河南省信阳市第六高级中学2025-2026学年高中毕业班第二次模拟（数学试题文）试卷含解析.doc

1、河南省信阳市第六高级中学2025-2026学年高中毕业班第二次模拟（数学试题文）试卷 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．已知函数，则下列判断错误的是（ ） A．的最小正周期为 B．的值域为 C．的图象关于直线对称 D．的图象关于点对称 2．已知函数，若不等式对任意

2、的恒成立，则实数k的取值范围是（ ） A． B． C． D． 3．各项都是正数的等比数列的公比，且成等差数列，则的值为(　　) A． B． C． D．或 4．已知定义在R上的函数（m为实数）为偶函数，记，，则a，b，c的大小关系为( ) A． B． C． D． 5．欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的，它将指数函数的定义域扩大到复数，建立了三角函数和指数函数的关系，它在复变函数论里非常重要，被誉为“数学中的天桥”．根据欧拉公式可知，表示的复数位于复平面中的（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 6．已知，则（ ）

3、 A． B． C． D．2 7．如图，正四面体的体积为，底面积为，是高的中点，过的平面与棱、、分别交于、、，设三棱锥的体积为，截面三角形的面积为，则（ ） A．， B．， C．， D．， 8．已知某几何体的三视图如图所示，其中正视图与侧视图是全等的直角三角形，则该几何体的各个面中，最大面的面积为（ ） A．2 B．5 C． D． 9．已知是函数图象上的一点，过作圆的两条切线，切点分别为，则的最小值为（ ） A． B． C．0 D． 10．已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等，是的中点，则所成的角的余弦值为（ ） A． B． C． D． 11．已知是的

4、共轭复数,则（ ） 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．已知为矩形的对角线的交点，现从这5个点中任选3个点，则这3个点不共线的概率为________. 14．如图是一个算法的伪代码，运行后输出的值为___________． 15．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

5、 ③，，； ④，，. 16．函数在区间(-∞，1)上递增，则实数a的取值范围是____ 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）如图，在三棱柱中，是边长为2的等边三角形，，，. （1）证明：平面平面； （2），分别是，的中点，是线段上的动点，若二面角的平面角的大小为，试确定点的位置. 18．（12分）已知椭圆的右焦点为，过作轴的垂线交椭圆于点（点在轴上方），斜率为的直线交椭圆于两点，过点作直线交椭圆于点，且，直线交轴于点. （1）设椭圆的离心率为，当点为椭圆的右顶点时，的坐标为，求的值. （2）若椭圆的方程为，且，是否存在使

6、得成立？如果存在，求出的值；如果不存在，请说明理由. 19．（12分）已知椭圆的离心率为，直线过椭圆的右焦点,过的直线交椭圆于两点(均异于左、右顶点). （1）求椭圆的方程； （2）已知直线,为椭圆的右顶点. 若直线交于点，直线交于点，试判断是否为定值，若是，求出定值；若不是，说明理由. 20．（12分）已知函数. （1）求的单调区间； （2）讨论零点的个数. 21．（12分）如图，底面是等腰梯形，，点为的中点，以为边作正方形，且平面平面. （1）证明：平面平面. （2）求二面角的正弦值． 22．（10分）已知数列中，，前项和为，若对任意的，均有（是常数，且）成立，则称

7、数列为“数列”. （1）若数列为“数列”，求数列的前项和； （2）若数列为“数列”，且为整数，试问：是否存在数列，使得对任意，成立？如果存在，求出这样数列的的所有可能值，如果不存在，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．D 【解析】 先将函数化为，再由三角函数的性质，逐项判断，即可得出结果. 【详解】 可得 对于A，的最小正周期为,故A正确； 对于B，由，可得，故B正确； 对于C，正弦函数对称轴可得： 解得：， 当，，故C正确； 对于D，正弦函数对称中心的横坐标为：

8、 解得： 若图象关于点对称，则 解得：，故D错误； 故选：D. 本题考查三角恒等变换，三角函数的性质，熟记三角函数基本公式和基本性质，考查了分析能力和计算能力，属于基础题. 2．A 【解析】 先求出函数在处的切线方程，在同一直角坐标系内画出函数和的图象，利用数形结合进行求解即可. 【详解】 当时，，所以函数在处的切线方程为：，令，它与横轴的交点坐标为. 在同一直角坐标系内画出函数和的图象如下图的所示： 利用数形结合思想可知：不等式对任意的恒成立，则实数k的取值范围是. 故选：A 本题考查了利用数形结合思想解决不等式恒成立问题，考查了导数的应用，属于中档题. 3．

