1、2026届安徽省阜阳市第一中学高三二模数学试题试卷与答案 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个
2、小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( ) A. B. C. D. 2.若复数(为虚数单位),则( ) A. B. C. D. 3.命题:存在实数,对任意实数,使得恒成立;:,为奇函数,则下列命题是真命题的是( ) A. B. C. D. 4.已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,,,则的大小关系为() A. B. C. D. 5.已知集合,则( ) A. B. C. D. 6.已
3、知向量,,若,则( ) A. B. C.-8 D.8 7.直线与圆的位置关系是( ) A.相交 B.相切 C.相离 D.相交或相切 8.某几何体的三视图如图所示,其俯视图是由一个半圆与其直径组成的图形,则此几何体的体积是( ) A. B. C. D. 9.若某几何体的三视图(单位:cm)如图所示,则此几何体的体积是( ) A.36 cm3 B.48 cm3 C.60 cm3 D.72 cm3 10.已知双曲线的左、右顶点分别为,点是双曲线上与不重合的动点,若, 则双曲线的离心率为( ) A. B. C.4 D.2 11.已知,,,是球的球面上四
4、个不同的点,若,且平面平面,则球的表面积为( ) A. B. C. D. 12.已知复数满足,则的值为( ) A. B. C. D.2 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知向量,满足,,且已知向量,的夹角为,,则的最小值是__. 14.函数的定义域是 . 15.设等比数列的前项和为,若,,则__________. 16.设满足约束条件且的最小值为7,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.(12分)以直角坐标系的原点为极点,轴的非负半轴为极轴,且两坐标系取相同的长度单位.已
5、知曲线的参数方程:(为参数),直线的极坐标方程: (1)求曲线的极坐标方程; (2)若直线与曲线交于、两点,求的最大值. 18.(12分)己知的内角的对边分别为.设 (1)求的值; (2)若,且,求的值. 19.(12分)如图, 在四棱锥中, 底面, ,, ,,点为棱的中点. (1)证明:: (2)求直线与平面所成角的正弦值; (3)若为棱上一点, 满足, 求二面角的余弦值. 20.(12分)如图,四棱锥,侧面是边长为2的正三角形,且与底面垂直,底面是的菱形, 为棱上的动点,且. (I)求证:为直角三角形; (II)试确定的值,使得二面角的平面角余弦值为. 2
6、1.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程:在平面直角坐标系中,曲线:(为参数),在以平面直角坐标系的原点为极点、轴的正半轴为极轴,且与平面直角坐标系取相同单位长度的极坐标系中,曲线:. (1)求曲线的普通方程以及曲线的平面直角坐标方程; (2)若曲线上恰好存在三个不同的点到曲线的距离相等,求这三个点的极坐标. 22.(10分)已知正实数满足 . (1)求 的最小值. (2)证明: 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】 根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面
7、积的比值即可. 【详解】 在中,,,,由余弦定理,得, 所以. 所以所求概率为. 故选A. 本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题. 2.B 【解析】 根据复数的除法法则计算,由共轭复数的概念写出. 【详解】 , , 故选:B 本题主要考查了复数的除法计算,共轭复数的概念,属于容易题. 3.A 【解析】 分别判断命题和的真假性,然后根据含有逻辑联结词命题的真假性判断出正确选项. 【详解】 对于命题,由于,所以命题为真命题.对于命题,由于,由解得,且,所以是奇函数,故为真命题.所以为真命题. 、、都是假命题. 故选:A 本小题主要考查诱导公式,考查函数的
8、奇偶性,考查含有逻辑联结词命题真假性的判断,属于基础题. 4.A 【解析】 根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系. 【详解】 为偶函数 图象关于轴对称 图象关于对称 时,单调递减 时,单调递增 又且 ,即 本题正确选项: 本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果. 5.C 【解析】 解不等式得出集合A,根据交集的定义写出A∩B. 【详解】 集合A={x|x2﹣2x﹣30}={x|﹣1x3},
