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      杭州市2025-2026学年高三第三次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      杭州市2025-2026学年高三第三次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份杭州市2025-2026学年高三第三次模拟考试数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了已知复数满足等内容,欢迎下载使用。
      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.在复平面内,复数对应的点的坐标为( )
      A.B.C.D.
      2.函数的大致图象为
      A.B.
      C.D.
      3.小王因上班繁忙,来不及做午饭,所以叫了外卖.假设小王和外卖小哥都在12:00~12:10之间随机到达小王所居住的楼下,则小王在楼下等候外卖小哥的时间不超过5分钟的概率是( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数,,且在上是单调函数,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.函数在上单调递减D.函数的图像关于点对称
      5.某市气象部门根据2018年各月的每天最高气温平均数据,绘制如下折线图,那么,下列叙述错误的是( )
      A.各月最高气温平均值与最低气温平均值总体呈正相关
      B.全年中,2月份的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大
      C.全年中各月最低气温平均值不高于10°C的月份有5个
      D.从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值呈下降趋势
      6.我国古代有着辉煌的数学研究成果,其中的《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《缉古算经》,有丰富多彩的内容,是了解我国古代数学的重要文献.这5部专著中有3部产生于汉、魏、晋、南北朝时期.某中学拟从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,则所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的概率为( )
      A.B.C.D.
      7.已知复数满足:(为虚数单位),则( )
      A.B.C.D.
      8.已知七人排成一排拍照,其中甲、乙、丙三人两两不相邻,甲、丁两人必须相邻,则满足要求的排队方法数为( ).
      A.432B.576C.696D.960
      9.欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”.根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      10.已知平面向量满足与的夹角为,且,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      11.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
      A.B.
      C.D.
      12.设过点的直线分别与轴的正半轴和轴的正半轴交于两点,点与点关于轴对称,为坐标原点,若,且,则点的轨迹方程是( )
      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,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,则此四棱锥的体积为_____.
      14.已知,,且,若恒成立,则实数的取值范围是____.
      15.小李参加有关“学习强国”的答题活动,要从4道题中随机抽取2道作答,小李会其中的三道题,则抽到的2道题小李都会的概率为_____.
      16.展开式中的系数为_________.
      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)已知椭圆的焦距为2,且过点.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)设为的左焦点,点为直线上任意一点,过点作的垂线交于两点,
      (ⅰ)证明:平分线段(其中为坐标原点);
      (ⅱ)当取最小值时,求点的坐标.
      18.(12分)如图,四棱锥中,平面平面,若,四边形是平行四边形,且.
      (Ⅰ)求证:;
      (Ⅱ)若点在线段上,且平面,,,求二面角的余弦值.
      19.(12分)设椭圆E:(a,b>0)过M(2,) ,N(,1)两点,O为坐标原点,
      (1)求椭圆E的方程;
      (2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且?若存在,写出该圆的方程,若不存在说明理由.
      20.(12分)已知函数.
      (1)求曲线在点处的切线方程;
      (2)若对任意的,当时,都有恒成立,求最大的整数.
      (参考数据:)
      21.(12分)已知,,,,证明:
      (1);
      (2).
      22.(10分)已知函数, .
      (1)当x≥0时,f(x)≤h(x)恒成立,求a的取值范围;
      (2)当x<0时,研究函数F(x)=h(x)﹣g(x)的零点个数;
      (3)求证:(参考数据:ln1.1≈0.0953).
      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】
      利用复数的运算法则、几何意义即可得出.
      【详解】
      解:复数i(2+i)=2i﹣1对应的点的坐标为(﹣1,2),
      故选:C
      本题考查了复数的运算法则、几何意义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      2.A
