2026届河北省邯郸市六校高考数学倒计时模拟卷含解析
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这是一份2026届河北省邯郸市六校高考数学倒计时模拟卷含解析,文件包含河南郑州外国语学校2026届高三下学期适应性训练一化学答案pdf、河南郑州外国语学校2026届高三下学期适应性训练一化学试卷pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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.设,随机变量的分布列是
则当在内增大时,( )
A.减小,减小B.减小,增大
C.增大,减小D.增大,增大
2.已知复数z满足,则z的虚部为( )
A.B.iC.–1D.1
3.刘徽(约公元225年-295年),魏晋期间伟大的数学家,中国古典数学理论的奠基人之一他在割圆术中提出的,“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣”,这可视为中国古代极限观念的佳作,割圆术的核心思想是将一个圆的内接正n边形等分成n个等腰三角形(如图所示),当n变得很大时,这n个等腰三角形的面积之和近似等于圆的面积,运用割圆术的思想,得到的近似值为( )
A.B.C.D.
4.若复数z满足,则( )
A.B.C.D.
5.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )
A.B.
C.D.
6.若复数满足,则的虚部为( )
A.5B.C.D.-5
7.已知函数的图像的一条对称轴为直线,且,则的最小值为( )
A.B.0C.D.
8.定义在上的函数满足,则()
A.-1B.0C.1D.2
9.曲线在点处的切线方程为( )
A.B.C.D.
10.已知为坐标原点,角的终边经过点且,则( )
A.B.C.D.
11.已知函数,,若对,且,使得,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
12.已知函数,不等式对恒成立,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.将函数的图像向右平移个单位,得到函数的图像,则函数在区间上的值域为__________.
14.已知为双曲线:的左焦点,直线经过点,若点,关于直线对称,则双曲线的离心率为__________.
15.已知全集,集合则_____.
16.己知函数,若关于的不等式对任意的恒成立,则实数的取值范围是______.
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)等比数列中,.
(Ⅰ)求的通项公式;
(Ⅱ)记为的前项和.若,求.
18.(12分)如图,正方形所在平面外一点满足,其中分别是与的中点.
(1)求证:;
(2)若,且二面角的平面角的余弦值为,求与平面所成角的正弦值.
19.(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,,求证:为定值.
20.(12分)已知函数,.
(1)若对于任意实数,恒成立,求实数的范围;
(2)当时,是否存在实数,使曲线:在点处的切线与轴垂直?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.
21.(12分)已知数列为公差不为零的等差数列,是数列的前项和,且、、成等比数列,.设数列的前项和为,且满足.
(1)求数列、的通项公式;
(2)令,证明:.
22.(10分)如图1,在等腰中,,,分别为,的中点,为的中点,在线段上,且。将沿折起,使点到的位置(如图2所示),且。
(1)证明:平面;
(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值
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】
,,判断其在内的单调性即可.
【详解】
解:根据题意在内递增,
,
是以为对称轴,开口向下的抛物线,所以在上单调递减,
故选:C.
【点睛】
本题考查了利用随机变量的分布列求随机变量的期望与方差,属于中档题.
2、C
【解析】
利用复数的四则运算可得,即可得答案.
【详解】
∵,∴,
∴,∴复数的虚部为.
故选:C.
【点睛】
本题考查复数的四则运算、虚部概念,考查运算求解能力,属于基础题.
3、A
【解析】
设圆的半径为,每个等腰三角形的顶角为,则每个等腰三角形的面积为,由割圆术可得圆的面积为,整理可得,当时即可为所求.
【详解】
由割圆术可知当n变得很大时,这n个等腰三角形的面积之和近似等于圆的面积,
设圆的半径为,每个等腰三角形的顶角为,
所以每个等腰三角形的面积为,
所以圆的面积为,即,
所以当时,可得,
故选:A
【点睛】
本题考查三角形面积公式的应用,考查阅读分析能力.
4、D
【解析】
先化简得再求得解.
【详解】
所以.
故选:D
【点睛】
本题主要考查复数的运算和模的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
5、A
【解析】
由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.
【详解】
由图像可知,即,
所以,解得,
又,
所以,由,
所以或,
又,
所以,,
所以,,
即,
因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,
所以.
