2025-2026学年广东省云浮市郁南县连滩中学高三第二次模拟测试数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年广东省云浮市郁南县连滩中学高三第二次模拟测试数学试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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．已知集合A，B=,则A∩B= A． B． C． D． 2．盒子中有编号为1，2，3，4，5，6，7的7

2、个相同的球，从中任取3个编号不同的球，则取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率是（ ） A． B． C． D． 3．已知复数z满足i•z＝2+i，则z的共轭复数是（） A．﹣1﹣2i B．﹣1+2i C．1﹣2i D．1+2i 4．一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如下图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为（ ） A． B． C． D． 5．已知椭圆：的左、右焦点分别为，，过的直线与轴交于点，线段与交于点.若，则的方程为（ ） A． B． C． D． 6．已知函数，当时，恒成立，则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 7．已知

3、向量，，且与的夹角为，则x=（ ） A．-2 B．2 C．1 D．-1 8．如图，网格纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的表面积（ ） A． B． C． D． 9．已知x,y满足不等式组,则点所在区域的面积是( ) A．1 B．2 C． D． 10．如图是某地区2000年至2016年环境基础设施投资额（单位：亿元）的折线图．则下列结论中表述不正确的是( ) A．从2000年至2016年，该地区环境基础设施投资额逐年增加； B．2011年该地区环境基础设施的投资额比2000年至2004年的投资总额还多； C．2012年

4、该地区基础设施的投资额比2004年的投资额翻了两番 ； D．为了预测该地区2019年的环境基础设施投资额，根据2010年至2016年的数据（时间变量t的值依次为）建立了投资额y与时间变量t的线性回归模型，根据该模型预测该地区2019的环境基础设施投资额为256.5亿元. 11．已知复数满足：，则的共轭复数为（ ） A． B． C． D． 12．已知在平面直角坐标系中，圆：与圆：交于，两点，若，则实数的值为（ ） A．1 B．2 C．-1 D．-2 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．某几何体的三视图如图所示（单位：），则该几何体的表面积是_____

5、体积是_____. 14．如果椭圆的对称轴为坐标轴，短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形，焦点在x轴上，且=, 那么椭圆的方程是 ． 15．已知椭圆，，若椭圆上存在点使得为等边三角形（为原点），则椭圆的离心率为_________． 16．已知双曲线的一条渐近线为，且经过抛物线的焦点，则双曲线的标准方程为______. 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）已知椭圆的离心率为，且过点． （Ⅰ）求椭圆的方程； （Ⅱ）设是椭圆上且不在轴上的一个动点，为坐标原点，过右焦点作的平行线交椭圆于、两个不同的点，求的值．

6、 18．（12分）已知函数． （1）若，求函数的单调区间； （2）若恒成立，求实数的取值范围． 19．（12分）以直角坐标系的原点为极点，轴的非负半轴为极轴，且两坐标系取相同的长度单位.已知曲线的参数方程：（为参数），直线的极坐标方程： （1）求曲线的极坐标方程； （2）若直线与曲线交于、两点，求的最大值. 20．（12分）如图，在四棱锥中，平面平面，. （Ⅰ）求证：平面； （Ⅱ）若锐二面角的余弦值为，求直线与平面所成的角. 21．（12分）已知等差数列的前n项和为，等比数列的前n项和为，且，，. （1）求数列与的通项公式； （2）求数列的前n项和. 22．（10分

7、如图，四棱锥V﹣ABCD中，底面ABCD是菱形，对角线AC与BD交于点O，VO⊥平面ABCD，E是棱VC的中点． （1）求证：VA∥平面BDE； （2）求证：平面VAC⊥平面BDE． 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】 先解A、B集合，再取交集。 【详解】 ,所以B集合与A集合的交集为，故选A 一般地，把不等式组放在数轴中得出解集。 2．B 【解析】 由题意，取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有，所有的情况有种，由古典概型的概率公式即得解. 【详解】 由题意，

8、取的3个球的编号的中位数恰好为5的情况有，所有的情况有种 由古典概型，取的3个球的编号的中位数恰好为5的概率为： 故选：B 本题考查了排列组合在古典概型中的应用，考查了学生综合分析，概念理解，数学运算的能力，属于中档题. 3．D 【解析】 两边同乘-i，化简即可得出答案． 【详解】 i•z＝2+i两边同乘-i得z=1-2i,共轭复数为1+2i，选D. 的共轭复数为 4．D 【解析】 试题分析：如图所示，截去部分是正方体的一个角,其体积是正方体体积的,剩余部分体积是正方体体积的,所以截去部分体积与剩余部分体积的比值为,故选D. 考点：本题主要考查三视图及几何体体积的

