2026届广东省东莞市东方明珠学校高考数学全真模拟密押卷含解析
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这是一份2026届广东省东莞市东方明珠学校高考数学全真模拟密押卷含解析,共19页。试卷主要包含了已知向量,且,则等于等内容,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.已知等差数列的前13项和为52,则( )
A.256B.-256C.32D.-32
2.将函数的图象沿轴向左平移个单位长度后,得到函数的图象,则“”是“是偶函数”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
3.在平面直角坐标系中,已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边落在直线上,则( )
A.B.C.D.
4.函数的定义域为( )
A.[,3)∪(3,+∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞)
C.[,+∞) D.(3,+∞)
5.若函数函数只有1个零点,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
6.已知实数满足线性约束条件,则的取值范围为( )
A.(-2,-1]B.(-1,4]C.[-2,4)D.[0,4]
7.已知向量,且,则等于( )
A.4B.3C.2D.1
8.设非零向量,,,满足,,且与的夹角为,则“”是“”的( ).
A.充分非必要条件B.必要非充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
9.已知等差数列中,若,则此数列中一定为0的是( )
A.B.C.D.
10.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )
A.EB.FC.GD.H
11.《周易》历来被人们视作儒家群经之首,它表现了古代中华民族对万事万物的深刻而又朴素的认识,是中华人文文化的基础,它反映出中国古代的二进制计数的思想方法.我们用近代术语解释为:把阳爻“- ”当作数字“1”,把阴爻“--”当作数字“0”,则八卦所代表的数表示如下:
依此类推,则六十四卦中的“屯”卦,符号“ ”表示的十进制数是( )
A.18B.17C.16D.15
12.双曲线的左右焦点为,一条渐近线方程为,过点且与垂直的直线分别交双曲线的左支及右支于,满足,则该双曲线的离心率为( )
A.B.3C.D.2
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若奇函数满足,为R上的单调函数,对任意实数都有,当时,,则________.
14.已知数列满足,则________.
15.动点到直线的距离和他到点距离相等,直线过且交点的轨迹于两点,则以为直径的圆必过_________.
16.已知在等差数列中,,,前n项和为,则________.
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)数列满足,且.
(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项公式;
(2)求数列的前项和.
18.(12分)已知.
(1)已知关于的不等式有实数解,求的取值范围;
(2)求不等式的解集.
19.(12分)如图,在中,角的对边分别为,且满足,线段的中点为.
(Ⅰ)求角的大小;
(Ⅱ)已知,求的大小.
20.(12分)已知抛物线的焦点为,准线与轴交于点,点在抛物线上,直线与抛物线交于另一点.
(1)设直线,的斜率分别为,,求证:常数;
(2)①设的内切圆圆心为的半径为,试用表示点的横坐标;
②当的内切圆的面积为时,求直线的方程.
21.(12分)设椭圆,直线经过点,直线经过点,直线直线,且直线分别与椭圆相交于两点和两点.
(Ⅰ)若分别为椭圆的左、右焦点,且直线轴,求四边形的面积;
(Ⅱ)若直线的斜率存在且不为0,四边形为平行四边形,求证:;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断四边形能否为矩形,说明理由.
22.(10分)设函数.
(1)当时,解不等式;
(2)设,且当时,不等式有解,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、A
【解析】
利用等差数列的求和公式及等差数列的性质可以求得结果.
【详解】
由,,得.选A.
【点睛】
本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,等差数列的等和性应用能快速求得结果.
2、A
【解析】
求出函数的解析式,由函数为偶函数得出的表达式,然后利用充分条件和必要条件的定义判断即可.
【详解】
将函数的图象沿轴向左平移个单位长度,得到的图象对应函数的解析式为,
若函数为偶函数,则,解得,
当时,.
因此,“”是“是偶函数”的充分不必要条件.
故选:A.
【点睛】
本题考查充分不必要条件的判断,同时也考查了利用图象变换求三角函数解析式以及利用三角函数的奇偶性求参数,考查运算求解能力与推理能力,属于中等题.
3、C
【解析】
利用诱导公式以及二倍角公式,将化简为关于的形式,结合终边所在的直线可知的值,从而可求的值.
