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      2026届内蒙古自治区巴彦淖尔市高三第一次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      2026届内蒙古自治区巴彦淖尔市高三第一次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026届内蒙古自治区巴彦淖尔市高三第一次模拟考试数学试卷(含答案解析),文件包含译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry词汇短语例句英译中中译英练习含答案docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry单词默写+词性转换练习含答案docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry短语背诵版docx、译林英语高一选择性必修一Unit4ExploringPoetry短语默写版docx等4份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.已知分别为圆与的直径,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      2.某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )
      A.8B.C.4D.
      3.定义在R上的偶函数满足,且在区间上单调递减,已知是锐角三角形的两个内角,则的大小关系是( )
      A.B.
      C.D.以上情况均有可能
      4.在中,,,,则边上的高为( )
      A.B.2C.D.
      5.设,则复数的模等于( )
      A.B.C.D.
      6.已知抛物线上一点到焦点的距离为,分别为抛物线与圆上的动点,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知向量,是单位向量,若,则( )
      A.B.C.D.
      8.下列判断错误的是( )
      A.若随机变量服从正态分布,则
      B.已知直线平面,直线平面,则“”是“”的充分不必要条件
      C.若随机变量服从二项分布: , 则
      D.是的充分不必要条件
      9.复数的实部与虚部相等,其中为虚部单位,则实数( )
      A.3B.C.D.
      10.已知集合,,若,则( )
      A.B.C.D.
      11.将函数f(x)=sin 3x-cs 3x+1的图象向左平移个单位长度,得到函数g(x)的图象,给出下列关于g(x)的结论:
      ①它的图象关于直线x=对称;
      ②它的最小正周期为;
      ③它的图象关于点(,1)对称;
      ④它在[]上单调递增.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②B.②③C.①②④D.②③④
      12.若复数z满足,则复数z在复平面内对应的点在( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知以x±2y =0为渐近线的双曲线经过点,则该双曲线的标准方程为________.
      14.如图是九位评委打出的分数的茎叶统计图,去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的平均分为_______.
      15.如图,某市一学校位于该市火车站北偏东方向,且,已知是经过火车站的两条互相垂直的笔直公路,CE,DF及圆弧都是学校道路,其中,,以学校为圆心,半径为的四分之一圆弧分别与相切于点.当地政府欲投资开发区域发展经济,其中分别在公路上,且与圆弧相切,设,的面积为.
      (1)求关于的函数解析式;
      (2)当为何值时,面积为最小,政府投资最低?
      16.曲线在点(1,1)处的切线与轴及直线=所围成的三角形面积为,则实数=____。
      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)记为数列的前项和,已知,等比数列满足,.
      (1)求的通项公式;
      (2)求的前项和.
      18.(12分)如图,在四面体中,.
      (1)求证:平面平面;
      (2)若,求四面体的体积.
      19.(12分)如图,焦点在轴上的椭圆与焦点在轴上的椭圆都过点,中心都在坐标原点,且椭圆与的离心率均为.
      (Ⅰ)求椭圆与椭圆的标准方程;
      (Ⅱ)过点M的互相垂直的两直线分别与,交于点A,B(点A、B不同于点M),当的面积取最大值时,求两直线MA,MB斜率的比值.
      20.(12分)设点分别是椭圆的左,右焦点,为椭圆上任意一点,且的最小值为1.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)如图,直线与轴交于点,过点且斜率的直线与椭圆交于两点,为线段的中点,直线交直线于点,证明:直线.
      21.(12分)已知.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若,,证明:.
      22.(10分)已知椭圆:(),与轴负半轴交于,离心率.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)设直线:与椭圆交于,两点,连接,并延长交直线于,两点,已知,求证:直线恒过定点,并求出定点坐标.
      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】
      由题先画出基本图形,结合向量加法和点乘运算化简可得,结合的范围即可求解
      【详解】
      如图,其中,所以
      .
      故选:A
      本题考查向量的线性运算在几何中的应用,数形结合思想,属于中档题
      2.D
      【解析】
      根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积.
      【详解】
      根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示:
      结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形,
      高为PA=2,
      ∴四棱锥的体积为.
      故选:D.
      本题考查由三视图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.属于中等题.
      3.B
      【解析】
      由已知可求得函数的周期,根据周期及偶函数的对称性可求在上的单调性,结合三角函数的性质即可比较.
      【详解】
      由可得,即函数的周期,
      因为在区间上单调递减,故函数在区间上单调递减,
      根据偶函数的对称性可知,在上单调递增,
      因为,是锐角三角形的两个内角,
      所以且即,
      所以即,

