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类型2026年上海市外国语大学附属上外高中高三考前冲刺模拟预测题数学试题试卷含解析.doc

  • 上传人:cg****1
  • 文档编号:13440055
  • 上传时间:2026-03-15
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    2026 上海市 外国语大学 附属 高中 考前 冲刺 模拟 预测 数学试题 试卷 解析
    资源描述:
    2026年上海市外国语大学附属上外高中高三考前冲刺模拟预测题数学试题试卷 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.某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是   A. B. C. D. 2.已知函数,其中,,其图象关于直线对称,对满足的,,有,将函数的图象向左平移个单位长度得到函数的图象,则函数的单调递减区间是() A. B. C. D. 3.甲乙丙丁四人中,甲说:我年纪最大,乙说:我年纪最大,丙说:乙年纪最大,丁说:我不是年纪最大的,若这四人中只有一个人说的是真话,则年纪最大的是( ) A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 4.已知函数,则( ) A.1 B.2 C.3 D.4 5.如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( ) A.在点F的运动过程中,存在EF//BC1 B.在点M的运动过程中,不存在B1M⊥AE C.四面体EMAC的体积为定值 D.四面体FA1C1B的体积不为定值 6. “十二平均律” 是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第一个单音的频率为f,则第八个单音的频率为 A. B. C. D. 7.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:函数的最小值为4. 给出下列命题:①;②;③;④,其中真命题的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 8.已知随机变量X的分布列如下表: X 0 1 P a b c 其中a,b,.若X的方差对所有都成立,则( ) A. B. C. D. 9.已知双曲线的左、右焦点分别为,,P是双曲线E上的一点,且.若直线与双曲线E的渐近线交于点M,且M为的中点,则双曲线E的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 10.从抛物线上一点 (点在轴上方)引抛物线准线的垂线,垂足为,且,设抛物线的焦点为,则直线的斜率为( ) A. B. C. D. 11.如图所示,已知双曲线的右焦点为,双曲线的右支上一点,它关于原点的对称点为,满足,且,则双曲线的离心率是( ). A. B. C. D. 12.若a>b>0,0<c<1,则 A.logac<logbc B.logca<logcb C.ac<bc D.ca>cb 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.(5分)已知函数,则不等式的解集为____________. 14.割圆术是估算圆周率的科学方法,由三国时期数学家刘徽创立,他用圆内接正多边形面积无限逼近圆面积,从而得出圆周率.现在半径为1的圆内任取一点,则该点取自其内接正十二边形内部的概率为________. 15.的展开式中,若的奇数次幂的项的系数之和为32,则________. 16.数列满足,则,_____.若存在n∈N*使得成立,则实数λ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)如图,在正四棱锥中,底面正方形的对角线交于点且 (1)求直线与平面所成角的正弦值; (2)求锐二面角的大小. 18.(12分)已知点,直线与抛物线交于不同两点、,直线、与抛物线的另一交点分别为两点、,连接,点关于直线的对称点为点,连接、. (1)证明:; (2)若的面积,求的取值范围. 19.(12分)已知椭圆的长轴长为,离心率 (1)求椭圆的方程; (2)设分别为椭圆与轴正半轴和轴正半轴的交点,是椭圆上在第一象限的一点,直线与轴交于点,直线与轴交于点,问与面积之差是否为定值?