2026年平顶山市重点中学高三第二次高考模拟考数学试题含解析.doc

1、2026年平顶山市重点中学高三第二次高考模拟考数学试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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．已知直三棱柱中，，，，则异面直线与所成的角的正弦值为（ ）． A． B． C． D． 2．已知双曲线，点是直线上任意一点，若圆与双曲线的右支没有公共点，则双曲线的离心率取值范围

2、是（ ）． A． B． C． D． 3．已知点是抛物线：的焦点，点为抛物线的对称轴与其准线的交点，过作抛物线的切线，切点为，若点恰好在以，为焦点的双曲线上，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 4．函数在的图象大致为 A． B． C． D． 5．四人并排坐在连号的四个座位上，其中与不相邻的所有不同的坐法种数是（ ） A．12 B．16 C．20 D．8 6．复数的共轭复数在复平面内所对应的点位于( ) A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 7．已知α，β表示两个不同的平面，l为α内的一条直线，则“α∥β是“l∥β”的（

3、 ） 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．赵爽是我国古代数学家、天文学家，大约在公元222年，赵爽为《周髀算经》一书作序时，介绍了“勾股圆方图”，亦称“赵爽弦图”（以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的）.类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形，它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设，若在大等边三角形中随机取一点，则此点取自小等边三角形（阴影部分）的概率是（ ） A． B． C． D． 9．记的最大值和最小值分别为和．若平面向量、、，满足，则（

4、 ） A． B． C． D． 10．已知，若则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 11．设，，则“”是“”的 A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 12．设，且，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知向量，且向量与的夹角为_______. 14．已知函数在点处的切线经过原点，函数的最小值为，则________. 15．已知，则展开式中的系数为__ 16．已知，，，的夹角为30°，，则_________. 三、解答题：共70分。解答应写出文字

5、说明、证明过程或演算步骤。 17．（12分）选修4-5：不等式选讲 设函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若在上恒成立，求实数的取值范围. 18．（12分）已知各项均为正数的数列的前项和为，且是与的等差中项. （1）证明：为等差数列，并求； （2）设，数列的前项和为，求满足的最小正整数的值. 19．（12分）已知是抛物线：的焦点，点在上，到轴的距离比小1. （1）求的方程； （2）设直线与交于另一点，为的中点，点在轴上，.若，求直线的斜率. 20．（12分）设函数. （1）时，求的单调区间； （2）当时，设的最小值为，若恒成立，求实数t的取值范围. 21．（

6、12分）设函数． （1）当时，求不等式的解集； （2）若存在，使得不等式对一切恒成立，求实数的取值范围． 22．（10分）如图，在四棱柱中，底面是正方形，平面平面，，.过顶点，的平面与棱，分别交于，两点. （Ⅰ）求证：； （Ⅱ）求证：四边形是平行四边形； （Ⅲ）若，试判断二面角的大小能否为？说明理由. 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】 设M,N,P分别为和的中点，得出的夹角为MN和NP夹角或其补角，根据中位线定理，结合余弦定理求出和的余弦值再求其正弦值即可. 【详解】

7、 根据题意画出图形: 设M,N,P分别为和的中点， 则的夹角为MN和NP夹角或其补角 可知，. 作BC中点Q，则为直角三角形； 中，由余弦定理得 ， 在中， 在中，由余弦定理得 所以 故选：C 此题考查异面直线夹角，关键点通过平移将异面直线夹角转化为同一平面内的夹角，属于较易题目. 2．B 【解析】 先求出双曲线的渐近线方程，可得则直线与直线的距离，根据圆与双曲线的右支没有公共点，可得，解得即可． 【详解】 由题意，双曲线的一条渐近线方程为，即， ∵是直线上任意一点， 则直线与直线的距离， ∵圆与双曲线的右支没有公共点，则， ∴，即，又

8、 故的取值范围为， 故选：B． 本题主要考查了直线和双曲线的位置关系，以及两平行线间的距离公式，其中解答中根据圆与双曲线的右支没有公共点得出是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题． 3．D 【解析】 根据抛物线的性质，设出直线方程，代入抛物线方程，求得k的值，设出双曲线方程，求得2a＝丨AF2丨﹣丨AF1丨＝（1）p，利用双曲线的离心率公式求得e． 【详解】 直线F2A的直线方程为：y＝kx，F1（0，），F2（0，）， 代入抛物线C：x2＝2py方程，整理得：x2﹣2pkx+p2＝0， ∴△＝4k2p2﹣4p2＝0，解得：k＝±1， ∴A（p，），设双曲线方程为

