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      2026届北京十一学校高考冲刺模拟数学试题含解析

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      • 2026-05-14 08:04:34
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      2026届北京十一学校高考冲刺模拟数学试题含解析

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      这是一份2026届北京十一学校高考冲刺模拟数学试题含解析,共4页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,若复数,等比数列若则,若函数在时取得最小值,则,设则以线段为直径的圆的方程是,的展开式中,满足的的系数之和为等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.等腰直角三角形的斜边AB为正四面体侧棱,直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,有下列说法:
      (1)四面体EBCD的体积有最大值和最小值;
      (2)存在某个位置,使得;
      (3)设二面角的平面角为,则;
      (4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,则点P的轨迹为椭圆.
      其中,正确说法的个数是( )
      A.1B.2C.3D.4
      2.如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( )
      A.3B.C.4D.
      3.已知函数且,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数则函数的图象的对称轴方程为( )
      A.B.
      C.D.
      5.已知类产品共两件,类产品共三件,混放在一起,现需要通过检测将其区分开来,每次随机检测一件产品,检测后不放回,直到检测出2件类产品或者检测出3件类产品时,检测结束,则第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为( )
      A.B.C.D.
      6.若复数(是虚数单位),则复数在复平面内对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      7.等比数列若则( )
      A.±6B.6C.-6D.
      8.若函数在时取得最小值,则( )
      A.B.C.D.
      9.设则以线段为直径的圆的方程是( )
      A.B.
      C.D.
      10.的展开式中,满足的的系数之和为( )
      A.B.C.D.
      11.函数的大致图像为( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知公差不为0的等差数列的前项的和为,,且成等比数列,则( )
      A.56B.72C.88D.40
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数,若恒成立,则的取值范围是___________.
      14.已知的终边过点,若,则__________.
      15.正四面体的一个顶点是圆柱上底面的圆心,另外三个顶点圆柱下底面的圆周上,记正四面体的体积为,圆柱的体积为,则的值是______.
      16.已知数列满足:点在直线上,若使、、构成等比数列,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)为贯彻十九大报告中“要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”的要求,某生物小组通过抽样检测植物高度的方法来监测培育的某种植物的生长情况.现分别从、、三块试验田中各随机抽取株植物测量高度,数据如下表(单位:厘米):
      假设所有植株的生长情况相互独立.从、、三组各随机选株,组选出的植株记为甲,组选出的植株记为乙,组选出的植株记为丙.
      (1)求丙的高度小于厘米的概率;
      (2)求甲的高度大于乙的高度的概率;
      (3)表格中所有数据的平均数记为.从、、三块试验田中分别再随机抽取株该种植物,它们的高度依次是、、(单位:厘米).这个新数据与表格中的所有数据构成的新样本的平均数记为,试比较和的大小.(结论不要求证明)
      18.(12分)已知函数,
      (1)若,求的单调区间和极值;
      (2)设,且有两个极值点,,若,求的最小值.
      19.(12分)已知椭圆C:(a>b>0)的两个焦点分别为F1(-,0)、F2(,0).点M(1,0)与椭圆短轴的两个端点的连线相互垂直.
      (1)求椭圆C的方程;
      (2)已知点N的坐标为(3,2),点P的坐标为(m,n)(m≠3).过点M任作直线l与椭圆C相交于A、B两点,设直线AN、NP、BN的斜率分别为k1、k2、k3,若k1+k3=2k2,试求m,n满足的关系式.
      20.(12分)已知函数.
      (1)讨论的零点个数;
      (2)证明:当时,.
      21.(12分)已知数列和满足,,,,.
      (Ⅰ)求与;
      (Ⅱ)记数列的前项和为,且,若对,恒成立,求正整数的值.
      22.(10分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求的普通方程和的直角坐标方程;
      (2)把曲线向下平移个单位,然后各点横坐标变为原来的倍得到曲线(纵坐标不变),设点是曲线上的一个动点,求它到直线的距离的最小值.
      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、C
      【解析】
      解:对于(1),当CD⊥平面ABE,且E在AB的右上方时,E到平面BCD的距离最大,当CD⊥平面ABE,且E在AB的左下方时,E到平面BCD的距离最小,
      ∴四面体E﹣BCD的体积有最大值和最小值,故(1)正确;
      对于(2),连接DE,若存在某个位置,使得AE⊥BD,又AE⊥BE,则AE⊥平面BDE,可得AE⊥DE,进一步可得AE=DE,此时E﹣ABD为正三棱锥,故(2)正确;
