2026届河北保定市高考数学一模试卷含解析
展开 这是一份2026届河北保定市高考数学一模试卷含解析,共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知的垂心为,且是的中点,则,已知复数z满足等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的表面积为( )
A.8B.C.D.
2.已知非零向量满足,若夹角的余弦值为,且,则实数的值为( )
A.B.C.或D.
3.已知椭圆:的左,右焦点分别为,,过的直线交椭圆于,两点,若,且的三边长,,成等差数列,则的离心率为( )
A.B.C.D.
4.已知的垂心为,且是的中点,则( )
A.14B.12C.10D.8
5.已知抛物线上一点的纵坐标为4,则点到抛物线焦点的距离为( )
A.2B.3C.4D.5
6.在很多地铁的车厢里,顶部的扶手是一根漂亮的弯管,如下图所示.将弯管形状近似地看成是圆弧,已知弯管向外的最大突出(图中)有,跨接了6个坐位的宽度(),每个座位宽度为,估计弯管的长度,下面的结果中最接近真实值的是( )
A.B.C.D.
7.为比较甲、乙两名高二学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为5分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述正确的是( )
A.乙的数据分析素养优于甲
B.乙的数学建模素养优于数学抽象素养
C.甲的六大素养整体水平优于乙
D.甲的六大素养中数据分析最差
8.已知抛物线的焦点为,若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上,则直线被截得的弦长为( )
A.B.C.D.
9.做抛掷一枚骰子的试验,当出现1点或2点时,就说这次试验成功,假设骰子是质地均匀的.则在3次这样的试验中成功次数X的期望为( )
A.B.C.1D.2
10.已知复数z满足(其中i为虚数单位),则复数z的虚部是( )
A.B.1C.D.i
11.已知函数有两个不同的极值点,,若不等式有解,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
12.把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知数列满足:点在直线上,若使、、构成等比数列,则______
14.如图是一个算法的伪代码,运行后输出的值为___________.
15.平面向量与的夹角为,,,则__________.
16.已知向量,,若满足,且方向相同,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)在中,角所对的边分别为,若,,,且.
(1)求角的值;
(2)求的最大值.
18.(12分)已知中,内角所对边分别是其中.
(1)若角为锐角,且,求的值;
(2)设,求的取值范围.
19.(12分)已知直线l的极坐标方程为,圆C的参数方程为(为参数).
(1)请分别把直线l和圆C的方程化为直角坐标方程;
(2)求直线l被圆截得的弦长.
20.(12分)如图,在底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱中,P是侧棱上的一点,.
(1)若,求直线AP与平面所成角;
(2)在线段上是否存在一个定点Q,使得对任意的实数m,都有,并证明你的结论.
21.(12分)已知,,为正数,且,证明:
(1);
(2).
22.(10分)等差数列的前项和为,已知,.
(Ⅰ)求数列的通项公式及前项和为;
(Ⅱ)设为数列的前项的和,求证:.
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】
根据三视图还原几何体为四棱锥,即可求出几何体的表面积.
【详解】
由三视图知几何体是四棱锥,如图,
且四棱锥的一条侧棱与底面垂直,四棱锥的底面是正方形,边长为2,棱锥的高为2,
所以,
故选:
【点睛】
本题主要考查了由三视图还原几何体,棱锥表面积的计算,考查了学生的运算能力,属于中档题.
2、D
【解析】
根据向量垂直则数量积为零,结合以及夹角的余弦值,即可求得参数值.
【详解】
依题意,得,即.
将代入可得,,
解得(舍去).
故选:D.
【点睛】
本题考查向量数量积的应用,涉及由向量垂直求参数值,属基础题.
3、C
【解析】
根据等差数列的性质设出,,,利用勾股定理列方程,结合椭圆的定义,求得.再利用勾股定理建立的关系式,化简后求得离心率.
【详解】
由已知,,成等差数列,设,,.
