1、2026年湖南省常德市石门县第一中学高三仿真(一)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
2、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.已知向量,,=(1,),且在方向上的投影为,则等于( ) A.2 B.1 C. D.0 2.已知直四棱柱的所有棱长相等,,则直线与平面所成角的正切值等于( ) A. B. C. D. 3.一个几何体的三视图及尺寸如下图所示,其中正视图是直角三角形,侧视图是半圆,俯视图是等腰三角形,该几何体的表面积是 ( ) A. B. C. D. 4.设i是虚数单位,若复数是纯虚数,则a的值为( ) A. B.3 C.1 D. 5. 若x,y满足约束条件的取值
3、范围是 A.[0,6] B.[0,4] C.[6, D.[4, 6.已知函数,则下列结论错误的是( ) A.函数的最小正周期为π B.函数的图象关于点对称 C.函数在上单调递增 D.函数的图象可由的图象向左平移个单位长度得到 7.若复数满足,则( ) A. B. C. D. 8.盒中装有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”,其中只有2张“刮刮卡”有奖,现甲从盒中随机取出2张,则至少有一张有奖的概率为( ) A. B. C. D. 9.一个由两个圆柱组合而成的密闭容器内装有部分液体,小圆柱底面半径为,大圆柱底面半径为,如图1放置容器时,液面以上空余部分的
4、高为,如图2放置容器时,液面以上空余部分的高为,则( ) A. B. C. D. 10.若复数()在复平面内的对应点在直线上,则等于( ) A. B. C. D. 11.已知非零向量,满足,,则与的夹角为( ) A. B. C. D. 12.《九章算术》是我国古代数学名著,书中有如下问题:“今有勾六步,股八步,问勾中容圆,径几何?”其意思为:“已知直角三角形两直角边长分别为6步和8步,问其内切圆的直径为多少步?”现从该三角形内随机取一点,则此点取自内切圆的概率是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.
5、已知双曲线C:()的左、右焦点为,,为双曲线C上一点,且,若线段与双曲线C交于另一点A,则的面积为______. 14.若存在实数使得不等式在某区间上恒成立,则称与为该区间上的一对“分离函数”,下列各组函数中是对应区间上的“分离函数”的有___________.(填上所有正确答案的序号) ①,,; ②,,; ③,,; ④,,. 15.某市高三理科学生有名,在一次调研测试中,数学成绩服从正态分布,已知,若按成绩分层抽样的方式取份试卷进行分析,则应从分以上的试卷中抽取的份数为__________. 16.已知集合,,则____________. 三、解答题:共70分。解答应写出文字
6、说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)的内角,,的对边分别是,,,已知. (1)求角; (2)若,,求的面积. 18.(12分)已知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,轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,点的极坐标为. (1)求直线的极坐标方程; (2)若直线与曲线交于,两点,求的面积. 19.(12分)年,山东省高考将全面实行“选”的模式(即:语文、数学、外语为必考科目,剩下的物理、化学、历史、地理、生物、政治六科任选三科进行考试).为了了解学生对物理学科的喜好程度,某高中从高一年级学生中随机抽取人做调查.统计显示,男生喜欢物理
7、的有人,不喜欢物理的有人;女生喜欢物理的有人,不喜欢物理的有人. (1)据此资料判断是否有的把握认为“喜欢物理与性别有关”; (2)为了了解学生对选科的认识,年级决定召开学生座谈会.现从名男同学和名女同学(其中男女喜欢物理)中,选取名男同学和名女同学参加座谈会,记参加座谈会的人中喜欢物理的人数为,求的分布列及期望. ,其中. 20.(12分)已知函数. (1)当时,解不等式; (2)设不等式的解集为,若,求实数的取值范围. 21.(12分)已知函数. (1)若曲线的切线方程为,求实数的值; (2)若函数在区间上有两个零点,求实数的取值范围.
