江西省赣州市重点中学2026年高三二轮检测试题（二模）数学试题试卷含解析.doc

1、江西省赣州市重点中学2026年高三二轮检测试题（二模）数学试题试卷 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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，则下列结论错误的是( ) A．函数的最小正周期为π B．函数的图象关于点对称 C．

2、函数在上单调递增 D．函数的图象可由的图象向左平移个单位长度得到 2．天干地支，简称为干支，源自中国远古时代对天象的观测.“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干，“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支.干支纪年法是天干和地支依次按固定的顺序相互配合组成，以此往复，60年为一个轮回.现从农历2000年至2019年共20个年份中任取2个年份，则这2个年份的天干或地支相同的概率为（ ） A． B． C． D． 3．已知等边△ABC内接于圆：x2+ y2=1，且P是圆τ上一点，则的最大值是（ ） A． B．1 C． D．2 4．金庸先生的武

3、侠小说《射雕英雄传》第12回中有这样一段情节，“……洪七公道：肉只五种，但猪羊混咬是一般滋味，獐牛同嚼又是一般滋味，一共有几般变化，我可算不出了”.现有五种不同的肉，任何两种（含两种）以上的肉混合后的滋味都不一样，则混合后可以组成的所有不同的滋味种数为（ ） A．20 B．24 C．25 D．26 5．若复数满足，则( ) A． B． C． D． 6．如图，正方体中，，，，分别为棱、、、的中点，则下列各直线中，不与平面平行的是（ ） A．直线 B．直线 C．直线 D．直线 7．年某省将实行“”的新高考模式，即语文、数学、英语三科必选，物理、历史二选一，化学、生

4、物、政治、地理四选二，若甲同学选科没有偏好，且不受其他因素影响，则甲同学同时选择历史和化学的概率为 A． B． C． D． 8．定义：表示不等式的解集中的整数解之和.若，，，则实数的取值范围是 A． B． C． D． 9．已知向量，且，则等于（ ） A．4 B．3 C．2 D．1 10．我国古代数学巨著《九章算术》中，有如下问题：“今有女子善织，日自倍，五日织五尺，问日织几何？”这个问题用今天的白话叙述为：有一位善于织布的女子，每天织的布都是前一天的2倍，已知她5天共织布5尺，问这位女子每天分别织布多少？根据上述问题的已知条件，若该女子共织布尺，则这位女子织布的天数是（ ）

5、 A．2 B．3 C．4 D．1 11．记单调递增的等比数列的前项和为，若，，则（ ） A． B． C． D． 12．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． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．展开式中的系数为_______________． 14．在直角坐标系中，某等腰直角三角形的两个顶点坐标分别为，函数的图象经过该三角形的三个顶点，则的解析式为___________. 15．若点为点在平面上的正投影，则记.如图，在棱长为1

6、的正方体中，记平面为，平面为，点是线段上一动点，.给出下列四个结论： ①为的重心； ②； ③当时，平面； ④当三棱锥的体积最大时，三棱锥外接球的表面积为. 其中，所有正确结论的序号是________________. 16．已知实数，满足则的取值范围是______. 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）已知函数的图象向左平移后与函数图象重合. （1）求和的值； （2）若函数，求的单调递增区间及图象的对称轴方程. 18．（12分）某工厂的机器上有一种易损元件A，这种元件在使用过程中发生损坏时，需要送维修处维修．工厂规定当日损坏

7、的元件A在次日早上 8：30 之前送到维修处，并要求维修人员当日必须完成所有损坏元件A的维修工作．每个工人独立维修A元件需要时间相同．维修处记录了某月从1日到20日每天维修元件A的个数，具体数据如下表： 日期 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 元件A个数 9 15 12 18 12 18 9 9 24 12 日期 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20 日 元