由于,据勾股定理有,即,化简得;
由椭圆定义知的周长为,有,所以,所以;
在直角中,由勾股定理,,∴离心率.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查椭圆离心率的求法,考查椭圆的定义,考查等差数列的性质,属于中档题.
4、A
【解析】
由垂心的性质,得到,可转化,又即得解.
【详解】
因为为的垂心,所以,
所以,而,
所以,
因为是的中点,
所以
.
故选:A
【点睛】
本题考查了利用向量的线性运算和向量的数量积的运算率,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
5、D
【解析】
试题分析:抛物线焦点在轴上,开口向上,所以焦点坐标为,准线方程为,因为点A的纵坐标为4,所以点A到抛物线准线的距离为,因为抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,所以点A与抛物线焦点的距离为5.
考点:本小题主要考查应用抛物线定义和抛物线上点的性质抛物线上的点到焦点的距离,考查学生的运算求解能力.
点评:抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,这条性质在解题时经常用到,可以简化运算.
6、B
【解析】
为弯管,为6个座位的宽度,利用勾股定理求出弧所在圆的半径为,从而可得弧所对的圆心角,再利用弧长公式即可求解.
【详解】
如图所示,为弯管,为6个座位的宽度,
则
设弧所在圆的半径为,则
解得
可以近似地认为,即
于是,长
所以是最接近的,其中选项A的长度比还小,不可能,
因此只能选B,260或者由,
所以弧长.
故选:B
【点睛】
本题考查了弧长公式,需熟记公式,考查了学生的分析问题的能力,属于基础题.
7、C
【解析】
根据题目所给图像,填写好表格,由表格数据选出正确选项.
【详解】
根据雷达图得到如下数据:
由数据可知选C.
【点睛】
本题考查统计问题,考查数据处理能力和应用意识.
8、B
【解析】
由焦点得抛物线方程,设点的坐标为,根据对称可求出点的坐标,写出直线方程,联立抛物线求交点,计算弦长即可.
【详解】
抛物线的焦点为,
则,即,
设点的坐标为,点的坐标为,
如图:
∴,
解得,或(舍去),
∴
∴直线的方程为,
设直线与抛物线的另一个交点为,
由,解得或,
∴,
∴,
故直线被截得的弦长为.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了抛物线的标准方程,简单几何性质,点关于直线对称,属于中档题.
9、C
【解析】
每一次成功的概率为,服从二项分布,计算得到答案.
【详解】
每一次成功的概率为,服从二项分布,故.
故选:.
【点睛】
本题考查了二项分布求数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
10、A
【解析】
由虚数单位i的运算性质可得,则答案可求.
【详解】
解:∵,
∴,,
则化为,
∴z的虚部为.
故选:A.
【点睛】
本题考查了虚数单位i的运算性质、复数的概念,属于基础题.
11、C
【解析】
先求导得(),由于函数有两个不同的极值点,,转化为方程有两个不相等的正实数根,根据,,,求出的取值范围,而有解,通过分裂参数法和构造新函数,通过利用导数研究单调性、最值,即可得出的取值范围.
【详解】
由题可得:(),
因为函数有两个不同的极值点,,
所以方程有两个不相等的正实数根,
于是有解得.
若不等式有解,
所以
因为
.
设,
,故在上单调递增,
故,
所以,
所以的取值范围是.
故选:C.
【点睛】
本题考查利用导数研究函数单调性、最值来求参数取值范围,以及运用分离参数法和构造函数法,还考查分析和计算能力,有一定的难度.
12、D
【解析】
试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D.
考点:三角函数的图象与性质.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、13
【解析】
根据点在直线上可求得,由等比中项的定义可构造方程求得结果.
【详解】
在上,,
成等比数列,,即,解得:.
故答案为:.
【点睛】
本题考查根据三项成等比数列求解参数值的问题,涉及到等比中项的应用,属于基础题.
14、13
【解析】
根据题意得到:a=0,b=1,i=2
A=1,b=2,i=4,
A=3,b=5,i=6,
A=8,b=13,i=8
不满足条件,故得到此时输出的b值为13.
