安徽亳州利辛县阚疃金石中学2026年高三4月质量调研（二模）数学试题试卷含解析.doc

1、安徽亳州利辛县阚疃金石中学2026年高三4月质量调研（二模）数学试题试卷 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．已知向量，，且，则（ ） A． B． C．1 D．2 2．以下三个命题：①在匀速传递的产品生产流水

2、线上，质检员每10分钟从中抽取一件产品进行某项指标检测，这样的抽样是分层抽样；②若两个变量的线性相关性越强，则相关系数的绝对值越接近于1；③对分类变量与的随机变量的观测值来说，越小，判断“与有关系”的把握越大；其中真命题的个数为（ ） A．3 B．2 C．1 D．0 3．已知实数满足，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 4．已知函数，则函数的零点所在区间为（ ） A． B． C． D． 5．复数（i是虚数单位）在复平面内对应的点在（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 6．已知直线，，则“”是“”的 A．充分不必要条件

3、B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 7．已知复数，则的共轭复数在复平面对应的点位于（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 8．已知底面为正方形的四棱锥，其一条侧棱垂直于底面，那么该四棱锥的三视图可能是下列各图中的（ ） A． B． C． D． 9．设全集集合，则（ ） A． B． C． D． 10．函数，，的部分图象如图所示，则函数表达式为（ ） A． B． C． D． 11．已知双曲线的一个焦点为，点是的一条渐近线上关于原点对称的两点，以为直径的圆过且交的左支于两点，若，的面积为8，则的渐近线

4、方程为（ ） A． B． C． D． 12．“是函数在区间内单调递增”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．西周初数学家商高在公元前1000年发现勾股定理的一个特例：勾三，股四，弦五.此发现早于毕达哥拉斯定理五百到六百年.我们把可以构成一个直角三角形三边的一组正整数称为勾股数.现从3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13这11个数中随机抽取3个数，则这3个数能构成勾股数的概率为__________． 14．已知，则=___________，_______

5、 15．已知各项均为正数的等比数列的前项积为，，（且），则__________. 16．已知函数，若对于任意正实数，均存在以为三边边长的三角形，则实数k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）函数，且恒成立. （1）求实数的集合； （2）当时，判断图象与图象的交点个数，并证明. （参考数据：） 18．（12分）已知函数的图象在处的切线方程是. （1）求的值； （2）若函数，讨论的单调性与极值； （3）证明：. 19．（12分）已知函数. （1）讨论的单调性

6、 （2）函数，若对于，使得成立，求的取值范围. 20．（12分）如图，在平面直角坐标系xOy中，已知椭圆C：(a＞b＞0)的离心率为．且经过点(1，)，A，B分别为椭圆C的左、右顶点，过左焦点F的直线l交椭圆C于D，E两点（其中D在x轴上方）． （1）求椭圆C的标准方程； （2）若△AEF与△BDF的面积之比为1：7，求直线l的方程． 21．（12分）已知动点到定点的距离比到轴的距离多. （1）求动点的轨迹的方程； （2）设，是轨迹在上异于原点的两个不同点，直线和的倾斜角分别为和，当，变化且时，证明：直线恒过定点，并求出该定点的坐标. 22．（10分）已知在中，角的对边分

7、别为,且. （1）求的值； （2）若,求的取值范围. 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】 根据向量垂直的坐标表示列方程，解方程求得的值. 【详解】 由于向量，，且，所以解得. 故选：A 本小题主要考查向量垂直的坐标表示，属于基础题. 2．C 【解析】 根据抽样方式的特征，可判断①；根据相关系数的性质，可判断②；根据独立性检验的方法和步骤，可判断③． 【详解】 ①根据抽样是间隔相同，且样本间无明显差异，故①应是系统抽样，即①为假命题； ②两个随机变量相关性越强，则相

8、关系数的绝对值越接近于1；两个随机变量相关性越弱，则相关系数的绝对值越接近于0；故②为真命题； ③对分类变量与的随机变量的观测值来说，越小，“与有关系”的把握程度越小，故③为假命题． 故选：． 本题以命题的真假判断为载体考查了抽样方法、相关系数、独立性检验等知识点，属于基础题． 3．A 【解析】 所求的分母特征，利用变形构造，再等价变形，利用基本不等式求最值. 【详解】 解：因为满足， 则 ， 当且仅当时取等号， 故选：． 本题考查通过拼凑法利用基本不等式求最值.拼凑法的实质在于代数式的灵活变形，拼系数、凑常数是关键.(1)拼凑的技巧，以整式为基础，注意利用系数的变化以

9、及等式中常数的调整，做到等价变形;(2)代数式的变形以拼凑出和或积的定值为目标(3)拆项、添项应注意检验利用基本不等式的前提. 4．A 【解析】 首先求得时，的取值范围.然后求得时，的单调性和零点，令，根据“时，的取值范围”得到，利用零点存在性定理，求得函数的零点所在区间. 【详解】 当时，. 当时，为增函数，且，则是唯一零点.由于“当时，.”，所以 令，得，因为，， 所以函数的零点所在区间为. 故选：A 本小题主要考查分段函数的性质，考查符合函数零点，考查零点存在性定理，考查函数的单调性，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 5．B 【解析】 利用复数的四则运算以