      【解析】
      因为,所以函数是偶函数,排除B、D,
      又,排除C,故选A.
      3.C
      【解析】
      设出两人到达小王的时间,根据题意列出不等式组,利用几何概型计算公式进行求解即可.
      【详解】
      设小王和外卖小哥到达小王所居住的楼下的时间分别为,以12:00点为开始算起,则有,在平面直角坐标系内,如图所示:图中阴影部分表示该不等式组的所表示的平面区域,
      所以小王在楼下等候外卖小哥的时间不超过5分钟的概率为:
      .
      故选:C
      本题考查了几何概型中的面积型公式,考查了不等式组表示的平面区域,考查了数学运算能力.
      4.B
      【解析】
      根据函数,在上是单调函数,确定 ,然后一一验证,
      A.若,则,由,得,但.B.由,,确定,再求解验证.C.利用整体法根据正弦函数的单调性判断.D.计算是否为0.
      【详解】
      因为函数,在上是单调函数,
      所以 ,即,所以 ,
      若,则,又因为,即,解得, 而,故A错误.
      由,不妨令 ,得
      由,得 或
      当时,,不合题意.
      当时,,此时
      所以,故B正确.
      因为,函数,在上是单调递增,故C错误.
      ,故D错误.
      故选:B
      本题主要考查三角函数的性质及其应用,还考查了运算求解的能力,属于较难的题.
      5.D
      【解析】
      根据折线图依次判断每个选项得到答案.
      【详解】
      由绘制出的折线图知:
      在A中,各月最高气温平均值与最低气温平均值为正相关,故A正确;
      在B中,全年中,2月的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大,故B正确;
      在C中,全年中各月最低气温平均值不高于10℃的月份有1月,2月,3月,11月,12月,共5个,故C正确;
      在D中,从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值,先上升后下降,故D错误.
      故选:D.
      本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力.
      6.D
      【解析】
      利用列举法,从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,基本事件有10种情况,所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的基本事件有9种情况,由古典概型概率公式可得结果.
      【详解】
      《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《缉古算经》,这5部专著中有3部产生于汉、魏、晋、南北朝时期.记这5部专著分别为,其中产生于汉、魏、晋、南北朝时期.从这5部专著中选择2部作为“数学文化”校本课程学习内容,基本事件有共10种情况,所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的基本事件有,共9种情况,所以所选2部专著中至少有一部是汉、魏、晋、南北朝时期专著的概率为.故选D.
      本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,…. ,再,…..依次….… 这样才能避免多写、漏写现象的发生.
      7.A
      【解析】
      利用复数的乘法、除法运算求出,再根据共轭复数的概念即可求解.
      【详解】
      由,则,
      所以.
      故选:A
      本题考查了复数的四则运算、共轭复数的概念,属于基础题.
      8.B
      【解析】
      先把没有要求的3人排好,再分如下两种情况讨论:1.甲、丁两者一起,与乙、丙都不相邻,2.甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻.
      【详解】
      首先将除甲、乙、丙、丁外的其余3人排好,共有种不同排列方式,甲、丁排在一起共有种不同方式;
      若甲、丁一起与乙、丙都不相邻,插入余下三人产生的空档中,共有种不同方式;
      若甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻,插入余下三人产生的空档中,共有种不同方式;
      根据分类加法、分步乘法原理,得满足要求的排队方法数为种.
      故选:B.
      本题考查排列组合的综合应用,在分类时,要注意不重不漏的原则,本题是一道中档题.
      9.A
      【解析】
      计算,得到答案.
      【详解】
      根据题意,故,表示的复数在第一象限.
      故选:.
      本题考查了复数的计算, 意在考查学生的计算能力和理解能力.
      10.D
      【解析】
      由已知可得,结合向量数量积的运算律,建立方程,求解即可.
      【详解】
      依题意得
      由,得
      即,解得.
      故选:.
      本题考查向量的数量积运算,向量垂直的应用,考查计算求解能力,属于基础题.
      11.A
      【解析】
      画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
      【详解】
      画出所表示的区域,易知,
      所以的面积为,
      满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
      由几何概型的公式可得其概率为,
      故选A项.
      本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
      12.A
      【解析】
      设坐标,根据向量坐标运算表示出,从而可利用表示出;由坐标运算表示出,代入整理可得所求的轨迹方程.
      【详解】
      设,,其中,
      ,即
      关于轴对称

