南京市第二十九中学2026年高三高考模拟训练评估卷（1）数学试题含解析.doc

1、南京市第二十九中学2026年高三高考模拟训练评估卷（1）数学试题 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．函数的定义域为（　　） A．[，3）∪（3，+∞） B．（-∞，3）∪（3，+∞） C．[，+∞） D．（3，+∞） 2．已知函数，，若对任意，总存在，使得成

2、立，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 3．设集合，集合 ，则 =（ ） A． B． C． D．R 4．若为纯虚数，则z＝（ ） A． B．6i C． D．20 5．正项等比数列中的、是函数的极值点，则（ ） A． B．1 C． D．2 6．若集合，则=（ ） A． B． C． D． 7．已知展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等，，若，则的值为( ) A．1 B．－1 C．8l D．－81 8．函数与在上最多有n个交点，交点分别为（，……，n），则（ ） A．7 B．8 C．9 D．10 9．已知

3、双曲线的一条渐近线为，圆与相切于点，若的面积为，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 10．的展开式中的系数是（ ） A．160 B．240 C．280 D．320 11．定义在R上的函数满足，为的导函数，已知的图象如图所示，若两个正数满足，的取值范围是（ ） A． B． C． D． 12．刘徽是我国魏晋时期伟大的数学家，他在《九章算术》中对勾股定理的证明如图所示.“勾自乘为朱方，股自乘为青方，令出入相补，各从其类，因就其余不移动也.合成弦方之幂，开方除之，即弦也”.已知图中网格纸上小正方形的边长为1，其中“正方形为朱方，正方形为青方”，则在五边形内随机

4、取一个点，此点取自朱方的概率为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设，则“”是“”的__________条件. 14．从2、3、5、7、11、13这六个质数中任取两个数，这两个数的和仍是质数的概率是________（结果用最简分数表示） 15．已知等差数列的各项均为正数，，且，若，则________. 16．，则f（f（2））的值为____________． 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）已知函数． （1）若不等式有解，求实数的取值范围； （2）函数的最小值为，若

5、正实数，，满足，证明：． 18．（12分）已知函数. （1）求不等式的解集； （2）若存在实数，使得不等式成立，求实数的取值范围. 19．（12分）如图，在中，角的对边分别为，且满足，线段的中点为. （Ⅰ）求角的大小； （Ⅱ）已知，求的大小. 20．（12分）如图，在三棱锥中，，，，平面平面，、分别为、中点． （1）求证：； （2）求二面角的大小． 21．（12分）已知点是抛物线的顶点，，是上的两个动点，且. （1）判断点是否在直线上？说明理由； （2）设点是△的外接圆的圆心，点到轴的距离为，点，求的最大值. 22．（10分）已知函数（其中是自然对数的底数）

6、 （1）若在R上单调递增，求正数a的取值范围； （2）若f（x）在处导数相等，证明：； （3）当时，证明：对于任意，若，则直线与曲线有唯一公共点（注：当时，直线与曲线的交点在y轴两侧）. 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】 根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可. 【详解】 因为函数， 解得且； 函数的定义域为, 故选A． 定义域的三种类型及求法：(1)已知函数的解析式，则构造使解析式有意义的不等式(组)求解；(2) 对实际问题：由实际意义及使解析式有意义构成的不

7、等式(组)求解；(3) 若已知函数的定义域为，则函数的定义域由不等式求出. 2．C 【解析】 将函数解析式化简，并求得，根据当时可得的值域；由函数在上单调递减可得的值域，结合存在性成立问题满足的集合关系，即可求得的取值范围. 【详解】 依题意 ， 则， 当时，，故函数在上单调递增， 当时，； 而函数在上单调递减， 故， 则只需， 故，解得， 故实数的取值范围为. 故选：C. 本题考查了导数在判断函数单调性中的应用，恒成立与存在性成立问题的综合应用，属于中档题. 3．D 【解析】 试题分析：由题，，，选D 考点：集合的运算 4．C 【解析】 根据复数的乘

8、法运算以及纯虚数的概念，可得结果. 【详解】 ∵为纯虚数， ∴且 得，此时 故选：C. 本题考查复数的概念与运算，属基础题. 5．B 【解析】 根据可导函数在极值点处的导数值为，得出，再由等比数列的性质可得. 【详解】 解：依题意、是函数的极值点，也就是的两个根 ∴ 又是正项等比数列，所以 ∴. 故选：B 本题主要考查了等比数列下标和性质以应用，属于中档题. 6．C 【解析】 求出集合，然后与集合取交集即可． 【详解】 由题意，，，则，故答案为C. 本题考查了分式不等式的解法，考查了集合的交集，考查了计算能力，属于基础题． 7．B 【解析】 根

