内蒙古乌拉特前旗第一中学2026届高三考前演练卷（三）数学试题含解析.doc

1、内蒙古乌拉特前旗第一中学2026届高三考前演练卷（三）数学试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题

2、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．若双曲线的一条渐近线与圆至多有一个交点，则双曲线的离心率的取值范围是（ ） A． B． C． D． 2．设是虚数单位，若复数，则（ ） A． B． C． D． 3．某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆，其轨道的离心率为，设地球半径为，该卫星近地点离地面的距离为，则该卫星远地点离地面的距离为（ ） A． B． C． D． 4．若直线y＝kx＋1与圆x2＋y2＝1相交于P、Q两点，且∠POQ＝120°(其中O为坐标原点)，则k的值为(　　) A． B．

3、 C．或－ D．和－ 5．已知复数，则的虚部为（ ） A． B． C． D．1 6．某几何体的三视图如图所示，则该几何体的最长棱的长为（ ） A． B． C． D． 7．若复数在复平面内对应的点在第二象限，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 8．已知抛物线上的点到其焦点的距离比点到轴的距离大，则抛物线的标准方程为（ ） A． B． C． D． 9．已知，则下列说法中正确的是（ ） A．是假命题 B．是真命题 C．是真命题 D．是假命题 10．已知将函数（，）的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象，若和的图象都关于对称，则下

4、述四个结论： ①②③④点为函数的一个对称中心 其中所有正确结论的编号是（ ） A．①②③ B．①③④ C．①②④ D．②③④ 11．有一改形塔几何体由若千个正方体构成，构成方式如图所示，上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8，如果改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是（ ） A．8 B．7 C．6 D．4 12．设等比数列的前项和为，若，则的值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若函数与函数，在公共点处有共同的切线，则实数的值为__

5、． 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．已知定义在的函数满足，且当时，，则的解集为__________________. 16．已知向量，满足，，，则向量在的夹角为______. 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）在数列中，已知，且，. （1）求数列的通项公式； （2）设，数列的前项和为，证明：. 18．（12分）如图，在多面体中，四边形是菱形，，，，平面，，，是的中点. （Ⅰ）求证：平面平面； （ⅠⅠ）求直线与平面所成

6、的角的正弦值. 19．（12分）已知在多面体中，平面平面，且四边形为正方形，且//，，，点，分别是，的中点. （1）求证：平面； （2）求平面与平面所成的锐二面角的余弦值. 20．（12分）在平面直角坐标系中，曲线（为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）求曲线的普通方程和曲线的普通方程； （2）若P，Q分别为曲线，上的动点，求的最大值. 21．（12分）已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为. （1）求实数的值及函数的单调区间； （2）设函数，证明时， . 22．（10分）如图，在底面边长为1，侧棱长为

7、2的正四棱柱中，P是侧棱上的一点，. （1）若，求直线AP与平面所成角； （2）在线段上是否存在一个定点Q，使得对任意的实数m，都有，并证明你的结论. 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．C 【解析】 求得双曲线的渐近线方程，可得圆心到渐近线的距离，由点到直线的距离公式可得的范围，再由离心率公式计算即可得到所求范围． 【详解】 双曲线的一条渐近线为，即， 由题意知，直线与圆相切或相离，则， 解得，因此，双曲线的离心率. 故选：C. 本题考查双曲线的离心率的范围，注意运用圆心到渐近线

8、的距离不小于半径，考查化简整理的运算能力，属于中档题． 2．A 【解析】 结合复数的除法运算和模长公式求解即可 【详解】 ∵复数，∴，，则， 故选：A. 本题考查复数的除法、模长、平方运算，属于基础题 3．A 【解析】 由题意画出图形，结合椭圆的定义，结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离. 【详解】 椭圆的离心率：，（ c为半焦距; a为长半轴）， 设卫星近地点，远地点离地面距离分别为r，n，如图： 则 所以,, 故选：A 本题主要考查了椭圆的离心率的求法，注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键，属于中档题.

9、4．C 【解析】 直线过定点，直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点，且∠POQ=120°（其中O为原点），可以发现∠QOx的大小，求得结果． 【详解】 如图，直线过定点（0，1）， ∵∠POQ=120°∴∠OPQ=30°，⇒∠1=120°，∠2=60°， ∴由对称性可知k=±． 故选C． 本题考查过定点的直线系问题，以及直线和圆的位置关系，是基础题． 5．C 【解析】 先将，化简转化为，再得到下结论. 【详解】 已知复数， 所以， 所以的虚部为-1. 故选：C 本题主要考查复数的概念及运算，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 6．D 【解析