故选:A
【点睛】
本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题.
6、C
【解析】
把已知等式变形,再由复数代数形式的乘除运算化简得答案.
【详解】
由(1+i)z=|3+4i|,
得z,
∴z的虚部为.
故选C.
【点睛】
本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的基本概念,是基础题.
7、D
【解析】
运用辅助角公式,化简函数的解析式,由对称轴的方程,求得的值,得出函数的解析式,集合正弦函数的最值,即可求解,得到答案.
【详解】
由题意,函数为辅助角,
由于函数的对称轴的方程为,且,
即,解得,所以,
又由,所以函数必须取得最大值和最小值,
所以可设,,
所以,
当时,的最小值,故选D.
【点睛】
本题主要考查了正弦函数的图象与性质,其中解答中利用三角恒等变换的公式,化简函数的解析式,合理利用正弦函数的对称性与最值是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.
8、C
【解析】
推导出,由此能求出的值.
【详解】
∵定义在上的函数满足,
∴,故选C.
【点睛】
本题主要考查函数值的求法,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用,属于中档题.
9、A
【解析】
将点代入解析式确定参数值,结合导数的几何意义求得切线斜率,即可由点斜式求的切线方程.
【详解】
曲线,即,
当时,代入可得,所以切点坐标为,
求得导函数可得,
由导数几何意义可知,
由点斜式可得切线方程为,即,
故选:A.
【点睛】
本题考查了导数的几何意义,在曲线上一点的切线方程求法,属于基础题.
10、C
【解析】
根据三角函数的定义,即可求出,得出,得出和,再利用二倍角的正弦公式,即可求出结果.
【详解】
根据题意,,解得,
所以,
所以,
所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查三角函数定义的应用和二倍角的正弦公式,考查计算能力.
11、D
【解析】
先求出的值域,再利用导数讨论函数在区间上的单调性,结合函数值域,由方程有两个根求参数范围即可.
【详解】
因为,故,
当时,,故在区间上单调递减;
当时,,故在区间上单调递增;
当时,令,解得,
故在区间单调递减,在区间上单调递增.
又,且当趋近于零时,趋近于正无穷;
对函数,当时,;
根据题意,对,且,使得成立,
只需,
即可得,
解得.
故选:D.
【点睛】
本题考查利用导数研究由方程根的个数求参数范围的问题,涉及利用导数研究函数单调性以及函数值域的问题,属综合困难题.
12、C
【解析】
确定函数为奇函数,且单调递减,不等式转化为,利用双勾函数单调性求最值得到答案.
【详解】
是奇函数,
,
易知均为减函数,故且在上单调递减,
不等式,即,
结合函数的单调性可得,即,
设,,故单调递减,故,
当,即时取最大值,所以.
故选:.
【点睛】
本题考查了根据函数单调性和奇偶性解不等式,参数分离求最值是解题的关键.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
根据图像的平移变换得到函数的解析式,再利用整体思想求函数的值域.
【详解】
函数的图像向右平移个单位得,
,
,
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查三角函数图像的平移变换、值域的求解,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意整体思想的运用.
14、
【解析】
由点,关于直线对称,得到直线的斜率,再根据直线过点,可求出直线方程,又,中点在直线上,代入直线的方程,化简整理,即可求出结果.
【详解】
因为为双曲线:的左焦点,所以,又点,关于直线对称,,所以可得直线的方程为,又,中点在直线上,所以,整理得,又,所以,
故,解得,因为,所以.
故答案为
【点睛】
本题主要考查双曲线的简单性质,先由两点对称,求出直线斜率,再由焦点坐标求出直线方程,根据中点在直线上,即可求出结果,属于常考题型.
15、
【解析】
根据补集的定义求解即可.
【详解】
解:
.
故答案为.
【点睛】
本题主要考查了补集的运算,属于基础题.
16、
【解析】
首先判断出函数为定义在上的奇函数,且在定义域上单调递增,由此不等式对任意的恒成立,可转化为在上恒成立,进而建立不等式组,解出即可得到答案.
【详解】
解:函数的定义域为,且,
函数为奇函数,
当时,函数,显然此时函数为增函数,
函数为定义在上的增函数,
不等式即为,
在上恒成立,
,解得.