9、计算. 5．D 【解析】 由题可得，所以，又，所以，得，故可得椭圆的方程. 【详解】 由题可得，所以， 又，所以，得，， 所以椭圆的方程为. 故选：D 本题主要考查了椭圆的定义，椭圆标准方程的求解. 6．A 【解析】 分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,,然后构造函数,结合的单调性,不等式等价于,进而求得的取值范围即可. 【详解】 由题意,若,显然不是恒大于零,故. ,则在上恒成立; 当时,等价于, 因为,所以. 设,由,显然在上单调递增, 因为,所以等价于,即,则. 设,则. 令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减, 从而，故. 故选:

10、A. 本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题. 7．B 【解析】 由题意，代入解方程即可得解. 【详解】 由题意， 所以，且，解得. 故选：B. 本题考查了利用向量的数量积求向量的夹角，属于基础题. 8．C 【解析】 画出几何体的直观图，利用三视图的数据求解几何体的表面积即可． 【详解】 解：几何体的直观图如图，是正方体的一部分，P−ABC， 正方体的棱长为2， 该几何体的表面积： ． 故选C． 本题考查三视图求解几何体的直观图的表面积，判断几何体的形状是解题的关键． 9．C 【解析】 画出不等式表

11、示的平面区域，计算面积即可. 【详解】 不等式表示的平面区域如图： 直线的斜率为，直线的斜率为，所以两直线垂直，故为直角三角形，易得，，，，所以阴影部分面积. 故选：C. 本题考查不等式组表示的平面区域面积的求法，考查数形结合思想和运算能力，属于常考题. 10．D 【解析】 根据图像所给的数据，对四个选项逐一进行分析排除，由此得到表述不正确的选项. 【详解】 对于选项，由图像可知，投资额逐年增加是正确的.对于选项，投资总额为亿元，小于年的亿元，故描述正确.年的投资额为亿，翻两翻得到，故描述正确.对于选项，令代入回归直线方程得亿元，故选项描述不正确.所以本题选D. 本小题

12、主要考查图表分析能力，考查利用回归直线方程进行预测的方法，属于基础题. 11．B 【解析】 转化，为，利用复数的除法化简，即得解 【详解】 复数满足： 所以 故选：B 本题考查了复数的除法和复数的基本概念，考查了学生概念理解，数学运算的能力，属于基础题. 12．D 【解析】 由可得，O在AB的中垂线上，结合圆的性质可知O在两个圆心的连线上，从而可求. 【详解】 因为，所以O在AB的中垂线上，即O在两个圆心的连线上，，，三点共线，所以，得，故选D. 本题主要考查圆的性质应用，几何性质的转化是求解的捷径. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13、13．，. 【解析】 试题分析：由题意得，该几何体为三棱柱，故其表面积， 体积，故填：，. 考点：1.三视图；2.空间几何体的表面积与体积. 14． 【解析】 由题意可设椭圆方程为： ∵短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形，焦点在轴上 ∴ 又， ∴， ∴椭圆的方程为， 故答案为． 考点：椭圆的标准方程，解三角形以及解方程组的相关知识． 15． 【解析】 根据题意求出点N的坐标，将其代入椭圆的方程，求出参数m的值，再根据离心率的定义求值. 【详解】 由题意得， 将其代入椭圆方程得， 所以. 故答案为：. 本题考查了椭圆的标准方程及几何性质，属于中档题.

14、 16． 【解析】 设以直线为渐近线的双曲线的方程为，再由双曲线经过抛物线焦点，能求出双曲线方程． 【详解】 解：设以直线为渐近线的双曲线的方程为， ∵双曲线经过抛物线焦点， ∴， ∴双曲线方程为， 故答案为：． 本题主要考查双曲线方程的求法，考查抛物线、双曲线简单性质的合理运用，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．（Ⅰ）（Ⅱ）1 【解析】 （Ⅰ）由题，得，，解方程组，即可得到本题答案； （Ⅱ）设直线，则直线，联立，得，联立，得，由此即可得到本题答案. 【详解】 （Ⅰ）由题可得，即，， 将点代入方程得，即，解得，