      故选:.
      本题主要考查函数值的大小比较,根据函数奇偶性和单调性之间的关系是解决本题的关键.
      4.C
      【解析】
      结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高.
      【详解】
      过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为.
      故选:C
      本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属于中档题.
      5.C
      【解析】
      利用复数的除法运算法则进行化简,再由复数模的定义求解即可.
      【详解】
      因为,
      所以,
      由复数模的定义知,.
      故选:C
      本题考查复数的除法运算法则和复数的模;考查运算求解能力;属于基础题.
      6.D
      【解析】
      利用抛物线的定义,求得p的值,由利用两点间距离公式求得,根据二次函数的性质,求得,由取得最小值为,求得结果.
      【详解】
      由抛物线焦点在轴上,准线方程,
      则点到焦点的距离为,则,
      所以抛物线方程:,
      设,圆,圆心为,半径为1,
      则,
      当时,取得最小值,最小值为,
      故选D.
      该题考查的是有关距离的最小值问题,涉及到的知识点有抛物线的定义,点到圆上的点的距离的最小值为其到圆心的距离减半径,二次函数的最小值,属于中档题目.
      7.C
      【解析】
      设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案;
      【详解】
      设,,
      是单位向量,,
      ,,
      联立方程解得:或
      当时,;
      当时,;
      综上所述:.
      故选:C.
      本题考查向量的模、夹角计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意的两种情况.
      8.D
      【解析】
      根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,依次对四个选项加以分析判断,进而可求解.
      【详解】
      对于选项,若随机变量服从正态分布,根据正态分布曲线的对称性,有,故选项正确,不符合题意;
      对于选项,已知直线平面,直线平面,则当时一定有,充分性成立,而当时,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件,故选项正确,不符合题意;
      对于选项,若随机变量服从二项分布: , 则,故选项正确,不符合题意;
      对于选项,,仅当时有,当时,不成立,故充分性不成立;若,仅当时有,当时,不成立,故必要性不成立.
      因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确,符合题意.
      故选:D
      本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,考查理解辨析能力与运算求解能力,属于基础题.
      9.B
      【解析】
      利用乘法运算化简复数即可得到答案.
      【详解】
      由已知,,所以,解得.
      故选:B
      本题考查复数的概念及复数的乘法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
      10.A
      【解析】
      由,得,代入集合B即可得.
      【详解】
      ,,,即:,
      故选:A
      本题考查了集合交集的含义,也考查了元素与集合的关系,属于基础题.
      11.B
      【解析】
      根据函数图象的平移变换公式求出函数的解析式,再利用正弦函数的对称性、单调区间等相关性质求解即可.
      【详解】
      因为f(x)=sin 3x-cs 3x+1=2sin(3x-)+1,由图象的平移变换公式知,
      函数g(x)=2sin[3(x+)-]+1=2sin(3x+)+1,其最小正周期为,故②正确;
      令3x+=kπ+,得x=+(k∈Z),所以x=不是对称轴,故①错误;
      令3x+=kπ,得x=-(k∈Z),取k=2,得x=,故函数g(x)的图象关于点(,1)对称,故③正确;
      令2kπ-≤3x+≤2kπ+,k∈Z,得-≤x≤+,取k=2,得≤x≤,取k=3,得≤x≤,故④错误;
      故选:B
      本题考查图象的平移变换和正弦函数的对称性、单调性和最小正周期等性质;考查运算求解能力和整体代换思想;熟练掌握正弦函数的对称性、单调性和最小正周期等相关性质是求解本题的关键;属于中档题、常考题型
      12.A
      【解析】
      化简复数,求得,得到复数在复平面对应点的坐标,即可求解.
      【详解】
      由题意,复数z满足,可得,
      所以复数在复平面内对应点的坐标为位于第一象限
      故选:A.
      本题主要考查了复数的运算,以及复数的几何表示方法,其中解答中熟记复数的运算法则,结合复数的表示方法求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,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】
      设双曲线方程为,代入点,计算得到答案.
      【详解】
      双曲线渐近线为,则设双曲线方程为:,代入点,则.
      故双曲线方程为:.
      故答案为:.
      本题考查了根据渐近线求双曲线,设双曲线方程为是解题的关键.
      14.1
      【解析】
      写出茎叶图对应的所有的数,去掉最高分,最低分,再求平均分.
      【详解】
      解:所有的数为:77,78,82,84,84,86,88,93,94,共9个数,
      去掉最高分,最低分,剩下78,82,84,84,86,88,93,共7个数,
      平均分为,
      故答案为1.
      本题考查茎叶图及平均数的计算,属于基础题.
      15.(1);(2).
      【解析】
      (1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,,进而表示直线的方程,由直线与圆相切构建关系化简整理得,即可表示OA,OB,最后由三角形面积公式表示面积即可;
      (2)令,则,由辅助角公式和三角函数值域可求得t的取值范围,进而对原面积的函数用含t的表达式换元,再令进行换元,并构建新的函数,由二次函数性质即可求得最小值.
      【详解】
      解:(1)以点为坐标原点建立如图所示的平面直角坐标系,则,在中,设,又,故,.
      所以直线的方程为,即.
      因为直线与圆相切,
      所以.
      因为点在直线的上方,
      所以,
      所以式可化为,解得.
      所以,.
      所以面积为.
      (2)令,则,
      且,
      所以,.
      令,,所以在上单调递减.
      所以,当,即时,取得最大值,取最小值.
      答:当时,面积为最小,政府投资最低.
      本题考查三角函数的实际应用,应优先结合实际建立合适的数学模型,再按模型求最值,属于难题.
      16.或1
      【解析】
      利用导数的几何意义,可得切线的斜率,以及切线方程,求得切线与轴和的交点,由三角形的面积公式可得所求值.
      【详解】
      的导数为,
      可得切线的斜率为3,切线方程为,
      可得,可得切线与轴的交点为,,切线与的交点为,
      可得,解得或。
      本题主要考查利用导数求切线方程,以及直线方程的运用,三角形的面积求法。
      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)当时,;当时,.
      【解析】
      (1)利用数列与的关系,求得;
      (2)由(1)可得:,,算出公比,利用等比数列的前项和公式求出.
      【详解】
      (1)当时,,
      当时,

