湖南省长沙市开福区长沙一中2026年高三线上一模数学试题含解析.doc

1、湖南省长沙市开福区长沙一中2026年高三线上一模数学试题 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．已知的内角、、的对边分别为、、，且，，为边上的中线，若，则的面积为（ ） A． B． C． D． 2．已知点(m,8

2、)在幂函数的图象上，设，则（ ） A．b＜a＜c B．a＜b＜c C．b＜c＜a D．a＜c＜b 3．数列{an}，满足对任意的n∈N+，均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2，a9=3，a98=4，则数列{an}的前100项的和S100=( ) A．132 B．299 C．68 D．99 4．费马素数是法国大数学家费马命名的,形如的素数(如：)为费马索数,在不超过30的正偶数中随机选取一数,则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是(　　) A． B． C． D． 5．过抛物线的焦点作直线与抛物线在第一象限交于点A，与准线在第三象限交于点B，过点作准线的垂线，垂

3、足为.若，则（ ） A． B． C． D． 6．已知某超市2018年12个月的收入与支出数据的折线图如图所示： 根据该折线图可知，下列说法错误的是（ ） A．该超市2018年的12个月中的7月份的收益最高 B．该超市2018年的12个月中的4月份的收益最低 C．该超市2018年1-6月份的总收益低于2018年7-12月份的总收益 D．该超市2018年7-12月份的总收益比2018年1-6月份的总收益增长了90万元 7．已知，，，是球的球面上四个不同的点，若，且平面平面，则球的表面积为（ ） A． B． C． D． 8．已知实数满足约束条件，则的最小值为（

4、 A．-5 B．2 C．7 D．11 9．如图，在正方体中，已知、、分别是线段上的点，且.则下列直线与平面平行的是（ ） A． B． C． D． 10．已知，则“m⊥n”是“m⊥l”的 A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 11．设复数满足，在复平面内对应的点为，则不可能为（ ） A． B． C． D． 12．已知四棱锥的底面为矩形，底面，点在线段上，以为直径的圆过点.若，则的面积的最小值为（ ） A．9 B．7 C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知数列满足对任意，，

5、则数列的通项公式__________. 14．根据如图所示的伪代码，若输入的的值为2，则输出的的值为____________. 15．已知等差数列的前n项和为，，，则＝_______． 16．高三（1）班共有56人，学号依次为1，2，3，…，56，现用系统抽样的办法抽取一个容量为4的样本，已知学号为6，34，48的同学在样本中，那么还有一个同学的学号应为 ． 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）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． 18．（12分）如图，内接于圆

6、O，AB是圆O的直径，四边形DCBE为平行四边形，平面ABC，，． （1）求证：平面ACD； （2）设，表示三棱锥B-ACE的体积，求函数的解析式及最大值． 19．（12分）在平面直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数），将曲线上每一点的横坐标变为原来的倍，纵坐标不变，得到曲线，以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，射线与曲线交于点，将射线绕极点逆时针方向旋转交曲线于点. （1）求曲线的参数方程； （2）求面积的最大值． 20．（12分）某公司欲投资一新型产品的批量生产，预计该产品的每日生产总成本价格)(单位:万元)是每日产量(单位:吨)的函数:. （1）求当日产量

7、为吨时的边际成本(即生产过程中一段时间的总成本对该段时间产量的导数)； （2）记每日生产平均成本求证：； （3）若财团每日注入资金可按数列(单位:亿元)递减，连续注入天，求证:这天的总投入资金大于亿元. 21．（12分）已知函数，. （1）若曲线在点处的切线方程为，求，； （2）当时，，求实数的取值范围. 22．（10分）已知不等式的解集为. （1）求实数的值； （2）已知存在实数使得恒成立，求实数的最大值. 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．B 【解析】 延长到，使，连接，则四边形

8、为平行四边形，根据余弦定理可求出，进而可得的面积. 【详解】 解：延长到，使，连接，则四边形为平行四边形， 则，，， 在中， 则，得， . 故选：B. 本题考查余弦定理的应用，考查三角形面积公式的应用，其中根据中线作出平行四边形是关键，是中档题. 2．B 【解析】 先利用幂函数的定义求出m的值，得到幂函数解析式为f（x）＝x3，在R上单调递增，再利用幂函数f（x）的单调性，即可得到a，b，c的大小关系. 【详解】 由幂函数的定义可知，m﹣1＝1，∴m＝2， ∴点（2，8）在幂函数f（x）＝xn上， ∴2n＝8，∴n＝3， ∴幂函数解析式为f（x）＝x3，在R上

