云南省德宏州芒市第一中学2025-2026学年全国高三冲刺考（四）全国I卷数学试题试卷含解析.doc

1、云南省德宏州芒市第一中学2025-2026学年全国高三冲刺考（四）全国I卷数学试题试卷 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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．双曲线的渐近线方程是（ ） A． B． C． D． 2．五行学说是华夏民族创造的哲学思

2、想，是华夏文明重要组成部分.古人认为，天下万物皆由金、木、水、火、土五类元素组成，如图，分别是金、木、水、火、土彼此之间存在的相生相克的关系.若从5类元素中任选2类元素，则2类元素相生的概率为（ ） A． B． C． D． 3．小张家订了一份报纸，送报人可能在早上之间把报送到小张家，小张离开家去工作的时间在早上之间.用表示事件：“小张在离开家前能得到报纸”，设送报人到达的时间为，小张离开家的时间为，看成平面中的点，则用几何概型的公式得到事件的概率等于（ ） A． B． C． D． 4．二项式的展开式中，常数项为（ ） A． B．80 C． D．160 5．盒中装

3、有形状、大小完全相同的5张“刮刮卡”，其中只有2张“刮刮卡”有奖，现甲从盒中随机取出2张，则至少有一张有奖的概率为( ) A． B． C． D． 6．在正方体中，点、分别为、的中点，过点作平面使平面，平面若直线平面，则的值为（ ） A． B． C． D． 7．某空间几何体的三视图如图所示（图中小正方形的边长为1），则这个几何体的体积是（ ） A． B． C．16 D．32 8．已知角的终边经过点，则的值是　　 A．1或 B．或 C．1或 D．或 9．设集合，，则（ ） A． B． C． D． 10．若不相等的非零实数，，成等差数列，且，，成等比数

4、列，则（ ） A． B． C．2 D． 11．椭圆是日常生活中常见的图形，在圆柱形的玻璃杯中盛半杯水，将杯体倾斜一个角度，水面的边界即是椭圆.现有一高度为12厘米，底面半径为3厘米的圆柱形玻璃杯，且杯中所盛水的体积恰为该玻璃杯容积的一半（玻璃厚度忽略不计），在玻璃杯倾斜的过程中（杯中的水不能溢出），杯中水面边界所形成的椭圆的离心率的取值范围是（ ） A． B． C． D． 12．我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了“三斜求积术”，用现代式子表示即为：在中，角所对的边分别为，则的面积.根据此公式，若，且，则的面积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本

5、题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知下列命题： ①命题“∃x0∈R，”的否定是“∀x∈R，x2＋1＜3x”； ②已知p，q为两个命题，若“p∨q”为假命题，则“”为真命题； ③“a＞2”是“a＞5”的充分不必要条件； ④“若xy＝0，则x＝0且y＝0”的逆否命题为真命题． 其中所有真命题的序号是________． 14．已知半径为4的球面上有两点，，球心为O，若球面上的动点C满足二面角的大小为，则四面体的外接球的半径为_________. 15．复数为虚数单位）的虚部为__________． 16．若实数x，y满足约束条件，则的最大值为________. 三、解答

6、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）2019年是五四运动100周年.五四运动以来的100年，是中国青年一代又一代接续奋斗、凯歌前行的100年，是中口青年用青春之我创造青春之中国、青春之民族的100年.为继承和发扬五四精神在青年节到来之际，学校组织“五四运动100周年”知识竞赛，竞赛的一个环节由10道题目组成，其中6道A类题、4道B类题，参赛者需从10道题目中随机抽取3道作答，现有甲同学参加该环节的比赛. （1）求甲同学至少抽到2道B类题的概率； （2）若甲同学答对每道A类题的概率都是，答对每道B类题的概率都是，且各题答对与否相互独立.现已知甲同学恰好抽

7、中2道A类题和1道B类题，用X表示甲同学答对题目的个数，求随机变量X的分布列和数学期望. 18．（12分）如图，在四棱锥中，底面为菱形，为正三角形，平面平面分别是的中点. （1）证明:平面 （2）若，求二面角的余弦值. 19．（12分）在直角坐标系xOy中，以坐标原点为极点，x轴的正半轴为极轴建立极坐标系，已知：，：，：. （1）求与的极坐标方程 （2）若与交于点A，与交于点B，，求的最大值. 20．（12分）在以为顶点的五面体中，底面为菱形，，，，二面角为直二面角. （Ⅰ）证明：； （Ⅱ）求二面角的余弦值. 21．（12分）据《人民网》报道，美国国家航空航天局（N