9、 , 故选C. 本题考查了解不等式与交集的运算问题,是基础题. 6.B 【解析】 先求出向量,的坐标,然后由可求出参数的值. 【详解】 由向量,, 则, , 又,则,解得. 故选:B 本题考查向量的坐标运算和模长的运算,属于基础题. 7.D 【解析】 由几何法求出圆心到直线的距离,再与半径作比较,由此可得出结论. 【详解】 解:由题意,圆的圆心为,半径, ∵圆心到直线的距离为, , , 故选:D. 本题主要考查直线与圆的位置关系,属于基础题. 8.C 【解析】 由三视图可知,该几何体是下部是半径为2,高为1的圆柱的一半,上部为底面半径为2,高为2的
10、圆锥的一半,所以,半圆柱的体积为,上部半圆锥的体积为,所以该几何体的体积为,故应选. 9.B 【解析】 试题分析:该几何体上面是长方体,下面是四棱柱;长方体的体积,四棱柱的底面是梯形,体积为,因此总的体积. 考点:三视图和几何体的体积. 10.D 【解析】 设,,,根据可得①,再根据又②,由①②可得,化简可得,即可求出离心率. 【详解】 解:设,,, ∵, ∴,即,① 又,②, 由①②可得, ∵, ∴, ∴, ∴, 即, 故选:D. 本题考查双曲线的方程和性质,考查了斜率的计算,离心率的求法,属于基础题和易错题. 11.A 【解析】 由题意画出图形
11、求出多面体外接球的半径,代入表面积公式得答案. 【详解】 如图, 取BC中点G,连接AG,DG,则,, 分别取与的外心E,F,分别过E,F作平面ABC与平面DBC的垂线,相交于O, 则O为四面体的球心, 由,得正方形OEGF的边长为,则, 四面体的外接球的半径, 球O的表面积为. 故选A. 本题考查多面体外接球表面积的求法,考查空间想象能力与思维能力,是中档题. 12.C 【解析】 由复数的除法运算整理已知求得复数z,进而求得其模. 【详解】 因为,所以 故选:C 本题考查复数的除法运算与求复数的模,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分
12、共20分。 13. 【解析】 求的最小值可以转化为求以AB为直径的圆到点O的最小距离,由此即可得到本题答案. 【详解】 如图所示,设, 由题,得, 又,所以,则点C在以AB为直径的圆上, 取AB的中点为M,则, 设以AB为直径的圆与线段OM的交点为E,则的最小值是, 因为, 又, 所以的最小值是. 故答案为: 本题主要考查向量的综合应用问题,涉及到圆的相关知识与余弦定理,考查学生的分析问题和解决问题的能力,体现了数形结合的数学思想. 14. 【解析】 解:因为,故定义域为 15. 【解析】 由题意,设等比数列的公比为,根据已知条件,列出方程组,求得的值
13、利用求和公式,即可求解. 【详解】 由题意,设等比数列的公比为, 因为,即,解得,, 所以. 本题主要考查了等比数列的通项公式,及前n项和公式的应用,其中解答中根据等比数列的通项公式,正确求解首项和公比是解答本题的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题. 16.3 【解析】 根据约束条件画出可行域,再把目标函数转化为,对参数a分类讨论,当时显然不满足题意;当时,直线经过可行域中的点A时,截距最小,即z有最小值,再由最小值为7,得出结果;当时,的截距没有最小值,即z没有最小值;当时,的截距没有最大值,即z没有最小值,综上可得出结果. 【详解】 根据约束条件画出可行域如下:
14、由,可得出交点, 由可得,当时显然不满足题意; 当即时,由可行域可知当直线经过可行域中的点A时,截距最小,即z有最小值,即,解得或(舍); 当即时,由可行域可知的截距没有最小值,即z没有最小值; 当即时,根据可行域可知的截距没有最大值,即z没有最小值. 综上可知满足条件时. 故答案为:3. 本题主要考查线性规划问题,约束条件和目标函数中都有参数,要对参数进行讨论. 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)10 【解析】 (1)消去参数,可得曲线C的普通方程,再根据极坐标与直角坐标的互化公式,代入即可求得曲线C的极坐标方程;
15、2)将代入曲线C的极坐标方程,利用根与系数的关系,求得,进而得到=,结合三角函数的性质,即可求解. 【详解】 (1)由题意,曲线C的参数方程为, 消去参数,可得曲线C的普通方程为,即, 又由, 代入可得曲线C的极坐标方程为. (2)将代入, 得,即, 所以=, 其中,当时,取最大值,最大值为10. 本题主要考查了参数方程与普通方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及曲线的极坐标方程的应用,着重考查了运算与求解能力,属于中档试题. 18.(1)(2) 【解析】 (1)由正弦定理将,转化, 即,由余弦定理求得, 再由平方关系得再求解. (2)由,得,结合再求解.