15、 所以椭圆的方程为：； （Ⅱ）由（Ⅰ）知， 设直线，则直线， 联立，整理得， 所以， 联立，整理得， 设，则， 所以， 所以． 本题主要考查椭圆标准方程的求法以及直线与椭圆的综合问题，考查学生的运算求解能力. 18．（1）增区间为，减区间为；（2）. 【解析】 （1）将代入函数的解析式，利用导数可得出函数的单调区间； （2）求函数的导数，分类讨论的范围，利用导数分析函数的单调性，求出函数的最值可判断是否恒成立，可得实数的取值范围． 【详解】 （1）当时，， 则， 当时，，则，此时，函数为减函数； 当时，，则，此时，函数为增函数. 所以，函数的增区间为，减

16、区间为； （2），则， . ①当时，即当时，， 由，得，此时，函数为增函数； 由，得，此时，函数为减函数. 则，不合乎题意； ②当时，即时， . 不妨设，其中，令，则或. （i）当时，， 当时，，此时，函数为增函数； 当时，，此时，函数为减函数； 当时，，此时，函数为增函数. 此时， 而， 构造函数，，则， 所以，函数在区间上单调递增，则， 即当时，，所以，. ，符合题意； ②当时，，函数在上为增函数， ，符合题意； ③当时，同理可得函数在上单调递增，在上单调递减，在上单调递增， 此时，则，解得. 综上所述，实数的取值范围是. 本题考查导数知识

17、的运用，考查函数的单调性与最值，考查恒成立问题，正确求导和分类讨论是关键，属于难题. 19．（1）；（2）10 【解析】 （1）消去参数，可得曲线C的普通方程，再根据极坐标与直角坐标的互化公式，代入即可求得曲线C的极坐标方程； （2）将代入曲线C的极坐标方程，利用根与系数的关系，求得，进而得到=，结合三角函数的性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意，曲线C的参数方程为， 消去参数，可得曲线C的普通方程为，即， 又由， 代入可得曲线C的极坐标方程为. （2）将代入， 得，即， 所以=， 其中，当时，取最大值，最大值为10. 本题主要考查了参数方程与普通方程，极坐标方程

18、与直角坐标方程的互化，以及曲线的极坐标方程的应用，着重考查了运算与求解能力，属于中档试题. 20．（Ⅰ）详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由余弦定理解得，即可得到，由面面垂直的性质可得平面，即可得到，从而得证； （Ⅱ）在平面中，过点作于点，则平面，如图所示建立空间直角坐标系，设，其中，利用空间向量法得到二面角的余弦，即可得到的关系，从而得解； 【详解】 解：（Ⅰ）证明：在中，，解得， 则，从而 因为平面平面，平面平面 所以平面， 又因为平面， 所以， 因为，，平面，平面，所以平面； （Ⅱ） 解：在平面中，过点作于点，则平面，如图所示建立空间直角坐标系，设，其中，则

19、 设平面的法向量为，则 ，即， 令，则 又平面的一个法向量，则 从而，故 则直线与平面所成的角为，大小为. 本题考查线面垂直的判定，面面垂直的性质定理的应用，利用空间向量法解决立体几何问题，属于中档题. 21．（1）；（2） 【解析】 (1)设数列的公差为d,由可得,,由即可解得,故,由,即可解得,进而求得. (2) 由（1）得，,利用分组求和及错位相减法即可求得结果. 【详解】 （1）设数列的公差为d，数列的公比为q， 由可得，， 整理得，即， 故， 由可得，则，即， 故. （2）由（1）得，，， 故， 所以，数列的前n项和为， 设①， 则②，

20、 ②①得， 综上，数列的前n项和为. 本题考查求等差等比的通项公式,考试分组求和及错位相减法求数列的和,考查学生的计算能力,难度一般. 22．（1）见解析（2）见解析 【解析】 （1）连结OE，证明VA∥OE得到答案. （2）证明VO⊥BD，BD⊥AC，得到BD⊥平面VAC，得到证明. 【详解】 （1）连结OE．因为底面ABCD是菱形，所以O为AC的中点， 又因为E是棱VC的中点，所以VA∥OE，又因为OE⊂平面BDE，VA⊄平面BDE， 所以VA∥平面BDE； （2）因为VO⊥平面ABCD，又BD⊂平面ABCD，所以VO⊥BD， 因为底面ABCD是菱形，所以BD⊥AC，又VO∩AC＝O，VO，AC⊂平面VAC， 所以BD⊥平面VAC．又因为BD⊂平面BDE，所以平面VAC⊥平面BDE． 本题考查了线面平行，面面垂直，意在考查学生的推断能力和空间想象能力.