10、及几何意义即可求解. 【详解】 解：， 则复数（i是虚数单位）在复平面内对应的点的坐标为：， 位于第二象限. 故选：B. 本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义，属于基础题. 6．C 【解析】 先得出两直线平行的充要条件，根据小范围可推导出大范围，可得到答案. 【详解】 直线，，的充要条件是，当a=2时，化简后发现两直线是重合的，故舍去，最终a=-1.因此得到“”是“”的充分必要条件. 故答案为C. 判断充要条件的方法是：①若p⇒q为真命题且q⇒p为假命题，则命题p是命题q的充分不必要条件；②若p⇒q为假命题且q⇒p为真命题，则命题p是命题q的必要不充分条件；③若p

11、⇒q为真命题且q⇒p为真命题，则命题p是命题q的充要条件；④若p⇒q为假命题且q⇒p为假命题，则命题p是命题q的即不充分也不必要条件．⑤判断命题p与命题q所表示的范围，再根据“谁大谁必要，谁小谁充分”的原则，判断命题p与命题q的关系． 7．C 【解析】 分析：根据复数的运算，求得复数，再利用复数的表示，即可得到复数对应的点，得到答案． 详解：由题意，复数，则 所以复数在复平面内对应的点的坐标为，位于复平面内的第三象限，故选C． 点睛：本题主要考查了复数的四则运算及复数的表示，其中根据复数的四则运算求解复数是解答的关键，着重考查了推理与运算能力． 8．C 【解析】 试题分析：通

12、过对以下四个四棱锥的三视图对照可知，只有选项C是符合要求的. 考点：三视图 9．A 【解析】 先求出，再与集合N求交集. 【详解】 由已知，，又，所以. 故选：A. 本题考查集合的基本运算，涉及到补集、交集运算，是一道容易题. 10．A 【解析】 根据图像的最值求出，由周期求出，可得，再代入特殊点求出，化简即得所求. 【详解】 由图像知，，，解得， 因为函数过点，所以， ，即， 解得，因为，所以， . 故选：A 本题考查根据图像求正弦型函数的解析式，三角函数诱导公式，属于基础题. 11．B 【解析】 由双曲线的对称性可得即，又，从而可得的渐近线方程.

13、 【详解】 设双曲线的另一个焦点为，由双曲线的对称性，四边形是矩形，所以，即，由，得：，所以，所以，所以，，所以，的渐近线方程为. 故选B 本题考查双曲线的简单几何性质，考查直线与圆的位置关系，考查数形结合思想与计算能力，属于中档题. 12．C 【解析】 ，令解得 当，的图像如下图 当，的图像如下图 由上两图可知，是充要条件 【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念，以及函数图像的画法. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由组合数结合古典概型求解即可 【详解】 从11个数中随机抽取3个数有种不同的方法，其中能构成勾股数

14、的有共三种，所以，所求概率为. 故答案为 本题考查古典概型与数学文化，考查组合问题，数据处理能力和应用意识. 14．−196 −3 【解析】 由二项式定理及二项式展开式通项得：，令x=1，则1+a0+a1+…+a7=（1+1）×（1-2）7=-2，所以a0+a1+…+a7=-3，得解． 【详解】 由二项式(1−2x)7展开式的通项得， 则， 令x=1,则， 所以a0+a1+…+a7=−3， 故答案为：−196，−3. 本题考查二项式定理及其通项，属于中等题. 15． 【解析】 利用等比数列的性质求得，进而求得，再利用对数运算求得的值. 【详解】 由于

15、所以，则，∴，，. 故答案为： 本小题主要考查等比数列的性质，考查对数运算，属于基础题. 16． 【解析】 根据三角形三边关系可知对任意的恒成立,将的解析式用分离常数法变形,由均值不等式可得分母的取值范围,则整个式子的取值范围由的符号决定,故分为三类讨论,根据函数的单调性求出函数值域,再讨论,转化为的最小值与的最大值的不等式,进而求出的取值范围. 【详解】 因为对任意正实数,都存在以为三边长的三角形, 故对任意的恒成立, ,令, 则, 当,即时,该函数在上单调递减,则； 当,即时,, 当,即时,该函数在上单调递增,则, 所以,当时,因为,, 所以,解得； 当时

16、满足条件； 当时,,且, 所以,解得, 综上,, 故答案为: 本题考查参数范围,考查三角形的构成条件,考查利用函数单调性求函数值域,考查分类讨论思想与转化思想. 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）2个，证明见解析 【解析】 （1）要恒成立，只要的最小值大于或等于零即可，所以只要讨论求解看是否有最小值； （2）将图像与图像的交点个数转化为方程实数解的个数问题，然后构造函数，再利用导数讨论此函数零点的个数. 【详解】 （1）的定义域为，因为， 1°当时，在上单调递减，时，使得，与条件矛盾； 2°当时，由，得；由，得

