2026届北京东城北京二中高考数学一模试卷含解析
展开 这是一份2026届北京东城北京二中高考数学一模试卷含解析,共4页。试卷主要包含了已知集合,则等于,函数的单调递增区间是等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.半正多面体(semiregular slid) 亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面的多面体,体现了数学的对称美.二十四等边体就是一种半正多面体,是由正方体切截而成的,它由八个正三角形和六个正方形为面的半正多面体.如图所示,图中网格是边长为1的正方形,粗线部分是某二十四等边体的三视图,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
2.集合,,则( )
A.B.C.D.
3.已知函数,则函数的零点所在区间为( )
A.B.C.D.
4.三棱锥的各个顶点都在求的表面上,且是等边三角形,底面,,,若点在线段上,且,则过点的平面截球所得截面的最小面积为( )
A.B.C.D.
5.已知函数,当时,的取值范围为,则实数m的取值范围是( )
A.B.C.D.
6.年初,湖北出现由新型冠状病毒引发的肺炎.为防止病毒蔓延,各级政府相继启动重大突发公共卫生事件一级响应,全国人心抗击疫情.下图表示月日至月日我国新型冠状病毒肺炎单日新增治愈和新增确诊病例数,则下列中表述错误的是( )
A.月下旬新增确诊人数呈波动下降趋势
B.随着全国医疗救治力度逐渐加大,月下旬单日治愈人数超过确诊人数
C.月日至月日新增确诊人数波动最大
D.我国新型冠状病毒肺炎累计确诊人数在月日左右达到峰值
7.生活中人们常用“通五经贯六艺”形容一个人才识技艺过人,这里的“六艺”其实源于中国周朝的贵族教育体系,具体包括“礼、乐、射、御、书、数”.为弘扬中国传统文化,某校在周末学生业余兴趣活动中开展了“六艺”知识讲座,每艺安排一节,连排六节,则满足“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开安排的概率为( )
A.B.C.D.
8.已知集合,则等于( )
A.B.C.D.
9.已知复数为虚数单位) ,则z 的虚部为( )
A.2B.C.4D.
10.函数的单调递增区间是( )
A.B.C.D.
11.双曲线:(,)的一个焦点为(),且双曲线的两条渐近线与圆:均相切,则双曲线的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
12.若集合,则=( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,若,,则________.
14.已知,,分别为内角,,的对边,,,,则的面积为__________.
15.已知,则=___________,_____________________________
16.连续掷两次骰子,分别得到的点数作为点的坐标,则点落在圆内的概率为______________.
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,在中,角的对边分别为,且满足,线段的中点为.
(Ⅰ)求角的大小;
(Ⅱ)已知,求的大小.
18.(12分)在中,.
(1)求的值;
(2)点为边上的动点(不与点重合),设,求的取值范围.
19.(12分)中国古建筑中的窗饰是艺术和技术的统一体,给人于美的享受.如图(1)为一花窗;图(2)所示是一扇窗中的一格,呈长方形,长30 cm,宽26 cm,其内部窗芯(不含长方形边框)用一种条形木料做成,由两个菱形和六根支条构成,整个窗芯关于长方形边框的两条对称轴成轴对称.设菱形的两条对角线长分别为x cm和y cm,窗芯所需条形木料的长度之和为L.
(1)试用x,y表示L;
(2)如果要求六根支条的长度均不小于2 cm,每个菱形的面积为130 cm2,那么做这样一个窗芯至少需要多长的条形木料(不计榫卯及其它损耗)?
20.(12分)如图,为坐标原点,点为抛物线的焦点,且抛物线上点处的切线与圆相切于点
(1)当直线的方程为时,求抛物线的方程;
(2)当正数变化时,记分别为的面积,求的最小值.
21.(12分)如图,在四边形ABCD中,AB//CD,∠ABD=30°,AB=2CD=2AD=2,DE⊥平面ABCD,EF//BD,且BD=2EF.
(Ⅰ)求证:平面ADE⊥平面BDEF;
(Ⅱ)若二面角CBFD的大小为60°,求CF与平面ABCD所成角的正弦值.
