2026届青海省黄南藏族自治州高三第三次模拟考试数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2026届青海省黄南藏族自治州高三第三次模拟考试数学试卷(含答案解析),共4页。试卷主要包含了某几何体的三视图如图所示等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.在中,点D是线段BC上任意一点,,,则( )
A.B.-2C.D.2
2.为得到函数的图像,只需将函数的图像( )
A.向右平移个长度单位B.向右平移个长度单位
C.向左平移个长度单位D.向左平移个长度单位
3.若,则实数的大小关系为( )
A.B.C.D.
4.已知命题若,则,则下列说法正确的是( )
A.命题是真命题
B.命题的逆命题是真命题
C.命题的否命题是“若,则”
D.命题的逆否命题是“若,则”
5.某几何体的三视图如图所示(单位:),则该几何体的体积(单位:)为( )
A.B.6C.D.
6.已知是空间中两个不同的平面,是空间中两条不同的直线,则下列说法正确的是( )
A.若,且,则
B.若,且,则
C.若,且,则
D.若,且,则
7.已知a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,且,,则“”是“”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.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
A.B.C.D.
9.如图,平面ABCD,ABCD为正方形,且,E,F分别是线段PA,CD的中点,则异面直线EF与BD所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
10.要得到函数的图像,只需把函数的图像( )
A.向左平移个单位B.向左平移个单位
C.向右平移个单位D.向右平移个单位
11.函数的大致图象为
A.B.
C.D.
12.已知集合,,则
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.如图梯形为直角梯形,,图中阴影部分为曲线与直线围成的平面图形,向直角梯形内投入一质点,质点落入阴影部分的概率是_____________
14.在四棱锥中,是边长为的正三角形,为矩形,,.若四棱锥的顶点均在球的球面上,则球的表面积为_____.
15.在中,角所对的边分别为,,的平分线交于点D,且,则的最小值为________.
16.设点P在函数的图象上,点Q在函数的图象上,则线段PQ长度的最小值为_________
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)在平面直角坐标系中,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,并在两坐标系中取相同的长度单位.已知曲线C的极坐标方程为ρ=2cs θ,直线l的参数方程为 (t为参数,α为直线的倾斜角).
(1)写出直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程;
(2)若直线l与曲线C有唯一的公共点,求角α的大小.
18.(12分)已知数列满足,,,且.
(1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
19.(12分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,底面,.
(1)求证:平面;
(2)若直线与平面所成的角为,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
20.(12分)已知()过点,且当时,函数取得最大值1.
(1)将函数的图象向右平移个单位得到函数,求函数的表达式;
(2)在(1)的条件下,函数,求在上的值域.
21.(12分)在三角形ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,角为钝角,
(1)求的值;
(2)求边的长.
22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,抛物线C:,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为().
(1)求抛物线C的极坐标方程;
(2)若抛物线C与直线l交于A,B两点,求的值.
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.A
【解析】
设,用表示出,求出的值即可得出答案.
【详解】
设
由
,
,
.
故选:A
本题考查了向量加法、减法以及数乘运算,需掌握向量加法的三角形法则以及向量减法的几何意义,属于基础题.
2.D
【解析】
,所以要的函数的图象,只需将函数的图象向左平移个长度单位得到,故选D
3.A
【解析】
将化成以 为底的对数,即可判断 的大小关系;由对数函数、指数函数的性质,可判断出 与1的大小关系,从而可判断三者的大小关系.
【详解】
依题意,由对数函数的性质可得.
又因为,故.
故选:A.
本题考查了指数函数的性质,考查了对数函数的性质,考查了对数的运算性质.两个对数型的数字比较大小时,底数相同,则构造对数函数,结合对数的单调性可判断大小;若真数相同,则结合对数函数的图像或者换底公式可判断大小;若真数和底数都不相同,则可与中间值如1,0比较大小.