9、1， 丨AF1丨＝p，丨AF2丨p， 2a＝丨AF2丨﹣丨AF1丨＝（ 1）p， 2c＝p， ∴离心率e1， 故选：D． 本题考查抛物线及双曲线的方程及简单性质，考查转化思想，考查计算能力，属于中档题． 4．A 【解析】 因为，所以排除C、D．当从负方向趋近于0时，，可得.故选A． 5．A 【解析】 先将除A，B以外的两人先排，再将A，B在3个空位置里进行插空，再相乘得答案. 【详解】 先将除A，B以外的两人先排，有种；再将A，B在3个空位置里进行插空，有种，所以共有种. 故选：A 本题考查排列中不相邻问题，常用插空法，属于基础题. 6．D 【解析】 由复数除

10、法运算求出，再写出其共轭复数，得共轭复数对应点的坐标．得结论． 【详解】 ，，对应点为，在第四象限． 故选：D. 本题考查复数的除法运算，考查共轭复数的概念，考查复数的几何意义．掌握复数的运算法则是解题关键． 7．A 【解析】 试题分析：利用面面平行和线面平行的定义和性质，结合充分条件和必要条件的定义进行判断． 解：根据题意，由于α，β表示两个不同的平面，l为α内的一条直线，由于“α∥β， 则根据面面平行的性质定理可知，则必然α中任何一条直线平行于另一个平面，条件可以推出结论，反之不成立， ∴“α∥β是“l∥β”的充分不必要条件． 故选A． 考点：必要条件、充分条件与充

11、要条件的判断；平面与平面平行的判定． 8．A 【解析】 根据几何概率计算公式，求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可． 【详解】 在中，，，，由余弦定理，得， 所以. 所以所求概率为. 故选A. 本题考查了几何概型的概率计算问题，是基础题． 9．A 【解析】 设为、的夹角，根据题意求得，然后建立平面直角坐标系，设，，，根据平面向量数量积的坐标运算得出点的轨迹方程，将和转化为圆上的点到定点距离，利用数形结合思想可得出结果. 【详解】 由已知可得，则，，， 建立平面直角坐标系，设，，， 由，可得， 即， 化简得点的轨迹方程为，则， 则转化为圆上的点

12、与点的距离，，， ， 转化为圆上的点与点的距离， ，. 故选：A. 本题考查和向量与差向量模最值的求解，将向量坐标化，将问题转化为圆上的点到定点距离的最值问题是解答的关键，考查化归与转化思想与数形结合思想的应用，属于中等题. 10．C 【解析】 根据，得到有解，则，得，，得到，再根据，有，即，可化为，根据，则的解集包含求解， 【详解】 因为， 所以有解， 即有解， 所以，得，， 所以， 又因为， 所以， 即， 可化为， 因为， 所以的解集包含， 所以或， 解得， 故选：C 本题主要考查一元二次不等式的解法及集合的关系的应用，还考查了运算求解的能力，

13、属于中档题， 11．A 【解析】 根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可. 【详解】 若， ，则，可得； 若，可得，无法得到， 所以“”是“”的充分而不必要条件. 所以本题答案为A. 本题考查充要条件的定义，判断充要条件的方法是： ① 若为真命题且为假命题，则命题p是命题q的充分不必要条件； ② 若为假命题且为真命题，则命题p是命题q的必要不充分条件； ③ 若为真命题且为真命题，则命题p是命题q的充要条件； ④ 若为假命题且为假命题，则命题p是命题q的即不充分也不必要条件. ⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围，再根据“谁大谁必要，谁

14、小谁充分”的原则，判断命题p与命题q的关系. 12．C 【解析】 将等式变形后，利用二次根式的性质判断出，即可求出的范围. 【详解】 即 故选：C 此题考查解三角函数方程，恒等变化后根据的关系即可求解，属于简单题目. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 根据向量数量积的定义求解即可． 【详解】 解：∵向量，且向量与的夹角为， ∴||； 所以：•（）2cos2﹣2＝1， 故答案为：1． 本题主要考查平面向量的数量积的定义，属于基础题． 14．0 【解析】 求出，求出切线点斜式方程，原点坐标代入，求出

15、的值，求，求出单调区间，进而求出极小值最小值，即可求解. 【详解】 ，，， 切线的方程：， 又过原点，所以，， ，. 当时，；当时，. 故函数的最小值，所以. 故答案为:0. 本题考查导数的应用，涉及到导数的几何意义、极值最值，属于中档题.. 15．1． 【解析】 由题意求定积分得到的值，再根据乘方的意义，排列组合数的计算公式，求出展开式中的系数． 【详解】 ∵已知，则， 它表示4个因式的乘积． 故其中有2个因式取，一个因式取，剩下的一个因式取1，可得的项． 故展开式中的系数． 故答案为：1． 本题主要考查求定积分，乘方的意义，排列组合数的计算公式，属于中档

