上海二中2026届高考领航2020大二轮复习数学试题模拟精编含解析.doc

1、上海二中2026届高考领航2020大二轮复习数学试题模拟精编 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4

2、．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．是边长为的等边三角形，、分别为、的中点，沿把折起，使点翻折到点的位置，连接、，当四棱锥的外接球的表面积最小时，四棱锥的体积为（ ） A． B． C． D． 2．已知复数z满足（i为虚数单位），则在复平面内复数z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 3．函数的图象可能是下面的图象( ) A． B． C． D． 4．中，如果，则的形状是（ ） A．

3、等边三角形 B．直角三角形 C．等腰三角形 D．等腰直角三角形 5．设函数在定义城内可导，的图象如图所示，则导函数的图象可能为（ ） A． B． C． D． 6．已知双曲线的渐近线方程为，且其右焦点为，则双曲线的方程为（ ） A． B． C． D． 7． “”是“直线与互相平行”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 8．已知函数，关于x的方程f（x）＝a存在四个不同实数根，则实数a的取值范围是（ ） A．（0，1）∪（1，e） B． C． D．（0，1） 9．若函数，在区间上任取三个实数，，均存在

4、以，，为边长的三角形，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．已知是两条不重合的直线，是两个不重合的平面，下列命题正确的是（ ） A．若，，，，则 B．若，，，则 C．若，，，则 D．若，，，则 11．在正方体中，球同时与以为公共顶点的三个面相切，球同时与以为公共顶点的三个面相切，且两球相切于点.若以为焦点，为准线的抛物线经过，设球的半径分别为，则（ ） A． B． C． D． 12．使得的展开式中含有常数项的最小的n为( ) A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，则过原点且与曲线相切的

5、直线方程为____________. 14．已知，，是平面向量，是单位向量.若，，且，则的取值范围是________. 15．在编号为1，2，3，4，5且大小和形状均相同的五张卡片中，一次随机抽取其中的三张，则抽取的三张卡片编号之和是偶数的概率为________. 16．设Sn为数列{an}的前n项和，若an0，a1=1，且2Sn=an（an+t），n∈N*，则S10=_____. 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）当（为自然对数的底数）时，求函数的极值； （2）为的导函数，当，时，求证：． 18．（12分）已知等

6、腰梯形中（如图1），，，为线段的中点，、为线段上的点，，现将四边形沿折起（如图2） （1）求证：平面； （2）在图2中，若，求直线与平面所成角的正弦值. 19．（12分）如图，在直角梯形中，，，，为的中点，沿将折起，使得点到点位置，且，为的中点，是上的动点（与点，不重合）. （Ⅰ）证明：平面平面垂直； （Ⅱ）是否存在点，使得二面角的余弦值？若存在，确定点位置；若不存在，说明理由. 20．（12分）如图，三棱锥中，，，，，. （1）求证：； （2）求直线与平面所成角的正弦值. 21．（12分）某调查机构对某校学生做了一个是否同意生“二孩”抽样调查，该调查机构从该校随

7、机抽查了100名不同性别的学生，调查统计他们是同意父母生“二孩”还是反对父母生“二孩”，现已得知100人中同意父母生“二孩”占60%，统计情况如下表： 同意 不同意 合计 男生 a 5 女生 40 d 合计 100 （1）求 a，d 的值，根据以上数据，能否有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与性别有关?请说明理由； （2）将上述调查所得的频率视为概率，现在从所有学生中，采用随机抽样的方法抽取4 位学生进行长期跟踪调查，记被抽取的4位学生中持“同意”态度的人数为 X，求 X 的分布列及数学期望. 附： 0.15 0.100 0.

8、050 0.025 0.010 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 22．（10分）已知是抛物线的焦点，点在轴上，为坐标原点，且满足，经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点，且. （1）求抛物线的方程； （2）直线与抛物线交于、两点，若，求点到直线的最大距离. 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．D 【解析】 首先由题意得，当梯形的外接圆圆心为四棱锥的外接球球心时，外接球的半径最小，通过图形发现，的中点即为梯形的外接圆圆心，也即四棱锥的外接球球心，