8、ASA）发文称，相比20年前世界变得更绿色了，卫星资料显示中国和印度的行动主导了地球变绿.据统计，中国新增绿化面积的来自于植树造林，下表是中国十个地区在去年植树造林的相关数据.（造林总面积为人工造林、飞播造林、新封山育林、退化林修复、人工更新的面积之和） 单位：公顷 地区 造林总面积 造林方式 人工造林 飞播造林 新封山育林 退化林修复 人工更新 内蒙 618484 311052 74094 136006 90382 6950 河北 583361 345625 33333 13507 65653 3643 河南 149002 97647 1

9、3429 22417 15376 133 重庆 226333 100600 62400 63333 陕西 297642 184108 33602 63865 16067 甘肃 325580 260144 57438 7998 新疆 263903 118105 6264 126647 10796 2091 青海 178414 16051 159734 2629 宁夏 91531 58960 22938 8298 1335 北京 19064 10012 4000 3999 10

10、53 （1）请根据上述数据分别写出在这十个地区中人工造林面积与造林总面积的比值最大和最小的地区； （2）在这十个地区中，任选一个地区，求该地区新封山育林面积占造林总面积的比值超过的概率； （3）在这十个地区中，从退化林修复面积超过一万公顷的地区中，任选两个地区，记X为这两个地区中退化林修复面积超过六万公顷的地区的个数，求X的分布列及数学期望. 22．（10分）已知函数，. （1）若对于任意实数，恒成立，求实数的范围； （2）当时，是否存在实数，使曲线：在点处的切线与轴垂直？若存在，求出的值；若不存在，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

11、每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1．C 【解析】 根据双曲线的标准方程即可得出该双曲线的渐近线方程. 【详解】 由题意可知，双曲线的渐近线方程是. 故选：C. 本题考查双曲线的渐近线方程的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意双曲线的简单性质的合理运用． 2．A 【解析】 列举出金、木、水、火、土任取两个的所有结果共10种，其中2类元素相生的结果有5种，再根据古典概型概率公式可得结果. 【详解】 金、木、水、火、土任取两类，共有： 金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土10种结果， 其中两类元素相生的有火木、火土、木水、水金、金土

12、共5结果， 所以2类元素相生的概率为，故选A. 本题主要考查古典概型概率公式的应用，属于基础题，利用古典概型概率公式求概率时，找准基本事件个数是解题的关键，基本亊件的探求方法有 (1)枚举法：适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的；(2)树状图法：适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时，一定要按顺序逐个写出：先，…. ，再，…..依次….… 这样才能避免多写、漏写现象的发生. 3．D 【解析】 这是几何概型，画出图形，利用面积比即可求解. 【详解】 解：事件发生，需满足，即事件应位于五边形内，作图如下： 故选：D 考查几何概型，是基础题. 4．A

13、 【解析】 求出二项式的展开式的通式，再令的次数为零，可得结果. 【详解】 解：二项式展开式的通式为， 令，解得， 则常数项为. 故选：A. 本题考查二项式定理指定项的求解，关键是熟练应用二项展开式的通式，是基础题. 5．C 【解析】 先计算出总的基本事件的个数，再计算出两张都没获奖的个数，根据古典概型的概率，求出两张都没有奖的概率，由对立事件的概率关系，即可求解. 【详解】 从5张“刮刮卡”中随机取出2张，共有种情况， 2张均没有奖的情况有（种），故所求概率为. 故选:C. 本题考查古典概型的概率、对立事件的概率关系，意在考查数学建模、数学计算能力，属于基础题.

14、6．B 【解析】 作出图形，设平面分别交、于点、，连接、、，取的中点，连接、，连接交于点，推导出，由线面平行的性质定理可得出，可得出点为的中点，同理可得出点为的中点，结合中位线的性质可求得的值. 【详解】 如下图所示： 设平面分别交、于点、，连接、、，取的中点，连接、，连接交于点， 四边形为正方形，、分别为、的中点，则且， 四边形为平行四边形，且， 且，且，则四边形为平行四边形， ，平面，则存在直线平面，使得， 若平面，则平面，又平面，则平面， 此时，平面为平面，直线不可能与平面平行， 所以，平面，，平面， 平面，平面平面，， ，所以，四边形为平行四边形，可得，