故答案为13.
15、
【解析】
由平面向量模的计算公式,直接计算即可.
【详解】
因为平面向量与的夹角为,所以,
所以;
故答案为
【点睛】
本题主要考查平面向量模的计算,只需先求出向量的数量积,进而即可求出结果,属于基础题型.
16、
【解析】
由向量平行坐标表示计算.注意验证两向量方向是否相同.
【详解】
∵,∴,解得或,
时,满足题意,
时,,方向相反,不合题意,舍去.
∴.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查向量平行的坐标运算,解题时要注意验证方向相同这个条件,否则会出错.
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);(2).
【解析】
(1)由正弦定理可得,再用余弦定理即可得到角C;
(2),再利用求正弦型函数值域的方法即可得到答案.
【详解】
(1)因为,所以.
在中,由正弦定理得,
所以,即.
在中,由余弦定理得,
又因为,所以.
(2)由(1)得,在中,,
所以
.
因为,所以,
所以当,即时,有最大值1,
所以的最大值为.
【点睛】
本题考查正余弦定理解三角形,涉及到两角差的正弦公式、辅助角公式、向量数量积的坐标运算,是一道容易题.
18、(1);(2).
【解析】
(1)由正弦定理直接可求,然后运用两角和的正弦公式算出;
(2)化简,由余弦定理得,利用基本不等式求出,确定角范围,进而求出的取值范围.
【详解】
(1)由正弦定理,得:
,且为锐角
(2)
【点睛】
本题主要考查了正余弦定理的应用,基本不等式的应用,三角函数的值域等,考查了学生运算求解能力.
19、(1).x2+y2=1.(2)16
【解析】
(1)直接利用极坐标方程和参数方程公式化简得到答案.
(2)圆心到直线的距离为,故弦长为得到答案.
【详解】
(1),即,即,
即.
,故.
(2)圆心到直线的距离为,故弦长为.
【点睛】
本题考查了极坐标方程和参数方程,圆的弦长,意在考查学生的计算能力和转化能力.
20、(1);(2)存在, Q为线段中点
【解析】
解法一:(1)作出平面与平面的交线,可证平面,计算,,得出,从而得出的大小;(2)证明平面,故而可得当Q为线段的中点时.
解法二,以为原点,以为建立空间直角坐标系:(1)由,利用空间向量的数量积可求线面角;(2)设上存在一定点Q,设此点的横坐标为,可得,由向量垂直,数量积等于零即可求解.
【详解】
(1)解法一:连接交于,
设与平面的公共点为,连接,
则平面平面,
四边形是正方形,,
平面,平面,
,又,
平面,
为直线AP与平面所成角,
平面,平面,平面平面,
,又为的中点,
,
,,
直线AP与平面所成角为.
(2)四边形正方形,
,
平面,平面,
,又,
平面,又平面,
,
当Q为线段中点时,对于任意的实数,都有.
解法二:(1)建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
,
所以,,,
又由,,则为平面的一个法向量,
设直线AP与平面所成角为,
则,
故当时,直线AP与平面所成角为.
(2)若在上存在一定点Q,设此点的横坐标为,
则,,
依题意,对于任意的实数要使,
等价于,
即,解得,
即当Q为线段中点时,对于任意的实数,都有.
【点睛】
本题考查了线面垂直的判定定理、线面角的计算,考查了空间向量在立体几何中的应用,属于中档题.
21、(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.
22、(Ⅰ), (Ⅱ)见解析
【解析】
(Ⅰ)根据等差数列公式直接计算得到答案.
(Ⅱ),根据裂项求和法计算得到得到证明.
【详解】
(Ⅰ)等差数列的公差为,由,得,,
即,,解得,.
∴,.
(Ⅱ),∴,
∴,即.
【点睛】
本题考查了等差数列的基本量的计算,裂项求和,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.
数学抽象
逻辑推理
数学建模
直观想象
数学运算
数据分析
甲
4
5
4
5
4
5
乙
3
4
3
3
5
4
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