2026年黑龙江省哈尔滨市高三3月份第一次模拟考试数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2026年黑龙江省哈尔滨市高三3月份第一次模拟考试数学试卷(含答案解析),共12页。试卷主要包含了函数的图象可能是下列哪一个?,已知集合,,若,则,给出以下四个命题,的展开式中,含项的系数为等内容,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.已知双曲线的一条渐近线倾斜角为,则( )
A.3B.C.D.
2.已知正四面体的内切球体积为v,外接球的体积为V,则( )
A.4B.8C.9D.27
3.函数的图象可能是下列哪一个?( )
A.B.
C.D.
4.正三棱锥底面边长为3,侧棱与底面成角,则正三棱锥的外接球的体积为( )
A.B.C.D.
5.已知集合,,若,则( )
A.B.C.D.
6.给出以下四个命题:
①依次首尾相接的四条线段必共面;
②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面;
③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角必相等;
④垂直于同一直线的两条直线必平行.
其中正确命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
7.在三棱锥中,,且分别是棱,的中点,下面四个结论:
①;
②平面;
③三棱锥的体积的最大值为;
④与一定不垂直.
其中所有正确命题的序号是( )
A.①②③B.②③④C.①④D.①②④
8.执行如图所示的程序框图,则输出的结果为( )
A.B.C.D.
9.的展开式中,含项的系数为( )
A.B.C.D.
10.已知实数、满足约束条件,则的最大值为( )
A.B.C.D.
11.已知等差数列的公差为,前项和为,,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,若对任意的恒成立,则实数( ).
A.6B.5C.4D.3
12.如图,在中,点是的中点,过点的直线分别交直线,于不同的两点,若,,则( )
A.1B.C.2D.3
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知正项等比数列中,,则__________.
14.平行四边形中,,为边上一点(不与重合),将平行四边形沿折起,使五点均在一个球面上,当四棱锥体积最大时,球的表面积为________.
15.若,i为虚数单位,则正实数的值为______.
16.已知平面向量与的夹角为,,,则________.
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)已知函数,,且.
(1)当时,求函数的减区间;
(2)求证:方程有两个不相等的实数根;
(3)若方程的两个实数根是,试比较,与的大小,并说明理由.
18.(12分)2018年反映社会现实的电影《我不是药神》引起了很大的轰动,治疗特种病的创新药研发成了当务之急.为此,某药企加大了研发投入,市场上治疗一类慢性病的特效药品的研发费用(百万元)和销量(万盒)的统计数据如下:
(1)求与的相关系数精确到0.01,并判断与的关系是否可用线性回归方程模型拟合?(规定:时,可用线性回归方程模型拟合);
(2)该药企准备生产药品的三类不同的剂型,,,并对其进行两次检测,当第一次检测合格后,才能进行第二次检测.第一次检测时,三类剂型,,合格的概率分别为,,,第二次检测时,三类剂型,,合格的概率分别为,,.两次检测过程相互独立,设经过两次检测后,,三类剂型合格的种类数为,求的数学期望.
附:(1)相关系数
(2),,,.
19.(12分)已知函数,其中.
(1)讨论函数的零点个数;
(2)求证:.
20.(12分)已知集合,,,将的所有子集任意排列,得到一个有序集合组,其中.记集合中元素的个数为,,,规定空集中元素的个数为.
当时,求的值;
利用数学归纳法证明:不论为何值,总存在有序集合组,满足任意,,都有.
21.(12分)已知x∈R,设,,记函数.
(1)求函数取最小值时x的取值范围;
(2)设△ABC的角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,求△ABC的面积S的最大值.
22.(10分)已知矩阵,.
求矩阵;
求矩阵的特征值.
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.D
【解析】
由双曲线方程可得渐近线方程,根据倾斜角可得渐近线斜率,由此构造方程求得结果.
【详解】
由双曲线方程可知:,渐近线方程为:,
一条渐近线的倾斜角为,,解得:.
故选:.
本题考查根据双曲线渐近线倾斜角求解参数值的问题,关键是明确直线倾斜角与斜率的关系;易错点是忽略方程表示双曲线对于的范围的要求.
2.D
【解析】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,作正四面体的高为,首先求出正四面体的体积,再利用等体法求出内切球的半径,在中,根据勾股定理求出外接球的半径,利用球的体积公式即可求解.