4.B
【解析】
解不等式,可判断A选项的正误;写出原命题的逆命题并判断其真假,可判断B选项的正误;利用原命题与否命题、逆否命题的关系可判断C、D选项的正误.综合可得出结论.
【详解】
解不等式,解得,则命题为假命题,A选项错误;
命题的逆命题是“若,则”,该命题为真命题,B选项正确;
命题的否命题是“若,则”,C选项错误;
命题的逆否命题是“若,则”,D选项错误.
故选:B.
本题考查四种命题的关系,考查推理能力,属于基础题.
5.D
【解析】
根据几何体的三视图,该几何体是由正方体去掉三棱锥得到,根据正方体和三棱锥的体积公式可求解.
【详解】
如图,该几何体为正方体去掉三棱锥,
所以该几何体的体积为:,
故选:D
本题主要考查了空间几何体的三视图以及体积的求法,考查了空间想象力,属于中档题.
6.D
【解析】
利用线面平行和垂直的判定定理和性质定理,对选项做出判断,举出反例排除.
【详解】
解:对于,当,且,则与的位置关系不定,故错;
对于,当时,不能判定,故错;
对于,若,且,则与的位置关系不定,故错;
对于,由可得,又,则故正确.
故选:.
本题考查空间线面位置关系.判断线面位置位置关系利用好线面平行和垂直的判定定理和性质定理. 一般可借助正方体模型,以正方体为主线直观感知并准确判断.
7.C
【解析】
根据线面平行的性质定理和判定定理判断与的关系即可得到答案.
【详解】
若,根据线面平行的性质定理,可得;
若,根据线面平行的判定定理,可得.
故选:C.
本题主要考查了线面平行的性质定理和判定定理,属于基础题.
8.A
【解析】
观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。
【详解】
设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为
,故选A。
本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。
9.C
【解析】
分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,再利用向量法求异面直线EF与BD所成角的余弦值.
【详解】
由题可知,分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系.
设.则.
故异面直线EF与BD所成角的余弦值为.
故选:C
本题主要考查空间向量和异面直线所成的角的向量求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
10.A
【解析】
运用辅助角公式将两个函数公式进行变形得以及,按四个选项分别对变形,整理后与对比,从而可选出正确答案.
【详解】
解:
.
对于A:可得.
故选:A.
本题考查了三角函数图像平移变换,考查了辅助角公式.本题的易错点有两个,一个是混淆了已知函数和目标函数;二是在平移时,忘记乘了自变量前的系数.
11.A
【解析】
因为,所以函数是偶函数,排除B、D,
又,排除C,故选A.
12.D
【解析】
因为,,所以,,故选D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
联立直线与抛物线方程求出交点坐标,再利用定积分求出阴影部分的面积,利用梯形的面积公式求出,最后根据几何概型的概率公式计算可得;
【详解】
解:联立解得或,即,,,,
,
故答案为:
本题考查几何概型的概率公式的应用以及利用微积分基本定理求曲边形的面积,属于中档题.
14.
【解析】
做 中点,的中点,连接,由已知条件可求出,运用余弦定理可求,从而在平面中建立坐标系,则以及的外接圆圆心为和长方形的外接圆圆心为在该平面坐标系的坐标可求,通过球心满足,即可求出的坐标,从而可求球的半径,进而能求出球的表面积.
【详解】
解:如图做 中点,的中点,连接 ,由题意知
,则
设的外接圆圆心为,则在直线上且
设长方形的外接圆圆心为,则在上且.设外接球的球心为
在 中,由余弦定理可知,.
在平面中,以 为坐标原点,以 所在直线为 轴,以过点垂直于 轴的直
线为 轴,如图建立坐标系,由题意知,在平面中且
设 ,则,因为,所以
解得.则
所以球的表面积为.
故答案为: .