15、 为的中点，同理可证为的中点，，，因此，. 故选：B. 本题考查线段长度比值的计算，涉及线面平行性质的应用，解答的关键就是找出平面与正方体各棱的交点位置，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 7．A 【解析】 几何体为一个三棱锥，高为4，底面为一个等腰直角三角形，直角边长为4，所以体积是，选A. 8．B 【解析】 根据三角函数的定义求得后可得结论． 【详解】 由题意得点与原点间的距离． ①当时，， ∴， ∴． ②当时，， ∴， ∴． 综上可得的值是或． 故选B． 利用三角函数的定义求一个角的三角函数值时需确定三个量：角的终边上任意一个异于原点的点的横坐标x，

16、纵坐标y，该点到原点的距离r，然后再根据三角函数的定义求解即可． 9．A 【解析】 解出集合，利用交集的定义可求得集合. 【详解】 因为，又，所以. 故选：A. 本题考查交集的计算，同时也考查了一元二次不等式的求解，考查计算能力，属于基础题. 10．A 【解析】 由题意，可得，，消去得,可得，继而得到，代入即得解 【详解】 由，，成等差数列， 所以，又，，成等比数列， 所以，消去得， 所以，解得或， 因为，，是不相等的非零实数， 所以，此时， 所以． 故选：A 本题考查了等差等比数列的综合应用，考查了学生概念理解，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 1

17、1．C 【解析】 根据题意可知当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时，水面边界所形成椭圆的离心率最大，由椭圆的几何性质即可确定此时椭圆的离心率，进而确定离心率的取值范围. 【详解】 当玻璃杯倾斜至杯中水刚好不溢出时，水面边界所形成椭圆的离心率最大. 此时椭圆长轴长为，短轴长为6， 所以椭圆离心率， 所以. 故选：C 本题考查了橢圆的定义及其性质的简单应用，属于基础题. 12．A 【解析】 根据，利用正弦定理边化为角得，整理为，根据，得，再由余弦定理得，又，代入公式求解. 【详解】 由得， 即，即， 因为，所以， 由余弦定理，所以， 由的面积公式得 故选：A 本题主

18、要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理，还考查了运算求解的能力，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．② 【解析】 命题“∃x∈R，x2＋1＞3x”的否定是“∀x∈R，x2＋1≤3x”，故①错误；“p∨q”为假命题说明p假q假，则(p)∧(q)为真命题，故②正确；a＞5⇒a＞2，但a＞2⇒/ a＞5，故“a＞2”是“a＞5”的必要不充分条件，故③错误；因为“若xy＝0，则x＝0或y＝0”，所以原命题为假命题，故其逆否命题也为假命题，故④错误． 14． 【解析】 设所在截面圆的圆心为，中点为，连接， 易知即为二面角的平面角，可求出及，然后可判断出四

19、面体外接球的球心在直线上，在中，，结合，可求出四面体的外接球的半径. 【详解】 设所在截面圆的圆心为，中点为，连接， OA＝OB，所以，OD⊥AB，同理O1D⊥AB，所以，即为二面角的平面角， ， 因为，所以是等腰直角三角形，， 在中，由cos60º＝，得，由勾股定理，得：， 因为O1到A、B、C三的距离相等，所以，四面体外接球的球心在直线上， 设四面体外接球半径为， 在中，， 由勾股定理可得：，即，解得． 本题考查了三棱锥的外接球问题，考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力，属于中档题． 15．1 【解析】 试题分析：，即虚部为1，故填：1.

20、考点：复数的代数运算 16．3 【解析】 作出可行域,可得当直线经过点时,取得最大值,求解即可. 【详解】 作出可行域（如下图阴影部分）,联立,可求得点, 当直线经过点时,. 故答案为:3. 本题考查线性规划,考查数形结合的数学思想,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）；（2）分布列见解析，期望为． 【解析】 （1）甲同学至少抽到2道B类题包含两个事件：一个抽到2道B类题，一个是抽到3个B类题，计算出抽法数后可求得概率； （2）的所有可能值分别为，依次计算概率得分布列，再由期望公式计算期望． 【详解】 （1

21、令“甲同学至少抽到2道B类题”为事件，则抽到2道类题有种取法，抽到3道类题有种取法， ∴； （2）的所有可能值分别为， ，， ，， ∴的分布列为： 0 1 2 3 本题考查古典概型，考查随机变量的概率分布列和数学期望．解题关键是掌握相互独立事件同时发生的概率计算公式． 18．（1）详见解析；（2）. 【解析】 （1）连接，由菱形的性质以及中位线，得，由平面平面，且交线，得平面，故而，最后由线面垂直的判定得结论. （2）以为原点建平面直角坐标系，求出平面平与平面的法向量 ，，最后求得二面角的余弦值为. 【详解】 解：（1）连结 ∵