【详解】
设正四面体的棱长为,取的中点为,连接,
作正四面体的高为,
则,
,
,
设内切球的半径为,内切球的球心为,
则,
解得:;
设外接球的半径为,外接球的球心为,
则或,,
在中,由勾股定理得:
,
,解得,
,
故选:D
本题主要考查了多面体的内切球、外接球问题,考查了椎体的体积公式以及球的体积公式,需熟记几何体的体积公式,属于基础题.
3.A
【解析】
由排除选项;排除选项;由函数有无数个零点,排除选项,从而可得结果.
【详解】
由,可排除选项,可排除选项;由可得,即函数有无数个零点,可排除选项,故选A.
本题通过对多个图象的选择考查函数的图象与性质,属于中档题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意的选项一一排除.
4.D
【解析】
由侧棱与底面所成角及底面边长求得正棱锥的高,再利用勾股定理求得球半径后可得球体积.
【详解】
如图,正三棱锥中,是底面的中心,则是正棱锥的高,是侧棱与底面所成的角,即=60°,由底面边长为3得,
∴.
正三棱锥外接球球心必在上,设球半径为,
则由得,解得,
∴.
故选:D.
本题考查球体积,考查正三棱锥与外接球的关系.掌握正棱锥性质是解题关键.
5.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.
6.B
【解析】
用空间四边形对①进行判断;根据公理2对②进行判断;根据空间角的定义对③进行判断;根据空间直线位置关系对④进行判断.
【详解】
①中,空间四边形的四条线段不共面,故①错误.
②中,由公理2知道,过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面,故②正确.
③中,由空间角的定义知道,空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么
这两个角相等或互补,故③错误.
④中,空间中,垂直于同一直线的两条直线可相交,可平行,可异面,故④错误.
故选:B
本小题考查空间点,线,面的位置关系及其相关公理,定理及其推论的理解和认识;考查空间想象能力,推理论证能力,考查数形结合思想,化归与转化思想.
7.D
【解析】
①通过证明平面,证得;②通过证明,证得平面;③求得三棱锥体积的最大值,由此判断③的正确性;④利用反证法证得与一定不垂直.
【详解】
设的中点为,连接,则,,又,所以平面,所以,故①正确;因为,所以平面,故②正确;当平面与平面垂直时,最大,最大值为,故③错误;若与垂直,又因为,所以平面,所以,又,所以平面,所以,因为,所以显然与不可能垂直,故④正确.
故选:D
本小题主要考查空间线线垂直、线面平行、几何体体积有关命题真假性的判断,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
8.D
【解析】
循环依次为
直至结束循环,输出
,选D.
点睛:算法与流程图的考查,侧重于对流程图循环结构的考查.先明晰算法及流程图的相关概念,包括选择结构、循环结构、伪代码,其次要重视循环起点条件、循环次数、循环终止条件,更要通过循环规律,明确流程图研究的数学问题,是求和还是求项.
9.B
【解析】
在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得含项的系数.
【详解】
的展开式通项为,
令,得,可得含项的系数为.
故选:B.
本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
10.C
【解析】
作出不等式组表示的平面区域,作出目标函数对应的直线,结合图象知当直线过点时,取得最大值.
【详解】
解:作出约束条件表示的可行域是以为顶点的三角形及其内部,如下图表示:
当目标函数经过点时,取得最大值,最大值为.
故选:C.
本题主要考查线性规划等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识,属于中档题.
11.C
【解析】
若对任意的恒成立,则为的最大值,所以由已知,只需求出取得最大值时的n即可.
【详解】
由已知,,又三角形有一个内角为,所以,
,解得或(舍),
故,当时,取得最大值,所以.
故选:C.
本题考查等差数列前n项和的最值问题,考查学生的计算能力,是一道基础题.
12.C
【解析】
连接AO,因为O为BC中点,可由平行四边形法则得,再将其用,表示.由M、O、N三点共线可知,其表达式中的系数和,即可求出的值.
【详解】
连接AO,由O为BC中点可得,
,
、、三点共线,
,
.
故选:C.
本题考查了向量的线性运算,由三点共线求参数的问题,熟记向量的共线定理是关键.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】
利用等比数列的通项公式将已知两式作商,可得,再利用等比数列的性质可得,再利用等比数列的通项公式即可求解.
【详解】
由,
所以,解得.
,所以,
所以.
故答案为:
本题考查了等比数列的通项公式以及等比中项,需熟记公式,属于基础题.
14.