8、件A个数 12 24 15 15 15 12 15 15 15 24 从这20天中随机选取一天，随机变量X表示在维修处该天元件A的维修个数． （Ⅰ）求X的分布列与数学期望； （Ⅱ）若a，b，且b-a=6，求最大值； （Ⅲ）目前维修处有两名工人从事维修工作，为使每个维修工人每天维修元件A的个数的数学期望不超过4个，至少需要增加几名维修工人？（只需写出结论） 19．（12分）如图，在四棱锥中底面是菱形，，是边长为的正三角形，，为线段的中点． 求证：平面平面； 是否存在满足的点，使得？若存在，求出的值；若不存在，请说明理由． 20．（12

9、分）已知函数，其中为自然对数的底数. （1）若函数在区间上是单调函数，试求的取值范围； （2）若函数在区间上恰有3个零点，且，求的取值范围. 21．（12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. 22．（10分）在直角坐标系中，是过定点且倾斜角为的直线；在极坐标系（以坐标原点为极点，以轴非负半轴为极轴，取相同单位长度）中，曲线的极坐标方程为. （1）写出直线的参数方程，并将曲线的方程化为直角坐标方程； （2）若曲线与直线相交于不同的两点，求的取值范围. 参考答

10、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】 由可判断选项A；当时，可判断选项B；利用整体换元法可判断选项C；可判断选项D. 【详解】 由题知，最小正周期，所以A正确；当时， ，所以B正确；当时，，所以C正确；由 的图象向左平移个单位，得 ，所以D错误. 故选：D. 本题考查余弦型函数的性质，涉及到周期性、对称性、单调性以及图象变换后的解析式等知识，是一道中档题. 2．B 【解析】 利用古典概型概率计算方法分析出符合题意的基本事件个数,结合组合数的计算即可出求得概率. 【详解】 20

11、个年份中天干相同的有10组（每组2个），地支相同的年份有8组（每组2个），从这20个年份中任取2个年份，则这2个年份的天干或地支相同的概率. 故选:B. 本小题主要考查古典概型的计算,考查组合数的计算,考查学生分析问题的能力,难度较易. 3．D 【解析】 如图所示建立直角坐标系，设，则，计算得到答案. 【详解】 如图所示建立直角坐标系，则，，，设， 则 . 当，即时等号成立. 故选：. 本题考查了向量的计算，建立直角坐标系利用坐标计算是解题的关键. 4．D 【解析】 利用组合的意义可得混合后所有不同的滋味种数为，再利用组合数的计算公式可得所求的种数. 【详解】

12、 混合后可以组成的所有不同的滋味种数为（种）， 故选：D. 本题考查组合的应用，此类问题注意实际问题的合理转化，本题属于容易题. 5．C 【解析】 化简得到，，再计算复数模得到答案. 【详解】 ，故， 故，. 故选：. 本题考查了复数的化简，共轭复数，复数模，意在考查学生的计算能力. 6．C 【解析】 充分利用正方体的几何特征，利用线面平行的判定定理，根据判断A的正误.根据，判断B的正误.根据与 相交，判断C的正误.根据，判断D的正误. 【详解】 在正方体中，因为 ，所以 平面，故A正确. 因为，所以，所以平面 故B正确. 因为，所以平面，故D正确. 因为与

13、相交，所以 与平面 相交，故C错误. 故选：C 本题主要考查正方体的几何特征，线面平行的判定定理，还考查了推理论证的能力，属中档题. 7．B 【解析】 甲同学所有的选择方案共有种，甲同学同时选择历史和化学后，只需在生物、政治、地理三科中再选择一科即可，共有种选择方案，根据古典概型的概率计算公式，可得甲同学同时选择历史和化学的概率，故选B． 8．D 【解析】 由题意得，表示不等式的解集中整数解之和为6. 当时，数形结合（如图）得的解集中的整数解有无数多个，解集中的整数解之和一定大于6. 当时，，数形结合（如图），由解得.在内有3个整数解，为1，2，3，满足，所以符合题意.

