山东省枣庄市2026年高考数学四模试卷(含答案解析)
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这是一份山东省枣庄市2026年高考数学四模试卷(含答案解析),共6页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,己知集合,,则,已知抛物线C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.为得到的图象,只需要将的图象( )
A.向左平移个单位 B.向左平移个单位
C.向右平移个单位 D.向右平移个单位
2.港珠澳大桥于2018年10月2刻日正式通车,它是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程,桥隧全长55千米.桥面为双向六车道高速公路,大桥通行限速100km/h,现对大桥某路段上1000辆汽车的行驶速度进行抽样调查.画出频率分布直方图(如图),根据直方图估计在此路段上汽车行驶速度在区间[85,90)的车辆数和行驶速度超过90km/h的频率分别为( )
A.300,B.300,C.60,D.60,
3.的展开式中的系数是-10,则实数( )
A.2B.1C.-1D.-2
4.执行如图所示的程序框图,若输出的,则①处应填写( )
A.B.C.D.
5.已知为虚数单位,复数满足,则复数在复平面内对应的点在( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
6.在三棱锥中,,,则三棱锥外接球的表面积是( )
A.B.C.D.
7.已知正项等比数列的前项和为,且,则公比的值为( )
A.B.或C.D.
8.己知集合,,则( )
A.B.C.D.
9.已知抛物线C:,过焦点F的直线l与抛物线C交于A,B两点(A在x轴上方),且满足,则直线l的斜率为( )
A.1B.
C.2D.3
10.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
A.B.
C.D.
11.设则以线段为直径的圆的方程是( )
A.B.
C.D.
12.在中,,,分别为角,,的对边,若的面为,且,则( )
A.1B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.为了了解一批产品的长度(单位:毫米)情况,现抽取容量为400的样本进行检测,如图是检测结果的频率分布直方图,根据产品标准,单件产品长度在区间的一等品,在区间和的为二等品,其余均为三等品,则样本中三等品的件数为__________.
14.将函数的图象向左平移个单位长度,得到一个偶函数图象,则________.
15.如图所示,在直角梯形中,,、分别是、上的点,,且(如图①).将四边形沿折起,连接、、(如图②).在折起的过程中,则下列表述:
①平面;
②四点、、、可能共面;
③若,则平面平面;
④平面与平面可能垂直.其中正确的是__________.
16.过点,且圆心在直线上的圆的半径为__________.
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)如图,已知正方形所在平面与梯形所在平面垂直,BM∥AN,,,.
(1)证明:平面;
(2)求点N到平面CDM的距离.
18.(12分)以直角坐标系的原点为极点,轴的非负半轴为极轴,且两坐标系取相同的长度单位.已知曲线的参数方程:(为参数),直线的极坐标方程:
(1)求曲线的极坐标方程;
(2)若直线与曲线交于、两点,求的最大值.
19.(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.
20.(12分)在中,角的对边分别为.已知,.
(1)若,求;
(2)求的面积的最大值.
21.(12分)已知椭圆过点,设椭圆的上顶点为,右顶点和右焦点分别为,,且.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线交椭圆于,两点,设直线与直线的斜率分别为,,若,试判断直线是否过定点?若过定点,求出该定点的坐标;若不过定点,请说明理由.
22.(10分)已知.
(Ⅰ) 若,求不等式的解集;
(Ⅱ),,,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.D
【解析】
试题分析:因为,所以为得到的图象,只需要将的图象向右平移个单位;故选D.
考点:三角函数的图像变换.
2.B
【解析】
由频率分布直方图求出在此路段上汽车行驶速度在区间的频率即可得到车辆数,同时利用频率分布直方图能求行驶速度超过的频率.
【详解】
由频率分布直方图得:
在此路段上汽车行驶速度在区间的频率为,
∴在此路段上汽车行驶速度在区间的车辆数为:,
行驶速度超过的频率为:.
故选:B.
本题考查频数、频率的求法,考查频率分布直方图的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
3.C
【解析】
利用通项公式找到的系数,令其等于-10即可.
【详解】
二项式展开式的通项为,令,得,
则,所以,解得.
故选:C
本题考查求二项展开式中特定项的系数,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.
4.B
【解析】
模拟程序框图运行分析即得解.
【详解】
;
;.