16、详解】 (1)由正弦定理,得, 即,则, 而,又,解得, 故. (2)因为,则, 因为,故, 故, 解得, 故, 则. 本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,考查运算求解能力以及化归与转化思想,属于中档题. 19.(1)证明见解析 (2) (3) 【解析】 (1)根据题意以为坐标原点,建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并表示出,由空间向量数量积运算即可证明. (2)先求得平面的法向量,即可求得直线与平面法向量夹角的余弦值,即为直线与平面所成角的正弦值; (3)由点在棱上,设,再由,结合,由空间向量垂直的坐标关系求得的值.即可表示出.求得平面和平面的法
17、向量,由空间向量数量积的运算求得两个平面夹角的余弦值,再根据二面角的平面角为锐角即可确定二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:∵底面,, 以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系, ∵,,点为棱 的中点. ∴,,,, , , . (2), 设平面的法向量为. 则,代入可得, 令解得,即, 设直线与平面所成角为,由直线与平面夹角可知 所以直线与平面所成角的正弦值为. (3), 由点在棱上,设, 故, 由,得, 解得, 即, 设平面的法向量为, 由,得, 令,则 取平面的法向量, 则二面角的平面角满足, 由图可知,二面角为锐二面角,
18、 故二面角的余弦值为. 本题考查了空间向量的综合应用,由空间向量证明线线垂直,求直线与平面夹角及平面与平面形成的二面角大小,计算量较大,属于中档题. 20.(1)见解析;(II) . 【解析】 试题分析:(1)取中点,连结,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能证明为直角三角形;(2)设,由,得,求出平面的法向量和平面的法向量,,根据空间向量夹角余弦公式能求出结果. 试题解析:(I)取中点,连结,依题意可知均为正三角形,所以, 又平面平面, 所以平面, 又平面,所以, 因为,所以,即, 从而为直角三角形. (II)法一:由(I)可知,又平面平面,
19、平面平面, 平面,所以平面. 以为原点,建立空间直角坐标系如图所示,则 , 由可得点的坐标 所以, 设平面的法向量为,则, 即解得, 令,得, 显然平面的一个法向量为, 依题意, 解得或(舍去), 所以,当时,二面角的余弦值为. 法二:由(I)可知平面,所以, 所以为二面角的平面角, 即, 在中,, 所以 , 由正弦定理可得,即 解得, 又,所以, 所以,当时,二面角的余弦值为. 21.(1),;(2),,. 【解析】 (1)把曲线 的参数方程与曲线 的极坐标方程分别转化为直角坐标方程;(2)利用图象求出三个点的极径与极角. 【详解】 解
20、1)由消去参数得, 即曲线的普通方程为, 又由得 即为,即曲线的平面直角坐标方程为 (2)∵圆心到曲线:的距离, 如图所示,所以直线与圆的切点以及直线与圆的两个交点,即为所求. ∵,则,直线的倾斜角为, 即点的极角为,所以点的极角为,点的极角为, 所以三个点的极坐标为,,. 本题考查圆的参数方程和普通方程的转化、直线极坐标方程和直角坐标方程的转化,消去参数方程中的参数,就可把参数方程化为普通方程,消去参数的常用方法有:①代入消元法;②加减消元法;③乘除消元法;④三角恒等式消元法,极坐标方程化为直角坐标方程,只要将和换成和即可. 22.(1);(2)见解析 【解析】 (1)利用乘“1”法,结合基本不等式求得结果. (2)直接利用基本不等式及乘“1”法,证明即可. 【详解】 (1)因为 ,所以 因为 ,所以 (当且仅当 ,即 时等号成立), 所以 (2)证明: 因为 ,所以 故 (当且仅当 时,等号成立) 本题考查了基本不等式的应用,考查了乘“1”法的技巧,考查了推理论证能力,属于中档题.