9、单调递增， ∵，1＜lnπ＜3，n＝3， ∴， ∴a＜b＜c， 故选：B. 本题主要考查了幂函数的性质，以及利用函数的单调性比较函数值大小，属于中档题. 3．B 【解析】 由为定值，可得，则是以3为周期的数列，求出，即求. 【详解】 对任意的，均有为定值， ， 故， 是以3为周期的数列， 故， . 故选：. 本题考查周期数列求和，属于中档题. 4．B 【解析】 基本事件总数，能表示为两个不同费马素数的和只有，，，共有个，根据古典概型求出概率． 【详解】 在不超过的正偶数中随机选取一数，基本事件总数 能表示为两个不同费马素数的和的只有，，，共有个

10、则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是 本题正确选项： 本题考查概率的求法，考查列举法解决古典概型问题，是基础题． 5．C 【解析】 需结合抛物线第一定义和图形，得为等腰三角形，设准线与轴的交点为，过点作，再由三角函数定义和几何关系分别表示转化出， ，结合比值与正切二倍角公式化简即可 【详解】 如图，设准线与轴的交点为，过点作.由抛物线定义知， 所以，，，， 所以. 故选：C 本题考查抛物线的几何性质，三角函数的性质，数形结合思想，转化与化归思想，属于中档题 6．D 【解析】 用收入减去支出，求得每月收益，然后对选项逐一分析，由此判断出说法错误的选项. 【详解

11、 用收入减去支出，求得每月收益（万元），如下表所示： 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 收益 20 30 20 10 30 30 60 40 30 30 50 30 所以月收益最高，A选项说法正确；月收益最低，B选项说法正确；月总收益万元，月总收益万元，所以前个月收益低于后六个月收益，C选项说法正确，后个月收益比前个月收益增长万元，所以D选项说法错误.故选D. 本小题主要考查图表分析，考查收益的计算方法，属于基础题. 7．A 【解析】 由题意画出图形，求出多面体外接球的半径，代入表面积公式得答案． 【详

12、解】 如图， 取BC中点G，连接AG，DG，则，， 分别取与的外心E，F，分别过E，F作平面ABC与平面DBC的垂线，相交于O， 则O为四面体的球心， 由，得正方形OEGF的边长为，则， 四面体的外接球的半径， 球O的表面积为． 故选A． 本题考查多面体外接球表面积的求法，考查空间想象能力与思维能力，是中档题． 8．A 【解析】 根据约束条件画出可行域，再将目标函数化成斜截式，找到截距的最小值. 【详解】 由约束条件，画出可行域如图 变为为斜率为-3的一簇平行线，为在轴的截距， 最小的时候为过点的时候， 解得所以， 此时 故选A项 本题考查线性规划

13、求一次相加的目标函数，属于常规题型，是简单题. 9．B 【解析】 连接，使交于点，连接、，可证四边形为平行四边形，可得，利用线面平行的判定定理即可得解． 【详解】 如图，连接，使交于点，连接、，则为的中点， 在正方体中，且，则四边形为平行四边形， 且， 、分别为、的中点，且， 所以，四边形为平行四边形，则， 平面，平面，因此，平面. 故选：B. 本题主要考查了线面平行的判定，考查了推理论证能力和空间想象能力，属于中档题． 10．B 【解析】 构造长方体ABCD﹣A1B1C1D1，令平面α为面ADD1A1，底面ABCD为β，然后再在这两个面中根据题意恰当的选取直线为

14、m，n即可进行判断． 【详解】 如图，取长方体ABCD﹣A1B1C1D1，令平面α为面ADD1A1，底面ABCD为β，直线=直线。 若令AD1＝m，AB＝n，则m⊥n，但m不垂直于 若m⊥，由平面平面可知，直线m垂直于平面β，所以m垂直于平面β内的任意一条直线 ∴m⊥n是m⊥的必要不充分条件． 故选：B． 本题考点有两个：①考查了充分必要条件的判断，在确定好大前提的条件下，从m⊥n⇒m⊥？和m⊥⇒m⊥n？两方面进行判断；②是空间的垂直关系，一般利用长方体为载体进行分析． 11．D 【解析】 依题意，设，由，得，再一一验证. 【详解】 设， 因为， 所以， 经验证

15、不满足， 故选：D. 本题主要考查了复数的概念、复数的几何意义，还考查了推理论证能力，属于基础题. 12．C 【解析】 根据线面垂直的性质以及线面垂直的判定，根据勾股定理，得到之间的等量关系，再用表示出的面积，利用均值不等式即可容易求得. 【详解】 设，，则. 因为平面，平面，所以. 又，，所以平面，则. 易知，. 在中，， 即，化简得. 在中，，. 所以. 因为， 当且仅当，时等号成立，所以. 故选：C. 本题考查空间几何体的线面位置关系及基本不等式的应用，考查空间想象能力以及数形结合思想，涉及线面垂直的判定和性质，属中档题. 二、填空题：本题共4小题