【详解】
因为,且,
所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角函数中的诱导公式以及三角恒等变换中的二倍角公式,属于给角求值类型的问题,难度一般.求解值的两种方法:(1)分别求解出的值,再求出结果;(2)将变形为,利用的值求出结果.
4、A
【解析】
根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可.
【详解】
因为函数,
解得且;
函数的定义域为, 故选A.
【点睛】
定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出.
5、C
【解析】
转化有1个零点为与的图象有1个交点,求导研究临界状态相切时的斜率,数形结合即得解.
【详解】
有1个零点
等价于与的图象有1个交点.
记,则过原点作的切线,
设切点为,
则切线方程为,
又切线过原点,即,
将,
代入解得.
所以切线斜率为,
所以或.
故选:C
【点睛】
本题考查了导数在函数零点问题中的应用,考查了学生数形结合,转化划归,数学运算的能力,属于较难题.
6、B
【解析】
作出可行域,表示可行域内点与定点连线斜率,观察可行域可得最小值.
【详解】
作出可行域,如图阴影部分(含边界),表示可行域内点与定点连线斜率,,,过与直线平行的直线斜率为-1,∴.
故选:B.
【点睛】
本题考查简单的非线性规划.解题关键是理解非线性目标函数的几何意义,本题表示动点与定点连线斜率,由直线与可行域的关系可得结论.
7、D
【解析】
由已知结合向量垂直的坐标表示即可求解.
【详解】
因为,且,
,
则.
故选:.
【点睛】
本题主要考查了向量垂直的坐标表示,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.
8、C
【解析】
利用数量积的定义可得,即可判断出结论.
【详解】
解:,,,
解得,,,解得,
“”是“”的充分必要条件.
故选:C.
【点睛】
本题主要考查平面向量数量积的应用,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
9、A
【解析】
将已知条件转化为的形式,由此确定数列为的项.
【详解】
由于等差数列中,所以,化简得,所以为.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查等差数列的基本量计算,属于基础题.
10、C
【解析】
由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.
【详解】
由,所以,对应点.
故选:C
【点睛】
此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.
11、B
【解析】
由题意可知“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,将其转化为十进制数即可.
【详解】
由题意类推,可知六十四卦中的“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,转化为十进制数的计算为1×20+1×24=1.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查数制是转化,新定义知识的应用等,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
12、A
【解析】
设,直线的方程为,联立方程得到,,根据向量关系化简到,得到离心率.
【详解】
设,直线的方程为.
联立整理得,
则.
因为,所以为线段的中点,所以,,整理得,
故该双曲线的离心率.
故选:.
【点睛】
本题考查了双曲线的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
根据可得,函数是以为周期的函数,令,可求,从而可得,代入解析式即可求解.
【详解】
令,则,
由,则,
所以,解得,
所以,
由时,,
所以时,;
由,所以,
所以函数是以为周期的函数,
,
又函数为奇函数,
所以.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查了换元法求函数解析式、函数的奇偶性、周期性的应用,属于中档题.
14、
【解析】
项和转化可得,讨论是否满足,分段表示即得解
【详解】
当时,由已知,可得,
∵,①
故,②
由①-②得,
∴.
显然当时不满足上式,
∴
故答案为:
【点睛】
本题考查了利用求,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算,分类讨论的能力,属于中档题.
15、
【解析】
利用动点到直线的距离和他到点距离相等,,可知动点的轨迹是以为焦点的抛物线,从而可求曲线的方程,将 ,代入,利用韦达定理,可得 ,从而可知以为直径的圆经过原点O.
【详解】
设点,由题意可得,,,可得,设直线的方程为,代入抛物线可得
,,
,
,以AB为直径的圆经过原点.
故答案为:(0,0)
【点睛】
本题考查了抛物线的定义,考查了直线和抛物线的交汇问题,同时考查了方程的思想和韦达定理,考查了运算能力,属于中档题.
16、39
【解析】
设等差数列公差为d,首项为,再利用基本量法列式求解公差与首项,进而求得即可.
【详解】
设等差数列公差为d,首项为,根据题意可得,解得,所以.
