2026届北京市西城14中高考数学考前最后一卷预测卷含解析
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这是一份2026届北京市西城14中高考数学考前最后一卷预测卷含解析,文件包含西南大学附中高2026届高考全真模拟试题政治pdf、西南大学附中高2026届高考全真模拟试题政治答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共8页, 欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.已知平面向量,满足,且,则与的夹角为( )
A.B.C.D.
2.已知函数,关于x的方程f(x)=a存在四个不同实数根,则实数a的取值范围是( )
A.(0,1)∪(1,e)B.
C.D.(0,1)
3.复数满足,则复数在复平面内所对应的点在( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
4.一辆邮车从地往地运送邮件,沿途共有地,依次记为,,…(为地,为地).从地出发时,装上发往后面地的邮件各1件,到达后面各地后卸下前面各地发往该地的邮件,同时装上该地发往后面各地的邮件各1件,记该邮车到达,,…各地装卸完毕后剩余的邮件数记为.则的表达式为( ).
A.B.C.D.
5.已知函数的图象如图所示,则下列说法错误的是( )
A.函数在上单调递减
B.函数在上单调递增
C.函数的对称中心是
D.函数的对称轴是
6.已知函数的一条切线为,则的最小值为( )
A.B.C.D.
7.( )
A.B.C.1D.
8. “”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分又不必要条件
9.在正方体中,,分别为,的中点,则异面直线,所成角的余弦值为( )
A.B.C.D.
10.已知复数,则对应的点在复平面内位于( )
A.第一象限B.第二象限
C.第三象限D.第四象限
11.如图所示,已知某几何体的三视图及其尺寸(单位:),则该几何体的表面积为( )
A. B.
C.D.
12.把函数的图象向右平移个单位,得到函数的图象.给出下列四个命题
①的值域为
②的一个对称轴是
③的一个对称中心是
④存在两条互相垂直的切线
其中正确的命题个数是( )
A.1B.2C.3D.4
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设实数,若函数的最大值为,则实数的最大值为______.
14.已知边长为的菱形中,,现沿对角线折起,使得二面角为,此时点,,,在同一个球面上,则该球的表面积为________.
15.若函数为偶函数,则________.
16.已知直角坐标系中起点为坐标原点的向量满足,且,,,存在,对于任意的实数,不等式,则实数的取值范围是______.
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,在四边形中,,,.
(1)求的长;
(2)若的面积为6,求的值.
18.(12分)设椭圆的右焦点为,过的直线与交于两点,点的坐标为.
(1)当直线的倾斜角为时,求线段AB的中点的横坐标;
(2)设点A关于轴的对称点为C,求证:M,B,C三点共线;
(3)设过点M的直线交椭圆于两点,若椭圆上存在点P,使得(其中O为坐标原点),求实数的取值范围.
19.(12分)已知函数,.
(1)当为何值时,轴为曲线的切线;
(2)用表示、中的最大值,设函数,当时,讨论零点的个数.
20.(12分)设函数.
(1)若恒成立,求整数的最大值;
(2)求证:.
21.(12分)已知动圆过定点,且与直线相切,动圆圆心的轨迹为,过作斜率为的直线与交于两点,过分别作的切线,两切线的交点为,直线与交于两点.
(1)证明:点始终在直线上且;
(2)求四边形的面积的最小值.
22.(10分)如图,三棱台中, 侧面与侧面是全等的梯形,若,且.
(Ⅰ)若,,证明:∥平面;
(Ⅱ)若二面角为,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
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】
根据, 两边平方,化简得,再利用数量积定义得到求解.
【详解】
因为平面向量,满足,且,
所以,
所以,
所以 ,
所以,
所以与的夹角为.
故选:C
【点睛】
本题主要考查平面向量的模,向量的夹角和数量积运算,属于基础题.
2、D
【解析】
原问题转化为有四个不同的实根,换元处理令t,对g(t)进行零点个数讨论.
【详解】
由题意,a>2,令t,
则f(x)=a⇔⇔
⇔⇔.
记g(t).
当t<2时,g(t)=2ln(﹣t)(t)单调递减,且g(﹣2)=2,
又g(2)=2,∴只需g(t)=2在(2,+∞)上有两个不等于2的不等根.
则⇔,
记h(t)(t>2且t≠2),
则h′(t).
令φ(t),则φ′(t)2.
∵φ(2)=2,∴φ(t)在(2,2)大于2,在(2,+∞)上小于2.
∴h′(t)在(2,2)上大于2,在(2,+∞)上小于2,
则h(t)在(2,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.
由,可得,即a<2.
∴实数a的取值范围是(2,2).
故选:D.
【点睛】
此题考查方程的根与函数零点问题,关键在于等价转化,将问题转化为通过导函数讨论函数单调性解决问题.
3、B
【解析】
设,则,可得,即可得到,进而找到对应的点所在象限.
【详解】
设,则,
,,
所以复数在复平面内所对应的点为,在第二象限.
故选:B
【点睛】
本题考查复数在复平面内对应的点所在象限,考查复数的模,考查运算能力.