【解析】
依题意可得、、、四点共圆,即可得到,从而得到三角形为正三角形,利用余弦定理可得,且,要使四棱锥体积最大,当且仅当面面时体积取得最大值,利用正弦定理求出的外接圆的半径,再又可证面,则外接球的半径,即可求出球的表面积;
【详解】
解:依题意可得、、、四点共圆,
所以
因为,
所以,,
所以三角形为正三角形,则,,
利用余弦定理得
即,解得,则
所以,
当面面时,取得最大,
所以的外接圆的半径,
又面面,,且面面, 面
所以面,
所以外接球的半径
所以
故答案为:
本题考查多面体的外接球的相关计算,正弦定理、余弦定理的应用,属于中档题.
15.
【解析】
利用复数模的运算性质,即可得答案.
【详解】
由已知可得:,,解得.
故答案为:.
本题考查复数模的运算性质,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
16.
【解析】
根据已知求出,利用向量的运算律,求出即可.
【详解】
由可得,
则,
所以.
故答案为:
本题考查向量的模、向量的数量积运算,考查计算求解能力,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)详见解析(3)
【解析】
试题分析:(1)当时,,由得减区间;(2)因为,所以,因为所以,方程有两个不相等的实数根;(3)因为,,所以
试题解析:(1)当时,,由得减区间;
(2)法1:,
,,
所以,方程有两个不相等的实数根;
法2:,
,
是开口向上的二次函数,
所以,方程有两个不相等的实数根;
(3)因为,
,
又在和增,在减,
所以.
考点:利用导数求函数减区间,二次函数与二次方程关系
18.(1)0.98;可用线性回归模型拟合.(2)
【解析】
(1)根据题目提供的数据求出,代入相关系数公式求出,根据的大小来确定结果;
(2)求出药品的每类剂型经过两次检测后合格的概率,发现它们相同,那么经过两次检测后,,三类剂型合格的种类数为,服从二项分布,利用二项分布的期望公式求解即可.
【详解】
解:(1)由题意可知,
,
由公式,
,∴与的关系可用线性回归模型拟合;
(2)药品的每类剂型经过两次检测后合格的概率分别为
,,,
由题意, ,
.
本题考查相关系数的求解,考查二项分布的期望,是中档题.
19.(1)时,有一个零点;当且时,有两个零点;(2)见解析
【解析】
(1)利用的导函数,求得的最大值的表达式,对进行分类讨论,由此判断出的零点的个数.
(2)由,得到和,构造函数,利用导数证得,即有,从而证得,即.
【详解】
(1),
∴当时,,当时,在上递增,在上递减,.
令在上递减,在上递增,,当且仅当时取等号.
①时,有一个零点;
②时,,此时有两个零点;
③时,,令在上递增,,此时有两个零点;
综上:时,有一个零点;当且时,有两个零点;
(2)由(1)可知:,
令在上递增,.
本小题主要考查利用导数研究函数的零点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
20.;证明见解析.
【解析】
当时,集合共有个子集,即可求出结果;
分类讨论,利用数学归纳法证明.
【详解】
当时,集合共有个子集,所以;
①当时,,由可知,,
此时令,,,,
满足对任意,都有,且;
②假设当时,存在有序集合组满足题意,且,
则当时,集合的子集个数为个,
因为是4的整数倍,所以令,,,,
且恒成立,
即满足对任意,都有,且,
综上,原命题得证.
本题考查集合的自己个数的研究,结合数学归纳法的应用,属于难题.
21.(1);(2)
【解析】
(1)先根据向量的数量积的运算,以及二倍角公式和两角和的正弦公式化简得到f(x)=,再根据正弦函数的性质即可求出答案;(2)先求出C的大小,再根据余弦定理和基本不等式,即可求出,根据三角形的面积公式即可求出答案.
【详解】
(1).
令,k∈Z,即时,,取最小值,
所以,所求的取值集合是;
(2)由,得,
因为,所以,所以,.
在中,由余弦定理,
得,即,当且仅当时取等号,
所以的面积,
因此的面积的最大值为.
本题考查了向量的数量积的运算和二倍角公式,两角和的正弦公式,余弦定理和基本不等式,三角形的面积公式,属于中档题.
22.;,.
【解析】
由题意,可得,利用矩阵的知识求解即可.
矩阵的特征多项式为,令,求出矩阵的特征值.
【详解】
设矩阵,则,
所以,解得,,,,
所以矩阵;
矩阵的特征多项式为,
令,解得,,
即矩阵的两个特征值为,.
本题考查矩阵的知识点,属于常考题.
研发费用(百万元)
2
3
6
10
13
15
18
21
销量(万盒)
1
1
2
2.5
3.5
3.5
4.5
6
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