16、题． 16．1 【解析】 由求出，代入，进行数量积的运算即得. 【详解】 ，存在实数，使得. 不共线，. ，，，的夹角为30°， . 故答案为：1. 本题考查向量共线定理和平面向量数量积的运算，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）；（2） 【解析】 （1）当时，将原不等式化简后两边平方，由此解出不等式的解集.（2）对分成三种情况，利用零点分段法去绝对值，将表示为分段函数的形式，根据单调性求得的取值范围. 【详解】 （1）时，可得，即， 化简得：，所以不等式的解集为. （2）①当时，由函数单调性可得

17、解得； ②当时，，所以符合题意； ③当时，由函数单调性可得， ，解得 综上，实数的取值范围为 本小题主要考查含有绝对值不等式的解法，考查不等式恒成立问题的求解，属于中档题. 18．（1）见解析，（2）最小正整数的值为35. 【解析】 （1）由等差中项可知，当时，得，整理后可得，从而证明为等差数列，继而可求. （2），则可求出，令，即可求出 的取值范围，进而求出最小值. 【详解】 解析：（1）由题意可得，当时，，∴，， 当时，，整理可得， ∴是首项为1，公差为1的等差数列，∴，. （2）由（1）可得， ∴，解得， ∴最小正整数的值为35. 本题考查了等差中项，考

18、查了等差数列的定义，考查了 与 的关系，考查了裂项相消求和.当已知有 与 的递推关系时，常代入 进行整理.证明数列是等差数列时，一般借助数列，即后一项与前一项的差为常数. 19．（1）（2） 【解析】 （1）由抛物线定义可知，解得，故抛物线的方程为； （2）设直线：，联立，利用韦达定理算出的中点，又，所以直线的方程为， 求出，利用求解即可. 【详解】 （1）设的准线为，过作于，则由抛物线定义，得， 因为到的距离比到轴的距离大1，所以，解得， 所以的方程为 （2）由题意，设直线方程为， 由消去，得， 设，，则， 所以， 又因为为的中点，点的坐标为， 直线的方程为，

19、令，得，点的坐标为， 所以， 解得，所以直线的斜率为. 本题主要考查抛物线的定义，直线与抛物线的位置关系等基础知识，考查学生的运算求解能力.涉及抛物线的弦的中点，斜率问题时，可采用韦达定理或“点差法”求解. 20．（1）的增区间为，减区间为；（2）. 【解析】 （1）求出函数的导数，由于参数的范围对导数的符号有影响，对参数分类，再研究函数的单调区间； （2）由（1）的结论，求出的表达式，由于恒成立，故求出的最大值，即得实数的取值范围的左端点． 【详解】 解：（1）解：， 当时，，解得的增区间为， 解得的减区间为. （2）解：若，由得，由得， 所以函数的减区

20、间为，增区间为； ， 因为，所以，， 令，则恒成立， 由于， 当时，，故函数在上是减函数， 所以成立； 当时，若则，故函数在上是增函数， 即对时，，与题意不符； 综上，为所求． 本题考查导数在最大值与最小值问题中的应用，求解本题关键是根据导数研究出函数的单调性，由最值的定义得出函数的最值，本题中第一小题是求出函数的单调区间，第二小题是一个求函数的最值的问题，此类题运算量较大，转化灵活，解题时极易因为变形与运算出错，故做题时要认真仔细． 21． (Ⅰ) .(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)时，根据绝对值不等式的定义去掉绝对值，求不等式的解集即可；(Ⅱ)

21、不等式的解集为，等价于，求出在的最小值即可． 【详解】 (Ⅰ)当时， 时，不等式化为，解得，即 时,不等式化为，不等式恒成立，即 时,不等式化为，解得，即 综上所述，不等式的解集为 (Ⅱ)不等式的解集为 对任意恒成立 当时，取得最小值为 实数的取值范围是 本题考查了绝对值不等式的解法与应用问题，也考查了函数绝对值三角不等式的应用问题，属于常规题型． 22．（1）证明见解析；（2）证明见解析；（3）不能为. 【解析】 （1）由平面平面，可得平面，从而证明； （2）由平面与平面没有交点，可得与不相交，又与共面，所以，同理可证，得证；（3）作交于点，延长交

22、于点，连接，根据三垂线定理，确定二面角的平面角，若，，由大角对大边知，两者矛盾，故二面角的大小不能为. 【详解】 （1）由平面平面，平面平面， 且，所以平面， 又平面，所以； （2）依题意都在平面上， 因此平面，平面， 又平面，平面， 平面与平面平行，即两个平面没有交点， 则与不相交，又与共面， 所以，同理可证， 所以四边形是平行四边形； （3）不能.如图，作交于点，延长交于点，连接， 由，，， 所以平面，则平面，又， 根据三垂线定理，得到，所以是二面角的平面角， 若，则是等腰直角三角形，， 又， 所以中，由大角对大边知， 所以，这与上面相矛盾， 所以二面角的大小不能为. 本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题，和二面角的求解问题，意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力；解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化，属中档题.