说明理由. 20.(12分)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的参数方程为(为参数),直线经过点且倾斜角为. (1)求曲线的极坐标方程和直线的参数方程; (2)已知直线与曲线交于,满足为的中点,求. 21.(12分)如图所示,四棱柱中,底面为梯形,,,,,,. (1)求证:; (2)若平面平面,求二面角的余弦值. 22.(10分)已知f(x)=|x +3|-|x-2| (1)求函数f(x)的最大值m; (2)正数a,b,c满足a +2b +3c=m,求证: 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.B 【解析】 该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为, . 故选B 点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整. 2.B 【解析】 根据已知得到函数两个对称轴的距离也即是半周期,由此求得的值,结合其对称轴,求得的值,进而求得解析式.根据图像变换的知识求得的解析式,再利用三角函数求单调区间的方法,求得的单调递减区间. 【详解】 解:已知函数,其中,,其图像关于直线对称, 对满足的,,有,∴. 再根据其图像关于直线对称,可得,. ∴,∴. 将函数的图像向左平移个单位长度得到函数的图像. 令,求得, 则函数的单调递减区间是,, 故选B. 本小题主要考查三角函数图像与性质求函数解析式,考查三角函数图像变换,考查三角函数单调区间的求法,属于中档题. 3.C 【解析】 分别假设甲乙丙丁说的是真话,结合其他人的说法,看是否只有一个说的是真话,即可求得年纪最大者,即可求得答案. 【详解】 ①假设甲说的是真话,则年纪最大的是甲,那么乙说谎,丙也说谎,而丁说的是真话,而已知只有一个人说的是真话,故甲说的不是真话,年纪最大的不是甲; ②假设乙说的是真话,则年纪最大的是乙,那么甲说谎,丙说真话,丁也说真话,而已知只有一个人说的是真话,故乙说谎,年纪最大的也不是乙; ③假设丙说的是真话,则年纪最大的是乙,所以乙说真话,甲说谎,丁说的是真话,而已知只有一个人说的是真话,故丙在说谎,年纪最大的也不是乙; ④假设丁说的是真话,则年纪最大的不是丁,而已知只有一个人说的是真话,那么甲也说谎,说明甲也不是年纪最大的,同时乙也说谎,说明乙也不是年纪最大的,年纪最大的只有一人,所以只有丙才是年纪最大的,故假设成立,年纪最大的是丙. 综上所述,年纪最大的是丙 故选:C. 本题考查合情推理,解题时可从一种情形出发,推理出矛盾的结论,说明这种情形不会发生,考查了分析能力和推理能力,属于中档题. 4.C 【解析】 结合分段函数的解析式,先求出,进而可求出. 【详解】 由题意可得,则. 故选:C. 本题考查了求函数的值,考查了分段函数的性质,考查运算求解能力,属于基础题. 5.C 【解析】 采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果. 【详解】 A错误 由平面,// 而与平面相交, 故可知与平面相交,所以不存在EF//BC1 B错误,如图,作 由 又平面,所以平面 又平面,所以 由//,所以 ,平面 所以平面,又平面 所以,所以存在 C正确 四面体EMAC的体积为 其中为点到平面的距离, 由//,平面,平面 所以//平面, 则点到平面的距离即点到平面的距离, 所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值 错误 由//,平面,平面 所以//平面, 则点到平面的距离即为点到平面的距离, 所以为定值 所以四面体FA1C1B的体积为定值 故选:C 本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题. 6.D 【解析】 分析:根据等比数列的定义可知每一个单音的频率成等比数列,利用等比数列的相关性质可解. 详解:因为每一个单音与前一个单音频率比为, 所以, 又,则 故选D. 点睛:此题考查等比数列的实际应用,解决本题的关键是能够判断单音成等比数列. 等比数列的判断方法主要有如下两种: (1)定义法,若()或(), 数列是等比数列; (2)等比中项公式法,若数列中,且(),则数列是等比数列. 7.A 【解析】 先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假,由基本不等式判断命题q的真假,从而得出p,q的非命题的真假,继而判断复合命题的真假,可得出选项. 