      对于(3),取AB中点O,连接DO,EO,则∠DOE为二面角D﹣AB﹣E的平面角,为θ,
      直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,θ∈[0,π),
      ∠DAE∈[,π),所以θ≥∠DAE不成立.(3)不正确;
      对于(4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,P到BC的距离为:dP﹣BC,
      因为<1,所以点P的轨迹为椭圆.(4)正确.
      故选:C.
      点睛:该题考查的是有关多面体和旋转体对应的特征,以几何体为载体,考查相关的空间关系,在解题的过程中,需要认真分析,得到结果,注意对知识点的灵活运用.
      2、B
      【解析】
      先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可.
      【详解】
      由题意可知:,
      所以,,
      所以,所以,
      又因为,所以,
      所以.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键.
      3、B
      【解析】
      构造函数,判断出的单调性和奇偶性,由此求得不等式的解集.
      【详解】
      构造函数,由解得,所以的定义域为,且,所以为奇函数,而,所以在定义域上为增函数,且.由得,即,所以.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查利用函数的单调性和奇偶性解不等式,属于中档题.
      4、C
      【解析】
      ,将看成一个整体,结合的对称性即可得到答案.
      【详解】
      由已知,,令,得.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查余弦型函数的对称性的问题,在处理余弦型函数的性质时,一般采用整体法,结合三角函数的性质,是一道容易题.
      5、D
      【解析】
      根据分步计数原理,由古典概型概率公式可得第一次检测出类产品的概率,不放回情况下第二次检测出类产品的概率,即可得解.
      【详解】
      类产品共两件,类产品共三件,
      则第一次检测出类产品的概率为;
      不放回情况下,剩余4件产品,则第二次检测出类产品的概率为;
      故第一次检测出类产品,第二次检测出类产品的概率为;
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了分步乘法计数原理的应用,古典概型概率计算公式的应用,属于基础题.
      6、A
      【解析】
      将 整理成的形式,得到复数所对应的的点,从而可选出所在象限.
      【详解】
      解:,所以所对应的点为在第一象限.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了复数的乘法运算,考查了复数对应的坐标.易错点是误把 当成进行计算.
      7、B
      【解析】
      根据等比中项性质代入可得解,由等比数列项的性质确定值即可.
      【详解】
      由等比数列中等比中项性质可知,,
      所以,
      而由等比数列性质可知奇数项符号相同,所以,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了等比数列中等比中项的简单应用,注意项的符号特征,属于基础题.
      8、D
      【解析】
      利用辅助角公式化简的解析式,再根据正弦函数的最值,求得在函数取得最小值时的值.
      【详解】
      解:,其中,,,
      故当,即时,函数取最小值,
      所以,
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查辅助角公式,正弦函数的最值的应用,属于基础题.
      9、A
      【解析】
      计算的中点坐标为,圆半径为,得到圆方程.
      【详解】
      的中点坐标为:,圆半径为,
      圆方程为.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了圆的标准方程,意在考查学生的计算能力.
      10、B
      【解析】
      ,有,,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得.
      【详解】
      当时,的展开式中的系数为
      .当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键.
      11、D
      【解析】
      通过取特殊值逐项排除即可得到正确结果.
      【详解】
      函数的定义域为,当时,,排除B和C;
      当时,,排除A.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查图象的判断,取特殊值排除选项是基本手段,属中档题.
      12、B
      【解析】
      ,将代入,求得公差d,再利用等差数列的前n项和公式计算即可.
      【详解】
      由已知,,,故,解得或(舍),
      故,.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查等差数列的前n项和公式,考查等差数列基本量的计算,是一道容易题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      求导得到,讨论和两种情况,计算时,函数在上单调递减,故,不符合,排除,得到答案。
      【详解】
      因为,所以,因为,所以.
      当,即时,,则在上单调递增,从而,故符合题意;
      当,即时,因为在上单调递增,且,所以存在唯一的,使得.
      令,得,则在上单调递减,从而,故不符合题意.综上,的取值范围是.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了不等式恒成立问题,转化为函数的最值问题是解题的关键.
      14、
      【解析】
      】由题意利用任意角的三角函数的定义,求得的值.
      【详解】
      ∵的终边过点,若,