9、C 【解析】 分析：解决该题的关键是求得等比数列的公比，利用题中所给的条件，建立项之间的关系，从而得到公比所满足的等量关系式，解方程即可得结果. 详解：根据题意有，即，因为数列各项都是正数，所以，而，故选C. 点睛：该题应用题的条件可以求得等比数列的公比，而待求量就是，代入即可得结果. 4．B 【解析】 根据f（x）为偶函数便可求出m＝0，从而f（x）＝﹣1，根据此函数的奇偶性与单调性即可作出判断. 【详解】 解：∵f（x）为偶函数； ∴f（﹣x）＝f（x）； ∴﹣1＝﹣1； ∴|﹣x﹣m|＝|x﹣m|； （﹣x﹣m）2＝（x﹣m）2； ∴mx＝0； ∴m＝0；

10、∴f（x）＝﹣1； ∴f（x）在[0，+∞）上单调递增，并且a＝f（||）＝f（）， b＝f（），c＝f（2）； ∵0＜＜2＜； ∴a

11、本小题主要考查利用同角三角函数的基本关系式化简求值，考查二倍角公式，属于中档题. 7．A 【解析】 设，取与重合时的情况，计算出以及的值，利用排除法可得出正确选项. 【详解】 如图所示，利用排除法，取与重合时的情况. 不妨设，延长到，使得． ，，，，则， 由余弦定理得， ，， 又，， 当平面平面时，，，排除B、D选项； 因为，，此时，， 当平面平面时，，，排除C选项. 故选：A. 本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法，考查了空间想象能力、推理能力与计算能力，属于难题． 8．D 【解析】 根据三视图还原出几何体，找到

12、最大面，再求面积. 【详解】 由三视图可知，该几何体是一个三棱锥，如图所示，将其放在一个长方体中，并记为三棱锥.，，，故最大面的面积为.选D. 本题主要考查三视图的识别，复杂的三视图还原为几何体时，一般借助长方体来实现. 9．C 【解析】 先画出函数图像和圆，可知，若设，则，所以，而要求的最小值，只要取得最大值，若设圆的圆心为，则，所以只要取得最小值，若设，则，然后构造函数，利用导数求其最小值即可. 【详解】 记圆的圆心为，设，则，设，记，则 ，令， 因为在上单调递增，且，所以当时，；当时，，则在上单调递减，在上单调递增，所以，即，所以（当时等号成立）. 故选：C

13、 此题考查的是两个向量的数量积的最小值，利用了导数求解，考查了转化思想和运算能力，属于难题. 10．C 【解析】 试题分析：设的交点为，连接，则为所成的角或其补角；设正四棱锥的棱长为，则，所以 ，故C为正确答案． 考点：异面直线所成的角． 11．A 【解析】 先利用复数的除法运算法则求出的值，再利用共轭复数的定义求出a+bi，从而确定a，b的值，求出a+b． 【详解】 i， ∴a+bi＝﹣i， ∴a＝0，b＝﹣1， ∴a+b＝﹣1， 故选：A． 本题主要考查了复数代数形式的乘除运算，考查了共轭复数的概念，是基础题． 12．C 【解析】 由题可推断出和都是直角三角

14、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． 【解析】 基本事件总数，这3个点共线的情况有两种和，由此能求出这3个点不共线的概率． 【详解】 解：为矩形的对角线的交点， 现从，，，，这5个点中任选3个点， 基本事件总数， 这3个点共线的情况有两种和

15、 这3个点不共线的概率为． 故答案为：． 本题考查概率的求法，考查对立事件概率计算公式等基础知识，考查运算求解能力，属于基础题． 14．13 【解析】 根据题意得到：a=0,b=1,i=2 A=1,b=2,i=4, A=3,b=5,i=6, A=8,b=13,i=8 不满足条件，故得到此时输出的b值为13. 故答案为13. 15．①②④ 【解析】 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

16、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. 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 16． 【解析】 根据复合函数单调性同增异减，结合二次函数的性质、对数型函数的定义域列不等式组，解不等式求得的

17、取值范围. 【详解】 由二次函数的性质和复合函数的单调性可得 解得. 故答案为： 本小题主要考查根据对数型复合函数的单调性求参数的取值范围，属于基础题. 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）证明见解析；（2）为线段上靠近点的四等分点，且坐标为 【解析】 （1）先通过线面垂直的判定定理证明平面，再根据面面垂直的判定定理即可证明； （2）分析位置关系并建立空间直角坐标系，根据二面角的余弦值与平面法向量夹角的余弦值之间的关系，即可计算出的坐标从而位置可确定. 【详解】 （1）证明：因为，，， 所以，即. 又因为，，所以， ，所以

18、平面. 因为平面，所以平面平面. （2）解：连接，因为，是的中点，所以. 由（1）知，平面平面，所以平面. 以为原点建立如图所示的空间直角坐标系， 则平面的一个法向量是，，，. 设，， ，， 代入上式得，，，所以. 设平面的一个法向量为，，， 由，得. 令，得. 因为二面角的平面角的大小为， 所以，即，解得. 所以点为线段上靠近点的四等分点，且坐标为. 本题考查面面垂直的证明以及利用向量法求解二面角有关的问题，难度一般.（1）证明面面垂直，可通过先证明线面垂直，再证明面面垂直；（2）二面角的余弦值不一定等于平面法向量夹角的余弦值，要注意结合图形分析. 18．

