2026届福建省福州市师大附中高考仿真卷数学试题含解析
展开 这是一份2026届福建省福州市师大附中高考仿真卷数学试题含解析,共2页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知为虚数单位,实数满足,则等内容,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.已知复数,则的共轭复数在复平面对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
2.双曲线C:(,)的离心率是3,焦点到渐近线的距离为,则双曲线C的焦距为( )
A.3B.C.6D.
3.若复数,其中为虚数单位,则下列结论正确的是( )
A.的虚部为B.C.的共轭复数为D.为纯虚数
4.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为( )
A.B.C.D.
5.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( )
A.B.16C.D.
6.已知为虚数单位,实数满足,则 ( )
A.1B.C.D.
7.如图所示,正方体的棱,的中点分别为,,则直线与平面所成角的正弦值为( )
A.B.C.D.
8.直线经过椭圆的左焦点,交椭圆于两点,交轴于点,若,则该椭圆的离心率是()
A.B.C.D.
9.下列函数中,在区间上单调递减的是( )
A.B.C. D.
10.如图所示,三国时代数学家在《周脾算经》中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一个内角为,若向弦图内随机抛掷200颗米粒(大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )
A.20B.27C.54D.64
11.五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )
A.B.C.D.
12.某地区教育主管部门为了对该地区模拟考试成进行分析,随机抽取了200分到450分之间的2000名学生的成绩,并根据这2000名学生的成绩画出样本的频率分布直方图,如图所示,则成绩在,内的学生人数为( )
A.800B.1000C.1200D.1600
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知正方体棱长为2,点是上底面内一动点,若三棱锥的外接球表面积恰为,则此时点构成的图形面积为________.
14.已知椭圆的左右焦点分别为,过且斜率为的直线交椭圆于,若三角形的面积等于,则该椭圆的离心率为________.
15.的展开式中的系数为__________.
16.设全集,集合,,则集合______.
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)已知函数,设为的导数,.
(1)求,;
(2)猜想的表达式,并证明你的结论.
18.(12分)已知椭圆:的四个顶点围成的四边形的面积为,原点到直线的距离为.
(1)求椭圆的方程;
(2)已知定点,是否存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点?若存在,求出的方程:若不存在,请说明理由.
19.(12分)在多面体中,四边形是正方形,平面,,,为的中点.
(1)求证:;
(2)求平面与平面所成角的正弦值.
20.(12分)如图,四棱锥V﹣ABCD中,底面ABCD是菱形,对角线AC与BD交于点O,VO⊥平面ABCD,E是棱VC的中点.
(1)求证:VA∥平面BDE;
(2)求证:平面VAC⊥平面BDE.
21.(12分)某公园有一块边长为3百米的正三角形空地,拟将它分割成面积相等的三个区域,用来种植三种花卉.方案是:先建造一条直道将分成面积之比为的两部分(点D,E分别在边,上);再取的中点M,建造直道(如图).设,,(单位:百米).
(1)分别求,关于x的函数关系式;
(2)试确定点D的位置,使两条直道的长度之和最小,并求出最小值.
22.(10分)已知函数.
(1)当时,解关于x的不等式;
(2)当时,若对任意实数,都成立,求实数的取值范围.
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、C
【解析】
分析:根据复数的运算,求得复数,再利用复数的表示,即可得到复数对应的点,得到答案.
详解:由题意,复数,则
所以复数在复平面内对应的点的坐标为,位于复平面内的第三象限,故选C.
点睛:本题主要考查了复数的四则运算及复数的表示,其中根据复数的四则运算求解复数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
2、A
【解析】
根据焦点到渐近线的距离,可得,然后根据,可得结果.
【详解】
由题可知:双曲线的渐近线方程为
取右焦点,一条渐近线
则点到的距离为,由
所以,则
又
所以
所以焦距为:
故选:A
【点睛】
本题考查双曲线渐近线方程,以及之间的关系,识记常用的结论:焦点到渐近线的距离为,属基础题.
3、D
【解析】
将复数整理为的形式,分别判断四个选项即可得到结果.
【详解】
的虚部为,错误;,错误;,错误;
,为纯虚数,正确
本题正确选项:
【点睛】
本题考查复数的模长、实部与虚部、共轭复数、复数的分类的知识,属于基础题.
4、C
【解析】
设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论.
【详解】
设分别是的中点
平面
是等边三角形
又
平面 为与平面所成的角
是边长为的等边三角形
,且为所在截面圆的圆心
球的表面积为 球的半径
平面
本题正确选项:
【点睛】
本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题.