      因为适合上式,
      所以.
      (2)由(1)得,,
      设等比数列的公比为,则,解得,
      当时,,
      当时,.
      本题主要考查数列与的关系、等比数列的通项公式、前项和公式等基础知识,考
      查运算求解能力.
      .
      18.(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)取中点,连接,根据等腰三角形的性质得到,利用全等三角形证得,由此证得平面,进而证得平面平面.
      (2)由(1)知平面,即是四面体的面上的高,结合锥体体积公式,求得四面体的体积.
      【详解】
      (1)证明:如图,取中点,连接,
      由则
      ,则,

      故,
      平面.
      又平面,
      故平面平面
      (2)由(1)知平面,
      即是四面体的面上的高,
      且.
      在中,,
      由勾股定理易知
      故四面体的体积
      本小题主要考查面面垂直的证明,考查锥体体积计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      19.(1),(2)
      【解析】
      分析:(1)根据题的条件,得到对应的椭圆的上顶点,即可以求得椭圆中相应的参数,结合椭圆的离心率的大小,求得相应的参数,从而求得椭圆的方程;
      (2)设出一条直线的方程,与椭圆的方程联立,消元,利用求根公式求得对应点的坐标,进一步求得向量的坐标,将S表示为关于k的函数关系,从眼角函数的角度去求最值,从而求得结果.
      详解:(Ⅰ)依题意得对:,,得:;
      同理:.
      (Ⅱ)设直线的斜率分别为,则MA:,与椭圆方程联立得:
      ,得,得,,所以
      同理可得.所以,
      从而可以求得因为,
      所以,不妨设
      ,所以当最大时,,此时两直线MA,MB斜率的比值.
      点睛:该题考查的是有关椭圆与直线的综合题,在解题的过程中,注意椭圆的对称性,以及其特殊性,与y轴的交点即为椭圆的上顶点,结合椭圆焦点所在轴,得到相应的参数的值,再者就是应用离心率的大小找参数之间的关系,在研究直线与椭圆相交的问题时,首先设出直线的方程,与椭圆的方程联立,求得结果,注意从函数的角度研究问题.
      20.(1)(2)见解析
      【解析】
      (1)设,求出后由二次函数知识得最小值,从而得,即得椭圆方程;
      (2)设直线的方程为,代入椭圆方程整理,设,由韦达定理得,设,利用三点共线,求得,
      然后验证即可.
      【详解】
      解:(1)设,则,
      所以,
      因为.
      所以当时,值最小,
      所以,解得,(舍负)
      所以,
      所以椭圆的方程为,
      (2)设直线的方程为,
      联立,得.
      设,则,
      设,因为三点共线,又
      所以,解得.
      而所以直线轴,即.
      本题考查求椭圆方程,考查直线与椭圆相交问题.直线与椭圆相交问题,采取设而不求思想,设,设直线方程,应用韦达定理,得出,再代入题中需要计算可证明的式子参与化简变形.
      21. (1) (2)见证明
      【解析】
      (1) 利用零点分段法讨论去掉绝对值求解;
      (2) 利用绝对值不等式的性质进行证明.
      【详解】
      (1)解:当时,不等式可化为.
      当时,,,所以;
      当时,,.
      所以不等式的解集是.
      (2)证明:由,,得,,

      又,
      所以,即.
      本题主要考查含有绝对值不等式问题的求解,含有绝对值不等式的解法一般是使用零点分段讨论法.
      22.(1) (2)证明见解析;定点坐标为
      【解析】
      (1)由条件直接算出即可
      (2)由得,,,由可得,同理,然后由推出即可
      【详解】
      (1)由题有,.∴,∴.
      ∴椭圆方程为.
      (2)由得
      ,.又
      ∴,
      同理






      ∴,此时满足

      ∴直线恒过定点
      涉及椭圆的弦长、中点、距离等相关问题时,一般利用根与系数的关系采用“设而不求”“整体带入”等解法.

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