19、1）；（2）不存在，理由见解析 【解析】 （1）写出，根据，斜率乘积为-1，建立等量关系求解离心率； （2）写出直线AB的方程，根据韦达定理求出点B的坐标，计算出弦长，根据垂直关系同理可得，利用等式即可得解. 【详解】 （1）由题可得，过点作直线交椭圆于点，且，直线交轴于点. 点为椭圆的右顶点时，的坐标为， 即， ， 化简得：， 即，解得或（舍去）， 所以； （2）椭圆的方程为， 由（1）可得， 联立得：， 设B的横坐标，根据韦达定理， 即，， 所以， 同理可得 若存在使得成立， 则， 化简得：，，此方程无解， 所以不存在使得成立. 此题考查求椭圆

20、离心率，根据直线与椭圆的位置关系解决弦长问题，关键在于熟练掌握解析几何常用方法，尤其是韦达定理在解决解析几何问题中的应用. 19．（1）（2）定值为0. 【解析】 （1）根据直线方程求焦点坐标，即得c，再根据离心率得，（2）先设直线方程以及各点坐标，化简，再联立直线方程与椭圆方程，利用韦达定理代入化简得结果. 【详解】 （1）因为直线过椭圆的右焦点,所以， 因为离心率为，所以， （2），设直线， 则 因此 由得， 所以， 因此 即 本题考查椭圆方程以及直线与椭圆位置关系，考查综合分析求解能力，属中档题. 20．（1）见解析（2）见解析 【解析】 (1)

21、求导后分析导函数的正负再判断单调性即可. (2) ,有零点等价于方程实数根,再换元将原方程转化为,再求导分析的图像数形结合求解即可. 【详解】 （1）的定义域为,,当时,,所以在单调递减；当时,,所以在单调递增,所以的减区间为,增区间为. （2）,有零点等价于方程实数根,令则原方程转化为,令,.令,,∴,,,, ,当时,,当时,. 如图可知 ①当时,有唯一零点,即有唯一零点； ②当时,有两个零点,即有两个零点； ③当时,有唯一零点,即有唯一零点； ④时,此时无零点,即此时无零点. 本题主要考查了利用导数分析函数的单调性的方法,同时也考查了利用导数分析函数零点的问题,属

22、于中档题. 21．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）先证明四边形是菱形,进而可知,然后可得到平面,即可证明平面平面; （2）记AC,BE的交点为O,再取FG的中点P.以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系,分别求出平面ABF和DBF的法向量,然后由,可求出二面角的余弦值,进而可求出二面角的正弦值. 【详解】 （1）证明：因为点为的中点,,所以, 因为,所以,所以四边形是平行四边形, 因为,所以平行四边形是菱形,所以, 因为平面平面,且平面平面,所以平面. 因为平面,所以平面平面. （2）记AC,BE的交点为O,再

23、取FG的中点P.由题意可知AC,BE,OP两两垂直,故以O为坐标原点,以射线OB,OC,OP分别为x轴、y轴、z轴的正半轴建立如图所示的空间直角坐标系. 因为底面ABCD是等腰梯形,,所以四边形ABCE是菱形，且, 所以, 则,设平面ABF的法向量为, 则,不妨取,则, 设平面DBF的法向量为, 则,不妨取,则, 故. 记二面角的大小为,故. 本题考查了面面垂直的证明,考查了二面角的求法,利用空间向量求平面的法向量是解决空间角问题的常见方法,属于中档题. 22．（1）（2）存在， 【解析】 由数列为“数列”可得,，，两式相减得，又，利用等比数列通项公式即可求出,进而求

24、出; 由题意得，，，两式相减得，， 据此可得,当时,,进而可得,即数列为常数列,进而可得,结合，得到关于的不等式,再由时，且为整数即可求出符合题意的的所有值. 【详解】 因为数列为“数列”， 所以，故， 两式相减得， 在中令，则可得，故 所以， 所以数列是以为首项,以为公比的等比数列， 所以，因为， 所以. （2）由题意得，故， 两式相减得 所以，当时， 又因为 所以当时, 所以成立, 所以当时，数列是常数列， 所以 因为当时,成立, 所以， 所以 在中令， 因为，所以可得， 所以， 由时，且为整数， 可得, 把分别代入不等式 可得,， 所以存在数列符合题意,的所有值为. 本题考查数列的新定义、等比数列的通项公式和数列递推公式的运用;考查运算求解能力、逻辑推理能力和对新定义的理解能力;通过反复利用递推公式,得到数列为常数列是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.