5、C
【解析】
根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度.
【详解】
由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
6、D
【解析】
,
则
故选D.
7、C
【解析】
以D为原点,DA,DC,DD1 分别为轴,建立空间直角坐标系,由向量法求出直线EF与平面AA1D1D所成角的正弦值.
【详解】
以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,设正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,则,,,
取平面的法向量为,
设直线EF与平面AA1D1D所成角为θ,则sinθ=|,
直线与平面所成角的正弦值为.
故选C.
【点睛】
本题考查了线面角的正弦值的求法,也考查数形结合思想和向量法的应用,属于中档题.
8、A
【解析】
由直线过椭圆的左焦点,得到左焦点为,且,
再由,求得,代入椭圆的方程,求得,进而利用椭圆的离心率的计算公式,即可求解.
【详解】
由题意,直线经过椭圆的左焦点,令,解得,
所以,即椭圆的左焦点为,且 ①
直线交轴于,所以,,
因为,所以,所以,
又由点在椭圆上,得 ②
由,可得,解得,
所以,
所以椭圆的离心率为.
故选A.
【点睛】
本题考查了椭圆的几何性质——离心率的求解,其中求椭圆的离心率(或范围),常见有两种方法:①求出 ,代入公式;②只需要根据一个条件得到关于的齐次式,转化为的齐次式,然后转化为关于的方程,即可得的值(范围).
9、C
【解析】
由每个函数的单调区间,即可得到本题答案.
【详解】
因为函数和在递增,而在递减.
故选:C
【点睛】
本题主要考查常见简单函数的单调区间,属基础题.
10、B
【解析】
设大正方体的边长为,从而求得小正方体的边长为,设落在小正方形内的米粒数大约为,利用概率模拟列方程即可求解。
【详解】
设大正方体的边长为,则小正方体的边长为,
设落在小正方形内的米粒数大约为,
则,解得:
故选:B
【点睛】
本题主要考查了概率模拟的应用,考查计算能力,属于基础题。
11、D
【解析】
三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.
【详解】
由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有
种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二
种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率
为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.
故选:D.
【点睛】
本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度.
12、B
【解析】
由图可列方程算得a,然后求出成绩在内的频率,最后根据频数=总数×频率可以求得成绩在内的学生人数.
【详解】
由频率和为1,得,解得,
所以成绩在内的频率,
所以成绩在内的学生人数.
故选:B
【点睛】
本题主要考查频率直方图的应用,属基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、.
【解析】
设三棱锥的外接球为球,分别取、的中点、,先确定球心在线段和中点的连线上,先求出球的半径的值,然后利用勾股定理求出的值,于是得出,再利用勾股定理求出点在上底面轨迹圆的半径长,最后利用圆的面积公式可求出答案.
【详解】
如图所示,设三棱锥的外接球为球,
分别取、的中点、,则点在线段上,
由于正方体的棱长为2,
则的外接圆的半径为,
设球的半径为,则,解得.
所以,,
则
而点在上底面所形成的轨迹是以为圆心的圆,
由于,所以,
因此,点所构成的图形的面积为.
【点睛】
本题考查三棱锥的外接球的相关问题,根据立体几何中的线段关系求动点的轨迹,属于中档题.
14、
【解析】
由题得直线的方程为,代入椭圆方程得:,
设点,则有,由
,且解出,进而求解出离心率.
【详解】
由题知,直线的方程为,代入消得:
,
设点,则有,
,
而,又,
解得:,所以离心率.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查了直线与椭圆的位置关系,三角形面积计算与离心率的求解,考查了学生的运算求解能力
15、3
【解析】
分别用1和进行分类讨论即可
【详解】
当第一个因式取1时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;
当第一个因式取时,第二个因式应取含的项,则对应系数为:;
故的展开式中的系数为.
故答案为:3
【点睛】
本题考查二项式定理中具体项对应系数的求解,属于基础题
16、
【解析】
分别解得集合A与集合B的补集,再由集合交集的运算法则计算求得答案.
【详解】
由题可知,集合A中
集合B的补集,则
故答案为:
【点睛】
本题考查集合的交集与补集运算,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、,;
,证明见解析
【解析】
对函数进行求导,并通过三角恒等变换进行转化求得的表达式,对函数再进行求导并通过三角恒等变换进行转化求得的表达式;
根据中,的表达式进行归纳猜想,再利用数学归纳法证明即可.