4、D
【解析】
根据题意,分析该邮车到第站时,一共装上的邮件和卸下的邮件数目,进而计算可得答案.
【详解】
解:根据题意,该邮车到第站时,一共装上了件邮件,
需要卸下件邮件,
则,
故选:D.
【点睛】
本题主要考查数列递推公式的应用,属于中档题.
5、B
【解析】
根据图象求得函数的解析式,结合余弦函数的单调性与对称性逐项判断即可.
【详解】
由图象可得,函数的周期,所以.
将点代入中,得,解得,由,可得,所以.
令,得,
故函数在上单调递减,
当时,函数在上单调递减,故A正确;
令,得,
故函数在上单调递增.
当时,函数在上单调递增,故B错误;
令,得,故函数的对称中心是,故C正确;
令,得,故函数的对称轴是,故D正确.
故选:B.
【点睛】
本题考查由图象求余弦型函数的解析式,同时也考查了余弦型函数的单调性与对称性的判断,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
6、A
【解析】
求导得到,根据切线方程得到,故,设,求导得到函数在上单调递减,在上单调递增,故,计算得到答案.
【详解】
,则,取,,故,.
故,故,.
设,,取,解得.
故函数在上单调递减,在上单调递增,故.
故选:.
【点睛】
本题考查函数的切线问题,利用导数求最值,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
7、A
【解析】
利用复数的乘方和除法法则将复数化为一般形式,结合复数的模长公式可求得结果.
【详解】
,,
因此,.
故选:A.
【点睛】
本题考查复数模长的计算,同时也考查了复数的乘方和除法法则的应用,考查计算能力,属于基础题.
8、A
【解析】
首先利用二倍角正切公式由,求出,再根据充分条件、必要条件的定义判断即可;
【详解】
解:∵,∴可解得或,
∴“”是“”的充分不必要条件.
故选:A
【点睛】
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,二倍角正切公式的应用是解决本题的关键,属于基础题.
9、D
【解析】
连接,,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),
不妨设正方体的棱长为2,取的中点为,连接,在等腰中,求出,在利用二倍角公式,求出,即可得出答案.
【详解】
连接,,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),
不妨设正方体的棱长为2,则,,
在等腰中,取的中点为,连接,
则,,
所以,
即:,
所以异面直线,所成角的余弦值为.
故选:D.
【点睛】
本题考查空间异面直线的夹角余弦值,利用了正方体的性质和二倍角公式,还考查空间思维和计算能力.
10、A
【解析】
利用复数除法运算化简,由此求得对应点所在象限.
【详解】
依题意,对应点为,在第一象限.
故选A.
【点睛】
本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点的坐标所在象限,属于基础题.
11、C
【解析】
由三视图知,该几何体是一个圆锥,其母线长是5,底面直径是6,据此可计算出答案.
【详解】
由三视图知,该几何体是一个圆锥,其母线长是5,底面直径是6,
该几何体的表面积.
故选:C
【点睛】
本题主要考查了三视图的知识,几何体的表面积的计算.由三视图正确恢复几何体是解题的关键.
12、C
【解析】
由图象变换的原则可得,由可求得值域;利用代入检验法判断②③;对求导,并得到导函数的值域,即可判断④.
【详解】
由题,,
则向右平移个单位可得,
,的值域为,①错误;
当时,,所以是函数的一条对称轴,②正确;
当时,,所以的一个对称中心是,③正确;
,则,使得,则在和处的切线互相垂直,④正确.
即②③④正确,共3个.
故选:C
【点睛】
本题考查三角函数的图像变换,考查代入检验法判断余弦型函数的对称轴和对称中心,考查导函数的几何意义的应用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
根据,则当时,,即.当时,显然成立;当时,由,转化为,令,用导数法求其最大值即可.
【详解】
因为,又当时,,即.
当时,显然成立;
当时,由等价于,
令,,
当时,,单调递增,
当时,,单调递减,
,则,
又,得,
因此的最大值为.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查导数在函数中的应用,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于中档题.
14、
【解析】
分别取,的中点,,连接,由图形的对称性可知球心必在的延长线上,设球心为,半径为,,由勾股定理可得、,再根据球的面积公式计算可得;
【详解】
如图,分别取,的中点,,连接,
则易得,,,,
由图形的对称性可知球心必在的延长线上,
设球心为,半径为,,可得,解得,.
故该球的表面积为.
故答案为:
【点睛】
本题考查多面体的外接球的计算,属于中档题.
15、
【解析】
二次函数为偶函数说明一次项系数为0,求得参数,将代入表达式即可求解
【详解】
由为偶函数,知其一次项的系数为0,所以,,所以,
故答案为:-5
【点睛】
本题考查由奇偶性求解参数,求函数值,属于基础题
16、
【解析】
由题意可设,,,由向量的坐标运算,以及恒成立思想可设,的最小值即为点,到直线的距离,求得,可得不大于.
【详解】
解:,且,
可设,,
,,
可得,
可得的终点均在直线上,
由于为任意实数,可得时,的最小值即为点到直线的距离,
可得,
对于任意的实数,不等式,可得,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查向量的模的求法,以及两点的距离的运用,考查直线方程的运用,以及点到直线的距离,考查运算能力,属于中档题.