【详解】 已知对于命题,由得,所以命题为假命题; 关于命题,函数, 当时,,当即时,取等号, 当时,函数没有最小值, 所以命题为假命题. 所以和是真命题, 所以为假命题,为假命题,为假命题,为真命题,所以真命题的个数为1个. 故选:A. 本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用,以及复合命题的真假的判断,注意运用基本不等式时,满足所需的条件,属于基础题. 8.D 【解析】 根据X的分布列列式求出期望,方差,再利用将方差变形为,从而可以利用二次函数的性质求出其最大值为,进而得出结论. 【详解】 由X的分布列可得X的期望为, 又, 所以X的方差 , 因为,所以当且仅当时,取最大值, 又对所有成立, 所以,解得, 故选:D. 本题综合考查了随机变量的期望、方差的求法,结合了概率、二次函数等相关知识,需要学生具备一定的计算能力,属于中档题. 9.C 【解析】 由双曲线定义得,,OM是的中位线,可得,在中,利用余弦定理即可建立关系,从而得到渐近线的斜率. 【详解】 根据题意,点P一定在左支上. 由及,得,, 再结合M为的中点,得, 又因为OM是的中位线,又,且, 从而直线与双曲线的左支只有一个交点. 在中.——① 由,得. ——② 由①②,解得,即,则渐近线方程为. 故选:C. 本题考查求双曲线渐近线方程,涉及到双曲线的定义、焦点三角形等知识,是一道中档题. 10.A 【解析】 根据抛物线的性质求出点坐标和焦点坐标,进而求出点的坐标,代入斜率公式即可求解. 【详解】 设点的坐标为, 由题意知,焦点,准线方程, 所以,解得, 把点代入抛物线方程可得, ,因为,所以, 所以点坐标为, 代入斜率公式可得,. 故选:A 本题考查抛物线的性质,考查运算求解能力;属于基础题. 11.C 【解析】 易得,,又,平方计算即可得到答案. 【详解】 设双曲线C的左焦点为E,易得为平行四边形, 所以,又, 故,,, 所以,即, 故离心率为. 故选:C. 本题考查求双曲线离心率的问题,关键是建立的方程或不等关系,是一道中档题. 12.B 【解析】 试题分析:对于选项A,,,,而,所以,但不能确定的正负,所以它们的大小不能确定;对于选项B,,,两边同乘以一个负数改变不等号方向,所以选项B正确;对于选项C,利用在第一象限内是增函数即可得到,所以C错误;对于选项D,利用在上为减函数易得,所以D错误.所以本题选B. 【考点】指数函数与对数函数的性质 【名师点睛】比较幂或对数值的大小,若幂的底数相同或对数的底数相同,通常利用指数函数或对数函数的单调性进行比较;若底数不同,可考虑利用中间量进行比较. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 易知函数的定义域为,且,则是上的偶函数.由于在上单调递增,而在上也单调递增,由复合函数的单调性知在上单调递增,又在上单调递增,故知在上单调递增.令,知,则不等式可化为,即,可得,又,是偶函数,可得,由在上单调递增,可得,则,解得,故不等式的解集为. 14. 【解析】 求出圆内接正十二边形的面积和圆的面积,再用几何概型公式求出即可. 【详解】 半径为1的圆内接正十二边形,可分割为12个顶角为,腰为1的等腰三角形, ∴该正十二边形的面积为, 根据几何概型公式,该点取自其内接正十二边形的概率为, 故答案为:. 本小题主要考查面积型几何概型的计算,属于基础题. 15. 【解析】 试题分析:由已知得,故的展开式中x的奇数次幂项分别为,,,,,其系数之和为,解得. 考点:二项式定理. 16. 【解析】 利用“退一作差法”求得数列的通项公式,将不等式分离常数,利用商比较法求得的最小值,由此求得的取值范围,进而求得的最小值. 【详解】 当时 两式相减得 所以 当时,满足上式 综上所述 存在使得成立的充要条件为存在使得, 设,所以,即, 所以单调递增,的最小项,即有的最小值为. 故答案为:(1). (2). 本小题主要考查根据递推关系式求数列的通项公式,考查数列单调性的判断方法,考查不等式成立的存在性问题的求解策略,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.(1);(2). 【解析】 (1) 以分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系, 设底面正方形边长为再求解与平面的法向量,继而求得直线与平面所成角的正弦值即可. (2)分别求解平面与平面的法向量,再求二面角的余弦值判断二面角大小即可. 