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      2026届北京市通州区高考数学三模试卷含解析

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      • 2026-05-14 07:38:12
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      2026届北京市通州区高考数学三模试卷含解析

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      这是一份2026届北京市通州区高考数学三模试卷含解析,共42页。试卷主要包含了若,则, , , 的大小关系为等内容,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.函数在上的图象大致为( )
      A. B. C. D.
      2.已知,则的值等于( )
      A.B.C.D.
      3.中国古代用算筹来进行记数,算筹的摆放形式有纵横两种形式(如图所示),表示一个多位数时,像阿拉伯记数一样,把各个数位的数码从左到右排列,但各位数码的筹式需要纵横相间,其中个位、百位、方位……用纵式表示,十位、千位、十万位……用横式表示,则56846可用算筹表示为( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数,则( )
      A.B.C.D.
      5.已知,若方程有唯一解,则实数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      6.若,则, , , 的大小关系为( )
      A.B.
      C.D.
      7.已知某几何体的三视图如图所示,其中正视图与侧视图是全等的直角三角形,则该几何体的各个面中,最大面的面积为( )
      A.2B.5C.D.
      8.已知角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,终边经过点,则( )
      A.B.C.D.
      9.已知等差数列的前n项和为,且,则( )
      A.4B.8C.16D.2
      10.是平面上的一定点,是平面上不共线的三点,动点满足 ,,则动点的轨迹一定经过的( )
      A.重心B.垂心C.外心D.内心
      11.已知函数(),若函数在上有唯一零点,则的值为( )
      A.1B.或0C.1或0D.2或0
      12.已知双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.记为等比数列的前n项和,已知,,则_______.
      14.利用等面积法可以推导出在边长为a的正三角形内任意一点到三边的距离之和为定值,类比上述结论,利用等体积法进行推导,在棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和也为定值,则这个定值是______
      15.在平行四边形中,已知,,,若,,则____________.
      16.已知双曲线(a>0,b>0)的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为_______.
      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)超级病菌是一种耐药性细菌,产生超级细菌的主要原因是用于抵抗细菌侵蚀的药物越来越多,但是由于滥用抗生素的现象不断的发生,很多致病菌也对相应的抗生素产生了耐药性,更可怕的是,抗生素药物对它起不到什么作用,病人会因为感染而引起可怕的炎症,高烧、痉挛、昏迷直到最后死亡.某药物研究所为筛查某种超级细菌,需要检验血液是否为阳性,现有n()份血液样本,每个样本取到的可能性均等,有以下两种检验方式:
      (1)逐份检验,则需要检验n次;
      (2)混合检验,将其中k(且)份血液样本分别取样混合在一起检验,若检验结果为阴性,这k份的血液全为阴性,因而这k份血液样本只要检验一次就够了,如果检验结果为阳性,为了明确这k份血液究竟哪几份为阳性,就要对这k份再逐份检验,此时这k份血液的检验次数总共为次,假设在接受检验的血液样本中,每份样本的检验结果是阳性还是阴性都是独立的,且每份样本是阳性结果的概率为p().
      (1)假设有5份血液样本,其中只有2份样本为阳性,若采用逐份检验方式,求恰好经过2次检验就能把阳性样本全部检验出来的概率;
      (2)现取其中k(且)份血液样本,记采用逐份检验方式,样本需要检验的总次数为,采用混合检验方式,样本需要检验的总次数为.
      (i)试运用概率统计的知识,若,试求p关于k的函数关系式;
      (ii)若,采用混合检验方式可以使得样本需要检验的总次数的期望值比逐份检验的总次数期望值更少,求k的最大值.
      参考数据:,,,,
      18.(12分)的内角,,的对边分别是,,,已知.
      (1)求角;
      (2)若,,求的面积.
      19.(12分)设函数,是函数的导数.
      (1)若,证明在区间上没有零点;
      (2)在上恒成立,求的取值范围.
      20.(12分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线为,是上的两个动点,.
      (Ⅰ)若,求的值;
      (Ⅱ)证明:当取最小值时,与共线.
      21.(12分)以平面直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴,且在两种坐标系中取相同的长度单位,建立极坐标系,已知曲线,曲线(为参数),求曲线交点的直角坐标.
      22.(10分)已知函数(),且只有一个零点.
      (1)求实数a的值;
      (2)若,且,证明:.
      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】
      根据函数的奇偶性及函数在时的符号,即可求解.
      【详解】
      由可知函数为奇函数.
      所以函数图象关于原点对称,排除选项A,B;
      当时,,
      ,排除选项D,
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查了函数的奇偶性的判定及奇偶函数图像的对称性,属于中档题.
      2、A
      【解析】
      由余弦公式的二倍角可得,,再由诱导公式有
      ,所以
      【详解】