所以①处应填写“”
故选:B
本题主要考查程序框图,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
5.B
【解析】
求出复数,得出其对应点的坐标,确定所在象限.
【详解】
由题意,对应点坐标为 ,在第二象限.
故选:B.
本题考查复数的几何意义,考查复数的除法运算,属于基础题.
6.B
【解析】
取的中点,连接、,推导出,设设球心为,和的中心分别为、,可得出平面,平面,利用勾股定理计算出球的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果.
【详解】
取的中点,连接、,
由和都是正三角形,得,,则,则,由勾股定理的逆定理,得.
设球心为,和的中心分别为、.
由球的性质可知:平面,平面,
又,由勾股定理得.
所以外接球半径为.
所以外接球的表面积为.
故选:B.
本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
7.C
【解析】
由可得,故可求的值.
【详解】
因为,所以,
故,因为正项等比数列,故,所以,故选C.
一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:
(1)若,则;
(2)公比时,则有,其中为常数且;
(3) 为等比数列( )且公比为.
8.C
【解析】
先化简,再求.
【详解】
因为,
又因为,
所以,
故选:C.
本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.
9.B
【解析】
设直线的方程为代入抛物线方程,利用韦达定理可得,,由可知所以可得代入化简求得参数,即可求得结果.
【详解】
设,(,).易知直线l的斜率存在且不为0,设为,则直线l的方程为.与抛物线方程联立得,所以,.因为,所以,得,所以,即,,所以.
故选:B.
本题考查直线与抛物线的位置关系,考查韦达定理及向量的坐标之间的关系,考查计算能力,属于中档题.
10.A
【解析】
画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
【详解】
画出所表示的区域,易知,
所以的面积为,
满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
由几何概型的公式可得其概率为,
故选A项.
本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
11.A
【解析】
计算的中点坐标为,圆半径为,得到圆方程.
【详解】
的中点坐标为:,圆半径为,
圆方程为.
故选:.
本题考查了圆的标准方程,意在考查学生的计算能力.
12.D
【解析】
根据三角形的面积公式以及余弦定理进行化简求出的值,然后利用两角和差的正弦公式进行求解即可.
【详解】
解:由,
得,
∵ ,
∴ ,
即
即,
则,
∵ ,
∴ ,
∴ ,即,
则,
故选D.
本题主要考查解三角形的应用,结合三角形的面积公式以及余弦定理求出的值以及利用两角和差的正弦公式进行计算是解决本题的关键.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.100.
【解析】
分析:根据频率分布直方图得到三等品的频率,然后可求得样本中三等品的件数.
详解:由题意得,三等品的长度在区间,和内,
根据频率分布直方图可得三等品的频率为,
∴样本中三等品的件数为.
点睛:频率分布直方图的纵坐标为,因此每一个小矩形的面积表示样本个体落在该区间内的频率,把小矩形的高视为频率时常犯的错误.
14.
【解析】
根据平移后关于轴对称可知关于对称,进而利用特殊值构造方程,从而求得结果.
【详解】
向左平移个单位长度后得到偶函数图象,即关于轴对称
关于对称
即:
本题正确结果:
本题考查根据三角函数的对称轴求解参数值的问题,关键是能够通过平移后的对称轴得到原函数的对称轴,进而利用特殊值的方式来进行求解.
15.①③
【解析】
连接、交于点,取的中点,证明四边形为平行四边形,可判断命题①的正误;利用线面平行的性质定理和空间平行线的传递性可判断命题②的正误;连接,证明出,结合线面垂直和面面垂直的判定定理可判断命题③的正误;假设平面与平面垂直,利用面面垂直的性质定理可判断命题④的正误.综合可得出结论.
【详解】
对于命题①,连接、交于点,取的中点、,连接、,如下图所示:
则且,四边形是矩形,且,为的中点,
为的中点,且,且,
四边形为平行四边形,,即,
平面,平面,平面,命题①正确;
对于命题②,,平面,平面,平面,
若四点、、、共面,则这四点可确定平面,则,平面平面,由线面平行的性质定理可得,
则,但四边形为梯形且、为两腰,与相交,矛盾.
所以,命题②错误;
对于命题③,连接、,设,则,
在中,,,则为等腰直角三角形,
且,,,且,
由余弦定理得,,
,又,,平面,
平面,,
,、为平面内的两条相交直线,所以,平面,
平面,平面平面,命题③正确;
对于命题④,假设平面与平面垂直,过点在平面内作,
平面平面,平面平面,,平面,
平面,
平面,,
,,,,,
又,平面,平面,.
