2026届河北省安平中学高考数学必刷试卷含解析
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这是一份2026届河北省安平中学高考数学必刷试卷含解析,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,设函数的定义域为,命题,是虚数单位,则等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.已知数列满足:,则( )
A.16B.25C.28D.33
2.已知向量,,若,则( )
A.B.C.-8D.8
3.我国古代数学巨著《九章算术》中,有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”这个问题用今天的白话叙述为:有一位善于织布的女子,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这位女子每天分别织布多少?根据上述问题的已知条件,若该女子共织布尺,则这位女子织布的天数是( )
A.2B.3C.4D.1
4.设M是边BC上任意一点,N为AM的中点,若,则的值为( )
A.1B.C.D.
5.已知向量与的夹角为,定义为与的“向量积”,且是一个向量,它的长度,若,,则( )
A.B.
C.6D.
6.设函数的定义域为,命题:,的否定是( )
A.,B.,
C.,D.,
7.已知函数在上可导且恒成立,则下列不等式中一定成立的是( )
A.、
B.、
C.、
D.、
8.是虚数单位,则( )
A.1B.2C.D.
9.记等差数列的公差为,前项和为.若,,则( )
A.B.C.D.
10.已知甲盒子中有个红球,个蓝球,乙盒子中有个红球,个蓝球,同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换,(a)交换后,从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.(b)交换后,乙盒子中含有红球的个数记为.则( )
A.B.
C.D.
11.若复数满足(是虚数单位),则的虚部为( )
A.B.C.D.
12.已知集合,集合,则( ).
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.三棱锥中,点是斜边上一点.给出下列四个命题:
①若平面,则三棱锥的四个面都是直角三角形;
②若,,,平面,则三棱锥的外接球体积为;
③若,,,在平面上的射影是内心,则三棱锥的体积为2;
④若,,,平面,则直线与平面所成的最大角为.
其中正确命题的序号是__________.(把你认为正确命题的序号都填上)
14.已知,则=___________,_____________________________
15.已知双曲线的左右焦点为,过作轴的垂线与相交于两点,与轴相交于.若,则双曲线的离心率为_________.
16.二项式的展开式中项的系数为_____.
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)已知函数.
(1)若是的极值点,求的极大值;
(2)求实数的范围,使得恒成立.
18.(12分)已知分别是椭圆的左焦点和右焦点,椭圆的离心率为是椭圆上两点,点满足.
(1)求的方程;
(2)若点在圆上,点为坐标原点,求的取值范围.
19.(12分)已知在中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,且.
(1)求角A的值;
(2)若,设角,周长为y,求的最大值.
20.(12分)已知直线的参数方程:(为参数)和圆的极坐标方程:
(1)将直线的参数方程化为普通方程,圆的极坐标方程化为直角坐标方程;
(2)已知点,直线与圆相交于、两点,求的值.
21.(12分)在中,角的对边分别为,且,.
(1)求的值;
(2)若求的面积.
22.(10分)在数列中,,
(1)求数列的通项公式;
(2)若存在,使得成立,求实数的最小值
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】
依次递推求出得解.
【详解】
n=1时,,
n=2时,,
n=3时,,
n=4时,,
n=5时,.
故选:C
【点睛】
本题主要考查递推公式的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2、B
【解析】
先求出向量,的坐标,然后由可求出参数的值.
【详解】
由向量,,
则,
,
又,则,解得.
故选:B
【点睛】
本题考查向量的坐标运算和模长的运算,属于基础题.
3、B
【解析】
将问题转化为等比数列问题,最终变为求解等比数列基本量的问题.
【详解】
根据实际问题可以转化为等比数列问题,
在等比数列中,公比,前项和为,,,求的值.
因为,解得,,解得.故选B.
【点睛】
本题考查等比数列的实际应用,难度较易.熟悉等比数列中基本量的计算,对于解决实际问题很有帮助.
4、B
【解析】
设,通过,再利用向量的加减运算可得,结合条件即可得解.
【详解】
设,
则有.
又,
所以,有.
故选B.
【点睛】
本题考查了向量共线及向量运算知识,利用向量共线及向量运算知识,用基底向量向量来表示所求向量,利用平面向量表示法唯一来解决问题.
5、D
【解析】
先根据向量坐标运算求出和,进而求出,代入题中给的定义即可求解.
【详解】
由题意,则,,得,由定义知,
故选:D.
【点睛】
此题考查向量的坐标运算,引入新定义,属于简单题目.
6、D
【解析】
根据命题的否定的定义,全称命题的否定是特称命题求解.
【详解】
因为:,是全称命题,
所以其否定是特称命题,即,.
