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注意事项

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2026届江西名师联盟高考数学试题模拟卷(五)含解析.doc

1、2026届江西名师联盟高考数学试题模拟卷(五) 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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.若数列为等差数列,且满足,为数列的前项

2、和,则( ) A. B. C. D. 2.已知等差数列的公差为,前项和为,,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,若对任意的恒成立,则实数( ). A.6 B.5 C.4 D.3 3.如图,圆是边长为的等边三角形的内切圆,其与边相切于点,点为圆上任意一点,,则的最大值为( ) A. B. C.2 D. 4.已知满足,,,则在上的投影为(    ) A. B. C. D.2 5.用电脑每次可以从区间内自动生成一个实数,且每次生成每个实数都是等可能性的.若用该电脑连续生成3个实数,则这3个实数都小于的概率为( ) A. B. C. D. 6.已知

3、不重合的平面 和直线 ,则“ ”的充分不必要条件是( ) A.内有无数条直线与平行 B. 且 C. 且 D.内的任何直线都与平行 7.若的展开式中二项式系数和为256,则二项式展开式中有理项系数之和为( ) A.85 B.84 C.57 D.56 8.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的体积为( ) A. B. C. D. 9. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( ) A. B. C. D. 10.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.

4、 C.或- D.和- 11.在边长为的菱形中,,沿对角线折成二面角为的四面体(如图),则此四面体的外接球表面积为( ) A. B. C. D. 12.已知三棱锥的外接球半径为2,且球心为线段的中点,则三棱锥的体积的最大值为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. “”是“”的__________条件.(填写“充分必要”、“充分不必要”、“必要不充分”、“既不充分也不必要”之一) 14.已知函数是定义在上的奇函数,其图象关于直线对称,当时,(其中是自然对数的底数,若,则实数的值为_____. 15.已知向量,且 ,

5、则实数的值是__________. 16.若,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)在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,且. (1)求角A的大小; (2)若,的平分线与交于点D,与的外接圆交于点E(异于点A),,求的值. 18.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,. (1)求cosC; (2)若b=7,D是BC边上的点,且△ACD的面积为,求sin∠ADB. 19.(12分)如图,已知椭圆的右焦点为,,为椭圆上的两个动点,周长的最大值为8. (Ⅰ)求椭圆的标准方

6、程; (Ⅱ)直线经过,交椭圆于点,,直线与直线的倾斜角互补,且交椭圆于点,,,求证:直线与直线的交点在定直线上. 20.(12分)如图,在四面体中,. (1)求证:平面平面; (2)若,求四面体的体积. 21.(12分)已知函数的最小正周期是,且当时,取得最大值. (1)求的解析式; (2)作出在上的图象(要列表). 22.(10分)已知为椭圆的左、右焦点,离心率为,点在椭圆上. (1)求椭圆的方程; (2)过的直线分别交椭圆于和,且,问是否存在常数,使得成等差数列?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由. 参考答案 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共6

7、0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】 利用等差数列性质,若,则 求出,再利用等差数列前项和公式得 【详解】 解:因为 ,由等差数列性质,若,则得, . 为数列的前项和,则. 故选:. 本题考查等差数列性质与等差数列前项和. (1)如果为等差数列,若,则 . (2)要注意等差数列前项和公式的灵活应用,如. 2.C 【解析】 若对任意的恒成立,则为的最大值,所以由已知,只需求出取得最大值时的n即可. 【详解】 由已知,,又三角形有一个内角为,所以, ,解得或(舍), 故,当时,取得最大值,所以. 故选:C. 本题考查等差数

8、列前n项和的最值问题,考查学生的计算能力,是一道基础题. 3.C 【解析】 建立坐标系,写出相应的点坐标,得到的表达式,进而得到最大值. 【详解】 以D点为原点,BC所在直线为x轴,AD所在直线为y轴,建立坐标系, 设内切圆的半径为1,以(0,1)为圆心,1为半径的圆; 根据三角形面积公式得到, 可得到内切圆的半径为 可得到点的坐标为: 故得到 故得到 , 故最大值为:2. 故答案为C. 这个题目考查了向量标化的应用,以及参数方程的应用,以向量为载体求相关变量的取值范围,是向量与函数、不等式、三角函数等相结合的一类综合问题.通过向量的运算,将问

