2026届河北省承德县第一中学高考数学四模试卷含解析
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这是一份2026届河北省承德县第一中学高考数学四模试卷含解析,共21页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,世纪产生了著名的“”猜想,已知命题,设,,,则,若的展开式中的系数为150,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.的展开式中的项的系数为( )
A.120B.80C.60D.40
2.在中,角所对的边分别为,已知,则( )
A.或B.C.D.或
3.设是双曲线的左、右焦点,若双曲线右支上存在一点,使(为坐标原点),且,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
4.数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线,例如:四叶草曲线就是其中一种,其方程为.给出下列四个结论:
①曲线有四条对称轴;
②曲线上的点到原点的最大距离为;
③曲线第一象限上任意一点作两坐标轴的垂线与两坐标轴围成的矩形面积最大值为;
④四叶草面积小于.
其中,所有正确结论的序号是( )
A.①②B.①③C.①③④D.①②④
5.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( )种.
A.408B.120C.156D.240
6.世纪产生了著名的“”猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半;如果是奇数,则将它乘加,不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到.如图是验证“”猜想的一个程序框图,若输入正整数的值为,则输出的的值是( )
A.B.C.D.
7.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:函数的最小值为4. 给出下列命题:①;②;③;④,其中真命题的个数为( )
A.1B.2C.3D.4
8.设,,,则( )
A.B.C.D.
9.若的展开式中的系数为150,则( )
A.20B.15C.10D.25
10.设函数恰有两个极值点,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
11.如图,在正方体中,已知、、分别是线段上的点,且.则下列直线与平面平行的是( )
A.B.C.D.
12.设为非零向量,则“”是“与共线”的( )
A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
C.充要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,则展开式的系数为__________.
14.已知抛物线的焦点为,直线与抛物线相切于点,是上一点(不与重合),若以线段为直径的圆恰好经过,则点到抛物线顶点的距离的最小值是__________.
15.在中,角,,所对的边分别边,且,设角的角平分线交于点,则的值最小时,___.
16.复数(其中i为虚数单位)的共轭复数为________.
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)已知的内角,,的对边分别为,,,且.
(1)求;
(2)若的面积为,,求的周长.
18.(12分)已知函数.
(1)求函数f(x)的最小正周期;
(2)求在上的最大值和最小值.
19.(12分)已知f(x)=|x +3|-|x-2|
(1)求函数f(x)的最大值m;
(2)正数a,b,c满足a +2b +3c=m,求证:
20.(12分)已知,其中.
(1)当时,设函数,求函数的极值.
(2)若函数在区间上递增,求的取值范围;
(3)证明:.
21.(12分)2019年是五四运动100周年.五四运动以来的100年,是中国青年一代又一代接续奋斗、凯歌前行的100年,是中口青年用青春之我创造青春之中国、青春之民族的100年.为继承和发扬五四精神在青年节到来之际,学校组织“五四运动100周年”知识竞赛,竞赛的一个环节由10道题目组成,其中6道A类题、4道B类题,参赛者需从10道题目中随机抽取3道作答,现有甲同学参加该环节的比赛.
(1)求甲同学至少抽到2道B类题的概率;
(2)若甲同学答对每道A类题的概率都是,答对每道B类题的概率都是,且各题答对与否相互独立.现已知甲同学恰好抽中2道A类题和1道B类题,用X表示甲同学答对题目的个数,求随机变量X的分布列和数学期望.
22.(10分)设函数,.
(1)解不等式;
(2)若对任意的实数恒成立,求的取值范围.
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】
化简得到,再利用二项式定理展开得到答案.
【详解】
展开式中的项为.
故选:
【点睛】
本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.
2、D
【解析】
根据正弦定理得到,化简得到答案.
【详解】
由,得,
∴,∴或,∴或.
故选:
【点睛】
本题考查了正弦定理解三角形,意在考查学生的计算能力.
3、D
【解析】
利用向量运算可得,即,由为的中位线,得到,所以,再根据双曲线定义即可求得离心率.
【详解】
取的中点,则由得,
即;
在中,为的中位线,
所以,
所以;
由双曲线定义知,且,所以,
解得,
故选:D
【点睛】
本题综合考查向量运算与双曲线的相关性质,难度一般.
4、C
【解析】
①利用之间的代换判断出对称轴的条数;②利用基本不等式求解出到原点的距离最大值;③将面积转化为的关系式,然后根据基本不等式求解出最大值;④根据满足的不等式判断出四叶草与对应圆的关系,从而判断出面积是否小于.
