2026届北京市中央民族大学附中高三压轴卷数学试卷含解析
展开 这是一份2026届北京市中央民族大学附中高三压轴卷数学试卷含解析,共8页。试卷主要包含了双曲线,已知抛物线等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
A.B.C.D.
2.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
A.B.C.D.
3.已知双曲线的左、右焦点分别为,圆与双曲线在第一象限内的交点为M,若.则该双曲线的离心率为
A.2B.3C.D.
4.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.
5.已知圆与抛物线的准线相切,则的值为()
A.1B.2C.D.4
6.已知函数在上单调递增,则的取值范围( )
A.B.C.D.
7.如图所示点是抛物线的焦点,点、分别在抛物线及圆的实线部分上运动, 且总是平行于轴, 则的周长的取值范围是( )
A.B.C.D.
8.已知抛物线:,直线与分别相交于点,与的准线相交于点,若,则( )
A.3B.C.D.
9.已知曲线,动点在直线上,过点作曲线的两条切线,切点分别为,则直线截圆所得弦长为( )
A.B.2C.4D.
10.已知向量,满足,在上投影为,则的最小值为( )
A.B.C.D.
11.若,则“”是“的展开式中项的系数为90”的( )
A.必要不充分条件B.充分不必要条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件
12.在的展开式中,含的项的系数是( )
A.74B.121C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.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________.
14.已知,为正实数,且,则的最小值为________________.
15.已知直线被圆截得的弦长为2,则的值为__
16.曲线在点处的切线方程为__.
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)在四棱锥的底面中,,,平面,是的中点,且
(Ⅰ)求证:平面;
(Ⅱ)求二面角的余弦值;
(Ⅲ)线段上是否存在点,使得,若存在指出点的位置,若不存在请说明理由.
18.(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点.
(1)求椭圆的方程;
(2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的取值范围,如果不存在,请说明理由.
19.(12分)已知各项均为正数的数列的前项和为,满足,,,,恰为等比数列的前3项.
(1)求数列,的通项公式;
(2)求数列的前项和为;若对均满足,求整数的最大值;
(3)是否存在数列满足等式成立,若存在,求出数列的通项公式;若不存在,请说明理由.
20.(12分)某公司欲投资一新型产品的批量生产,预计该产品的每日生产总成本价格)(单位:万元)是每日产量(单位:吨)的函数:.
(1)求当日产量为吨时的边际成本(即生产过程中一段时间的总成本对该段时间产量的导数);
(2)记每日生产平均成本求证:;
(3)若财团每日注入资金可按数列(单位:亿元)递减,连续注入天,求证:这天的总投入资金大于亿元.
21.(12分)已知,,分别为内角,,的对边,且.
(1)证明:;
(2)若的面积,,求角.
22.(10分)已知数列和满足:.
(1)求证:数列为等比数列;
(2)求数列的前项和.
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】
先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
【详解】
当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
当直线和直线互相垂直时,,解得.
所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
:“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
当时,没有零点,
所以命题是假命题.
所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
故选:.
【点睛】
本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2、A
【解析】
作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
【详解】
作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
为真命题;为假命题.
故选:A
【点睛】
此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.
3、D
【解析】
本题首先可以通过题意画出图像并过点作垂线交于点,然后通过圆与双曲线的相关性质判断出三角形的形状并求出高的长度,的长度即点纵坐标,然后将点纵坐标带入圆的方程即可得出点坐标,最后将点坐标带入双曲线方程即可得出结果。
【详解】
根据题意可画出以上图像,过点作垂线并交于点,
因为,在双曲线上,
所以根据双曲线性质可知,,即,,
因为圆的半径为,是圆的半径,所以,
因为,,,,
所以,三角形是直角三角形,
因为,所以,,即点纵坐标为,
将点纵坐标带入圆的方程中可得,解得,,
将点坐标带入双曲线中可得,
化简得,,,,故选D。
【点睛】
本题考查了圆锥曲线的相关性质,主要考察了圆与双曲线的相关性质,考查了圆与双曲线的综合应用,考查了数形结合思想,体现了综合性,提高了学生的逻辑思维能力,是难题。
4、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.
5、B
【解析】
因为圆与抛物线的准线相切,则圆心为(3,0),半径为4,根据相切可知,圆心到直线的距离等于 半径,可知的值为2,选B.