9、则可得到，进而可根据四棱锥的体积公式求出体积. 【详解】 如图，四边形为等腰梯形，则其必有外接圆，设为梯形的外接圆圆心， 当也为四棱锥的外接球球心时，外接球的半径最小，也就使得外接球的表面积最小，过作的垂线交于点，交于点，连接，点必在上， 、分别为、的中点，则必有， ，即为直角三角形. 对于等腰梯形，如图： 因为是等边三角形，、、分别为、、的中点， 必有， 所以点为等腰梯形的外接圆圆心，即点与点重合，如图 ，， 所以四棱锥底面的高为， . 故选：D. 本题考查四棱锥的外接球及体积问题，关键是要找到外接球球心的位置，这个是一个难点，考查了学生空间想象能力和

10、分析能力，是一道难度较大的题目. 2．D 【解析】 根据复数运算，求得，再求其对应点即可判断. 【详解】 ，故其对应点的坐标为. 其位于第四象限. 故选：D. 本题考查复数的运算，以及复数对应点的坐标，属综合基础题. 3．C 【解析】 因为，所以函数的图象关于点（2,0）对称，排除A，B．当时，，所以，排除D．选C． 4．B 【解析】 化简得lgcosA＝lg＝﹣lg2，即，结合， 可求，得代入sinC＝sinB，从而可求C，B，进而可判断. 【详解】 由，可得lgcosA＝＝﹣lg2，∴， ∵，∴，，∴sinC＝sinB＝＝，∴tanC＝，C＝，B＝. 故选：

11、B 本题主要考查了对数的运算性质的应用，两角差的正弦公式的应用，解题的关键是灵活利用基本公式，属于基础题． 5．D 【解析】 根据的图象可得的单调性，从而得到在相应范围上的符号和极值点，据此可判断的图象. 【详解】 由的图象可知，在上为增函数， 且在上存在正数，使得在上为增函数， 在为减函数， 故在有两个不同的零点，且在这两个零点的附近，有变化， 故排除A，B. 由在上为增函数可得在上恒成立，故排除C. 故选：D. 本题考查导函数图象的识别，此类问题应根据原函数的单调性来考虑导函数的符号与零点情况，本题属于基础题. 6．B 【解析】 试题分析：由题意得，，所以，，

12、所求双曲线方程为． 考点：双曲线方程. 7．A 【解析】 利用两条直线互相平行的条件进行判定 【详解】 当时，直线方程为与，可得两直线平行； 若直线与互相平行，则，解得， ，则“”是“直线与互相平行”的充分不必要条件，故选 本题主要考查了两直线平行的条件和性质，充分条件，必要条件的定义和判断方法，属于基础题． 8．D 【解析】 原问题转化为有四个不同的实根，换元处理令t，对g（t）进行零点个数讨论. 【详解】 由题意，a＞2，令t， 则f（x）＝a⇔⇔ ⇔⇔． 记g（t）． 当t＜2时，g（t）＝2ln（﹣t）（t）单调递减，且g（﹣2）＝2， 又g（2）＝2

13、∴只需g（t）＝2在（2，+∞）上有两个不等于2的不等根． 则⇔， 记h（t）（t＞2且t≠2）， 则h′（t）． 令φ（t），则φ′（t）2． ∵φ（2）＝2，∴φ（t）在（2，2）大于2，在（2，+∞）上小于2． ∴h′（t）在（2，2）上大于2，在（2，+∞）上小于2， 则h（t）在（2，2）上单调递增，在（2，+∞）上单调递减． 由，可得，即a＜2． ∴实数a的取值范围是（2，2）． 故选：D． 此题考查方程的根与函数零点问题，关键在于等价转化，将问题转化为通过导函数讨论函数单调性解决问题. 9．D 【解析】 利用导数求得在区间上的最大值和最小，根据三角形两

14、边的和大于第三边列不等式，由此求得的取值范围. 【详解】 的定义域为，， 所以在上递减，在上递增，在处取得极小值也即是最小值，，，，， 所以在区间上的最大值为. 要使在区间上任取三个实数，，均存在以，，为边长的三角形， 则需恒成立，且， 也即，也即当、时，成立， 即，且，解得.所以的取值范围是. 故选：D 本小题主要考查利用导数研究函数的最值，考查恒成立问题的求解，属于中档题. 10．B 【解析】 根据空间中线线、线面位置关系，逐项判断即可得出结果. 【详解】 A选项，若，，，，则或与相交；故A错； B选项，若，，则，又，是两个不重合的平面，则，故B正确； C选