故选:D
【点睛】
本题主要考查命题的否定,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
7、A
【解析】
设,利用导数和题设条件,得到,得出函数在R上单调递增,
得到,进而变形即可求解.
【详解】
由题意,设,则,
又由,所以,即函数在R上单调递增,
则,即,
变形可得.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查了利用导数研究函数的单调性及其应用,以及利用单调性比较大小,其中解答中根据题意合理构造新函数,利用新函数的单调性求解是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与计算能力,属于中档试题.
8、C
【解析】
由复数除法的运算法则求出,再由模长公式,即可求解.
【详解】
由.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的除法和模,属于基础题.
9、C
【解析】
由,和,可求得,从而求得和,再验证选项.
【详解】
因为,,
所以解得,
所以,
所以,,,
故选:C.
【点睛】
本题考查等差数列的通项公式、前项和公式,还考查运算求解能力,属于中档题.
10、A
【解析】
分析:首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数,对应的事件有哪些结果,从而得到对应的概率的大小,再者就是对随机变量的值要分清,对应的概率要算对,利用公式求得其期望.
详解:根据题意有,如果交换一个球,
有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球,
红球的个数就会出现三种情况;
如果交换的是两个球,有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝,
对应的红球的个数就是五种情况,所以分析可以求得,故选A.
点睛:该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题,在解题的过程中,需要对其对应的事件弄明白,对应的概率会算,以及变量的可取值会分析是多少,利用期望公式求得结果.
11、A
【解析】
由得,然后分子分母同时乘以分母的共轭复数可得复数,从而可得的虚部.
【详解】
因为,
所以,
所以复数的虚部为.
故选A.
【点睛】
本题考查了复数的除法运算和复数的概念,属于基础题.复数除法运算的方法是分子分母同时乘以分母的共轭复数,转化为乘法运算.
12、A
【解析】
算出集合A、B及,再求补集即可.
【详解】
由,得,所以,又,
所以,故或.
故选:A.
【点睛】
本题考查集合的交集、补集运算,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、①②③
【解析】
对①,由线面平行的性质可判断正确;
对②,三棱锥外接球可看作正方体的外接球,结合外接球半径公式即可求解;
对③,结合题意作出图形,由勾股定理和内接圆对应面积公式求出锥体的高,则可求解;
对④,由动点分析可知,当点与点重合时,直线与平面所成的角最大,结合几何关系可判断错误;
【详解】
对于①,因为平面,所以,,,又,
所以平面,所以,故四个面都是直角三角形,∴①正确;
对于②,若,,,平面,
∴三棱锥的外接球可以看作棱长为4的正方体的外接球,
∴,,∴体积为,∴②正确;
对于③,设内心是,则平面,连接,
则有,又内切圆半径,
所以,,故,
∴三棱锥的体积为,∴③正确;
对于④,∵若,平面,则直线与平面所成的角最大时,点与点重合,
在中,,∴,即直线与平面所成的最大角为,
∴④不正确,
故答案为:①②③.
【点睛】
本题考查立体几何基本关系的应用,线面垂直的性质及判定、锥体体积、外接球半径求解,线面角的求解,属于中档题
14、−196 −3
【解析】
由二项式定理及二项式展开式通项得:,令x=1,则1+a0+a1+…+a7=(1+1)×(1-2)7=-2,所以a0+a1+…+a7=-3,得解.
【详解】
由二项式(1−2x)7展开式的通项得,
则,
令x=1,则,
所以a0+a1+…+a7=−3,
故答案为:−196,−3.
【点睛】
本题考查二项式定理及其通项,属于中等题.
15、
【解析】
由已知可得,结合双曲线的定义可知,结合 ,从而可求出离心率.
【详解】
解:,,又,则.
,,,即
解得,即.
故答案为: .
【点睛】
本题考查了双曲线的定义,考查了双曲线的性质.本题的关键是根据几何关系,分析出.关于圆锥曲线的问题,一般如果能结合几何性质,可大大减少计算量.
16、15
【解析】
由题得,,令,解得,代入可得展开式中含x6项的系数.
【详解】
由题得,,令,解得,
所以二项式的展开式中项的系数为.
故答案为:15
【点睛】
本题主要考查了二项式定理的应用,考查了利用通项公式去求展开式中某项的系数问题.
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).(2)
【解析】
(1)先对函数求导,结合极值存在的条件可求t,然后结合导数可研究函数的单调性,进而可求极大值;
(2)由已知代入可得,x2+(t﹣2)x﹣tlnx≥0在x>0时恒成立,构造函数g(x)=x2+(t﹣2)x﹣tlnx,结合导数及函数的性质可求.