9、题转化为解不等式或求函数值域,是解决这类问题的一般方法. 4.A 【解析】 根据向量投影的定义,即可求解. 【详解】 在上的投影为. 故选:A 本题考查向量的投影,属于基础题. 5.C 【解析】 由几何概型的概率计算,知每次生成一个实数小于1的概率为,结合独立事件发生的概率计算即可. 【详解】 ∵每次生成一个实数小于1的概率为.∴这3个实数都小于1的概率为. 故选:C. 本题考查独立事件同时发生的概率,考查学生基本的计算能力,是一道容易题. 6.B 【解析】 根据充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,依次判断每个选项得到答案. 【详解】 A. 内有无

10、数条直线与平行,则相交或,排除; B. 且,故,当,不能得到 且,满足; C. 且,,则相交或,排除; D. 内的任何直线都与平行,故,若,则内的任何直线都与平行,充要条件,排除. 故选:. 本题考查了充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的综合应用能力. 7.A 【解析】 先求,再确定展开式中的有理项,最后求系数之和. 【详解】 解:的展开式中二项式系数和为256 故, 要求展开式中的有理项,则 则二项式展开式中有理项系数之和为: 故选:A 考查二项式的二项式系数及展开式中有理项系数的确定,基础题. 8.B 【解析】 还原几何体

11、可知原几何体为半个圆柱和一个四棱锥组成的组合体,分别求解两个部分的体积,加和得到结果. 【详解】 由三视图还原可知,原几何体下半部分为半个圆柱,上半部分为一个四棱锥 半个圆柱体积为: 四棱锥体积为: 原几何体体积为: 本题正确选项: 本题考查三视图的还原、组合体体积的求解问题,关键在于能够准确还原几何体,从而分别求解各部分的体积. 9.A 【解析】 先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B. 【详解】 由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以. 故选:A 此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题. 10.C 【解析】 直线过

12、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,是基础题. 11.A 【解析】 画图取的中点M,法一:四边形的外接圆直径为OM,即可求半径从而求外接球表面积;法二:根据,即可求半径从而求外接球表面积;法三:作出的外接圆直径,求出和,即可求半径从而求外接球表面积; 【详解】 如图,取的中点M,

13、和的外接圆半径为,和的外心,到弦的距离(弦心距)为. 法一:四边形的外接圆直径,, ; 法二:,,; 法三:作出的外接圆直径,则,,, ,,, ,,,. 故选:A 此题考查三棱锥的外接球表面积,关键点是通过几何关系求得球心位置和球半径,方法较多,属于较易题目. 12.C 【解析】 由题可推断出和都是直角三角形,设球心为,要使三棱锥的体积最大,则需满足,结合几何关系和图形即可求解 【详解】 先画出图形,由球心到各点距离相等可得,,故是直角三角形,设,则有,又,所以,当且仅当时,取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高,此时, 故选:C 本题考查由三棱锥外接球半

14、径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.充分不必要 【解析】 由余弦的二倍角公式可得,即或,即可判断命题的关系. 【详解】 由,所以或,所以“”是“”的充分不必要条件. 故答案为:充分不必要 本题考查命题的充分条件与必要条件的判断,考查余弦的二倍角公式的应用. 14. 【解析】 先推导出函数的周期为,可得出,代值计算,即可求出实数的值. 【详解】 由于函数是定义在上的奇函数,则, 又该函数的图象关于直线对称,则, 所以,,则, 所以,函数是周期为的周期函数, 所以,解得. 故答案为:. 本

15、题考查利用函数的对称性计算函数值,解题的关键就是结合函数的奇偶性与对称轴推导出函数的周期,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 15. 【解析】 ∵=(1,2),=(x,1), 则=+2=(1,2)+2(x,1)=(1+2x,4), =2﹣=2(1,2)﹣(x,1)=(2﹣x,3), ∵∴3(1+2x)﹣4(2﹣x)=1,解得:x=. 点睛:由向量的数乘和坐标加减法运算求得,然后利用向量共线的坐标表示列式求解x的值.若=(a1,a2),=(b1,b2),则⊥⇔a1a2+b1b2=1,∥⇔a1b2﹣a2b1=1. 16.1 0 【解析】 ①根据换底公式计算即可得