15、项，若，，则或或与相交，又，是两个不重合的平面，则或与相交；故C错； D选项，若，，则或或与相交，又，是两个不重合的平面，则或与相交；故D错； 故选B 本题主要考查与线面、线线相关的命题，熟记线线、线面位置关系，即可求解，属于常考题型. 11．D 【解析】 由题先画出立体图，再画出平面处的截面图，由抛物线第一定义可知，点到点的距离即半径，也即点到面的距离，点到直线的距离即点到面的距离因此球内切于正方体，设，两球球心和公切点都在体对角线上，通过几何关系可转化出，进而求解 【详解】 根据抛物线的定义，点到点的距离与到直线的距离相等，其中点到点的距离即半径，也即点到面的距离，点到直线的

16、距离即点到面的距离，因此球内切于正方体，不妨设，两个球心和两球的切点均在体对角线上，两个球在平面处的截面如图所示，则，所以.又因为，因此，得，所以. 故选：D 本题考查立体图与平面图的转化，抛物线几何性质的使用，内切球的性质，数形结合思想，转化思想，直观想象与数学运算的核心素养 12．B 【解析】 二项式展开式的通项公式为，若展开式中有常数项，则，解得，当r取2时，n的最小值为5，故选B 【考点定位】本题考查二项式定理的应用． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 设切点坐标为，利用导数求出曲线在切点的切线方程，将原点代入切线方程

17、求出的值，于此可得出所求的切线方程． 【详解】 设切点坐标为，，，， 则曲线在点处的切线方程为， 由于该直线过原点，则，得， 因此，则过原点且与曲线相切的直线方程为，故答案为． 本题考查导数的几何意义，考查过点作函数图象的切线方程，求解思路是： （1）先设切点坐标，并利用导数求出切线方程； （2）将所过点的坐标代入切线方程，求出参数的值，可得出切点的坐标； （3）将参数的值代入切线方程，可得出切线的方程． 14． 【解析】 先由题意设向量的坐标，再结合平面向量数量积的运算及不等式可得解． 【详解】 由是单位向量．若，， 设， 则，， 又， 则， 则， 则

18、 又， 所以，（当或时取等） 即的取值范围是，， 故答案为：，． 本题考查了平面向量数量积的坐标运算，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平． 15． 【解析】 先求出所有的基本事件个数，再求出“抽取的三张卡片编号之和是偶数”这一事件包含的基本事件个数，利用古典概型的概率计算公式即可算出结果. 【详解】 一次随机抽取其中的三张，所有基本事件为： 1，2，3；1，2，4；1，2，5；1，3，4；1，3，5；1，4，5；2，3，4；2，3，5；2，4，5；3，4，5；共有10个， 其中“抽取的三张卡片编号之和是偶数”包含6个基本事件， 因此“抽取的三张卡片编号之和是偶数”的

19、概率为：. 故答案为：. 本题考查了古典概型及其概率计算公式，属于基础题. 16．55 【解析】 由求出.由，可得，两式相减，可得数列是以1为首项，1为公差的等差数列，即求. 【详解】 由题意，当n=1时，， 当时，由， 可得， 两式相减，可得， 整理得， ， 即， ∴数列是以1为首项，1为公差的等差数列， . 故答案为：55. 本题考查求数列的前项和，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）极大值，极小值；（2）详见解析. 【解析】 首先确定函数的定义域和； （1）当时，根据的正负可确定单调性，

20、进而确定极值点，代入可求得极值； （2）通过分析法可将问题转化为证明，设，令，利用导数可证得，进而得到结论. 【详解】 由题意得：定义域为，， （1）当时，， 当和时，；当时，， 在，上单调递增，在上单调递减， 极大值为，极小值为. （2）要证：， 即证：， 即证：， 化简可得：． ，，即证：， 设，令，则， 在上单调递增，，则由， 从而有：. 本题考查导数在研究函数中的应用，涉及到函数极值的求解、利用导数证明不等式的问题；本题不等式证明的关键是能够将多个变量的问题转化为一个变量的问题，通过构造函数的方式将问题转化为函数最值的求解问题. 18．（1）见解析；（