22.(10分)如图,过点且平行与x轴的直线交椭圆于A、B两点,且.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)过点M且斜率为正的直线交椭圆于段C、D,直线AC、BD分别交直线于点E、F,求证:是定值.
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】
根据三视图作出该二十四等边体如下图所示,求出该几何体的棱长,可以将该几何体看作是相应的正方体沿各棱的中点截去8个三棱锥所得到的,可求出其体积.
【详解】
如下图所示,将该二十四等边体的直观图置于棱长为2的正方体中,由三视图可知,该几何体的棱长为,它是由棱长为2的正方体沿各棱中点截去8个三棱锥所得到的,
该几何体的体积为,
故选:D.
【点睛】
本题考查三视图,几何体的体积,对于二十四等边体比较好的处理方式是由正方体各棱的中点得到,属于中档题.
2、A
【解析】
解一元二次不等式化简集合A,再根据对数的真数大于零化简集合B,求交集运算即可.
【详解】
由可得,所以,由可得,所以,所以,故选A.
【点睛】
本题主要考查了集合的交集运算,涉及一元二次不等式解法及对数的概念,属于中档题.
3、A
【解析】
首先求得时,的取值范围.然后求得时,的单调性和零点,令,根据“时,的取值范围”得到,利用零点存在性定理,求得函数的零点所在区间.
【详解】
当时,.
当时,为增函数,且,则是唯一零点.由于“当时,.”,所以
令,得,因为,,
所以函数的零点所在区间为.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查分段函数的性质,考查符合函数零点,考查零点存在性定理,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
4、A
【解析】
由题意画出图形,求出三棱锥S-ABC的外接球的半径,再求出外接球球心到D的距离,利用勾股定理求得过点D的平面截球O所得截面圆的最小半径,则答案可求.
【详解】
如图,设三角形ABC外接圆的圆心为G,则外接圆半径AG=,
设三棱锥S-ABC的外接球的球心为O,则外接球的半径R=
取SA中点E,由SA=4,AD=3SD,得DE=1,
所以OD=.
则过点D的平面截球O所得截面圆的最小半径为
所以过点D的平面截球O所得截面的最小面积为
故选:A
【点睛】
本题考查三棱锥的外接球问题,还考查了求截面的最小面积,属于较难题.
5、C
【解析】
求导分析函数在时的单调性、极值,可得时,满足题意,再在时,求解的x的范围,综合可得结果.
【详解】
当时,,
令,则;,则,
∴函数在单调递增,在单调递减.
∴函数在处取得极大值为,
∴时,的取值范围为,
∴
又当时,令,则,即,
∴
综上所述,的取值范围为.
故选C.
【点睛】
本题考查了利用导数分析函数值域的方法,考查了分段函数的性质,属于难题.
6、D
【解析】
根据新增确诊曲线的走势可判断A选项的正误;根据新增确诊曲线与新增治愈曲线的位置关系可判断B选项的正误;根据月日至月日新增确诊曲线的走势可判断C选项的正误;根据新增确诊人数的变化可判断D选项的正误.综合可得出结论.
【详解】
对于A选项,由图象可知,月下旬新增确诊人数呈波动下降趋势,A选项正确;
对于B选项,由图象可知,随着全国医疗救治力度逐渐加大,月下旬单日治愈人数超过确诊人数,B选项正确;
对于C选项,由图象可知,月日至月日新增确诊人数波动最大,C选项正确;
对于D选项,在月日及以前,我国新型冠状病毒肺炎新增确诊人数大于新增治愈人数,我国新型冠状病毒肺炎累计确诊人数不在月日左右达到峰值,D选项错误.
故选:D.
【点睛】
本题考查统计图表的应用,考查数据处理能力,属于基础题.
7、C
【解析】
分情况讨论,由间接法得到“数”必须排在前两节,“礼”和“乐”必须分开的事件个数,不考虑限制因素,总数有种,进而得到结果.
【详解】
当“数”位于第一位时,礼和乐相邻有4种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种情况,由间接法得到满足条件的情况有
当“数”在第二位时,礼和乐相邻有3种情况,礼和乐顺序有2种,其它剩下的有种,
由间接法得到满足条件的情况有
共有:种情况,不考虑限制因素,总数有种,
故满足条件的事件的概率为:
故答案为:C.