10、 先根据三视图还原几何体是一个四棱锥，根据三视图的数据，计算各棱的长度. 【详解】 根据三视图可知，几何体是一个四棱锥，如图所示： 由三视图知： ， 所以， 所以， 所以该几何体的最长棱的长为 故选：D 本题主要考查三视图的应用，还考查了空间想象和运算求解的能力，属于中档题. 7．B 【解析】 复数，在复平面内对应的点在第二象限，可得关于a的不等式组，解得a的范围. 【详解】 ， 由其在复平面对应的点在第二象限， 得，则. 故选：B. 本题考查了复数的运算法则、几何意义、不等式的解法，考查了推理能力与计算能力，属于基础题． 8．B 【解析】 由抛物线

11、的定义转化，列出方程求出p，即可得到抛物线方程． 【详解】 由抛物线y2＝2px（p＞0）上的点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大，根据抛物线的定义可得，，所以抛物线的标准方程为：y2＝2x． 故选B． 本题考查了抛物线的简单性质的应用，抛物线方程的求法，属于基础题． 9．D 【解析】 举例判断命题p与q的真假，再由复合命题的真假判断得答案． 【详解】 当时，故命题为假命题； 记f（x）＝ex﹣x的导数为f′（x）＝ex， 易知f（x）＝ex﹣x（﹣∞，0）上递减，在（0，＋∞）上递增， ∴f（x）＞f（0）＝１＞0，即，故命题为真命题； ∴是假命题 故选D 本

12、题考查复合命题的真假判断，考查全称命题与特称命题的真假，考查指对函数的图象与性质，是基础题． 10．B 【解析】 首先根据三角函数的平移规则表示出，再根据对称性求出、，即可求出的解析式，从而验证可得； 【详解】 解：由题意可得， 又∵和的图象都关于对称，∴， ∴解得，即，又∵，∴，，∴，∴，， ∴①③④正确，②错误. 故选：B 本题考查三角函数的性质的应用，三角函数的变换规则，属于基础题. 11．A 【解析】 则从下往上第二层正方体的棱长为：，从下往上第三层正方体的棱长为：，从下往上第四层正方体的棱长为：，以此类推，能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的

13、个数的最小值的求法. 【详解】 最底层正方体的棱长为8， 则从下往上第二层正方体的棱长为：， 从下往上第三层正方体的棱长为：， 从下往上第四层正方体的棱长为：， 从下往上第五层正方体的棱长为：， 从下往上第六层正方体的棱长为：， 从下往上第七层正方体的棱长为：， 从下往上第八层正方体的棱长为：， ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是8. 故选：A. 本小题主要考查正方体有关计算，属于基础题. 12．C 【解析】 求得等比数列的公比，然后利用等比数列的求和公式可求得的值. 【详解】 设等比数列的公比为，，，， 因此，. 故选：C.

14、 本题考查等比数列求和公式的应用，解答的关键就是求出等比数列的公比，考查计算能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 函数的定义域为，求出导函数，利用曲线与曲线公共点为由于在公共点处有共同的切线，解得，，联立解得的值． 【详解】 解：函数的定义域为，，， 设曲线与曲线公共点为， 由于在公共点处有共同的切线，∴，解得，． 由，可得． 联立，解得． 故答案为：． 本题考查函数的导数的应用，切线方程的求法，考查转化思想以及计算能力，是中档题． 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

15、可求出及，然后可判断出四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． 【解析】 由已知得出函数是

16、偶函数，再得出函数的单调性，得出所解不等式的等价的不等式，可得解集. 【详解】 因为定义在的函数满足，所以函数是偶函数， 又当时，，得时，，所以函数在上单调递减， 所以函数在上单调递减，函数在上单调递增， 所以不等式等价于，即或， 解得或，所以不等式的解集为：. 故答案为：. 本题考查抽象函数的不等式的求解，关键得出函数的奇偶性，单调性，属于中档题. 16． 【解析】 把平方利用数量积的运算化简即得解. 【详解】 因为，，， 所以，∴， ∴，因为 所以. 故答案为： 本题主要考查平面向量的数量积的运算法则，考查向量的夹角的计算，意在考查学生对这些知识的理解掌握

17、水平. 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）见解析. 【解析】 （1）由已知变形得到，从而是等差数列，然后利用等差数列的通项公式计算即可； （2）先求出数列的通项，再利用裂项相消法求出即可. 【详解】 （1）由已知，，即，又，则数列是以1为首项3 为公差的等差数列，所以，即. （2）因为，则， 所以，又 是递增数列，所以，综上，. 本题考查由递推公式求数列通项公式、裂项相消法求数列的和，考查学生的计算能力，是一道基础题. 18． (Ⅰ)详见解析；(Ⅱ)． 【解析】 试题分析：（Ⅰ）连接交于，得，所以面，又 ，得面