      即答案为-2.
      【点睛】
      本题主要考查任意角的三角函数的定义和诱导公式,属基础题.
      15、
      【解析】
      设正四面体的棱长为,求出底面外接圆的半径与高,代入体积公式求解.
      【详解】
      解:设正四面体的棱长为,
      则底面积为,底面外接圆的半径为,
      高为.
      ∴正四面体的体积,
      圆柱的体积.
      则.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查多面体与旋转体体积的求法,考查计算能力,属于中档题.
      16、13
      【解析】
      根据点在直线上可求得,由等比中项的定义可构造方程求得结果.
      【详解】
      在上,,
      成等比数列,,即,解得:.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查根据三项成等比数列求解参数值的问题,涉及到等比中项的应用,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);(3).
      【解析】
      设事件为“甲是组的第株植物”,事件为“乙是组的第株植物”,事件为“丙是组的第株植物”,、、、,可得出.
      (1)设事件为“丙的高度小于厘米”,可得,且、互斥,利用互斥事件的概率公式可求得结果;
      (2)设事件为“甲的高度大于乙的高度”,列举出符合题意的基本事件,利用互斥事件的概率加法公式可求得所求事件的概率;
      (3)根据题意直接判断和的大小即可.
      【详解】
      设事件为“甲是组的第株植物”,事件为“乙是组的第株植物”,事件为“丙是组的第株植物”,、、、.
      由题意可知,、、、.
      (1)设事件为“丙的高度小于厘米”,由题意知,
      又与互斥,所以事件的概率;
      (2)设事件为“甲的高度大于乙的高度”.
      由题意知.
      所以事件的概率

      (3).
      【点睛】
      本题考查概率的求法,考查互斥事件加法公式、相互独立事件概率乘法公式等基础知识,考查运算求解能力,是中等题.
      18、(1)增区间为,减区间为; 极小值,无极大值;(2)
      【解析】
      (1)求出f(x)的导数,解不等式,即可得到函数的单调区间,进而得到函数的极值;
      (2)由题意可得,,求出的表达式,,求出h(t)的最小值即可.
      【详解】
      (1)将代入中,得到,求导,
      得到,结合,
      当得到: 增区间为,当,得减区间为且在时有极小值,无极大值.
      (2)将解析式代入,得,求导
      得到,
      令,得到,
      ,,





      因为,所以设,令,
      则所以在单调递减,又因为
      所以,所以 或
      又因为,所以 所以,
      所以的最小值为.
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性、极值、最值问题,考查导数的应用以及函数的极值的意义,考查转化思想与减元意识,是一道综合题.
      19、(1);(2)m-n-1=0
      【解析】
      试题分析:(1)利用M与短轴端点构成等腰直角三角形,可求得b的值,进而得到椭圆方程;(2)设出过M的直线l的方程,将l与椭圆C联立,得到两交点坐标关系,然后将k1+k3表示为直线l斜率的关系式,化简后得k1+k3=2,于是可得m,n的关系式.
      试题解析:(1)由题意,c=,b=1,所以a=
      故椭圆C的方程为
      (2)①当直线l的斜率不存在时,方程为x=1,代入椭圆得,y=±
      不妨设A(1,),B(1,-)
      因为k1+k3==2
      又k1+k3=2k2,所以k2=1
      所以m,n的关系式为=1,即m-n-1=0
      ②当直线l的斜率存在时,设l的方程为y=k(x-1)
      将y=k(x-1)代入,
      整理得:(3k2+1)x2-6k2x+3k2-3=0
      设A(x1,y1),B(x2,y2),则
      又y1=k(x1-1),y2=k(x2-1)
      所以k1+k3=