故答案为.
【点睛】
本题考查函数单调性及奇偶性的综合运用,考查不等式的恒成立问题,属于常规题目.
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、 (Ⅰ)或(Ⅱ)12
【解析】
(1)先设数列的公比为,根据题中条件求出公比,即可得出通项公式;
(2)根据(1)的结果,由等比数列的求和公式,即可求出结果.
【详解】
(1)设数列的公比为,
,
,
或.
(2)时,,解得;
时,,
无正整数解;
综上所述.
【点睛】
本题主要考查等比数列,熟记等比数列的通项公式与求和公式即可,属于基础题型.
18、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)先证明EF平面,即可求证;
(2)根据二面角的余弦值,可得平面,以为坐标原点,建立空间直角坐标系,利用向量计算线面角即可.
【详解】
(1)连接,交于点,
连结.则,
故面.
又面,
因此.
(2)由(1)知即为二面角的平面角,
且.
在中应用余弦定理,得,
于是有,
即,从而有平面.
以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,
于是,,
设平面的法向量为,
则,即,解得
于是平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为,因此.
【点睛】
本题主要考查了线面垂直,线线垂直的证明,二面角,线面角的向量求法,属于中档题.
19、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;
(2)设直线方程为,,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,,由,,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论.
【详解】
(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得.
∴曲线的方程为;
(2)证明:设直线方程为,,则,设,
由得,①,
则,,②,
由,,得
,,
整理得,,
∴,代入②得:
.
【点睛】
本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,,代入题中其他条件所求式子中化简变形.
20、(1);(2)不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.
【解析】
(1)分类时,恒成立,时,分离参数为,引入新函数,利用导数求得函数最值即可;
(2),导出导函数,问题转化为在上有解.再用导数研究的性质可得.
【详解】
解:(1)因为当时,恒成立,
所以,若,为任意实数,恒成立.
若,恒成立,
即当时,,
设,,
当时,,则在上单调递增,
当时,,则在上单调递减,
所以当时,取得最大值.
,
所以,要使时,恒成立,的取值范围为.
(2)由题意,曲线为:.
令,
所以,
设,则,
当时,,
故在上为增函数,因此在区间上的最小值,
所以,
当时,,,
所以,
曲线在点处的切线与轴垂直等价于方程在上有实数解.
而,即方程无实数解.
故不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.
【点睛】
本题考查不等式恒成立,考查用导数的几何意义,由导数几何把问题进行转化是解题关键.本题属于困难题.
21、(1),
(2)证明见解析
【解析】
(1)利用首项和公差构成方程组,从而求解出的通项公式;由的通项公式求解出的表达式,根据以及,求解出的通项公式;
(2)利用错位相减法求解出的前项和,根据不等关系证明即可.
【详解】
(1)设首项为,公差为.
由题意,得,解得,
∴,
∴,∴
当时,
∴,.当时,满足上式.
∴
(2),令数列的前项和为.
两式相减得
∴恒成立,得证.
【点睛】
本题考查等差数列、等比数列的综合应用,难度一般.(1)当用求解的通项公式时,一定要注意验证是否成立;(2)当一个数列符合等差乘以等比的形式,优先考虑采用错位相减法进行求和,同时注意对于错位的理解.
22、(1)证明见解析
(2)
【解析】
(1)要证明线面平行,需证明线线平行,取的中点,连接,根据条件证明,即;
(2)以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,求两个平面的法向量,利用法向量求二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:取的中点,连接.
∵,∴为的中点.
又为的中点,∴.
依题意可知,则四边形为平行四边形,
∴,从而.
又平面,平面,
∴平面.
(2),且,
平面,平面,
,
,且,
平面,
以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,不妨设,
则,,,,,
,,,.
设平面的法向量为,
则,即,
令,得.
设平面的法向量为,
则,即,
令,得.
从而,
故平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查线面平行的证明和空间坐标法解决二面角的问题,意在考查空间想象能力,推理证明和计算能力,属于中档题型,证明线面平行,或证明面面平行时,关键是证明线线平行,所以做辅助线或证明时,需考虑构造中位线或平行四边形,这些都是证明线线平行的常方法.
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