【详解】
(1),x>0,
由题意可得,0,解可得t=﹣4,
∴,
易得,当x>2,0<x<1时,f′(x)>0,函数单调递增,当1<x<2时,f′(x)<0,函数单调递减,
故当x=1时,函数取得极大值f(1)=﹣3;
(2)由f(x)=x2+(t﹣2)x﹣tlnx+2≥2在x>0时恒成立可得,x2+(t﹣2)x﹣tlnx≥0在x>0时恒成立,
令g(x)=x2+(t﹣2)x﹣tlnx,则,
(i)当t≥0时,g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
所以g(x)min=g(1)=t﹣1≥0,解可得t≥1,
(ii)当﹣2<t<0时,g(x)在()上单调递减,在(0,),(1,+∞)上单调递增,
此时g(1)=t﹣1<﹣1不合题意,舍去;
(iii)当t=﹣2时,g′(x)0,即g(x)在(0,+∞)上单调递增,此时g(1)=﹣3不合题意;
(iv)当t<﹣2时,g(x)在(1,)上单调递减,在(0,1),()上单调递增,此时g(1)=t﹣1<﹣3不合题意,
综上,t≥1时,f(x)≥2恒成立.
【点睛】
本题主要考查了利用导数求解函数的单调性及极值,利用导数与函数的性质处理不等式的恒成立问题,分类讨论思想,属于中档题.
18、(1);(2).
【解析】
(1)根据焦点坐标和离心率,结合椭圆中的关系,即可求得的值,进而得椭圆的标准方程.
(2)设出直线的方程为,由题意可知为中点.联立直线与椭圆方程,由韦达定理表示出,由判别式可得;由平面向量的线性运算及数量积定义,化简可得,代入弦长公式化简;由中点坐标公式可得点的坐标,代入圆的方程,化简可得,代入数量积公式并化简,由换元法令,代入可得,再令及,结合函数单调性即可确定的取值范围,即确定的取值范围,因而可得的取值范围.
【详解】
(1)分别是椭圆的左焦点和右焦点,
则,椭圆的离心率为
则解得,
所以,
所以的方程为.
(2)设直线的方程为,点满足,则为中点,点在圆上,设,
联立直线与椭圆方程,化简可得,
所以
则,化简可得,
而
由弦长公式代入可得
为中点,则
点在圆上,代入化简可得,
所以
令,则,,
令,则
令,则,
所以,
因为在内单调递增,所以,
即
所以
【点睛】
本题考查了椭圆的标准方程求法,直线与椭圆的位置关系综合应用,由韦达定理研究参数间的关系,平面向量的线性运算与数量积运算,弦长公式的应用及换元法在求取值范围问题中的综合应用,计算量大,属于难题.
19、(1);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理,结合题中条件,可以得到,之后应用余弦定理即可求得;
(2)利用正弦定理求得,求出三角形的周长,利用三角函数的最值求解即可.
【详解】
(1)由已知可得,
结合正弦定理可得,∴,
又,∴.
(2)由,及正弦定理得,
∴,,
故,即,
由,得,∴当,即时,.
【点睛】
该题主要考查的是有关解三角形的问题,解题的关键是掌握正余弦定理,属于简单题目.
20、(1) : , :;(2)
【解析】
(1)消去参数求得直线的普通方程,将两边同乘以,化简求得圆的直角坐标方程.
(2)求得直线的标准参数方程,代入圆的直角坐标方程,化简后写出韦达定理,根据直线参数的几何意义,求得的值.
【详解】
(1)消去参数,得直线的普通方程为,
将两边同乘以得,,
∴圆的直角坐标方程为;
(2)经检验点在直线上,可转化为①,
将①式代入圆的直角坐标方程为得,
化简得,
设是方程的两根,则,,
∵,∴与同号,
由的几何意义得.
【点睛】
本小题主要考查参数方程化为普通方程、极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用直线参数的几何意义求解距离问题,属于中档题.
21、(1)3(2)78
【解析】
试题分析:(1)由两角和差公式得到,由三角形中的数值关系得到,进而求得数值;(2)由三角形的三个角的关系得到,再由正弦定理得到b=15,故面积公式为.
解析:
(1)在中,由,得为锐角,所以,
所以,
所以.
(2)在三角形中,由,
所以, 由,
由正弦定理,得,
所以的面积.
22、(1);(2)
【解析】
(1)由得,两式相减可得是从第二项开始的等比数列,由此即可求出答案;
(2),分类讨论,当时,,作商法可得数列为递增数列,由此可得答案,
【详解】
解:(1)因为,,
两式相减得:,即,
是从第二项开始的等比数列,
∵
∴,则,
;
(2),
当时,;
当时,
设递增,
,
所以实数的最小值.
【点睛】
本题主要考查地推数列的应用,属于中档题.
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