【点睛】
解排列组合问题要遵循两个原则:①按元素(或位置)的性质进行分类;②按事情发生的过程进行分步.具体地说,解排列组合问题常以元素(或位置)为主体,即先满足特殊元素(或位置),再考虑其他元素(或位置).
8、C
【解析】
先化简集合A,再与集合B求交集.
【详解】
因为,,
所以.
故选:C
【点睛】
本题主要考查集合的基本运算以及分式不等式的解法,属于基础题.
9、A
【解析】
对复数进行乘法运算,并计算得到,从而得到虚部为2.
【详解】
因为,所以z 的虚部为2.
【点睛】
本题考查复数的四则运算及虚部的概念,计算过程要注意.
10、D
【解析】
利用辅助角公式,化简函数的解析式,再根据正弦函数的单调性,并采用整体法,可得结果.
【详解】
因为,由,解得,即函数的增区间为,所以当时,增区间的一个子集为.
故选D.
【点睛】
本题考查了辅助角公式,考查正弦型函数的单调递增区间,重点在于把握正弦函数的单调性,同时对于整体法的应用,使问题化繁为简,难度较易.
11、A
【解析】
根据题意得到,化简得到,得到答案.
【详解】
根据题意知:焦点到渐近线的距离为,
故,故渐近线为.
故选:.
【点睛】
本题考查了直线和圆的位置关系,双曲线的渐近线,意在考查学生的计算能力和转化能力.
12、C
【解析】
求出集合,然后与集合取交集即可.
【详解】
由题意,,,则,故答案为C.
【点睛】
本题考查了分式不等式的解法,考查了集合的交集,考查了计算能力,属于基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、127
【解析】
已知条件化简可化为,等式两边同时除以,则有 ,通过求解方程可解得,即证得数列为等比数列,根据已知即可解得所求.
【详解】
由.
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查通过递推公式证明数列为等比数列,考查了等比的求和公式,考查学生分析问题的能力,难度较易.
14、
【解析】
根据题意,利用余弦定理求得,再运用三角形的面积公式即可求得结果.
【详解】
解:由于,,,
∵,∴,,
由余弦定理得,解得,
∴的面积.
故答案为:.
【点睛】
本题考查余弦定理的应用和三角形的面积公式,考查计算能力.
15、−196 −3
【解析】
由二项式定理及二项式展开式通项得:,令x=1,则1+a0+a1+…+a7=(1+1)×(1-2)7=-2,所以a0+a1+…+a7=-3,得解.
【详解】
由二项式(1−2x)7展开式的通项得,
则,
令x=1,则,
所以a0+a1+…+a7=−3,
故答案为:−196,−3.
【点睛】
本题考查二项式定理及其通项,属于中等题.
16、
【解析】
连续掷两次骰子共有种结果,列出满足条件的结果有11种,利用古典概型即得解
【详解】
由题意知,连续掷两次骰子共有种结果,
而满足条件的结果为:
共有11种结果,根据古典概型概率公式,
可得所求概率.
故答案为:
【点睛】
本题考查了古典概型的应用,考查了学生综合分析,数学运算的能力,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、(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)由正弦定理边化角,再结合转化即可求解;
(Ⅱ)可设,由,再由余弦定理解得,对中,由余弦定理有,通过勾股定理逆定理可得,进而得解
【详解】
(Ⅰ)由正弦定理得.
而.
由以上两式得,即.
由于,所以,
又由于,得.
(Ⅱ)设,在中,由正弦定理有.
由余弦定理有,整理得,
由于,所以.
在中,由余弦定理有.
所以,所以.
【点睛】
本题考查正弦定理和余弦定理的综合运用,属于中档题
18、(1)(2)
【解析】
(1)先利用同角的三角函数关系求得,再由求解即可;
(2)在中,由正弦定理可得,则,再由求解即可.
【详解】
解:(1)在中,,所以,
所以
(2)由(1)可知,所以,
在中,因为,所以,
因为,所以 ,
所以.
【点睛】
本题考查已知三角函数值求值,考查正弦定理的应用.