本题考查了几何体外接球的问题,考查了球的表面积.关于几何体的外接球的做题思路有:一是通过将几何体补充到长方体中,将几何体的外接球等同于长方体的外接球,求出体对角线即为直径,但这种方法适用性较差;二是通过球的球心与各面外接圆圆心的连线与该平面垂直,设半径列方程求解;三是通过空间、平面坐标系进行求解.
15.9
【解析】
分析:先根据三角形面积公式得条件、再利用基本不等式求最值.
详解:由题意可知,,由角平分线性质和三角形面积公式得,化简得,因此
当且仅当时取等号,则的最小值为.
点睛:在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.
16.
【解析】
由解析式可分析两函数互为反函数,则图象关于对称,则点到的距离的最小值的二倍即为所求,利用导函数即可求得最值.
【详解】
由题,因为与互为反函数,则图象关于对称,
设点为,则到直线的距离为,
设,
则,令,即,
所以当时,,即单调递减;当时,,即单调递增,
所以,则,
所以的最小值为,
故答案为:
本题考查反函数的性质的应用,考查利用导函数研究函数的最值问题.
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)当 时,直线l方程为x=-1;当 时,直线l方程为
y=(x+1)tanα; x2+y2=2x (2)或.
【解析】
(1)对直线l的倾斜角分类讨论,消去参数即可求出其普通方程;由,即可求出曲线C的直角坐标方程;
(2)将直线l的参数方程代入曲线C的直角坐标方程,根据条件Δ=0,即可求解.
【详解】
(1)当时,直线l的普通方程为x=-1;
当时,消去参数得
直线l的普通方程为y=(x+1)tan α.
由ρ=2cs θ,得ρ2=2ρcs θ,
所以x2+y2=2x,即为曲线C的直角坐标方程.
(2)把x=-1+tcs α,y=tsin α代入x2+y2=2x,
整理得t2-4tcs α+3=0.
由Δ=16cs2α-12=0,得cs2α=,
所以cs α=或cs α=,
故直线l的倾斜角α为或.
本题考查参数方程化普通方程,极坐标方程化直角坐标方程,考查直线与曲线的关系,属于中档题.
18.(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.
(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和
【详解】
(1)已知,
则,
且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,
所以,.
(2)由(1)得:,
,①
,②
①-②可得,
则
即.
本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.
19.(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由底面为菱形,得,再由底面,可得,结合线面垂直的判定可得平面;
(2)以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出平面与平面的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得平面与平面所成锐二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:底面为菱形,,
底面,平面,
又,平面,
平面;
(2)解:,,为等边三角形,
.
底面,是直线与平面所成的角为,
在中,由,解得.
如图,以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴
建立空间直角坐标系.
则,,,,.
,,,.
设平面与平面的一个法向量分别为,.
由,取,得;
由,取,得.
.
平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题.
20. (1);(2).
【解析】
试题分析:
(1)由题意可得函数f(x)的解析式为,则.
(2)整理函数h(x)的解析式可得:,结合函数的定义域可得函数的值域为.
试题解析:
(1)由函数取得最大值1,可得,函数过得,
,∵,∴
,.
(2) ,
,
,值域为.
21.(1) (2)
【解析】
(1)由,分别求得,得到答案;(2)利用正弦定理得到,利用余弦定理解出.
【详解】
(1)因为角 为钝角, ,所以 ,
又 ,所以 ,
且 ,
所以
.
(2)因为 ,且 ,所以 ,
又 ,
则 ,
所以 .
22.(1)(2)
【解析】
(1)利用极坐标和直角坐标的互化公式,,即可求得结果.
(2) 由的几何意义得,. 将代入抛物线C的方程,利用韦达定理,,即可求得结果.
【详解】
(1)因为,,
代入得,
所以抛物线C的极坐标方程为.
(2)将代入抛物线C的方程得,
所以,,
所以,
由的几何意义得,.
本题考查直角坐标和极坐标的转化,考查极坐标方程的综合应用,考查了学生综合分析,转化与划归,数学运算的能力,难度一般.
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