22、且是的中点， ∴ ∵平面平面， 平面平面， ∴平面. ∵平面， ∴ 又为菱形，且为棱的中点， ∴ ∴. 又∵，平面 ∴平面. （2）由题意有， ∵四边形为菱形，且 ∴ 分别以，，所在直线为轴，轴，轴 建立如图所示的空间直角坐标系，设，则 设平面的法向量为 由，得， 令，得 取平面的法向量为 ∴ 二面角为锐二面角， ∴二面角的余弦值为 处理线面垂直问题时，需要学生对线面垂直的判定定理特别熟悉，运用几何语言表示出来方才过关，一定要在已知平面中找两条相交直线与平面外的直线垂直，才可以证得线面垂直，其次考查了学生运用空间向量处理空间中的二面

23、角问题，培养了学生的计算能力和空间想象力. 19．（1）的极坐标方程为；的极坐标方程为：（2） 【解析】 （1）根据，代入即可转化. （2）由：，可得，代入与的极坐标方程求出，从而可得，再利用二倍角公式、辅助角公式，借助三角函数的性质即可求解. 【详解】 （1）：，， 的极坐标方程为 ：，， 的极坐标方程为：， （2）：，则（为锐角）， ，， ，当时取等号. 本题考查了极坐标与直角坐标的互化、二倍角公式、辅助角公式以及三角函数的性质，属于基础题. 20．（Ⅰ）见解析（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）连接交于点，取中点，连结，证明平面得到答案. （Ⅱ）分别以为轴建立如图所

24、示的空间直角坐标系，平面的法向量为，平面的法向量为，计算夹角得到答案. 【详解】 （Ⅰ）连接交于点，取中点，连结 因为为菱形，所以. 因为，所以. 因为二面角为直二面角，所以平面平面， 且平面平面，所以平面所以 因为 所以是平行四边形，所以. 所以，所以，所以平面， 又平面，所以. （Ⅱ）由（Ⅰ）可知两两垂直，分别以为轴 建立如图所示的空间直角坐标系. 设 设平面的法向量为，由， 取. 平面的法向量为 . 所以二面角余弦值为. 本题考查了线线垂直，二面角，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 21．（1）人工造林面积与总面积比最大的地

25、区为甘肃省，人工造林面积与总面积比最小的地区为青海省；（2）；（3）分布列见详解，数学期望为 【解析】 （1）通过数据的观察以及计算人工造林面积与造林总面积比值，可得结果. （2）通过数据的观察以及计算新封山育林面积与造林总面积比值，得出比值超过的地区个数，然后可得结果. （3）计算退化林修复面积超过一万公顷的地区中选两个地区总数，退化林修复面积超过六万公顷的地区的个数为，列出所有取值并计算相应概率，然后可得结果. 【详解】 （1）人工造林面积与总面积比最大的地区为甘肃省， 人工造林面积与总面积比最小的地区为青海省. （2）记事件A：在这十个地区中，任选一个地区，该地区 新封山

26、育林面积占总面积的比值超过 根据数据可知：青海地区人工造林面积占总面积比超过， 则 （3）退化林修复面积超过一万公顷有6个地区： 内蒙、河北、河南、重庆、陕西、新疆， 其中退化林修复面积超过六万公顷有3个地区： 内蒙、河北、重庆， 所以X的取值为0，1，2 所以，， 随机变量X的分布列如下： 本题考查数据的处理以及离散型随机变量的分布列与数学期望，审清题意，细心计算，属基础题. 22．（1）；（2）不存在实数，使曲线在点处的切线与轴垂直. 【解析】 （1）分类时，恒成立，时，分离参数为，引入新函数，利用导数求得函数最值即可； （

27、2），导出导函数，问题转化为在上有解．再用导数研究的性质可得． 【详解】 解：（1）因为当时，恒成立， 所以，若，为任意实数，恒成立. 若，恒成立， 即当时，， 设，， 当时，，则在上单调递增， 当时，，则在上单调递减， 所以当时，取得最大值. ， 所以，要使时，恒成立，的取值范围为. （2）由题意，曲线为：. 令， 所以， 设，则， 当时，， 故在上为增函数，因此在区间上的最小值， 所以， 当时，，， 所以， 曲线在点处的切线与轴垂直等价于方程在上有实数解. 而，即方程无实数解. 故不存在实数，使曲线在点处的切线与轴垂直. 本题考查不等式恒成立，考查用导数的几何意义，由导数几何把问题进行转化是解题关键．本题属于困难题．