18、即可利用面面平行的判定定理，证得结论； （Ⅱ）如图，以O为坐标原点，建立空间直角坐标系，求的平面的一个法向量 ，利用向量和向量夹角公式，即可求解与平面所成角的正弦值． 试题解析： （Ⅰ）连接BD交AC于O，易知O是BD的中点，故OG//BE，BE面BEF，OG在面BEF外，所以OG//面BEF； 又EF//AC，AC在面BEF外，AC//面BEF，又AC与OG相交于点O，面ACG有两条相交直线与面BEF平行，故面ACG∥面BEF； （Ⅱ）如图，以O为坐标原点，分别以OC、OD、OF为x、y、z轴建立空间直角坐标系，则， ， ，， ，，， 设面ABF的法向量为，依题意有，，令，

19、 直线AD与面ABF成的角的正弦值是． 19．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）构造直线所在平面，由面面平行推证线面平行； （2）以为坐标原点，建立空间直角坐标系，分别求出两个平面的法向量，再由法向量之间的夹角，求得二面角的余弦值. 【详解】 （1）过点交于点，连接，如下图所示： 因为平面平面，且交线为, 又四边形为正方形，故可得， 故可得平面，又平面， 故可得. 在三角形中，因为为中点，， 故可得//，为中点； 又因为四边形为等腰梯形，是的中点， 故可得//； 又， 且平面，平面, 故面面， 又因为平面， 故面.即证. （2

20、连接，，作交于点， 由（1）可知平面，又因为//，故可得平面， 则； 又因为//，，故可得 即，，两两垂直， 则分别以，，为，，轴建立空间直角坐标系， 则， ，，， ，， 设面的法向量为，则，， 则， 可取， 设平面的法向量为，则，， 则， 可取， 可知平面与平面所成的锐二面角的余弦值为 . 本题考查由面面平行推证线面平行，涉及用向量法求二面角的大小，属综合基础题. 20．（1），；（2） 【解析】 试题分析：（1）由消去参数，可得的普通方程，由可得的普通方程； （2）设为曲线上一点，点到曲线的圆心的距离，结合可得最值，的最大值为，从而得解.

21、试题解析： （1）的普通方程为. ∵曲线的极坐标方程为， ∴曲线的普通方程为，即. （2）设为曲线上一点， 则点到曲线的圆心的距离 . ∵，∴当时，d有最大值. 又∵P，Q分别为曲线，曲线上动点， ∴的最大值为. 21． (1) ;函数的单调递减区间为，单调递增区间为;(2)详见解析. 【解析】 试题分析：（1）由题得，根据曲线在点处的切线方程，列出方程组，求得的值，得到的解析式，即可求解函数的单调区间； （2）由（1）得 根据由，整理得， 设，转化为函数的最值，即可作出证明. 试题解析： （1）由题得，函数的定义域为， ， 因为曲线在点处的切线方程为，

22、所以解得. 令，得， 当时， ， 在区间内单调递减； 当时， ， 在区间内单调递增. 所以函数的单调递减区间为，单调递增区间为. （2）由（1）得， . 由，得，即. 要证，需证，即证， 设，则要证，等价于证： . 令，则， ∴在区间内单调递增， , 即，故. 22．（1）；（2）存在， Q为线段中点 【解析】 解法一：（1）作出平面与平面的交线，可证平面，计算，，得出，从而得出的大小；（2）证明平面，故而可得当Q为线段的中点时. 解法二，以为原点，以为建立空间直角坐标系：（1）由，利用空间向量的数量积可求线面角；（2）设上存在一定点Q，设此点的横坐标为，可得，由向

23、量垂直，数量积等于零即可求解. 【详解】 （1）解法一：连接交于， 设与平面的公共点为，连接， 则平面平面， 四边形是正方形，， 平面，平面， ，又， 平面， 为直线AP与平面所成角， 平面，平面，平面平面， ，又为的中点， ， ，， 直线AP与平面所成角为. （2）四边形正方形， ， 平面，平面， ，又, 平面，又平面， ， 当Q为线段中点时，对于任意的实数，都有. 解法二：（1）建立如图所示的空间直角坐标系， 则， ， 所以，，， 又由，，则为平面的一个法向量， 设直线AP与平面所成角为， 则， 故当时，直线AP与平面所成角为. （2）若在上存在一定点Q，设此点的横坐标为， 则，， 依题意，对于任意的实数要使， 等价于， 即，解得， 即当Q为线段中点时，对于任意的实数，都有. 本题考查了线面垂直的判定定理、线面角的计算，考查了空间向量在立体几何中的应用，属于中档题.