16、每小题5分，共20分。 13． 【解析】 利用累加法求得数列的通项公式，由此求得的通项公式. 【详解】 由题， 所以 故答案为： 本小题主要考查累加法求数列的通项公式，属于基础题. 14． 【解析】 满足条件执行，否则执行. 【详解】 本题实质是求分段函数在处的函数值，当时，. 故答案为：1 本题考查条件语句的应用，此类题要做到读懂算法语句，本题是一道容易题. 15． 【解析】 利用求出公差，结合等差数列的通项公式可求. 【详解】 设公差为，因为，所以，即. 所以. 故答案为： 本题主要考查等差数列通项公式的求解，利用等差数列的基本量是求解这类问题

17、的通性通法，侧重考查数学运算的核心素养. 16．20 【解析】 根据系统抽样的定义将56人按顺序分成4组，每组14人，则1至14号为第一组，15至28号为第二组，29号至42号为第三组，43号至56号为第四组.而学号6,34,48分别是第一、三、四组的学号，所以还有一个同学应该是15+6-1=20号,故答案为20. 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)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；

18、 法二：以D为原点建立空间直角坐标系，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，

19、PDAB，PD平面ABC． 如图，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. 18．（1）见解析（2），最大值． 【解析】 （1）先证明，，故平面ADC．由，即得证； （2）可证明平面ABC，结合条件表示出，利用均值不等式，即得解. 【详解】 （1）证明：∵四边形DCBE为平行四边形， ∴，． ∵平面ABC，平面ABC，∴． ∵AB是圆O的直径，∴， 且，平面

20、ADC， ∴平面ADC． ∵，∴平面ADC． （2）解∵平面ABC，， ∴平面ABC． 在中，，． 在中，∵，∴， ∴， ∴． ∵， 当且仅当，即时取等号， ∴当时，体积有最大值． 本题考查了线面垂直的证明和三棱锥的体积，考查了学生逻辑推理，空间想象，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 19．（1）（为参数）；（2）. 【解析】 （1）根据伸缩变换结合曲线的参数方程可得出曲线的参数方程； （2）将曲线的方程化为普通方程，然后化为极坐标方程，设点的极坐标为，点的极坐标为，将这两点的极坐标代入椭圆的极坐标方程，得出和关于的表达式，然后利用三角恒等变换思想即可求出面

21、积的最大值． 【详解】 （1）由于曲线的参数方程为（为参数）， 将曲线上每一点的横坐标变为原来的倍，纵坐标不变，得到曲线， 则曲线的参数方程为（为参数）； （2）将曲线的参数方程化为普通方程得， 化为极坐标方程得，即， 设点的极坐标为，点的极坐标为， 将这两点的极坐标代入椭圆的极坐标方程得，， 的面积为， 当时，的面积取到最大值. 本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程的互化，考查了伸缩变换，同时也考查了利用极坐标方程求解三角形面积的最值问题，要熟悉极坐标方程所适用的基本类型，考查分析问题和解决问题的能力，属于中等题. 20．（1）；（2）证明见解析；（3）证明见解析.

22、 【解析】 （1）求得函数的导函数，由此求得求当日产量为吨时的边际成本. （2）将所要证明不等式转化为证明，构造函数，利用导数证得，由此证得不等式成立. （3）利用（2）的结论，判断出，由此结合对数运算，证得. 【详解】 （1）因为 所以 当时， （2）要证， 只需证，即证， 设 则 所以在上单调递减， 所以 所以，即； （3）因为 又由（2）知，当时， 所以 所以 所以 本小题主要考查导数的计算，考查利用导数证明不等式，考查放缩法证明数列不等式，属于难题. 21．（1）；（2） 【解析】 (1)对函数求导，运用可求得的值，再由在直线上，可求得的值；

23、 (2)由已知可得恒成立，构造函数，对函数求导，讨论和0的大小关系，结合单调性求出最大值即可求得的范围. 【详解】 （1）由题得， 因为在点与相切 所以，∴ （2）由得，令，只需 ，设（）， 当时，，在时为增函数，所以，舍； 当时，开口向上，对称轴为，，所以在时为增函数， 所以，舍； 当时，二次函数开口向下，且， 所以在时有一个零点，在时，在时， ①当即时，在小于零， 所以在时为减函数，所以，符合题意； ②当即时，在大于零， 所以在时为增函数，所以，舍. 综上所述：实数的取值范围为 本题考查函数的导数，利用导数求函数的单调区间及函数的最小值，属于中档题．处理

24、函数单调性问题时，注意利用导函数的正负，特别是已知单调性问题，转化为函数导数恒不小于零，或恒小于零，再分离参数求解，求函数最值时分析好单调性再求极值，从而求出函数最值． 22．（1）；（2）4 【解析】 （1）分类讨论，求解x的范围，取并集，得到绝对值不等式的解集，即得解； （2）转化原不等式为：，利用均值不等式即得解. 【详解】 （1）当时不等式可化为 当时，不等式可化为； 当时，不等式可化为； 综上不等式的解集为. （2）由（1）有，， ， ， 即 而 当且仅当：，即，即时等号成立 ∴，综上实数最大值为4. 本题考查了绝对值不等式的求解与不等式的恒成立问题，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题.