8、 22.(10分)如图,在三棱柱中,是边长为2的菱形,且,是矩形,,且平面平面,点在线段上移动(不与重合),是的中点. (1)当四面体的外接球的表面积为时,证明:.平面 (2)当四面体的体积最大时,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的。 1.B 【解析】 先求出,再利用投影公式求解即可. 【详解】 解:由已知得, 由在方向上的投影为,得, 则. 故答案为:B. 本题考查向量的几何意义,考查投影公式的应用,是基础题. 2.D 【解析】 以为坐标原点,
9、所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴, 建立空间直角坐标系.求解平面的法向量,利用线面角的向量公式即得解. 【详解】 如图所示的直四棱柱,,取中点, 以为坐标原点,所在直线为x轴,所在直线为轴,所在直线为轴, 建立空间直角坐标系. 设,则, . 设平面的法向量为, 则取, 得. 设直线与平面所成角为, 则, , ∴直线与平面所成角的正切值等于 故选:D 本题考查了向量法求解线面角,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题. 3.D 【解析】 由三视图可知该几何体的直观图是轴截面在水平面上的半个圆锥,表面积为,故选D. 4.D 【
10、解析】 整理复数为的形式,由复数为纯虚数可知实部为0,虚部不为0,即可求解. 【详解】 由题,, 因为纯虚数,所以,则, 故选:D 本题考查已知复数的类型求参数范围,考查复数的除法运算. 5.D 【解析】 解:x、y满足约束条件,表示的可行域如图: 目标函数z=x+2y经过C点时,函数取得最小值, 由解得C(2,1), 目标函数的最小值为:4 目标函数的范围是[4,+∞). 故选D. 6.D 【解析】 由可判断选项A;当时,可判断选项B;利用整体换元法可判断选项C;可判断选项D. 【详解】 由题知,最小正周期,所以A正确;当时, ,所以B正确;当时,,所
11、以C正确;由 的图象向左平移个单位,得 ,所以D错误. 故选:D. 本题考查余弦型函数的性质,涉及到周期性、对称性、单调性以及图象变换后的解析式等知识,是一道中档题. 7.C 【解析】 化简得到,,再计算复数模得到答案. 【详解】 ,故, 故,. 故选:. 本题考查了复数的化简,共轭复数,复数模,意在考查学生的计算能力. 8.C 【解析】 先计算出总的基本事件的个数,再计算出两张都没获奖的个数,根据古典概型的概率,求出两张都没有奖的概率,由对立事件的概率关系,即可求解. 【详解】 从5张“刮刮卡”中随机取出2张,共有种情况, 2张均没有奖的情况有(种),故所求概
12、率为. 故选:C. 本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系,意在考查数学建模、数学计算能力,属于基础题. 9.B 【解析】 根据空余部分体积相等列出等式即可求解. 【详解】 在图1中,液面以上空余部分的体积为;在图2中,液面以上空余部分的体积为.因为,所以. 故选:B 本题考查圆柱的体积,属于基础题. 10.C 【解析】 由题意得,可求得,再根据共轭复数的定义可得选项. 【详解】 由题意得,解得,所以,所以, 故选:C. 本题考查复数的几何表示和共轭复数的定义,属于基础题. 11.B 【解析】 由平面向量垂直的数量积关系化简,即可由平面向量数量积定义求得与的
13、夹角. 【详解】 根据平面向量数量积的垂直关系可得, , 所以,即, 由平面向量数量积定义可得, 所以,而, 即与的夹角为. 故选:B 本题考查了平面向量数量积的运算,平面向量夹角的求法,属于基础题. 12.C 【解析】 利用直角三角形三边与内切圆半径的关系求出半径,再分别求出三角形和内切圆的面积,根据几何概型的概率计算公式,即可求解. 【详解】 由题意,直角三角形的斜边长为, 利用等面积法,可得其内切圆的半径为, 所以向次三角形内投掷豆子,则落在其内切圆内的概率为. 故选:C. 本题主要考查了面积比的几何概型的概率的计算问题,其中解答中熟练应用直角三角形的性
14、质,求得其内切圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 由已知得即,,可解得,由在双曲线C上,代入即可求得双曲线方程,然后求得直线的方程与双曲线方程联立求得点A坐标,借助,即可解得所求. 【详解】 由已知得,又,,所以,解得或,由在双曲线C上,所以或,所以或(舍去),因此双曲线C的方程为.又,所以线段的方程为,与双曲线C的方程联立消去x整理得,所以,,所以点A坐标为,所以. 本题主要考查直线与双曲线的位置关系,考查双曲线方程的求解,考查求三角形面积,考查学生的计算能力,难度较难. 14.①②④ 【解
15、析】 由题意可知,若要存在使得成立,我们可考虑两函数是否存在公切点,若两函数在公切点对应的位置一个单增,另一个单减,则很容易判断,对①,③,④都可以采用此法判断,对②分析式子特点可知,,进而判断 【详解】 ①时,令,则,单调递增, ,即.令,则,单调递减,,即,因此,满足题意. ②时,易知,满足题意. ③注意到,因此如果存在直线,只有可能是(或)在处的切线,,因此切线为,易知,,因此不存在直线满足题意. ④时,注意到,因此如果存在直线,只有可能是(或)在处的切线,,因此切线为. 令,则,易知在上单调递增,在上单调递减,所以,即. 令,则,易知在上单调递减,在上单调递增,所以,即.