      故选:
      本题考查动点轨迹方程的求解,涉及到平面向量的坐标运算、数量积运算;关键是利用动点坐标表示出变量,根据平面向量数量积的坐标运算可整理得轨迹方程.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      画图直观图可得该几何体为棱锥,再计算高求解体积即可.
      【详解】
      解:如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,
      上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,
      此四棱锥中,是边长为的正方形,
      是边长为的等边三角形,
      故,又,
      故平面平面,
      的高是四棱锥的高,
      此四棱锥的体积为:

      故答案为:.
      本题主要考查了四棱锥中的长度计算以及垂直的判定和体积计算等,需要根据题意
      14.(-4,2)
      【解析】
      试题分析:因为当且仅当时取等号,所以
      考点:基本不等式求最值
      15.
      【解析】
      从四道题中随机抽取两道共6种情况,抽到的两道全都会的情况有3种,即可得到概率.
      【详解】
      由题:从从4道题中随机抽取2道作答,共有种,
      小李会其中的三道题,则抽到的2道题小李都会的情况共有种,
      所以其概率为.
      故答案为:
      此题考查根据古典概型求概率,关键在于根据题意准确求出基本事件的总数和某一事件包含的基本事件个数.
      16.
      【解析】
      变换,根据二项式定理计算得到答案.
      【详解】
      的展开式的通项为:,,
      取和,计算得到系数为:.
      故答案为:.
      本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      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)(ⅰ)见解析(ⅱ)点的坐标为.
      【解析】
      (1)由题意得,再由的关系求出,即可得椭圆的标准方程;
      (2)(i)设,的中点为,,设直线的方程为,代入椭圆方程中,运用根与系数的关系和中点坐标公式,结合三点共线的方法:斜率相等,即可得证;
      (ii)利用两点间的距离公式及弦长公式将表示出来,由换元法的对勾函数的单调性,可得取最小值时的条件获得等量关系,从而确定点的坐标.
      【详解】
      解:(1)由题意得, ,所以,
      所以椭圆方程为
      (2)设, 的中点为,
      (ⅰ)证明:由,可设直线的方程为,
      代入椭圆方程,得,
      所以,
      所以,则直线的斜率为,
      因为,所以,
      所以三点共线,所以平分线段;
      (ii)由两点间的距离公式得
      由弦长公式得

      所以,
      令,则,由在上递增,可得,即时,取得最小值4,
      所以当取最小值时,点的坐标为
      此题考那可是椭圆方程和性质,主要考查椭圆方程的运用,运用根与系数的关系和中点坐标公式,同时考查弦长公式,属于较难题.
      18.(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)推导出BC⊥CE,从而EC⊥平面ABCD,进而EC⊥BD,再由BD⊥AE,得BD⊥平面
      AEC,从而BD⊥AC,进而四边形ABCD是菱形,由此能证明AB=AD.
      (Ⅱ)设AC与BD的交点为G,推导出EC// FG,取BC的中点为O,连结OD,则OD⊥BC,以O为坐标原点,以过点O且与CE平行的直线为x轴,以BC为y轴,OD为z轴,建立
      空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值.
      【详解】
      (Ⅰ)证明:,即,
      因为平面平面,
      所以平面,
      所以,
      因为,
      所以平面,
      所以,
      因为四边形是平行四边形,
      所以四边形是菱形,
      故;
      解法一:(Ⅱ)设与的交点为,
      因为平面,
      平面平面于,
      所以,
      因为是中点,
      所以是的中点,
      因为,
      取的中点为,连接,
      则,
      因为平面平面,
      所以面,
      以为坐标原点,以过点且与平行的直线为轴,以所在直线为轴,以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设,则,,,,,,,
      设平面的法向量,
      则,取,
      同理可得平面的法向量,
      设平面与平面的夹角为,
      因为,
      所以二面角的余弦值为.
      解法二:(Ⅱ)设与的交点为,
      因为平面,平面平面于,
      所以,
      因为是中点,
      所以是的中点,
      因为,,
      所以平面,
      所以,
      取中点,连接、,
      因为,
      所以,
      故平面,
      所以,即是二面角的平面角,
      不妨设,
      因为,,
      在中,,
      所以,所以二面角的余弦值为.
      本题考查求空间角中的二面角的余弦值,还考查由空间中线面关系进而证明线线相等,属于中档题.
      19.(1)(2)
      【解析】
      试题分析:(1)因为椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点,
      所以解得所以椭圆E的方程为
      (2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,设该圆的切线方程为解方程组得,即,
      则△=,即

      要使,需使,即,所以,所以又,
      所以,所以,即或,
      因为直线为圆心在原点的圆的一条切线,
      所以圆的半径为,,,
      所求的圆为,此时圆的切线都满足或,
      而当切线的斜率不存在时切线为与椭圆的两个交点为或满足,
      综上, 存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且.
      考点:本题主要考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,圆与椭圆的位置关系.
      点评:中档题,涉及直线与圆锥曲线的位置关系问题,往往要利用韦达定理.存在性问题,往往从假设存在出发,运用题中条件探寻得到存在的是否条件具备.(2)小题解答中,集合韦达定理,应用平面向量知识证明了圆的存在性.
      20.(1)(2)2
      【解析】
      (1)先求得切点坐标,利用导数求得切线的斜率,由此求得切线方程.
      (2)对分成,两种情况进行分类讨论.当时 ,将不等式转化为,构造函数,利用导数求得的最小值(设为)的取值范围,由的得在上恒成立,结合一元二次不等式恒成立,判别式小于零列不等式,解不等式求得的取值范围.
      【详解】
      (1)已知函数,则处即为,
      又,,
      可知函数过点的切线为,即.
      (2)注意到,
      不等式中,
      当时,显然成立;
      当时,不等式可化为
      令,则,

