2026届北京市东城区第二中高三第三次测评数学试卷含解析
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这是一份2026届北京市东城区第二中高三第三次测评数学试卷含解析,共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知集合,则集合真子集的个数为等内容,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.在满足,的实数对中,使得成立的正整数的最大值为( )
A.5B.6C.7D.9
2.若双曲线:的一条渐近线方程为,则( )
A.B.C.D.
3.执行如图所示的程序框图,若输出的,则输入的整数的最大值为( )
A.7B.15C.31D.63
4.已知集合,则集合真子集的个数为( )
A.3B.4C.7D.8
5.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,则;其中真命题的个数为( )
A.B.C.D.
6.抛物线方程为,一直线与抛物线交于两点,其弦的中点坐标为,则直线的方程为( )
A.B.C.D.
7.已知曲线且过定点,若且,则的最小值为( ).
A.B.9C.5D.
8.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种.
A.408B.120C.156D.240
9.已知函数在上都存在导函数,对于任意的实数都有,当时,,若,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
10.关于函数在区间的单调性,下列叙述正确的是( )
A.单调递增B.单调递减C.先递减后递增D.先递增后递减
11.如图,在四边形中,,,,,,则的长度为( )
A.B.
C.D.
12.设a=lg73,,c=30.7,则a,b,c的大小关系是( )
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,满足,.,若是等比数列,数列的通项公式_______.
14. (x+y)(2x-y)5的展开式中x3y3的系数为________.
15.在平面直角坐标系中,双曲线(,)的左顶点为A,右焦点为F,过F作x轴的垂线交双曲线于点P,Q.若为直角三角形,则该双曲线的离心率是______.
16.已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=________,a5=________.
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1,在边长为4的正方形中,是的中点,是的中点,现将三角形沿翻折成如图2所示的五棱锥.
(1)求证:平面;
(2)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值.
18.(12分)在平面直角坐标系中,已知点,曲线:(为参数)以原点为极点,轴正半轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(Ⅰ)判断点与直线的位置关系并说明理由;
(Ⅱ)设直线与曲线的两个交点分别为,,求的值.
19.(12分)已知,,为正数,且,证明:
(1);
(2).
20.(12分)已知正数x,y,z满足xyzt(t为常数),且的最小值为,求实数t的值.
21.(12分)购买一辆某品牌新能源汽车,在行驶三年后,政府将给予适当金额的购车补贴.某调研机构对拟购买该品牌汽车的消费者,就购车补贴金额的心理预期值进行了抽样调查,其样本频率分布直方图如图所示
.
(1)估计拟购买该品牌汽车的消费群体对购车补贴金额的心理预期值的方差(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表);
(2)将频率视为概率,从拟购买该品牌汽车的消费群体中随机抽取人,记对购车补贴金额的心理预期值高于万元的人数为,求的分布列和数学期望;
(3)统计最近个月该品牌汽车的市场销售量,得其频数分布表如下:
试预计该品牌汽车在年月份的销售量约为多少万辆?
附:对于一组样本数据,,…,,其回归直线的斜率和截距的最小二乘估计分别为,.
22.(10分)(本小题满分12分)已知椭圆C:的离心率为,连接椭圆四个顶点形成的四边形面积为4.
(1)求椭圆C的标准方程;
(2)过点A(1,0)的直线与椭圆C交于点M, N,设P为椭圆上一点,且O为坐标原点,当时,求t的取值范围.
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、A
【解析】
由题可知:,且可得,构造函数求导,通过导函数求出的单调性,结合图像得出,即得出,
从而得出的最大值.
【详解】
因为,
则,即
整理得,令,
设,
则,
令,则,令,则,
故在上单调递增,在上单调递减,则,
因为,,
由题可知:时,则,所以,
所以,
当无限接近时,满足条件,所以,
所以要使得
故当时,可有,
故,即,
所以:最大值为5.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值,以及运用构造函数法和放缩法,同时考查转化思想和解题能力.
2、A
【解析】
根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值.
【详解】
由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题.
3、B
【解析】
试题分析:由程序框图可知:①,;②,;③,;④,;
⑤,. 第⑤步后输出,此时,则的最大值为15,故选B.
考点:程序框图.
