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      2026届河北省衡水市武邑中学高三一诊考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-20 01:33:37
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      2026届河北省衡水市武邑中学高三一诊考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届河北省衡水市武邑中学高三一诊考试数学试卷含解析,共21页。试卷主要包含了在等差数列中,若,则,由得x=或x=3.等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,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.过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的上方),l为C的准线,点N在l上且MN⊥l,则M到直线NF的距离为( )
      A. B.C.D.
      2.函数的图像大致为( ).
      A.B.
      C.D.
      3.执行如图所示的程序框图,则输出的的值为( )

      A.B.
      C.D.
      4.已知,,则( )
      A.B.C.D.
      5.某学校组织学生参加英语测试,成绩的频率分布直方图如图,数据的分组依次为,若低于60分的人数是18人,则该班的学生人数是( )
      A.45B.50C.55D.60
      6.已知函数的图象如图所示,则可以为( )
      A.B.C.D.
      7.百年双中的校训是“仁”、“智”、“雅”、“和”.在2019年5月18日的高三趣味运动会中有这样的一个小游戏.袋子中有大小、形状完全相同的四个小球,分别写有“仁”、“智”、“雅”、“和”四个字,有放回地从中任意摸出一个小球,直到“仁”、“智”两个字都摸到就停止摸球.小明同学用随机模拟的方法恰好在第三次停止摸球的概率.利用电脑随机产生1到4之间(含1和4)取整数值的随机数,分别用1,2,3,4代表“仁”、“智”、“雅”、“和”这四个字,以每三个随机数为一组,表示摸球三次的结果,经随机模拟产生了以下20组随机数:
      141 432 341 342 234 142 243 331 112 322
      342 241 244 431 233 214 344 142 134 412
      由此可以估计,恰好第三次就停止摸球的概率为( )
      A.B.C.D.
      8.已知复数是纯虚数,其中是实数,则等于( )
      A.B.C.D.
      9.设,,分别是中,,所对边的边长,则直线与的位置关系是( )
      A.平行B.重合
      C.垂直D.相交但不垂直
      10.在等差数列中,若,则( )
      A.8B.12C.14D.10
      11.若复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      12.圆锥底面半径为,高为,是一条母线,点是底面圆周上一点,则点到所在直线的距离的最大值是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若点为点在平面上的正投影,则记.如图,在棱长为1的正方体中,记平面为,平面为,点是线段上一动点,.给出下列四个结论:
      ①为的重心;
      ②;
      ③当时,平面;
      ④当三棱锥的体积最大时,三棱锥外接球的表面积为.
      其中,所有正确结论的序号是________________.
      14.已知函数在定义域R上的导函数为,若函数没有零点,且,当在上与在R上的单调性相同时,则实数k的取值范围是______.
      15.若函数,其中且,则______________.
      16.平面向量与的夹角为,,,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)已知函数.若在定义域内存在,使得成立,则称为函数的局部对称点.
      (1)若a,且a≠0,证明:函数有局部对称点;
      (2)若函数在定义域内有局部对称点,求实数c的取值范围;
      (3)若函数在R上有局部对称点,求实数m的取值范围.
      18.(12分)如图,在斜三棱柱中,已知为正三角形,D,E分别是,的中点,平面平面,.
      (1)求证:平面;
      (2)求证:平面.
      19.(12分)已知数列的前项和为,且满足.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)若,,且数列前项和为,求的取值范围.
      20.(12分)如图,已知在三棱锥中,平面,分别为的中点,且.
      (1)求证:;
      (2)设平面与交于点,求证:为的中点.
      21.(12分)已知.
      (1)求的单调区间;
      (2)当时,求证:对于,恒成立;
      (3)若存在,使得当时,恒有成立,试求的取值范围.
      22.(10分)如图,在中,,的角平分线与交于点,.
      (Ⅰ)求;
      (Ⅱ)求的面积.
      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】
      联立方程解得M(3,),根据MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答案.
      【详解】
      依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.
      由M在x轴的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4
      又∠NMF等于直线FM的倾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是边长为4的等边三角形
      点M到直线NF的距离为
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      2、A
      【解析】
      本题采用排除法:
      由排除选项D;
      根据特殊值排除选项C;
      由,且无限接近于0时, 排除选项B;
      【详解】
      对于选项D:由题意可得, 令函数 ,
      则,;
      即.故选项D排除;
      对于选项C:因为,故选项C排除;
      对于选项B:当,且无限接近于0时,接近于,,此时.故选项B排除;
      故选项:A
      【点睛】
      本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题.
      3、B
      【解析】
      列出循环的每一步,进而可求得输出的值.