      ∴由余弦公式的二倍角展开式有
      又∵

      故选:A
      【点睛】
      本题考查了学生对二倍角公式的应用,要求学生熟练掌握三角函数中的诱导公式,属于简单题
      3、B
      【解析】
      根据题意表示出各位上的数字所对应的算筹即可得答案.
      【详解】
      解:根据题意可得,各个数码的筹式需要纵横相间,个位,百位,万位用纵式表示;十位,千位,十万位用横式表示,
      用算筹表示应为:纵5横6纵8横4纵6,从题目中所给出的信息找出对应算筹表示为中的.
      故选:.
      【点睛】
      本题主要考查学生的合情推理与演绎推理,属于基础题.
      4、A
      【解析】
      根据分段函数解析式,先求得的值,再求得的值.
      【详解】
      依题意,.
      故选:A
      【点睛】
      本小题主要考查根据分段函数解析式求函数值,属于基础题.
      5、B
      【解析】
      求出的表达式,画出函数图象,结合图象以及二次方程实根的分布,求出的范围即可.
      【详解】
      解:令,则,
      则,
      故,如图示:
      由,
      得,
      函数恒过,,
      由,,
      可得,,,
      若方程有唯一解,
      则或,即或;
      当即图象相切时,
      根据,,
      解得舍去),
      则的范围是,
      故选:.
      【点睛】
      本题考查函数的零点问题,考查函数方程的转化思想和数形结合思想,属于中档题.
      6、D
      【解析】
      因为,所以,
      因为,,所以,.
      综上;故选D.
      7、D
      【解析】
      根据三视图还原出几何体,找到最大面,再求面积.
      【详解】
      由三视图可知,该几何体是一个三棱锥,如图所示,将其放在一个长方体中,并记为三棱锥.,,,故最大面的面积为.选D.
      【点睛】
      本题主要考查三视图的识别,复杂的三视图还原为几何体时,一般借助长方体来实现.
      8、A
      【解析】
      由已知可得,根据二倍角公式即可求解.
      【详解】
      角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,
      终边经过点,则,
      .
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三角函数定义、二倍角公式,考查计算求解能力,属于基础题.
      9、A
      【解析】
      利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得.
      【详解】
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易.
      10、B
      【解析】
      解出,计算并化简可得出结论.
      【详解】
      λ(),
      ∴,
      ∴,即点P在BC边的高上,即点P的轨迹经过△ABC的垂心.
      故选B.
      【点睛】
      本题考查了平面向量的数量积运算在几何中的应用,根据条件中的角计算是关键.
      11、C
      【解析】
      求出函数的导函数,当时,只需,即,令,利用导数求其单调区间,即可求出参数的值,当时,根据函数的单调性及零点存在性定理可判断;
      【详解】
      解:∵(),
      ∴,∴当时,由得,
      则在上单调递减,在上单调递增,
      所以是极小值,∴只需,
      即.令,则,∴函数在上单
      调递增.∵,∴;
      当时,,函数在上单调递减,∵,,函数在上有且只有一个零点,∴的值是1或0.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的零点问题,零点存在性定理的应用,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      由题意得出的值,进而利用离心率公式可求得该双曲线的离心率.
      【详解】
      双曲线的渐近线方程为,由题意可得,
      因此,该双曲线的离心率为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查利用双曲线的渐近线方程求双曲线的离心率,利用公式计算较为方便,考查计算能力,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】
      设等比数列的公比为,将已知条件等式转化为关系式,求解即可.
      【详解】
      设等比数列的公比为,

      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查等比数列通项的基本量运算,属于基础题.
      14、
      【解析】
      计算正四面体的高,并计算该正四面体的体积,利用等体积法,可得结果.
      【详解】
      作平面,为的重心
      如图
      则,
      所以
      设正四面体内任意一点到四个面的距离之和为

      故答案为:
      【点睛】
      本题考查类比推理的应用,还考查等体积法,考验理解能力以及计算能力,属基础题.
      15、
      【解析】
      设,则,得到,,利用向量的数量积的运算,即可求解.
      【详解】
      由题意,如图所示,设,则,
      又由,,所以为的中点,为的三等分点,
      则,,
      所以