      ==2
      所以2k2=2,所以k2==1
      所以m,n的关系式为m-n-1=0
      综上所述,m,n的关系式为m-n-1=0.
      考点:椭圆标准方程,直线与椭圆位置关系,
      20、(1)见解析(2)见解析
      【解析】
      (1)求出,分别以当,,时,结合函数的单调性和最值判断零点的个数.(2)令,结合导数求出;同理可求出满足,从而可得,进而证明.
      【详解】
      解析:(1),,
      当时,,单调递减,,,此时有1个零点;
      当时,无零点;
      当时,由得,由得,∴在单调递减,在单调递增,∴在处取得最小值,
      若,则,此时没有零点;
      若,则,此时有1个零点;
      若,则,,求导易得,此时在,上各有1个零点.
      综上可得时,没有零点,或时,有1个零点,时,有2个零点.
      (2)令,则,当时,;当时,,∴.
      令,则,
      当时,,当时,,∴,
      ∴,,∴,即.
      【点睛】
      本题考查了导数判断函数零点问题,考查了运用导数证明不等式问题,考查了分类的数学思想.本题的难点在于第二问不等式的证明中,合理设出函数,通过比较最值证明.
      21、(Ⅰ),;(Ⅱ)1
      【解析】
      (Ⅰ)易得为等比数列,再利用前项和与通项的关系求解的通项公式即可.
      (Ⅱ)由题可知要求的最小值,再分析的正负即可得随的增大而增大再判定可知即可.
      【详解】
      (Ⅰ)因为,故是以为首项,2为公比的等比数列,故.
      又当时, ,解得.
      当时, …①
      …②
      ①-②有,即.当时也满足.故为常数列,
      所以.即.
      故,
      (Ⅱ)因为对,恒成立.故只需求的最小值即可.
      设,则,
      又,
      又当时,时.
      当时,因为
      .
      故.
      综上可知.故随着的增大而增大,故,故
      【点睛】
      本题主要考查了根据数列的递推公式求解通项公式的方法,同时也考查了根据数列的增减性判断最值的问题,需要根据题意求解的通项,并根据二项式定理分析其正负,从而得到最小项.属于难题.
      22、(1),;(2).
      【解析】
      (1)在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程,在曲线的极坐标方程两边同时乘以得,进而可化简得出曲线的直角坐标方程;
      (2)根据变换得出的普通方程为,可设点的坐标为,利用点到直线的距离公式结合正弦函数的有界性可得出结果.
      【详解】
      (1)由(为参数),得,化简得,
      故直线的普通方程为.
      由,得,又,,.
      所以的直角坐标方程为;
      (2)由(1)得曲线的直角坐标方程为,向下平移个单位得到,
      纵坐标不变,横坐标变为原来的倍得到曲线的方程为,
      所以曲线的参数方程为(为参数).
      故点到直线的距离为,
      当时,最小为.
      【点睛】
      本题考查曲线的参数方程、极坐标方程与普通方程的相互转化,同时也考查了利用椭圆的参数方程解决点到直线的距离最值的求解,考查计算能力,属于中等题.



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      这是一份2026届北京高考冲刺模拟数学试题含解析,共4页。试卷主要包含了已知满足,,,则在上的投影为,已知点P在椭圆τ,已知复数z=,已知锐角满足则,已知,则的大小关系是等内容,欢迎下载使用。

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