【详解】
(1)
,其中,
[
,其中,
(2)猜想,
下面用数学归纳法证明:
①当时,成立,
②假设时,猜想成立
即
当时,
当时,猜想成立
由①②对成立
【点睛】
本题考查导数及其应用、三角恒等变换、归纳与猜想和数学归纳法;考查学生的逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握用数学归纳法进行证明的步骤是求解本题的关键;属于中档题.
18、(1);(2)存在,且方程为或.
【解析】
(1)依题意列出关于a,b,c的方程组,求得a,b,进而可得到椭圆方程;(2)联立直线和椭圆得到,要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,结合韦达定理可得到参数值.
【详解】
(1)直线的一般方程为.
依题意,解得,故椭圆的方程式为.
(2)假若存在这样的直线,
当斜率不存在时,以为直径的圆显然不经过椭圆的左顶点,
所以可设直线的斜率为,则直线的方程为.
由,得.
由,得.
记,的坐标分别为,,
则,,
而 .
要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,
即 ,
所以 ,
整理解得或,
所以存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点,直线的方程为或.
【点睛】
本题主要考查直线与圆锥曲线位置关系,所使用方法为韦达定理法:因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用.
19、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)首先证明,,,∴平面.即可得到平面,.
(2)以为坐标原点,,,所在的直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,分别求出平面和平面的法向量,带入公式求解即可.
【详解】
(1)∵平面,平面,∴.
又∵四边形是正方形,∴.
∵,∴平面.
∵平面,∴.
又∵,为的中点,∴.
∵,∴平面.
∵平面,∴.
(2)∵平面,,∴平面.
以为坐标原点,,,所在的直线分别为轴、轴、轴建立空间直角坐标系.
如图所示:
则,,,.
∴,,.
设为平面的法向量,
则,得,
令,则.
由题意知为平面的一个法向量,
∴,
∴平面与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题第一问考查线线垂直,先证线面垂直时解题关键,第二问考查二面角,建立空间直角坐标系是解题关键,属于中档题.
20、(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)连结OE,证明VA∥OE得到答案.
(2)证明VO⊥BD,BD⊥AC,得到BD⊥平面VAC,得到证明.
【详解】
(1)连结OE.因为底面ABCD是菱形,所以O为AC的中点,
又因为E是棱VC的中点,所以VA∥OE,又因为OE⊂平面BDE,VA⊄平面BDE,
所以VA∥平面BDE;
(2)因为VO⊥平面ABCD,又BD⊂平面ABCD,所以VO⊥BD,
因为底面ABCD是菱形,所以BD⊥AC,又VO∩AC=O,VO,AC⊂平面VAC,
所以BD⊥平面VAC.又因为BD⊂平面BDE,所以平面VAC⊥平面BDE.
【点睛】
本题考查了线面平行,面面垂直,意在考查学生的推断能力和空间想象能力.
21、(1),.,.
(2)当百米时,两条直道的长度之和取得最小值百米.
【解析】
(1)由,可解得.方法一:再在中,利用余弦定理,可得关于x的函数关系式;在和中,利用余弦定理,可得关于x的函数关系式.方法二:在中,可得,则有,化简整理即得;同理,化简整理即得.(2)由(1)和基本不等式,计算即得.
【详解】
解:(1),是边长为3的等边三角形,又,
,.
由,得.
法1:在中,由余弦定理,得
.
故直道长度关于x的函数关系式为,.
在和中,由余弦定理,得
①
②
因为M为的中点,所以.
由①②,得,
所以,所以.
所以,直道长度关于x的函数关系式为
,.
法2:因为在中,,
所以.
所以,直道长度关于x的函数关系式为,.
在中,因为M为的中点,所以.
所以.
所以,直道长度关于x的函数关系式为,.
(2)由(1)得,两条直道的长度之和为
(当且仅当即时取“”).
故当百米时,两条直道的长度之和取得最小值百米.
【点睛】
本题考查了余弦定理和基本不等式,第一问也可以利用三角形中的向量关系进行求解,属于中档题.
22、(1)(2)
【解析】
(1)当时,利用含有一个绝对值不等式的解法,求得不等式的解集.(2)对分成和两类,利用零点分段法去绝对值,将表示为分段函数的形式,求得的最小值,进而求得的取值范围.
【详解】
(1)当时,
由得
由得
解:,得
∴当时,关于的不等式的解集为
(2)①当时,,
所以在上是减函数,在是增函数,所以,
由题设得,解得.②当时,同理求得.
综上所述,的取值范围为.
【点睛】
本小题主要考查含有一个绝对值不等式的求法,考查利用零点分段法解含有两个绝对值的不等式,属于中档题.
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