故答案为:39
【点睛】
本题考查等差数列的基本量计算以及前n项和的公式,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)证明见解析,;(2)
【解析】
(1)利用,推出,然后利用等差数列的通项公式,即可求解;
(2)由(1)知,利用裂项法,即可求解数列的前n项和.
【详解】
(1)由题意,数列满足且
可得,即,
所以数列是公差,首项的等差数列,
故,所以.
(2)由(1)知,
所以数列的前n项和:
=
=
【点睛】
本题主要考查了等差数列的通项公式,以及“裂项法”求解数列的前n项和,其中解答中熟记等差数列的定义和通项公式,合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
18、(1);(2).
【解析】
(1)依据能成立问题知,,然后利用绝对值三角不等式求出的最小值,即求得的取值范围;(2)按照零点分段法解含有两个绝对值的不等式即可。
【详解】
因为不等式有实数解,所以
因为,所以
故。
①当时,,所以,故
②当时,,所以,故
③当时,,所以,故
综上,原不等式的解集为。
【点睛】
本题主要考查不等式有解问题的解法以及含有两个绝对值的不等式问题的解法,意在考查零点分段法、绝对值三角不等式和转化思想、分类讨论思想的应用。
19、(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)由正弦定理边化角,再结合转化即可求解;
(Ⅱ)可设,由,再由余弦定理解得,对中,由余弦定理有,通过勾股定理逆定理可得,进而得解
【详解】
(Ⅰ)由正弦定理得.
而.
由以上两式得,即.
由于,所以,
又由于,得.
(Ⅱ)设,在中,由正弦定理有.
由余弦定理有,整理得,
由于,所以.
在中,由余弦定理有.
所以,所以.
【点睛】
本题考查正弦定理和余弦定理的综合运用,属于中档题
20、(1)证明见解析;(2)①;②.
【解析】
(1)设过的直线交抛物线于,,联立,利用直线的斜率公式和韦达定理表示出,化简即可;
(2)由(1)知点在轴上,故,设出直线方程,求出交点坐标,因为内心到三角形各边的距离相等且均为内切圆半径,列出方程组求解即可.
【详解】
(1)设过的直线交抛物线于,,
联立方程组,得:.
于是,有:
,
又,
;
(2)①由(1)知点在轴上,故,联立的直线方程:.
,又点在抛物线上,得,
又,
;
②由题得,
(解法一)
所以直线的方程为
(解法二)
设内切圆半径为,则.设直线的斜率为,则:
直线的方程为:代入直线的直线方程,
可得
于是有:
得,
又由(1)可设内切圆的圆心为则,
即:,解得:
所以,直线的方程为:.
【点睛】
本题主要考查了抛物线的性质,直线与抛物线相关的综合问题的求解,考查了学生的运算求解与逻辑推理能力.
21、 (Ⅰ) ;(Ⅱ)证明见解析;(Ⅲ)不能,证明见解析
【解析】
(Ⅰ)计算得到故,,,,计算得到面积.
(Ⅱ) 设为,联立方程得到,计算,同理,根据得到,得到证明.
(Ⅲ) 设中点为,根据点差法得到,同理,故,得到结论.
【详解】
(Ⅰ),,故,,,.
故四边形的面积为.
(Ⅱ)设为,则,故,
设,,故,
,
同理可得,
,故,
即,,故.
(Ⅲ)设中点为,则,,
相减得到,即,
同理可得:的中点,满足,
故,故四边形不能为矩形.
【点睛】
本题考查了椭圆内四边形的面积,形状,根据四边形形状求参数,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
22、(1);(2).
【解析】
(1)通过分类讨论去掉绝对值符号,进而解不等式组求得结果;
(2)将不等式整理为,根据能成立思想可知,由此构造不等式求得结果.
【详解】
(1)当时,可化为,
由,解得;由,解得;由,解得.
综上所述:所以原不等式的解集为.
(2),,,,
有解,,即,
又,,
实数的取值范围是.
【点睛】
本题考查绝对值不等式的求解、根据不等式有解求解参数范围的问题;关键是明确对于不等式能成立的问题,通过分离变量的方式将问题转化为所求参数与函数最值之间的比较问题.
卦名
符号
表示的二进制数
表示的十进制数
坤
000
0
震
001
1
坎
010
2
兑
011
3
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