16、解; ②根据同底对数加法法则,结合①的结果即可求解. 【详解】 ①由题:, 则; ②由①可得:. 故答案为:①1,②0 此题考查对数的基本运算,涉及换底公式和同底对数加法运算,属于基础题目. 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)由,利用正弦定理转化整理为,再利用余弦定理求解. (2)根据,利用两角和的余弦得到,利用数形结合,设,在中,由正弦定理求得,在中,求得再求解. 【详解】 (1)因为, 所以, 即,即,所以. (2)∵, . 所以,从而. 所以,. 不妨设,O为外接圆圆心

17、 则AO=1,,. 在中,由正弦定理知,有. 即; 在中,由,, 从而. 所以. 本题主要考查平面向量的模的几何意义,还考查了数形结合的方法,属于中档题. 18.(1);(2). 【解析】 (1)根据诱导公式和二倍角公式,将已知等式化为角关系式,求出,再由二倍角余弦公式,即可求解; (2)在中,根据面积公式求出长,根据余弦定理求出,由正弦定理求出 ,即可求出结论. 【详解】 (1), , ; (2)在中,由(1)得, , 由余弦定理得 , ,在中, , . 本题考查三角恒等变换求值、面积公式、余弦定理、正弦定理解三角形,考查计算求解能力,属

18、于中档题. 19.(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析. 【解析】 (Ⅰ)由椭圆的定义可得,周长取最大值时,线段过点,可求出,从而求出椭圆的标准方程; (Ⅱ)设直线,直线,,,,.把直线与直线的方程分别代入椭圆的方程,利用韦达定理和弦长公式求出和,根据求出的值.最后直线与直线的方程联立,求两直线的交点即得结论. 【详解】 (Ⅰ)设的周长为, 则 ,当且仅当线段过点时“”成立. ,,又,, 椭圆的标准方程为. (Ⅱ)若直线的斜率不存在,则直线的斜率也不存在,这与直线与直线相交于点矛盾,所以直线的斜率存在. 设,,,,,. 将直线的方程代入椭圆方程得:. ,, . 同理,. 由得

19、此时. 直线, 联立直线与直线的方程得, 即点在定直线. 本题考查椭圆的标准方程,考查直线与椭圆的位置关系,考查学生的逻辑推理能力和运算能力,属于难题. 20.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)取中点,连接,根据等腰三角形的性质得到,利用全等三角形证得,由此证得平面,进而证得平面平面. (2)由(1)知平面,即是四面体的面上的高,结合锥体体积公式,求得四面体的体积. 【详解】 (1)证明:如图,取中点,连接, 由则 ,则, 故 故, 平面. 又平面, 故平面平面 (2)由(1)知平面, 即是四面体的面上的高, 且. 在中,, 由勾

20、股定理易知 故四面体的体积 本小题主要考查面面垂直的证明,考查锥体体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 21.(1);(2)见解析. 【解析】 (1)根据函数的最小正周期可求出的值,由该函数的最大值可得出的值,再由,结合的取值范围可求得的值,由此可得出函数的解析式; (2)由计算出的取值范围,据此列表、描点、连线可得出函数在区间上的图象. 【详解】 (1)因为函数的最小正周期是,所以. 又因为当时,函数取得最大值,所以, 同时,得, 因为,所以,所以; (2)因为,所以, 列表如下:

21、 描点、连线得图象: 本题考查正弦函数解析式的求解,同时也考查了利用五点作图法作图,考查分析问题与解决问题的能力,属于中等题. 22.(1);(2)存在,. 【解析】 (1)由条件建立关于的方程组,可求得,得出椭圆的方程; (2)①当直线的斜率不存在时,可求得,求得,②当直线的斜率存在且不为0时,设 联立直线与椭圆的方程,求出线段,再由得出线段,根据等差中项可求得,得出结论. 【详解】 (1)由条件得,所以椭圆的方程为:; (2), ①当直线的斜率不存在时,,此时, ②当直线的斜率存在且不为0时,设,联立 消元得, 设, , 直线的斜率为,同理可得 , 所以, 综合①②,存在常数,使得成等差数列. 本题考查利用椭圆的离心率求椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中的弦长公式的相关问题,当两直线的斜率具有关系时,可能通过斜率的代换得出另一条线段的弦长,属于中档题.

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