【详解】 解:在正四棱锥中,底面正方形的对角线交于点 所以平面取的中点的中点 所以两两垂直,故以点为坐标原点, 以分别为轴,轴,轴,建立空间直角坐标系. 设底面正方形边长为 因为 所以 所以, 所以, 设平面的法向量是, 因为,, 所以,, 取则, 所以 所以, 所以直线与平面所成角的正弦值为. 设平面的法向量是, 因为,, 所以, 取则 所以, 由知平面的法向量是, 所以 所以, 所以锐二面角的大小为. 本题主要考查了建立平面直角坐标系求解线面夹角以及二面角的问题,属于中档题. 18.(1)见解析;(2). 【解析】 (1)设点、,求出直线、的方程,与抛物线的方程联立,求出点、的坐标,利用直线、的斜率相等证明出; (2)设点到直线、的距离分别为、,求出,利用相似得出,可得出的边上的高,并利用弦长公式计算出,即可得出关于的表达式,结合不等式可解出实数的取值范围. 【详解】 (1)设点、,则, 直线的方程为:, 由,消去并整理得, 由韦达定理可知,,, 代入直线的方程,得,解得, 同理,可得, ,, ,代入得, 因此,; (2)设点到直线、的距离分别为、,则, 由(1)知,,, ,,, 同理,得,, 由,整理得,由韦达定理得,, ,得, 设点到直线的高为,则, , , ,解得,因此,实数的取值范围是. 本题考查直线与直线平行的证明,考查实数的取值范围的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理、弦长公式、直线的斜率等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是难题. 19.(1)(2)是定值,详见解析 【解析】 (1)根据长轴长为,离心率,则有求解. (2)设,则,直线,令得,,则,直线,令,得,则,再根据求解. 【详解】 (1)依题意得, 解得, 则椭圆的方程. (2)设,则, 直线, 令得,, 则, 直线, 令,得, 则, . 本题主要考查椭圆的方程及直线与椭圆的位置关系,还考查了平面几何知识和运算求解的能力,属于中档题. 20.(1),;(2). 【解析】 (1)由曲线的参数方程消去参数可得曲线的普通方程,由此可求曲线的极坐标方程;直接利用直线的倾斜角以及经过的点求出直线的参数方程即可; (2)将直线的参数方程,代入曲线的普通方程,整理得,利用韦达定理,根据为的中点,解出即可. 【详解】 (1)由(为参数)消去参数, 可得,即, 已知曲线的普通方程为, ,, ,即, 曲线的极坐标方程为, 直线经过点,且倾斜角为, 直线的参数方程:(为参数,). (2)设对应的参数分别为,. 将直线的参数方程代入并整理, 得, ,. 又为的中点, , ,, ,即, , , ,即, . 本题考查了圆的参数方程与极坐标方程之间的互化以及直线参数方程的应用,考查了计算能力,属于中档题. 21.(1)证明见解析(2) 【解析】 (1)取中点为,连接,,,,根据线段关系可证明为等边三角形,即可得;由为等边三角形,可得,从而由线面垂直判断定理可证明平面,即可证明. (2)以为原点,,,为,,轴建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,即可由法向量法求得二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:取中点为,连接,,,如下图所示: 因为,,, 所以,故为等边三角形,则. 连接,因为,, 所以为等边三角形,则. 又,所以平面. 因为平面, 所以. (2)由(1)知, 因为平面平面,平面, 所以平面, 以为原点,,,为,,轴建立如图所示的空间直角坐标系, 易求,则,,,, 则,,. 设平面的法向量, 则即令,则,, 故. 设平面的法向量, 则则 令,则,,故, 所以. 由图可知,二面角为钝二面角角, 所以二面角的余弦值为. 本题考查线面垂直的判定,由线面垂直判定线线垂直,由空间向量法求平面与平面形成二面角的大小,属于中档题. 22.(1)(2)见解析 【解析】 (1)利用绝对值三角不等式求得的最大值. (2)由(1)得.方法一,利用柯西不等式证得不等式成立;方法二,利用“的代换”的方法,结合基本不等式证得不等式成立. 【详解】 (1)由绝对值不等式性质得 当且仅当即时等号成立,所以 (2)由(1)得. 法1:由柯西不等式得 当且仅当时等号成立, 即,所以 . 法2:由得, , 当且仅当时“=”成立. 本小题主要考查绝对值三角不等式,考查利用柯西不等式、基本不等式证明不等式,属于中档题.
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