4、C
【解析】
解出集合,再由含有个元素的集合,其真子集的个数为个可得答案.
【详解】
解:由,得
所以集合的真子集个数为个.
故选:C
【点睛】
此题考查利用集合子集个数判断集合元素个数的应用,含有个元素的集合,其真子集的个数为个,属于基础题.
5、C
【解析】
利用线线、线面、面面相应的判定与性质来解决.
【详解】
如果两条平行线中一条垂直于这个平面,那么另一条也垂直于这个平面知①正确;当直线
平行于平面与平面的交线时也有,,故②错误;若,则垂直平面
内以及与平面平行的所有直线,故③正确;若,则存在直线且,因
为,所以,从而,故④正确.
故选:C.
【点睛】
本题考查空间中线线、线面、面面的位置关系,里面涉及到了相应的判定定理以及性质定理,是一道基础题.
6、A
【解析】
设,,利用点差法得到,所以直线的斜率为2,又过点,再利用点斜式即可得到直线的方程.
【详解】
解:设,∴,
又,两式相减得:,
∴,
∴,
∴直线的斜率为2,又∴过点,
∴直线的方程为:,即,
故选:A.
【点睛】
本题考查直线与抛物线相交的中点弦问题,解题方法是“点差法”,即设出弦的两端点坐标,代入抛物线方程相减后可把弦所在直线斜率与中点坐标建立关系.
7、A
【解析】
根据指数型函数所过的定点,确定,再根据条件,利用基本不等式求的最小值.
【详解】
定点为,
,
当且仅当时等号成立,
即时取得最小值.
故选:A
【点睛】
本题考查指数型函数的性质,以及基本不等式求最值,意在考查转化与变形,基本计算能力,属于基础题型.
8、A
【解析】
利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去“乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况;
【详解】
解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种),
当“乐”排在第一节有(种),
当“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种),
故选:.
【点睛】
本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题.
9、B
【解析】
先构造函数,再利用函数奇偶性与单调性化简不等式,解得结果.
【详解】
令,则当时,,
又,所以为偶函数,
从而等价于,
因此选B.
【点睛】
本题考查利用函数奇偶性与单调性求解不等式,考查综合分析求解能力,属中档题.
10、C
【解析】
先用诱导公式得,再根据函数图像平移的方法求解即可.
【详解】
函数的图象可由向左平移个单位得到,如图所示,在上先递减后递增.
故选:C
【点睛】
本题考查三角函数的平移与单调性的求解.属于基础题.
11、D
【解析】
设,在中,由余弦定理得,从而求得,再由由正弦定理得,求得,然后在中,用余弦定理求解.
【详解】
设,在中,由余弦定理得,
则,从而,
由正弦定理得,即,
从而,
在中,由余弦定理得:,
则.
故选:D
【点睛】
本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
12、D
【解析】
,,得解.
【详解】
,,,所以,故选D
【点睛】
比较不同数的大小,找中间量作比较是一种常见的方法.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
利用递推关系,等比数列的通项公式即可求得结果.
【详解】
因为,所以,
因为是等比数列,所以数列的公比为1.
又,
所以当时,有.
这说明在已知条件下,可以得到唯一的等比数列,所以,
故答案为:.
【点睛】
该题考查的是有关数列的问题,涉及到的知识点有根据递推公式求数列的通项公式,属于简单题目.
14、40
【解析】
先求出的展开式的通项,再求出即得解.
【详解】
设的展开式的通项为,
令r=3,则,
令r=2,则,
所以展开式中含x3y3的项为.
所以x3y3的系数为40.
故答案为:40
【点睛】
本题主要考查二项式定理求指定项的系数,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
15、2
【解析】
根据是等腰直角三角形,且为中点可得,再由双曲线的性质可得,解出即得.
【详解】
由题,设点,由,解得,即线段,为直角三角形,,且,又为双曲线右焦点,过点,且轴,,可得,,整理得:,即,又,.
故答案为:
【点睛】
本题考查双曲线的简单性质,是常考题型.
16、16 4
【解析】
只需令x=0,易得a5,再由(x+1)3(x+2)2=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3,可得a4=+2+.
【详解】
令x=0,得a5=(0+1)3(0+2)2=4,
而(x+1)3(x+2)2=(x+1)3[(x+1)2+2(x+1)+1]=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3;
则a4=+2+=5+8+3=16.