【详解】
请在此输入详解!
6、B
【解析】
由,可得,结合在上单调递增,易得,即可求出的范围.
【详解】
由,可得,
时,,而,
又在上单调递增,且,
所以,则,即,故.
故选:B.
【点睛】
本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
7、B
【解析】
根据抛物线方程求得焦点坐标和准线方程,结合定义表示出;根据抛物线与圆的位置关系和特点,求得点横坐标的取值范围,即可由的周长求得其范围.
【详解】
抛物线,则焦点,准线方程为,
根据抛物线定义可得,
圆,圆心为,半径为,
点、分别在抛物线及圆的实线部分上运动,解得交点横坐标为2.
点、分别在两个曲线上,总是平行于轴,因而两点不能重合,不能在轴上,则由圆心和半径可知,
则的周长为,
所以,
故选:B.
【点睛】
本题考查了抛物线定义、方程及几何性质的简单应用,圆的几何性质应用,属于中档题.
8、C
【解析】
根据抛物线的定义以及三角形的中位线,斜率的定义表示即可求得答案.
【详解】
显然直线过抛物线的焦点
如图,过A,M作准线的垂直,垂足分别为C,D,过M作AC的垂线,垂足为E
根据抛物线的定义可知MD=MF,AC=AF,又AM=MN,所以M为AN的中点,所以MD为三角形NAC的中位线,故MD=CE=EA=AC
设MF=t,则MD=t,AF=AC=2t,所以AM=3t,在直角三角形AEM中,ME=
所以
故选:C
【点睛】
本题考查求抛物线的焦点弦的斜率,常见于利用抛物线的定义构建关系,属于中档题.
9、C
【解析】
设,根据导数的几何意义,求出切线斜率,进而得到切线方程,将点坐标代入切线方程,抽象出直线方程,且过定点为已知圆的圆心,即可求解.
【详解】
圆可化为.
设,
则的斜率分别为,
所以的方程为,即,
,即,
由于都过点,所以,
即都在直线上,
所以直线的方程为,恒过定点,
即直线过圆心,
则直线截圆所得弦长为4.
故选:C.
【点睛】
本题考查直线与圆位置关系、直线与抛物线位置关系,抛物线两切点所在直线求解是解题的关键,属于中档题.
10、B
【解析】
根据在上投影为,以及,可得;再对所求模长进行平方运算,可将问题转化为模长和夹角运算,代入即可求得.
【详解】
在上投影为,即
又
本题正确选项:
【点睛】
本题考查向量模长的运算,对于含加减法运算的向量模长的求解,通常先求解模长的平方,再开平方求得结果;解题关键是需要通过夹角取值范围的分析,得到的最小值.
11、B
【解析】
求得的二项展开式的通项为,令时,可得项的系数为90,即,求得,即可得出结果.
【详解】
若则二项展开式的通项为,令,即,则项的系数为,充分性成立;当的展开式中项的系数为90,则有,从而,必要性不成立.
故选:B.
【点睛】
本题考查二项式定理、充分条件、必要条件及充要条件的判断知识,考查考生的分析问题的能力和计算能力,难度较易.
12、D
【解析】
根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,
【详解】
因为在,
所以含的项为:,
所以含的项的系数是的系数是,
,
故选:D
【点睛】
本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,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】
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.
14、
【解析】
由,为正实数,且,可知,于是,可得
,再利用基本不等式即可得出结果.
【详解】
解:,为正实数,且,可知,
,
.
当且仅当时取等号.
的最小值为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了基本不等式的性质应用,恰当变形是解题的关键,属于中档题.
15、1
【解析】
根据弦长为半径的两倍,得直线经过圆心,将圆心坐标代入直线方程可解得.
【详解】
解:圆的圆心为(1,1),半径,
因为直线被圆截得的弦长为2,
所以直线经过圆心(1,1),
,解得.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查了直线与圆相交的性质,属基础题.
16、
【解析】
对函数求导后,代入切点的横坐标得到切线斜率,然后根据直线方程的点斜式,即可写出切线方程.
【详解】
因为,所以,从而切线的斜率,
所以切线方程为,即.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查过曲线上一点的切线方程的求法,属基础题.