【详解】
①:当变为时, 不变,所以四叶草图象关于轴对称;
当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;
当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;
当变为时,不变,所以四叶草图象关于轴对称;
综上可知:有四条对称轴,故正确;
②:因为,所以,
所以,所以,取等号时,
所以最大距离为,故错误;
③:设任意一点,所以围成的矩形面积为,
因为,所以,所以,
取等号时,所以围成矩形面积的最大值为,故正确;
④:由②可知,所以四叶草包含在圆的内部,
因为圆的面积为:,所以四叶草的面积小于,故正确.
故选:C.
【点睛】
本题考查曲线与方程的综合运用,其中涉及到曲线的对称性分析以及基本不等式的运用,难度较难.分析方程所表示曲线的对称性,可通过替换方程中去分析证明.
5、A
【解析】
利用间接法求解,首先对6门课程全排列,减去“乐”排在第一节的情况,再减去“射”和“御”两门课程相邻的情况,最后还需加上“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻的情况;
【详解】
解:根据题意,首先不做任何考虑直接全排列则有(种),
当“乐”排在第一节有(种),
当“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
当“乐”排在第一节,且“射”和“御”两门课程相邻时有(种),
则满足“乐”不排在第一节,“射”和“御”两门课程不相邻的排法有(种),
故选:.
【点睛】
本题考查排列、组合的应用,注意“乐”的排列对“射”和“御”两门课程相邻的影响,属于中档题.
6、C
【解析】
列出循环的每一步,可得出输出的的值.
【详解】
,输入,,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数不成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,不成立,是偶数成立,则;
,成立,跳出循环,输出的值为.
故选:C.
【点睛】
本题考查利用程序框图计算输出结果,考查计算能力,属于基础题.
7、A
【解析】
先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假,由基本不等式判断命题q的真假,从而得出p,q的非命题的真假,继而判断复合命题的真假,可得出选项.
【详解】
已知对于命题,由得,所以命题为假命题;
关于命题,函数,
当时,,当即时,取等号,
当时,函数没有最小值,
所以命题为假命题.
所以和是真命题,
所以为假命题,为假命题,为假命题,为真命题,所以真命题的个数为1个.
故选:A.
【点睛】
本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用,以及复合命题的真假的判断,注意运用基本不等式时,满足所需的条件,属于基础题.
8、A
【解析】
先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
【详解】
,,,因此,故选:A.
【点睛】
本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
9、C
【解析】
通过二项式展开式的通项分析得到,即得解.
【详解】
由已知得,
故当时,,
于是有,
则.
故选:C
【点睛】
本题主要考查二项式展开式的通项和系数问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
10、C
【解析】
恰有两个极值点,则恰有两个不同的解,求出可确定是它的一个解,另一个解由方程确定,令通过导数判断函数值域求出方程有一个不是1的解时t应满足的条件.
【详解】
由题意知函数的定义域为,
.
因为恰有两个极值点,所以恰有两个不同的解,显然是它的一个解,另一个解由方程确定,且这个解不等于1.
令,则,所以函数在上单调递增,从而,且.所以,当且时,恰有两个极值点,即实数的取值范围是.
故选:C
【点睛】
本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,函数与方程的应用,属于中档题.
11、B
【解析】
连接,使交于点,连接、,可证四边形为平行四边形,可得,利用线面平行的判定定理即可得解.
【详解】
如图,连接,使交于点,连接、,则为的中点,
在正方体中,且,则四边形为平行四边形,
且,
、分别为、的中点,且,
所以,四边形为平行四边形,则,
平面,平面,因此,平面.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了线面平行的判定,考查了推理论证能力和空间想象能力,属于中档题.
12、A
【解析】
根据向量共线的性质依次判断充分性和必要性得到答案.
【详解】
若,则与共线,且方向相同,充分性;
当与共线,方向相反时,,故不必要.
故选:.
【点睛】
本题考查了向量共线,充分不必要条件,意在考查学生的推断能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
先根据定积分求出的值,再用二项展开式公式即可求解.
【详解】
因为
所以
的通项公式为
当时,
当时,
故展开式中的系数为
故答案为:
【点睛】
此题考查定积分公式,二项展开式公式等知识点,属于简单题目.
14、
【解析】
根据抛物线,不妨设,取 ,通过求导得, ,再根据以线段为直径的圆恰好经过,则 ,得到,两式联立,求得点N的轨迹,再求解最值.
【详解】
因为抛物线,不妨设,取 ,
所以,即,
所以 ,
因为以线段为直径的圆恰好经过,
所以 ,
所以,
所以,
由 ,解得,
所以点在直线 上,
所以当时, 最小,最小值为.