9、据二项式系数的性质，可求得，再通过赋值求得以及结果即可. 【详解】 因为展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等， 故可得， 令，故可得， 又因为， 令，则， 解得 令，则. 故选：B. 本题考查二项式系数的性质，以及通过赋值法求系数之和，属综合基础题. 8．C 【解析】 根据直线过定点，采用数形结合，可得最多交点个数， 然后利用对称性，可得结果. 【详解】 由题可知：直线过定点 且在是关于对称 如图 通过图像可知：直线与最多有9个交点 同时点左、右边各四个交点关于对称 所以 故选：C 本题考查函数对称性的应用，数形结合，难点在于正确画出

10、图像，同时掌握基础函数的性质，属难题. 9．D 【解析】 由圆与相切可知，圆心到的距离为2，即.又，由此求出的值，利用离心率公式，求出e. 【详解】 由题意得，， ，. 故选：D. 本题考查了双曲线的几何性质，直线与圆相切的性质，离心率的求法，属于中档题. 10．C 【解析】 首先把看作为一个整体，进而利用二项展开式求得的系数，再求的展开式中的系数，二者相乘即可求解. 【详解】 由二项展开式的通项公式可得的第项为，令，则，又的第为，令，则，所以的系数是. 故选：C 本题考查二项展开式指定项的系数，掌握二项展开式的通项是解题的关键，属于基础题. 11．C 【解析】

11、先从函数单调性判断的取值范围，再通过题中所给的是正数这一条件和常用不等式方法来确定的取值范围. 【详解】 由的图象知函数在区间单调递增，而，故由可知.故， 又有，综上得的取值范围是. 故选：C 本题考查了函数单调性和不等式的基础知识，属于中档题. 12．C 【解析】 首先明确这是一个几何概型面积类型，然后求得总事件的面积和所研究事件的面积，代入概率公式求解. 【详解】 因为正方形为朱方，其面积为9， 五边形的面积为， 所以此点取自朱方的概率为. 故选：C 本题主要考查了几何概型的概率求法，还考查了数形结合的思想和运算求解的能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4

12、小题，每小题5分，共20分。 13．充分必要 【解析】 根据充分条件和必要条件的定义可判断两者之间的条件关系. 【详解】 当时，有，故“”是“”的充分条件. 当时，有，故“”是“”的必要条件. 故“”是“”的充分必要条件， 故答案为：充分必要. 本题考查充分必要条件的判断，可利用定义来判断，也可以根据两个条件构成命题及逆命题的真假来判断，还可以利用两个条件对应的集合的包含关系来判断，本题属于容易题. 14． 【解析】 依据古典概型的计算公式，分别求“任取两个数”和“任取两个数，和是质数”的事件数，计算即可。 【详解】 “任取两个数”的事件数为，“任取两个数，和是质数”的

13、事件有（2,3），（2,5），（2,11）共3个，所以任取两个数，这两个数的和仍是质数的概率是。 本题主要考查古典概型的概率求法。 15． 【解析】 设等差数列的公差为，根据，且，可得，解得，进而得出结论. 【详解】 设公差为， 因为， 所以， 所以， 所以 故答案为： 本题主要考查了等差数列的通项公式、需熟记公式，属于基础题. 16．1 【解析】 先求f（1），再根据f（1）值所在区间求f（f（1））. 【详解】 由题意，f（1）=log3（11–1）=1，故f（f（1））=f（1）=1×e1–1=1，故答案为：1． 本题考查分段函数求值，考查对应性以及基本

14、求解能力. 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）见解析 【解析】 (1)分离得到，求的最小值即可求得的取值范围；（2）先求出，得到，利用乘变化即可证明不等式. 【详解】 解：（1）设， ∴在上单调递减，在上单调递增． 故． ∵有解，∴． 即的取值范围为． （2），当且仅当时等号成立． ∴，即． ∵ ． 当且仅当，，时等号成立． ∴，即成立． 此题考查不等式的证明，注意定值乘变化的灵活应用，属于较易题目. 18．（1）；（2）. 【解析】 （1）将函数的解析式表示为分段函数，然后分、、三段求解不等式，综合可得出