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)
【解析】
(1)利用余弦定理可得的长;(2)利用面积得出,结合正弦定理可得.
【详解】
解:(1)由题可知.
在中,,
所以.
(2),则.
又,
所以.
【点睛】
本题主要考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,已知角较多时一般选用正弦定理,已知边较多时一般选用余弦定理.
18、 (1) AB的中点的横坐标为;(2)证明见解析;(3)
【解析】
设.
(1)因为直线的倾斜角为,,所以直线AB的方程为,联立方程组,消去并整理,得,则,
故线段AB的中点的横坐标为.
(2)根据题意得点,
若直线AB的斜率为0,则直线AB的方程为,A、C两点重合,显然M,B,C三点共线;
若直线AB的斜率不为0,设直线AB的方程为,
联立方程组,消去并整理得,
则,设直线BM、CM的斜率分别为、,
则,即=,即M,B,C三点共线.
(3)根据题意,得直线GH的斜率存在,设该直线的方程为,
设,
联立方程组,消去并整理,得,
由,整理得,又,
所以,
结合,得,
当时,该直线为轴,即,
此时椭圆上任意一点P都满足,此时符合题意;
当时,由,得,代入椭圆C的方程,得,整理,得,
再结合,得到,即,
综上,得到实数的取值范围是.
19、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)设切点坐标为,然后根据可解得实数的值;
(2)令,,然后对实数进行分类讨论,结合和的符号来确定函数的零点个数.
【详解】
(1),,
设曲线与轴相切于点,则,
即,解得.
所以,当时,轴为曲线的切线;
(2)令,,
则,,由,得.
当时,,此时,函数为增函数;当时,,此时,函数为减函数.
,.
①当,即当时,函数有一个零点;
②当,即当时,函数有两个零点;
③当,即当时,函数有三个零点;
④当,即当时,函数有两个零点;
⑤当,即当时,函数只有一个零点.
综上所述,当或时,函数只有一个零点;
当或时,函数有两个零点;
当时,函数有三个零点.
【点睛】
本题考查了利用导数的几何意义研究切线方程和利用导数研究函数的单调性与极值,关键是分类讨论思想的应用,属难题.
20、(1)整数的最大值为;(2)见解析.
【解析】
(1)将不等式变形为,构造函数,利用导数研究函数的单调性并确定其最值,从而得到正整数的最大值;
(2)根据(1)的结论得到,利用不等式的基本性质可证得结论.
【详解】
(1)由得,
令,,
令,对恒成立,
所以,函数在上单调递增,
,,,,
故存在使得,即,
从而当时,有,,所以,函数在上单调递增;
当时,有,,所以,函数在上单调递减.
所以,,
,因此,整数的最大值为;
(2)由(1)知恒成立,,
令则,
,,,,
上述等式全部相加得,
所以,,
因此,
【点睛】
本题考查导数在函数单调性、最值中的应用,以及放缩法证明不等式的技巧,属于难题.
21、(1)见解析(2)最小值为1.
【解析】
(1)根据抛物线的定义,判断出的轨迹为抛物线,并由此求得轨迹的方程.设出两点的坐标,利用导数求得切线的方程,由此求得点的坐标.写出直线的方程,联立直线的方程和曲线的方程,根据韦达定理求得点的坐标,并由此判断出始终在直线上,且.
(2)设直线的倾斜角为,求得的表达式,求得的表达式,由此求得四边形的面积的表达式进而求得四边形的面积的最小值.
【详解】
(1)∵动圆过定点,且与直线相切,∴动圆圆心到定点和定直线的距离相等,∴动圆圆心的轨迹是以为焦点的抛物线,∴轨迹的方程为:,
设,∴直线的方程为:,即:①,同理,直线的方程为:②,
由①②可得:,
直线方程为:,联立可得:,
,∴点始终在直线上且;
(2)设直线的倾斜角为,由(1)可得:,
,
∴四边形的面积为:,当且仅当或,即时取等号,∴四边形的面积的最小值为1.
【点睛】
本小题主要考查动点轨迹方程的求法,考查直线和抛物线的位置关系,考查抛物线中四边形面积的最值的计算,考查运算求解能力,属于中档题.
22、 (Ⅰ)见解析;(Ⅱ) .
【解析】
试题分析:(Ⅰ) 连接,由比例可得∥,进而得线面平行;
(Ⅱ)过点作的垂线,建立空间直角坐标系,不妨设,则求得平面的法向量为,设平面的法向量为,由求二面角余弦即可.
试题解析:
(Ⅰ)证明:连接,梯形,,
易知:;
又,则∥;
平面,平面,
可得:∥平面;
(Ⅱ)侧面是梯形,,
,,
则为二面角的平面角, ;
均为正三角形,在平面内,过点作的垂线,如图建立空间直角坐标系,不妨设,则
,故点,
;
设平面的法向量为,则有:;
设平面的法向量为,则有:;
,
故平面与平面所成的锐二面角的余弦值为.
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