19、(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)由条件可先求水平方向每根支条长,竖直方向每根支条长为,因此所需木料的长度之和L=(2)先确定范围由可得,再由面积为130 cm2,得,转化为一元函数,令,则在上为增函数,解得L有最小值.
试题解析:(1)由题意,水平方向每根支条长为cm,竖直方向每根支条长为cm,菱形的边长为cm.从而,所需木料的长度之和L=cm.
(2)由题意,,即,又由可得.所以.
令,其导函数在上恒成立,故在上单调递减,所以可得.则
=.
因为函数和在上均为增函数,所以在上为增函数,故当,即时L有最小值.答:做这样一个窗芯至少需要cm长的条形木料.
考点:函数应用题
20、(1)x2=4y.(2).
【解析】
试题解析:(Ⅰ)设点P(x0,),由x2=2py(p>0)得,y=,求导y′=,
因为直线PQ的斜率为1,所以=1且x0--√2=0,解得p=2,
所以抛物线C1的方程为x2=4y.
(Ⅱ)因为点P处的切线方程为:y-=(x-x0),即2x0x-2py-x02=0,
∴ OQ的方程为y=-x
根据切线与圆切,得d=r,即,化简得x04=4x02+4p2,
由方程组,解得Q(,),
所以|PQ|=√1+k2|xP-xQ|=
点F(0,)到切线PQ的距离是d=,
所以S1==,
S2=,
而由x04=4x02+4p2知,4p2=x04-4x02>0,得|x0|>2,
所以
=
=+1≥2+1,当且仅当时取“=”号,
即x02=4+2,此时,p=.
所以的最小值为2+1.
考点:求抛物线的方程,与抛物线有关的最值问题.
21、(1)见解析(2)
【解析】
分析:(1)根据面面垂直的判定定理即可证明平面ADE⊥平面BDEF;
(2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可求CF与平面ABCD所成角的正弦值;也可以应用常规法,作出线面角,放在三角形当中来求解.
详解:(Ⅰ)在△ABD中,∠ABD=30°,由AO2=AB2+BD2-2AB·BDcs30°,
解得BD=,所以AB2+BD2=AB2,根据勾股定理得∠ADB=90°∴AD⊥BD.
又因为DE⊥平面ABCD,AD平面ABCD,∴AD⊥DE.
又因为BDDE=D,所以AD⊥平面BDEF,又AD平面ABCD,
∴平面ADE⊥平面BDEF,
(Ⅱ)方法一:
如图,由已知可得,,则
,则三角形BCD为锐角为30°的等腰三角形.
则.
过点C做,交DB、AB于点G,H,则点G为点F在面ABCD上的投影.连接FG,则
,DE⊥平面ABCD,则平面.
过G做于点I,则BF平面,即角为
二面角CBFD的平面角,则60°.
则,,则.
在直角梯形BDEF中,G为BD中点,,,,
设 ,则,,则.
,则,即CF与平面ABCD所成角的正弦值为.
(Ⅱ)方法二:
可知DA、DB、DE两两垂直,以D为原点,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz.
设DE=h,则D(0,0,0),B(0,,0),C(-,-,h).
,.
设平面BCF的法向量为m=(x,y,z),
则所以取x=,所以m=(,-1,-),
取平面BDEF的法向量为n=(1,0,0),
由,解得,则,
又,则,设CF与平面ABCD所成角为,
则sin=.
故直线CF与平面ABCD所成角的正弦值为
点睛:该题考查的是立体几何的有关问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定,线面角的正弦值,在求解的过程中,需要把握面面垂直的判定定理的内容,要明白垂直关系直角的转化,在求线面角的有关量的时候,有两种方法,可以应用常规法,也可以应用向量法.
22、(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)由题意求得的坐标,代入椭圆方程求得,由此求得椭圆的标准方程.
(2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,可得关于的一元二次方程,设出的坐标,分别求出直线与直线的方程,从而求得两点的纵坐标,利用根与系数关系可化简证得为定值.
【详解】
(1)由已知可得:,
代入椭圆方程得:
椭圆方程为;
(2)设直线CD的方程为,代入,得:
设,,则有,
则AC的方程为,令,得
BD的方程为,令,得
,证毕.
【点睛】
本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是难题.
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