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)详见解析;(Ⅱ);(Ⅲ)存在,点为线段的中点.
【解析】
(Ⅰ)连结,,,则四边形为平行四边形,得到证明.
(Ⅱ)建立如图所示坐标系,平面法向量为,平面的法向量,计算夹角得到答案.
(Ⅲ)设,计算,,根据垂直关系得到答案.
【详解】
(Ⅰ)连结,,,则四边形为平行四边形.
平面.
(Ⅱ)平面,四边形为正方形.
所以,,两两垂直,建立如图所示坐标系,
则,,,,
设平面法向量为,则,
连结,可得,又所以,平面,
平面的法向量,
设二面角的平面角为,则.
(Ⅲ)线段上存在点使得,设,
,,,
所以点为线段的中点.
【点睛】
本题考查了线面平行,二面角,根据垂直关系确定位置,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
18、(1)(2)存在;实数的取值范围是
【解析】
(1)根据椭圆定义计算,再根据,,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围.
【详解】
(1)由题意可知,,.
又,
,,
椭圆的方程为:.
(2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形,
则为线段的中垂线与轴的交点.
设直线的方程为:,,,,,
联立方程组,消元得:,
△,又,故.
由根与系数的关系可得,设的中点为,,
则,,
线段的中垂线方程为:,
令可得,即.
,故,当且仅当即时取等号,
,且.
的取值范围是,.
【点睛】
本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
19、(2),(2),的最大整数是2.(3)存在,
【解析】
(2)由可得(),然后把这两个等式相减,化简得,公差为2,因为,,为等比数列,所以,化简计算得,,从而得到数列的通项公式,再计算出 ,,,从而可求出数列的通项公式;
(2)令,化简计算得,从而可得数列是递增的,所以只要的最小值大于即可,而的最小值为,所以可得答案;
(3)由题意可知,,
即,这个可看成一个数列的前项和,再写出其前()项和,两式相减得,,利用同样的方法可得.
【详解】
解:(2)由题,当时,,即
当时, ① ②
①-②得,整理得,又因为各项均为正数的数列.
故是从第二项的等差数列,公差为2.
又恰为等比数列的前3项,
故,解得.又,
故,因为也成立.
故是以为首项,2为公差的等差数列.故.
即2,4,8恰为等比数列的前3项,故是以为首项,公比为的等比数列,
故.综上,
(2)令,则
所以数列是递增的,
若对均满足,只要的最小值大于即可
因为的最小值为,
所以,所以的最大整数是2.
(3)由,得
,
③
④
③-④得, ⑤,
⑥
⑤-⑥得,,
所以存在这样的数列,
【点睛】
此题考查了等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,最值,恒成立问题,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
20、(1);(2)证明见解析;(3)证明见解析.
【解析】
(1)求得函数的导函数,由此求得求当日产量为吨时的边际成本.
(2)将所要证明不等式转化为证明,构造函数,利用导数证得,由此证得不等式成立.
(3)利用(2)的结论,判断出,由此结合对数运算,证得.
【详解】
(1)因为
所以
当时,
(2)要证,
只需证,即证,
设
则
所以在上单调递减,
所以
所以,即;
(3)因为
又由(2)知,当时,
所以
所以
所以
【点睛】
本小题主要考查导数的计算,考查利用导数证明不等式,考查放缩法证明数列不等式,属于难题.
21、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)利用余弦定理化简已知条件,由此证得
(2)利用正弦定理化简(1)的结论,得到,利用三角形的面积公式列方程,由此求得,进而求得的值,从而求得角.
【详解】
(1)由已知得,
由余弦定理得,∴.
(2)由(1)及正弦定理得,即,
∴,∴,
∴.
,
∴,,.
【点睛】
本小题主要考查余弦定理、正弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,考查化归与转化的数学思想方法,考查运算求解能力,属于中档题.
22、(1)见解析(2)
【解析】
(1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列.
(2)由(1)求得数列的通项公式,判断出,由此利用裂项求和法求得数列的前项和.
【详解】
(1)
所以数列是以3为首项,以3为公比的等比数列.
(2)由(1)知,
∴为常数列,且,
∴,
∴
∴
【点睛】
本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查裂项求和法,属于中档题.
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