15、不等式的解集； （2）求出函数的最大值，由题意得出，解此不等式即可得出实数的取值范围. 【详解】 . （1）当时，由，解得，此时； 当时，由，解得，此时； 当时，由，解得，此时. 综上所述，不等式的解集； （2）当时，函数单调递增，则； 当时，函数单调递减，则，即； 当时，函数单调递减，则. 综上所述，函数的最大值为， 由题知，，解得. 因此，实数的取值范围是. 本题考查含绝对值不等式的求解，同时也考查了绝对值不等式中的参数问题，考查分类讨论思想的应用，考查运算求解能力，属于中等题. 19．（Ⅰ）；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由正弦定理边化角，再结合转化即可求解；

16、 （Ⅱ）可设，由，再由余弦定理解得，对中，由余弦定理有，通过勾股定理逆定理可得，进而得解 【详解】 （Ⅰ）由正弦定理得. 而. 由以上两式得，即. 由于，所以， 又由于，得. （Ⅱ）设，在中，由正弦定理有. 由余弦定理有，整理得， 由于，所以. 在中，由余弦定理有. 所以，所以. 本题考查正弦定理和余弦定理的综合运用，属于中档题 20． (1)证明见解析；(2)60°. 【解析】 试题分析： （1）连结PD，由题意可得,则AB⊥平面PDE，； （2）法一：结合几何关系做出二面角的平面角，计算可得其正切值为，故二面角的大小为； 法二：以D为原点建立空间直角坐

17、标系，计算可得平面PBE的法向量．平面PAB的法向量为．据此计算可得二面角的大小为. 试题解析： （1）连结PD，PA=PB，PDAB．，BCAB，DEAB． 又，AB平面PDE，PEÌ平面PDE， ∴ABPE． （2）法一： 平面PAB平面ABC，平面PAB平面ABC=AB，PDAB，PD平面ABC． 则DEPD,又EDAB，PD平面AB=D，DE平面PAB, 过D做DF垂直PB与F，连接EF，则EFPB，∠DFE为所求二面角的平面角， 则：DE=，DF=，则，故二面角的大小为 法二： 平面PAB平面ABC，平面PAB平面ABC=AB，PDAB，PD平面ABC． 如图

18、以D为原点建立空间直角坐标系， B(1，0，0)，P(0，0，)，E(0，，0)， =(1，0，)，=(0，，）． 设平面PBE的法向量， 令，得． DE平面PAB，平面PAB的法向量为． 设二面角的大小为，由图知，， 所以即二面角的大小为. 21．（1）不在，证明见详解；（2） 【解析】 （1）假设直线方程，并于抛物线方程联立，结合韦达定理，计算，可得，然后验证可得结果. （2）分别计算线段中垂线的方程，然后联立，根据（1）的条件可得点的轨迹方程，然后可得焦点，结合抛物线定义可得，计算可得结果. 【详解】 （1）设直线方程， 根据题意可知直线斜率一定存在，

19、则 则 由 所以 将代入上式 化简可得，所以 则直线方程为， 所以直线过定点， 所以可知点不在直线上. （2）设 线段的中点为 线段的中点为 则直线的斜率为， 直线的斜率为 可知线段的中垂线的方程为 由，所以上式化简为 即线段的中垂线的方程为 同理可得： 线段的中垂线的方程为 则 由（1）可知： 所以 即，所以点轨迹方程为 焦点为， 所以 当三点共线时，有最大 所以 本题考查直线于抛物线的综合应用，第（1）问中难点在于计算处，第（2）问中关键在于得到点的轨迹方程，直线与圆锥曲线的综合常常要联立方程，结合韦达定理，

20、属难题. 22．（1）；（2）见解析；（3）见解析 【解析】 （1）需满足恒成立，只需即可；（2）根据的单调性，构造新函数，并令，根据的单调性即可得证； （3）将问题转化为证明有唯一实数解，对求导，判断其单调性，结合题目条件与不等式的放缩，即可得证． 【详解】 ； 令，则恒成立； ，； 的取值范围是； （2）证明：由（1）知，在上单调递减，在上单调递增； ； 令，； 则； 令，则； ； ； （3）证明：，，要证明有唯一实数解； 当时，； 当时，； 即对于任意实数，一定有解； ； 当时，有两个极值点； 函数在，，上单调递增，在上单调递减； 又； 只需，在时恒成立； 只需； 令，其中一个正解是； ，； 单调递增，，（1）； ； ； 综上得证． 本题考查了利用导数研究函数的单调性，考查了利用导数证明不等式，考查了转化思想、不等式的放缩，属难题．