      所以存在,
      使.
      由于在上递增,在上递减,所以是的唯一零点.
      且在区间上,递减,在区间上,递增,
      即的最小值为,令,
      则,将的最小值设为,则,
      因此原式需满足,即在上恒成立,
      又,可知判别式即可,即,且
      可以取到的最大整数为2.
      本小题主要考查利用导数求切线方程,考查利用导数研究不等式恒成立问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
      21.(1)证明见解析(2)证明见解析
      【解析】
      (1)先由基本不等式可得,而,即得证;
      (2)首先推导出,再利用,展开即可得证.
      【详解】
      证明:(1),


      (当且仅当时取等号).
      (2),,,,



      .
      本题考查不等式的证明,考查基本不等式的运用,考查逻辑推理能力,属于中档题.
      22.(1);(2)见解析;(3)见解析
      【解析】
      (1)令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),求得导数,讨论a>1和a≤1,判断导数的符号,由恒成立思想可得a的范围;(2)求得F(x)=h(x)﹣g(x)的导数和二阶导数,判断F'(x)的单调性,讨论a≤﹣1,a>﹣1,F(x)的单调性和零点个数;(3)由(1)知,当a=1时,ex>1+ln(x+1)对x>0恒成立,令;由(2)知,当a=﹣1时,对x<0恒成立,令,结合条件,即可得证.
      【详解】
      (Ⅰ)解:令H(x)=h(x)﹣f(x)=ex﹣1﹣aln(x+1)(x≥0),
      则,
      ①若a≤1,则,H'(x)≥0,H(x)在[0,+∞)递增,
      H(x)≥H(0)=0,即f(x)≤h(x)在[0,+∞)恒成立,满足,所以a≤1;
      ②若a>1,H′(x)=ex﹣在[0,+∞)递增,H'(x)≥H'(0)=1﹣a,且1﹣a<0,
      且x→+∞时,H'(x)→+∞,则∃x0∈(0,+∞),
      使H'(x0)=0进而H(x)在[0,x0)递减,在(x0,+∞)递增,
      所以当x∈(0,x0)时H(x)<H(0)=0,
      即当x∈(0,x0)时,f(x)>h(x),不满足题意,舍去;
      综合①,②知a的取值范围为(﹣∞,1].
      (Ⅱ)解:依题意得,则F'(x)=ex﹣x2+a,
      则F''(x)=ex﹣2x>0在(﹣∞,0)上恒成立,故F'(x)=ex﹣x2+a在(﹣∞,0)递增,
      所以F'(x)<F'(0)=1+a,且x→﹣∞时,F'(x)→﹣∞;
      ①若1+a≤0,即a≤﹣1,则F'(x)<F'(0)=1+a≤0,
      故F(x)在(﹣∞,0)递减,所以F(x)>F(0)=0,F(x)在(﹣∞,0)无零点;
      ②若1+a>0,即a>﹣1,则使,
      进而F(x)在递减,在递增,,
      且x→﹣∞时,,
      F(x)在上有一个零点,在无零点,
      故F(x)在(﹣∞,0)有一个零点.
      综合①②,当a≤﹣1时无零点;当a>﹣1时有一个零点.
      (Ⅲ)证明:由(Ⅰ)知,当a=1时,ex>1+ln(x+1)对x>0恒成立,
      令,则即;
      由(Ⅱ)知,当a=﹣1时,对x<0恒成立,
      令,则,所以;
      故有.
      本题考查导数的运用:求单调区间,考查函数零点存在定理的运用,考查分类讨论思想方法,以及运算能力和推理能力,属于难题.对于函数的零点问题,它和方程的根的问题,和两个函数的交点问题是同一个问题,可以互相转化;在转化为两个函数交点时,如果是一个常函数一个含自变量的函数,注意让含有自变量的函数式子尽量简单一些.

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