21、2）. 【解析】 （1）先连接，根据线面平行的判定定理，即可证明结论成立； （2）在图2中，过点作，垂足为，连接，，证明平面平面，得到点在底面上的投影必落在直线上，记为点在底面上的投影，连接，，得出即是直线与平面所成角，再由题中数据求解，即可得出结果. 【详解】 （1）连接，因为等腰梯形中（如图1），，， 所以与平行且相等，即四边形为平行四边形；所以； 又为线段的中点，为中点，易得：四边形也为平行四边形，所以； 将四边形沿折起后，平行关系没有变化，仍有：，且， 所以翻折后四边形也为平行四边形；故； 因为平面，平面， 所以平面； （2）在图2中，过点作，垂足为，连接，，

22、因为，，翻折前梯形的高为， 所以，则，； 所以； 又，， 所以，即，所以； 又，且平面，平面， 所以平面；因此，平面平面； 所以点在底面上的投影必落在直线上； 记为点在底面上的投影，连接，， 则平面； 所以即是直线与平面所成角， 因为，所以， 因此，， 故； 因为， 所以， 因此，故， 所以. 即直线与平面所成角的正弦值为. 本题主要考查证明线面平行，以及求直线与平面所成的角，熟记线面平行的判定定理，以及线面角的求法即可，属于常考题型. 19．（Ⅰ）见解析 （Ⅱ）存在，此时为的中点. 【解析】 （Ⅰ）证明平面，得到平面平面，故平面平面，平面，得到答

23、案. （Ⅱ）假设存在点满足题意，过作于，平面，过作于，连接，则，过作于，连接，是二面角的平面角，设，，计算得到答案. 【详解】 （Ⅰ）∵，，，∴平面. 又平面，∴平面平面， 而平面，，∴平面平面， 由，知，可知平面， 又平面，∴平面平面. （Ⅱ）假设存在点满足题意，过作于，由知， 易证平面，所以平面， 过作于，连接，则（三垂线定理）， 即是二面角的平面角， 不妨设，则， 在中，设（），由得， 即，得，∴， 依题意知，即，解得， 此时为的中点. 综上知，存在点，使得二面角的余弦值，此时为的中点. 本题考查了面面垂直，根据二面角确定点的位置，意在考查学生的空

24、间想象能力和计算能力，也可以建立空间直角坐标系解得答案. 20．（1）证明见详解；（2） 【解析】 （1）取中点，根据，利用线面垂直的判定定理，可得平面，最后可得结果. （2）利用建系，假设长度， 可得，以及平面的一个法向量，然后利用向量的夹角公式，可得结果. 【详解】 （1）取中点，连接，如图 由， 所以 由,平面 所以平面，又平面 所以 （2）假设， 由，，. 所以 则，所以 又，平面 所以平面，所以， 又，故建立空间直角坐标系，如图 设平面的一个法向量为 则 令，所以 则直线与平面所成角的正弦值为 本题考查线面垂直、线线垂直的应

25、用，还考查线面角，学会使用建系的方法来解决立体几何问题，将几何问题代数化，化繁为简，属中档题. 21．（1）, 有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与“性别”有关；（2）详见解析. 【解析】 （1）根据表格及同意父母生“二孩”占60%可求出, ,根据公式计算结果即可确定有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与“性别”有关（2）由题意可知X服从二项分布，利用公式计算概率及期望即可. 【详解】 （1）因为100人中同意父母生“二孩”占60%， 所以， 文（2）由列联表可得 而 所以有97.5%的把握认为是否同意父母生“二孩”与“性别”有关 （2）①由题知持“同意”态

26、度的学生的频率为， 即从学生中任意抽取到一名持“同意”态度的学生的概率为.由于总体容量很大， 故X服从二项分布， 即从而X的分布列为 X 0 1 2 3 4 X的数学期望为 本题主要考查了相关性检验、二项分布，属于中档题. 22．（1）；（2）. 【解析】 （1）求得点的坐标，可得出直线的方程，与抛物线的方程联立，结合求出正实数的值，进而可得出抛物线的方程； （2）设点，，设的方程为，将直线的方程与抛物线的方程联立，列出韦达定理，结合求得的值，可得出直线所过定点的坐标，由此可得出点到直线的最大距离. 【详解】 （1）易知点，又，所以点，则直线的方程为. 联立，解得或，所以. 故抛物线的方程为； （2）设的方程为，联立有， 设点，，则，所以. 所以，解得. 所以直线的方程为，恒过点. 又点，故当直线与轴垂直时，点到直线的最大距离为. 本题考查抛物线方程的求解，同时也考查了抛物线中最值问题的求解，涉及韦达定理设而不求法的应用，考查运算求解能力，属于中等题.