故答案为:16,4.
【点睛】
本题主要考查了多项式展开中的特定项的求解,可以用赋值法也可以用二项展开的通项公式求解,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)证明见解析;(2).
【解析】
(1)利用线面平行的定义证明即可
(2)取的中点,并分别连接,,然后,证明相应的线面垂直关系,分别以,,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,利用坐标运算进行求解即可
【详解】
证明:(1)在图1中,连接.
又,分别为,中点,
所以.即图2中有.
又平面,平面,
所以平面.
解:(2)在图2中,取的中点,并分别连接,.
分析知,,.
又平面平面,平面平面,平面,所以平面.
又,所以,,.
分别以,,为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,所以,,.
设平面的一个法向量,则,
取,则,,所以.
又,
所以.
分析知,直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查线面平行的证明以及利用空间向量求解线面角问题,属于基础题
18、(Ⅰ)点在直线上;见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)直线:,即,所以直线的直角坐标方程为,因为,所以点在直线上;
(Ⅱ)根据直线的参数方程中参数的几何意义可得.
【详解】
(Ⅰ)直线:,即,
所以直线的直角坐标方程为,
因为,
所以点在直线上;
(Ⅱ)直线的参数方程为(为参数),
曲线的普通方程为,
将直线的参数方程代入曲线的普通方程得,
设两根为,,所以,,
故与异号,
所以,
,
所以.
【点睛】
本题考查在极坐标参数方程中方程互化,还考查了直线的参数方程中参数的几何意义,属于中档题.
19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【解析】
(1)利用均值不等式即可求证;
(2)利用,结合,即可证明.
【详解】
(1)∵,同理有,,
∴.
(2)∵,∴.
同理有,.
∴
.
【点睛】
本题考查利用均值不等式证明不等式,涉及的妙用,属综合性中档题.
20、t=1
【解析】
把变形为结合基本不等式进行求解.
【详解】
因为
即,当且仅当,,时,上述等号成立,
所以,即,又x,y,z>0,所以xyzt=1.
【点睛】
本题主要考查基本不等式的应用,利用基本不等式求解最值时要注意转化为适用形式,同时要关注不等号是否成立,侧重考查数学运算的核心素养.
21、(1)1.7;(2),见解析;(2)2.
【解析】
(1)平均数的估计值为每个小矩形组中值乘以小矩形面积的和;
(2)易得,由二项分布列的期望公式计算;
(3)利用所给公式计算出回归直线即可解决.
【详解】
(1)由频率分布直方图可知,消费群体对购车补贴金额的心理预期值的平均数的估计值为
,所以方差的估计
值为
;
(2)由频率分布直方图可知,消费群体对购车补贴金额的心理预期值高于3万元的
频率为,则,所以的分布列为
,数学期望;
(3)将 2018年11月至2019年3月的月份数依次编号为 1,2,3,4,5,
记 ,,,,,,由 散 点 图可知,
5组样本数据呈线性相关关系,因为,,,
,则,,
所以回归直线方程为,当时,,预计该品
牌汽车在年月份的销售量约为2万辆.
【点睛】
本题考查平均数、方差的估计值、二项分布列及其期望、线性回归直线方程及其应用,是一个概率与统计的综合题,本题是一道中档题.
22、(1);(2).
【解析】
试题分析:本题主要考查椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.第一问,先利用离心率、、四边形的面积列出方程,解出a和b的值,从而得到椭圆的标准方程;第二问,讨论直线MN的斜率是否存在,当直线MN的斜率存在时,直线方程与椭圆方程联立,消参,利用韦达定理,得到、,利用列出方程,解出,代入到椭圆上,得到的值,再利用,计算出的范围,代入到的表达式中,得到t的取值范围.
试题解析:(1),,即.
又,.
∴椭圆C的标准方程为.
(2)由题意知,当直线MN斜率存在时,
设直线方程为,,
联立方程消去y得,
因为直线与椭圆交于两点,
所以恒成立,
,
又,
因为点P在椭圆上,所以,
即,
又,
即,整理得:,
化简得:,解得或(舍),
,即.
当直线MN的斜率不存在时,,此时,
.
考点:椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系.
月份
销售量(万辆)
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