,平面,平面,.
,,显然与不垂直,命题④错误.
故答案为:①③.
本题考查立体几何综合问题,涉及线面平行、面面垂直的证明、以及点共面的判断,考查推理能力,属于中等题.
16.
【解析】
根据弦的垂直平分线经过圆心,结合圆心所在直线方程,即可求得圆心坐标.由两点间距离公式,即可得半径.
【详解】
因为圆经过点
则直线的斜率为
所以与直线垂直的方程斜率为
点的中点坐标为
所以由点斜式可得直线垂直平分线的方程为,化简可得
而弦的垂直平分线经过圆心,且圆心在直线上,设圆心
所以圆心满足解得
所以圆心坐标为
则圆的半径为
故答案为:
本题考查了直线垂直时的斜率关系,直线与直线交点的求法,直线与圆的位置关系,圆的半径的求法,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)因为正方形ABCD所在平面与梯形ABMN所在平面垂直,平面平面,,所以平面ABMN,
因为平面ABMN,平面ABMN,所以,,
因为,所以,
因为,所以,所以,
因为在直角梯形ABMN中,,所以,
所以,所以,因为,所以平面.
(2)如图,取BM的中点E,则,
又BM∥AN,所以四边形ABEN是平行四边形,所以NE∥AB,
又AB∥CD,所以NE∥CD,因为平面CDM,平面CDM,所以NE∥平面CDM,
所以点N到平面CDM的距离与点E到平面CDM的距离相等,
设点N到平面CDM的距离为h,由可得点B到平面CDM的距离为2h,
由题易得平面BCM,所以,且,
所以,
又,所以由可得,
解得,所以点N到平面CDM的距离为.
18.(1);(2)10
【解析】
(1)消去参数,可得曲线C的普通方程,再根据极坐标与直角坐标的互化公式,代入即可求得曲线C的极坐标方程;
(2)将代入曲线C的极坐标方程,利用根与系数的关系,求得,进而得到=,结合三角函数的性质,即可求解.
【详解】
(1)由题意,曲线C的参数方程为,
消去参数,可得曲线C的普通方程为,即,
又由,
代入可得曲线C的极坐标方程为.
(2)将代入,
得,即,
所以=,
其中,当时,取最大值,最大值为10.
本题主要考查了参数方程与普通方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及曲线的极坐标方程的应用,着重考查了运算与求解能力,属于中档试题.
19.(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:.
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.
20.(1);(2)4
【解析】
(1)根据已知用二倍角余弦求出,进而求出,利用正弦定理,即可求解;
(2)由边角,利用余弦定理结合基本不等式,求出的最大值,即可求出结论.
【详解】
(1)∵,∴,
由正弦定理得.
(2)由(1)知,,
所以,,,
当且仅当时,的面积有最大值4.
本题考查正弦定理、余弦定理、三角恒等变换解三角形,应用基本不等式求最值,属于基础题.
21.(1) (2)直线过定点,该定点的坐标为.
【解析】
(1)因为椭圆过点,所以 ①,
设为坐标原点,因为,所以,又,所以 ②,
将①②联立解得(负值舍去),所以椭圆的标准方程为.
(2)由(1)可知,设,.
将代入,消去可得,
则,,,
所以
,
所以,此时,所以,
此时直线的方程为,即,
令,可得,所以直线过定点,该定点的坐标为.
22.(Ⅰ);(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)利用零点分段讨论法把函数改写成分段函数的形式,分三种情况分别解不等式,然后取并集即可;
(Ⅱ)利用绝对值三角不等式求出的最小值,利用均值不等式求出的最小值,结合题意,只需即可,解不等式即可求解.
【详解】
(Ⅰ)当时, ,
,或,或
,或
所以不等式的解集为;
(Ⅱ)因为
,又
(当时等号成立),
依题意,,,有,
则,解之得,
故实数的取值范围是.
本题考查由存在性问题求参数的范围、零点分段讨论法解绝对值不等式、利用绝对值三角不等式和均值不等式求最值;考查运算求解能力、分类讨论思想、逻辑推理能力;属于中档题.
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