故答案为:2
【点睛】
本题主要考查直线与抛物线的位置关系直线的交轨问题,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
15、
【解析】
根据题意,利用余弦定理和基本不等式得出,再利用正弦定理,即可得出.
【详解】
因为,则,
由余弦定理得:
,
当且仅当时取等号,
又因为,,
所以.
故答案为:.
【点睛】
本题考查余弦定理和正弦定理的应用,以及基本不等式求最值,考查计算能力.
16、
【解析】
利用复数的乘法运算求出,再利用共轭复数的概念即可求解.
【详解】
由,
则.
故答案为:
【点睛】
本题考查了复数的四则运算以及共轭复数的概念,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);(2).
【解析】
(1)利用正弦定理将目标式边化角,结合倍角公式,即可整理化简求得结果;
(2)由面积公式,可以求得,再利用余弦定理,即可求得,结合即可求得周长.
【详解】
(1)由题设得.
由正弦定理得
∵∴,
所以或.
当,(舍)
故,
解得.
(2),从而.
由余弦定理得
.
解得.
∴.
故三角形的周长为.
【点睛】
本题考查由余弦定理解三角形,涉及面积公式,正弦的倍角公式,应用正弦定理将边化角,属综合性基础题.
18、(1);(2)见解析
【解析】
将函数解析式化简即可求出函数的最小正周期
根据正弦函数的图象和性质即可求出函数在定义域上的最大值和最小值
【详解】
(Ⅰ)由题意得
原式
的最小正周期为.
(Ⅱ),
.
当,即时,;
当,即时, .
综上,得时,取得最小值为0;
当时,取得最大值为.
【点睛】
本题主要考查了两角和与差的余弦公式展开,辅助角公式,三角函数的性质等,较为综合,也是常考题型,需要计算正确,属于基础题
19、(1)(2)见解析
【解析】
(1)利用绝对值三角不等式求得的最大值.
(2)由(1)得.方法一,利用柯西不等式证得不等式成立;方法二,利用“的代换”的方法,结合基本不等式证得不等式成立.
【详解】
(1)由绝对值不等式性质得
当且仅当即时等号成立,所以
(2)由(1)得.
法1:由柯西不等式得
当且仅当时等号成立,
即,所以 .
法2:由得,
,
当且仅当时“=”成立.
【点睛】
本小题主要考查绝对值三角不等式,考查利用柯西不等式、基本不等式证明不等式,属于中档题.
20、(1)极大值,无极小值;(2).(3)见解析
【解析】
(1)先求导,根据导数和函数极值的关系即可求出;
(2)先求导,再函数在区间上递增,分离参数,构造函数,求出函数的最值,问题得以解决;
(3)取得到,取,可得
,累加和根据对数的运算性和放缩法即可证明.
【详解】
解:(1)当时,设函数,则
令,解得
当时,,当时,
所以在上单调递增,在上单调递减
所以当时,函数取得极大值,即极大值为,无极小值;
(2)因为,
所以,
因为在区间上递增,
所以在上恒成立,
所以在区间上恒成立.
当时,在区间上恒成立,
当时,,
设,则在区间上恒成立.
所以在单调递增,则,
所以,即
综上所述.
(3)由(2)可知当时,函数在区间上递增,
所以,即,
取,则
.
所以
所以
【点睛】
此题考查了参数的取值范围以及恒成立的问题,以及不等式的证明,构造函数是关键,属于较难题.
21、(1);(2)分布列见解析,期望为.
【解析】
(1)甲同学至少抽到2道B类题包含两个事件:一个抽到2道B类题,一个是抽到3个B类题,计算出抽法数后可求得概率;
(2)的所有可能值分别为,依次计算概率得分布列,再由期望公式计算期望.
【详解】
(1)令“甲同学至少抽到2道B类题”为事件,则抽到2道类题有种取法,抽到3道类题有种取法,
∴;
(2)的所有可能值分别为,
,,
,,
∴的分布列为:
【点睛】
本题考查古典概型,考查随机变量的概率分布列和数学期望.解题关键是掌握相互独立事件同时发生的概率计算公式.
22、 (1);(2)
【解析】
试题分析:
(1)将绝对值不等式两边平方,化为二次不等式求解.(2)将问题化为分段函数问题,通过分类讨论并根据恒成立问题的解法求解即可.
试题解析:
整理得
解得
①
②
解得
③
,且无限趋近于4,
综上的取值范围是
0
1
2
3
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