17、所以在上单调递减，在上单调递增，即有，由恒成立，所以恒成立，令， 若； 若；而时，，要使恒成立， 故. （2）原问题转化为方程实根个数问题， 当时，图象与图象有且仅有2个交点，理由如下： 由，即，令， 因为，所以是的一根；， 1°当时，， 所以在上单调递减，，即在上无实根； 2°当时，， 则在上单调递递增，又， 所以在上有唯一实根，且满足， ①当时，在上单调递减，此时在上无实根； ②当时，在上单调递增， ，故在上有唯一实根. 3°当时，由（1）知，在上单调递增， 所以， 故，所以在上无实根. 综合1°，2°，3°，故有两个实根，即图象与图象有且仅有2个交

18、点. 此题考查不等式恒成立问题、函数与方程的转化思想，考查导数的运用，属于较难题. 18．（1）；（2）单调递减区间为，单调递增区间为，的极小值为，无极大值；（3）见解析. 【解析】 （1）切点既在切线上又在曲线上得一方程，再根据斜率等于该点的导数再列一方程，解方程组即可； （2）先对求导数，根据导数判断和求解即可. （3）把证明转化为证明，然后证明极小值大于极大值即可. 【详解】 解：（1）函数的定义域为 由已知得，则，解得. （2）由题意得，则. 当时，，所以单调递减， 当时，，所以单调递增， 所以，单调递减区间为，单调递增区间为， 的极小值为，无极大值. （3

19、要证成立， 只需证成立. 令，则， 当时，单调递增， 当时，单调递减， 所以的极大值为，即 由（2）知，时，，且的最小值点与的最大值点不同，所以，即. 所以，. 知识方面，考查建立方程组求未知数，利用导数求函数的单调区间和极值以及不等式的证明；能力方面，考查推理论证能力、分析问题和解决问题的能力以及运算求解能力；试题难度大. 19．（1）当时，在上增；当时，在上减，在上增（2） 【解析】 （1）求出导函数，分类讨论确定的正负，确定单调区间； （2）题意说明,利用导数求出的最小值，由（1）可得的最小值，从而得出结论． 【详解】 解：（1）定义域为 当时，即在上增；

20、 当时，即得得 综上所述，当时，在上增； 当时，在上减，在上增 （2）由题 在上增 由（1）当时，在上增，所以此时无最小值； 当时，在上减，在上增， 即，解得 综上 本题考查用导数求函数的单调区间，考查不等式恒成立问题，解题关键是掌握转化与化归思想，本题恒成立问题转化为，求出两函数的最小值后可得结论． 20．（1）（2）． 【解析】 （1）利用离心率和椭圆经过的点建立方程组，求解即可. （2）把面积之比转化为纵坐标之间的关系，联立方程结合韦达定理可求. 【详解】 解：（1）设焦距为2c，由题意知：；解得，所以椭圆的方程为. （2）由（1）知：F(﹣1，0)，设

21、l：，D(，)，E(，)，＜0＜ ①， ， ，②；③； 由①②得：，， 代入③得：，又，故， 因此，直线l的方程为． 本题主要考查椭圆方程的求解及椭圆中的面积问题，椭圆方程一般利用待定系数法，建立方程组进行求解，面积问题的合理转化是求解的关键，侧重考查数学运算的核心素养. 21．（1）或；（2）证明见解析，定点 【解析】 （1）设，由题意可知，对的正负分情况讨论，从而求得动点的轨迹的方程； （2）设其方程为，与抛物线方程联立，利用韦达定理得到，所以，所以直线的方程可表示为，即，所以直线恒过定点． 【详解】 （1）设， 动点到定点的距离比到轴的距离多， ，时，解得，

22、 时，解得. 动点的轨迹的方程为或 （2）证明：如图，设，， 由题意得（否则）且， 所以直线的斜率存在，设其方程为， 将与联立消去，得， 由韦达定理知，，① 显然，， ，， 将①式代入上式整理化简可得：， 所以， 此时，直线的方程可表示为， 即， 所以直线恒过定点. 本题主要考查了动点轨迹，考查了直线与抛物线的综合，是中档题． 22．（1）（2） 【解析】试题分析：（1）本问考查解三角形中的的“边角互化”.由于求的值，所以可以考虑到根据余弦定理将分别用边表示，再根据正弦定理可以将转化为，于是可以求出的值；（2）首先根据求出角的值，根据第（1）问得到的值，可以

23、运用正弦定理求出外接圆半径，于是可以将转化为，又因为角的值已经得到，所以将转化为关于的正弦型函数表达式，这样就可求出取值范围；另外本问也可以在求出角的值后，应用余弦定理及重要不等式，求出的最大值，当然，此时还要注意到三角形两边之和大于第三边这一条件. 试题解析：（1）由， 应用余弦定理，可得 化简得则 （2） 即 所以 法一. , 则 = = = 又 法二 因为 由余弦定理 得， 又因为，当且仅当时“”成立. 所以 又由三边关系定理可知 综上 考点：1.正、余弦定理；2.正弦型函数求值域；3.重要不等式的应用.