14、 当时，作出函数和的图象，如图所示. 若，即的整数解只有1，2，3. 只需满足，即，解得，所以. 综上，当时，实数的取值范围是.故选D. 9．D 【解析】 由已知结合向量垂直的坐标表示即可求解． 【详解】 因为，且， ， 则． 故选：． 本题主要考查了向量垂直的坐标表示，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平，属于基础题． 10．B 【解析】 将问题转化为等比数列问题，最终变为求解等比数列基本量的问题. 【详解】 根据实际问题可以转化为等比数列问题， 在等比数列中，公比，前项和为，，，求的值． 因为，解得，，解得．故选B． 本题考查等比数列的实际应用，

15、难度较易.熟悉等比数列中基本量的计算，对于解决实际问题很有帮助. 11．C 【解析】 先利用等比数列的性质得到的值，再根据的方程组可得的值，从而得到数列的公比，进而得到数列的通项和前项和，根据后两个公式可得正确的选项. 【详解】 因为为等比数列，所以，故即， 由可得或，因为为递增数列，故符合. 此时，所以或（舍，因为为递增数列）. 故，. 故选C. 一般地，如果为等比数列，为其前项和，则有性质： （1）若，则； （2）公比时，则有，其中为常数且； （3） 为等比数列（ ）且公比为. 12．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

16、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. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 把按照二项式定理展开，可得的展开式中的系数． 【详解】 解：， 故它的展开式中的系数为， 故答案为：． 本题主要考查二项式定理的应用，二项展开式的通项公式，二项式系数的性质，属于基础题． 14． 【解析】 结合题意先画出直角坐标系，点出所有可能组成等腰直角三角形的点，采用排除法最终可确定为点，再由函数性质进一步求

17、解参数即可 【详解】 等腰直角三角形的第三个顶点可能的位置如下图中的点，其中点与已有的两个顶点横坐标重复，舍去；若为点则点与点的中间位置的点的纵坐标必然大于或小于，不可能为，因此点也舍去，只有点满足题意.此时点为最大值点，所以，又，则，所以点，之间的图像单调，将，代入的表达式有 由知，因此. 故答案为： 本题考查由三角函数图像求解解析式，数形结合思想，属于中档题 15．①②③ 【解析】 ①点在平面内的正投影为点，而正方体的体对角线与和它不相交的的面对角线垂直，所以直线垂直于平面，而为正三角形，可得为正三角形的重心，所以①是正确的； ②取的中点，连接，则点在平面的正投影在

18、上，记为，而平面平面，所以，所以②正确； ③若设，则由可得，然后对应边成比例，可解，所以③正确； ④由于，而的面积是定值，所以当点到平面的距离最大时，三棱锥的体积最大，而当点与点重合时，点到平面的距离最大，此时为棱长为的正四面体，其外接球半径，则球，所以④错误. 【详解】 因为，连接，则有平面平面为正三角形，所以为正三角形的中心，也是的重心，所以①正确； 由平面，可知平面平面，记， 由，可得平面平面，则，所以②正确； 若平面，则，设由得，易得，由，则，由得，，解得，所以③正确； 当与重合时，最大，为棱长为的正四面体，其外接球半径，则球，所以④错误. 故答案为：①②③

19、 此题考查立体几何中的垂直、平行关系，求几何体的体积，考查空间想象能力和推理能力，属于难题. 16． 【解析】 根据约束条件画出可行域，即可由直线的平移方法求得的取值范围. 【详解】 . 由题意，画出约束条件表示的平面区域如下图所示， 令，则 如图所示，图中直线所示的两个位置为的临界位置， 根据几何关系可得与轴的两个交点分别为， 所以的取值范围为. 故答案为： 本题考查了非线性约束条件下线性规划的简单应用，由数形结合法求线性目标函数的取值范围，属于中档题. 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），，. 【解析】

