可求解. 【详解】 解:设公比为,且, 时,上式有最小值, 故答案为:2. 本题考查等比数列、等差数列的有关性质以及等比数列求积、求最值的有关运算,中档题. 14. 【解析】 根据题意计算,解得答案. 【详解】 ,故,解得. 故答案为:. 本题考查了向量的数量积,意在
13、考查学生的计算能力. 15.; 【解析】 试题分析:如图:此几何体是四棱锥,底面是边长为的正方形,平面平面,并且,,所以体积是,解得,四个侧面都是直角三角形,所以计算出边长,表面积是 考点:1.三视图;2.几何体的表面积. 16.2 【解析】 将已知数列分组为(1),, 共个组. 设在第组,, 则有, 即. 注意到,解得. 所以,. 因此,. 故. 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)的极坐标方程为,普通方程为;(2) 【解析】 (1)根据三角函数恒等变换可得, ,可得曲线的普通方程,再运用图像的平移得依题意得曲
14、线的普通方程为,利用极坐标与平面直角坐标互化的公式可得方程; (2)法一:将代入曲线的极坐标方程得,运用韦达定理可得,根据,可求得的范围; 法二:设直线的参数方程为(为参数,为直线的倾斜角),代入曲线的普通方程得,运用韦达定理可得,根据,可求得的范围; 【详解】 (1), ,即曲线的普通方程为, 依题意得曲线的普通方程为, 令,得曲线的极坐标方程为; (2)法一:将代入曲线的极坐标方程得,则 ,,,异号 , ,,; 法二:设直线的参数方程为(为参数,为直线的倾斜角),代入曲线的普通方程得, 则,,,异号 ,,. 本题考查参数方程与普通方程,极坐标方程与平面直
15、角坐标方程之间的转化,求解几何量的取值范围,关键在于明确极坐标系中极径和极角的几何含义,直线的参数方程,参数的几何意义,属于中档题. 18.(1);(2)或. 【解析】 试题分析: 直线与圆相切只需圆心到直线的距离等于圆的半径,直线与曲线相交于两点,且满足,只需数量积为0,要联立方程组设而不求,利用坐标关系及根与系数关系解题,这是解析几何常用解题方法,第二步利用直线的斜率找出坐标满足的要求,再利用两直线与圆相切,求出点的坐标. 试题解析:(1)解:设,,,由和圆相切,得. ∴. 由消去,并整理得, ∴,. 由,得,即. ∴. ∴, ∴, ∴. ∴. ∴或(舍).
16、当时,,故直线的方程为. (2)设,,,则. ∴. 设,由直线和圆相切,得, 即. 设,同理可得:. 故是方程的两根,故. 由得,故. 同理,则,即. ∴,解或. 当时,;当时,. 故或. 19.(1)的值为或.(2) 【解析】 (1)分类讨论,当时,线段与抛物线没有公共点,设点在抛物线准线上的射影为,当三点共线时,能取得最小值,利用抛物线的焦半径公式即可求解;当时,线段与抛物线有公共点,利用两点间的距离公式即可求解. (2)由题意可得轴且设,则,代入抛物线方程求出,再利用三角形的面积公式即可求解. 【详解】 由题,,若线段与抛物线没有公共点,即时, 设点在
17、抛物线准线上的射影为, 则三点共线时, 的最小值为,此时 若线段与抛物线有公共点,即时, 则三点共线时,的最小值为: ,此时 综上,实数的值为或. 因为, 所以轴且 设,则,代入抛物线的方程解得 于是, 所以 本题考查了抛物线的焦半径公式、直线与抛物线的位置关系中的面积问题,属于中档题. 20.(1)(2) 【解析】 (1)当时,利用含有一个绝对值不等式的解法,求得不等式的解集.(2)对分成和两类,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,求得的最小值,进而求得的取值范围. 【详解】 (1)当时, 由得 由得 解:,得 ∴当时,关于的不等式的解集为
18、 (2)①当时,, 所以在上是减函数,在是增函数,所以, 由题设得,解得.②当时,同理求得. 综上所述,的取值范围为. 本小题主要考查含有一个绝对值不等式的求法,考查利用零点分段法解含有两个绝对值的不等式,属于中档题. 21.(1)见解析; (2). 【解析】 (1)对求导,令,求导研究单调性,分析可得存在使得,即,即得证; (2)分,两种情况讨论,当时,转化利用均值不等式即得证;当,有两个不同的零点,,分析可得的最小值为,分,讨论即得解. 【详解】 (1)由题意, 令,则,知为的增函数, 因为,, 所以,存在使得,即. 所以,当时,为减函数, 当时,为增函数,
19、 故当时,取得最小值,也就是取得最小值. 故,于是有,即, 所以有,证毕. (2)由(1)知,的最小值为, ①当,即时,为的增函数, 所以, , 由(1)中,得,即. 故满足题意. ②当,即时,有两个不同的零点,, 且,即, 若时,为减函数,(*) 若时,为增函数, 所以的最小值为. 注意到时,,且此时, (ⅰ)当时,, 所以,即, 又 , 而,所以,即. 由于在下,恒有,所以. (ⅱ)当时,, 所以, 所以由(*)知时,为减函数, 所以,不满足时,恒成立,故舍去. 故满足条件. 综上所述:的取值范围是. 本题考查了函数与导数综合,考查了利
20、用导数研究函数的最值和不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,分类讨论,数学运算能力,属于较难题. 22.(1)证明见解析 (2) 【解析】 (1)要证明线面平行,需证明线线平行,取的中点,连接,根据条件证明,即; (2)以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,求两个平面的法向量,利用法向量求二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:取的中点,连接. ∵,∴为的中点. 又为的中点,∴. 依题意可知,则四边形为平行四边形, ∴,从而. 又平面,平面, ∴平面. (2),且, 平面,平面, , ,且, 平面, 以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,不妨设, 则,,,,, ,,,. 设平面的法向量为, 则,即, 令,得. 设平面的法向量为, 则,即, 令,得. 从而, 故平面与平面所成锐二面角的余弦值为. 本题考查线面平行的证明和空间坐标法解决二面角的问题,意在考查空间想象能力,推理证明和计算能力,属于中档题型,证明线面平行,或证明面面平行时,关键是证明线线平行,所以做辅助线或证明时,需考虑构造中位线或平行四边形,这些都是证明线线平行的常方法.