      【点睛】
      本题主要考查了向量的共线定理以及向量的数量积的运算,其中解答中熟记向量的线性运算法则,以及向量的共线定理和向量的数量积的运算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.
      16、
      【解析】
      根据题意,由双曲线的渐近线方程可得,即a=2b,进而由双曲线的几何性质可得cb,由双曲线的离心率公式计算可得答案.
      【详解】
      根据题意,双曲线的渐近线方程为y=±x,
      又由该双曲线的一条渐近线方程为x﹣2y=0,即yx,
      则有,即a=2b,
      则cb,
      则该双曲线的离心率e;
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查双曲线的几何性质,关键是分析a、b之间的关系,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)(i)(,且).(ii)最大值为4.
      【解析】
      (1)设恰好经过2次检验能把阳性样本全部检验出来为事件A,利用古典概型、排列组合求解即可;
      (2)(i)由已知得,的所有可能取值为1,,则可求得,,即可得到,进而由可得到p关于k的函数关系式;
      (ii)由可得,推导出,设(),利用导函数判断的单调性,由单调性可求出的最大值
      【详解】
      (1)设恰好经过2次检验能把阳性样本全部检验出来为事件A,
      则,
      ∴恰好经过两次检验就能把阳性样本全部检验出来的概率为
      (2)(i)由已知得,的所有可能取值为1,,
      ,,
      ,
      若,则,则,
      ,,
      ∴p关于k的函数关系式为(,且)
      (ii)由题意知,得,
      ,,,
      设(),
      则,令,则,
      ∴当时,,即在上单调增减,
      又,,
      ,
      又,,
      ,
      ∴k的最大值为4
      【点睛】
      本题考查古典概型的概率公式的应用,考查随机变量及其分布,考查利用导函数判断函数的单调性
      18、(1)
      (2)
      【解析】
      (1)利用余弦定理可求,从而得到的值.
      (2)利用诱导公式和正弦定理化简题设中的边角关系可得,得到值后利用面积公式可求.
      【详解】
      (1)由,得.
      所以由余弦定理,得.
      又因为,所以.
      (2)由,得.
      由正弦定理,得,因为,所以.
      又因,所以.
      所以的面积.
      【点睛】
      在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.
      19、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)先利用导数的四则运算法则和导数公式求出,再由函数的导数可知,
      函数在上单调递增,在上单调递减,而,,可知在区间上恒成立,即在区间上没有零点;
      (2)由题意可将转化为,构造函数,
      利用导数讨论研究其在上的单调性,由,即可求出的取值范围.
      【详解】
      (1)若,则,,
      设,则,,
      ,故函数是奇函数.
      当时,,,这时,
      又函数是奇函数,所以当时,.
      综上,当时,函数单调递增;当时,函数单调递减.
      又,,
      故在区间上恒成立,所以在区间上没有零点.
      (2),由,所以恒成立,
      若,则,设,
      .
      故当时,,又,所以当时,,满足题意;
      当时,有,与条件矛盾,舍去;
      当时,令,则,
      又,故在区间上有无穷多个零点,
      设最小的零点为,
      则当时,,因此在上单调递增.
      ,所以.
      于是,当时,,得,与条件矛盾.
      故的取值范围是.
      【点睛】
      本题主要考查导数的四则运算法则和导数公式的应用,以及利用导数研究函数的单调性和最值,涉及分类讨论思想和放缩法的应用,难度较大,意在考查学生的数学建模能力,数学运算能力和逻辑推理能力,属于较难题.
      20、(Ⅰ)
      (Ⅱ)证明见解析.
      【解析】
      由与,得,
      ,的方程为.
      设,
      则,
      由得
      . ①
      (Ⅰ)由,得
      , ②
      , ③
      由①、②、③三式,消去,并求得,
      故.
      (Ⅱ),
      当且仅当或时,取最小值,
      此时,,
      故与共线.
      21、
      【解析】
      利用极坐标方程与普通方程、参数方程间的互化公式化简即可.
      【详解】
      因为,所以,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      由,得,
      所以曲线的普通方程为.
      由,得,
      所以(舍),
      所以,
      所以曲线的交点坐标为.
      【点睛】
      本题考查极坐标方程与普通方程,参数方程与普通方程间的互化,考查学生的计算能力,是一道容易题.
      22、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)求导可得在上,在上,所以函数在时,取最小值,由函数只有一个零点,观察可知则有,即可求得结果.
      (2)由(1)可知为最小值,则构造函数(),求导借助基本不等式可判断为减函数,即可得,即则有,由已知可得,由,可知 ,因为时,为增函数,即可得证得结论.
      【详解】
      (1)().
      因为,所以,
      令得,

      且,,在上;
      在上;
      所以函数在时,取最小值,
      当最小值为0时,函数只有一个零点,
      易得,所以,
      解得.
      (2)由(1)得,函数,
      设(),则,
      设(),
      则,

      所以为减函数,所以,
      即,
      所以,即,
      又,所以,
      又当时,为增函数,
      所以,即.
      【点睛】
      本题考查借助导数研究函数的单调性及最值,考查学生分析问题的能力,及逻辑推理能力,难度困难.

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