20、 （1）直接利用同角三角函数关系式的变换的应用求出结果． （2）首先把函数的关系式变形成正弦型函数，进一步利用正弦型函数的性质的应用求出结果． 【详解】 （1）由题意得， ， （2） 由，解得， 所以对称轴为，. 由， 解得， 所以单调递增区间为., 本题考查的知识要点：三角函数关系式的恒等变换，正弦型函数的性质的应用，主要考查学生的运算能力和转换能力，属于基础题型． 18．（Ⅰ）分布列见解析，；(Ⅱ)；(Ⅲ)至少增加2人. 【解析】 （Ⅰ）求出X的所有可能取值为9，12，15，18，24，求出概率，得到X的分布列，然后求解期望即可． （Ⅱ）当P（a≤X≤b

21、取到最大值时，求出a，b的可能值，然后求解P（a≤X≤b）的最大值即可． （Ⅲ）利用前两问的结果，判断至少增加2人． 【详解】 (Ⅰ)X的取值为：9，12，15，18，24； ,,, ,， X的分布列为： X 9 12 15 18 24 P 故X的数学期望； (Ⅱ)当P(a≤X≤b)取到最大值时, a,b的值可能为：,或,或. 经计算,,， 所以P(a≤X≤b)的最大值为. (Ⅲ)至少增加2人. 本题考查离散型随机变量及其分布列，离散型随机变量的期望与方差，属于中等题. 19．证明见解析；2. 【解析】 利用面面垂直的判定定理证

22、明即可； 由，知，所以可得出，因此，的充要条件是，继而得出的值. 【详解】 解：证明：因为是正三角形，为线段的中点， 所以． 因为是菱形，所以． 因为， 所以是正三角形， 所以，而， 所以平面． 又， 所以平面． 因为平面， 所以平面平面． 由，知． 所以，， ． 因此，的充要条件是， 所以，． 即存在满足的点，使得，此时． 本题主要考查平面与平面垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识；考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识；考查化归与转化、函数与方程等数学思想，属于难题． 20．（1）；（2）. 【解析】 （1）求出，再求恒成立，以及恒

23、成立时，的取值范围； （2）由已知，在区间内恰有一个零点，转化为在区间内恰有两个零点，由（1）的结论对分类讨论，根据单调性，结合零点存在性定理，即可求出结论. 【详解】 （1）由题意得，则， 当函数在区间上单调递增时， 在区间上恒成立. ∴（其中），解得. 当函数在区间上单调递减时， 在区间上恒成立， ∴（其中），解得. 综上所述，实数的取值范围是. （2）. 由，知在区间内恰有一个零点， 设该零点为，则在区间内不单调. ∴在区间内存在零点， 同理在区间内存在零点. ∴在区间内恰有两个零点. 由（1）易知，当时，在区间上单调递增， 故在区间内至多有一个零点，

24、不合题意. 当时，在区间上单调递减， 故在区间内至多有一个零点，不合题意， ∴.令，得， ∴函数在区间上单凋递减， 在区间上单调递增. 记的两个零点为， ∴，必有. 由，得. ∴ 又∵， ∴. 综上所述，实数的取值范围为. 本题考查导数的综合应用，涉及到函数的单调性、零点问题，意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力，属于较难题. 21．（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； （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：

25、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． 2

26、2．（1）（为参数），；（2） 【解析】 分析：（1）直线的参数方程为（为参数），其中表示之间的距离，而极坐标方程可化为，从而的直角方程为. （2）设，则 ，利用在圆上得到满足的方程，最后利用韦达定理就可求出两条线段的和. 详解：（1）直线的参数方程为（为参数）. 曲线的极坐标方程可化为. 把，代入曲线的极坐标方程可得 ，即. （2）把直线的参数方程为（为参数）代入圆的方程可得：. ∵曲线与直线相交于不同的两点， ∴， ∴，又， ∴. 又，. ∴， ∵，∴， ∴. ∴的取值范围是. 点睛：（1）直线的参数方程有多种形式，其中一种为（为直线的倾斜角， 是参数），这样的参数方程中的参数有明确的几何意义，它表示 之间的距离. （2）直角坐标方程转为极坐标方程的关键是利用公式，而极坐标方程转化为直角坐标方程的关键是利用公式，后者也可以把极坐标方程变形尽量产生以便转化.