16、 因此,满足题意. 故答案为:①②④ 本题考查新定义题型、利用导数研究函数图像,转化与化归思想,属于中档题 15. 【解析】 由题意结合正态分布曲线可得分以上的概率,乘以可得. 【详解】 解:, 所以应从分以上的试卷中抽取份. 故答案为:. 本题考查正态分布曲线,属于基础题. 16. 【解析】 由于,,则. 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) 【解析】 (1)利用余弦定理可求,从而得到的值. (2)利用诱导公式和正弦定理化简题设中的边角关系可得,得到值后利用面积公式可求. 【详解】 (1)由,得. 所
17、以由余弦定理,得. 又因为,所以. (2)由,得. 由正弦定理,得,因为,所以. 又因,所以. 所以的面积. 在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式. 18.(1)(2) 【解析】 (1)先消去参数,化为直角坐标方程,再利用求解. (2)直线与曲线方程联立,得,求得弦长和点到直线的距离,再求的面积. 【详解】 (1)由已知消去得,则, 所以,所以直线的极坐标
18、方程为. (2)由,得, 设,两点对应的极分别为,,则,, 所以, 又点到直线的距离 所以 本题主要考查参数方程、直角坐标方程及极坐标方程的转化和直线与曲线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题. 19.(1)有的把握认为喜欢物理与性别有关;(2)分布列见解析,. 【解析】 (1)根据题目所给信息,列出列联表,计算的观测值,对照临界值表可得出结论; (2)设参加座谈会的人中喜欢物理的男同学有人,女同学有人,则,确定的所有取值为、、、、.根据计数原理计算出每个所对应的概率,列出分布列计算期望即可. 【详解】 (1)根据所给条件得列联表如下: 男
19、 女 合计 喜欢物理 不喜欢物理 合计 , 所以有的把握认为喜欢物理与性别有关; (2)设参加座谈会的人中喜欢物理的男同学有人,女同学有人,则, 由题意可知,的所有可能取值为、、、、. , , , , . 所以的分布列为: 所以. 本题考查了独立性检验、离散型随机变量的概率分布列.离散型随机变量的期望.属于中等题. 20.(1)或;(2) 【解析】 (1)使用零点分段法,讨论分段的取值范围,然后取它们的并集,可得结果. (2)利用等价转化的思想,可得不等式在恒成立,然后解
20、出解集,根据集合间的包含关系,可得结果. 【详解】 (1)当时, 原不等式可化为. ①当时, 则,所以; ②当时, 则,所以; ⑧当时, 则,所以. 综上所述: 当时,不等式的解集为或. (2)由, 则, 由题可知: 在恒成立, 所以,即, 即, 所以 故所求实数的取值范围是. 本题考查零点分段求解含绝对值不等式,熟练使用分类讨论的方法,以及知识的交叉应用,同时掌握等价转化的思想,属中档题. 21.(1);(2)或 【解析】 (1)根据解析式求得导函数,设切点坐标为,结合导数的几何意义可得方程,构造函数,并求得,由导函数求得有最小值,进而可知由唯一零
21、点,即可代入求得的值; (2)将解析式代入,结合零点定义化简并分离参数得,构造函数,根据题意可知直线与曲线有两个交点;求得并令求得极值点,列出表格判断的单调性与极值,即可确定与有两个交点时的取值范围. 【详解】 (1)依题意,,, 设切点为,, 故, 故,则; 令,, 故当时,, 当时,, 故当时,函数有最小值, 由于,故有唯一实数根0, 即,则; (2)由,得. 所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线在有两个交点”; 由于. 由,解得,. 当变化时,与的变化情况如下表所示: 3 0 + 0 极小值
22、 极大值 所以在,上单调递减,在上单调递增. 又因为,, ,, 故当或时,直线与曲线在上有两个交点, 即当或时,函数在区间上有两个零点. 本题考查了导数的几何意义应用,由切线方程求参数值,构造函数法求参数的取值范围,函数零点的意义及综合应用,属于难题. 22.(1)证明见解析(2) 【解析】 (1)由题意,先求得为的中点,再证明平面平面,进而可得结论; (2)由题意,当点位于点时,四面体的体积最大,再建立空间直角坐标系,利用空间向量运算即可. 【详解】 (1)证明:当四面体的外接球的表面积为时. 则其外接球的半径为. 因为时边长为2的菱形,是矩形. ,且平面平面
23、 则,. 则为四面体外接球的直径. 所以,即. 由题意,,,所以. 因为,所以为的中点. 记的中点为,连接,. 则,,,所以平面平面. 因为平面,所以平面. (2)由题意,平面,则三棱锥的高不变. 当四面体的体积最大时,的面积最大. 所以当点位于点时,四面体的体积最大. 以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系. 则,,,,. 所以,,,. 设平面的法向量为. 则 令,得. 设平面的一个法向量为. 则 令,得. 设平面与平面所成锐二面角是,则. 所以当四面体的体积最大时,平面与平面所成锐二面角的余弦值为. 本题考查平面与平面的平行、线面平行,考查平面与平面所成锐二面角的余弦值,正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定,利用好空间向量是关键,属于基础题.