      【详解】
      根据程序框图,执行循环前:,,,
      执行第一次循环时:,,所以:不成立.
      继续进行循环,…,
      当,时,成立,,
      由于不成立,执行下一次循环,
      ,,成立,,成立,输出的的值为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查的知识要点:程序框图的循环结构和条件结构的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.
      4、D
      【解析】
      分别解出集合然后求并集.
      【详解】
      解:,
      故选:D
      【点睛】
      考查集合的并集运算,基础题.
      5、D
      【解析】
      根据频率分布直方图中频率=小矩形的高×组距计算成绩低于60分的频率,再根据样本容量求出班级人数.
      【详解】
      根据频率分布直方图,得:低于60分的频率是(0.005+0.010)×20=0.30,
      ∴样本容量(即该班的学生人数)是60(人).
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了频率分布直方图的应用问题,也考查了频率的应用问题,属于基础题
      6、A
      【解析】
      根据图象可知,函数为奇函数,以及函数在上单调递增,且有一个零点,即可对选项逐个验证即可得出.
      【详解】
      首先对4个选项进行奇偶性判断,可知,为偶函数,不符合题意,排除B;
      其次,在剩下的3个选项,对其在上的零点个数进行判断, 在上无零点, 不符合题意,排除D;然后,对剩下的2个选项,进行单调性判断, 在上单调递减, 不符合题意,排除C.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查图象的识别和函数性质的判断,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于容易题.
      7、A
      【解析】
      由题意找出满足恰好第三次就停止摸球的情况,用满足恰好第三次就停止摸球的情况数比20即可得解.
      【详解】
      由题意可知当1,2同时出现时即停止摸球,则满足恰好第三次就停止摸球的情况共有五种:142,112,241,142,412.
      则恰好第三次就停止摸球的概率为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了简单随机抽样中随机数的应用和古典概型概率的计算,属于基础题.
      8、A
      【解析】
      对复数进行化简,由于为纯虚数,则化简后的复数形式中,实部为0,得到的值,从而得到复数.
      【详解】
      因为为纯虚数,所以,得
      所以.
      故选A项
      【点睛】
      本题考查复数的四则运算,纯虚数的概念,属于简单题.
      9、C
      【解析】
      试题分析:由已知直线的斜率为,直线的斜率为,又由正弦定理得,故,两直线垂直
      考点:直线与直线的位置关系
      10、C
      【解析】
      将,分别用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.
      【详解】
      设等差数列的首项为,公差为,
      则由,,得解得,,
      所以.故选C.
      【点睛】
      本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式.
      11、C
      【解析】
      化简得到,,再计算复数模得到答案.
      【详解】
      ,故,
      故,.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了复数的化简,共轭复数,复数模,意在考查学生的计算能力.
      12、C
      【解析】
      分析:作出图形,判断轴截面的三角形的形状,然后转化求解的位置,推出结果即可.
      详解:圆锥底面半径为,高为2,是一条母线,点是底面圆周上一点,在底面的射影为;,,过的轴截面如图:
      ,过作于,则,在底面圆周,选择,使得,则到的距离的最大值为3,故选:C
      点睛:本题考查空间点线面距离的求法,考查空间想象能力以及计算能力,解题的关键是作出轴截面图形,属中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、①②③
      【解析】
      ①点在平面内的正投影为点,而正方体的体对角线与和它不相交的的面对角线垂直,所以直线垂直于平面,而为正三角形,可得为正三角形的重心,所以①是正确的;
      ②取的中点,连接,则点在平面的正投影在上,记为,而平面平面,所以,所以②正确;
      ③若设,则由可得,然后对应边成比例,可解,所以③正确;
      ④由于,而的面积是定值,所以当点到平面的距离最大时,三棱锥的体积最大,而当点与点重合时,点到平面的距离最大,此时为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
      【详解】
      因为,连接,则有平面平面为正三角形,所以为正三角形的中心,也是的重心,所以①正确;
      由平面,可知平面平面,记,
      由,可得平面平面,则,所以②正确;
      若平面,则,设由得,易得,由,则,由得,,解得,所以③正确;
      当与重合时,最大,为棱长为的正四面体,其外接球半径,则球,所以④错误.
      故答案为:①②③
      【点睛】
      此题考查立体几何中的垂直、平行关系,求几何体的体积,考查空间想象能力和推理能力,属于难题.
      14、
      【解析】
      由题意可知:为上的单调函数,则为定值,由指数函数的性质可知为上的增函数,则在,单调递增,求导,则恒成立,则,根据函数的正弦函数的性质即可求得的取值范围.
      【详解】
      若方程无解,
      则或恒成立,所以为上的单调函数,
      都有,
      则为定值,
      设,则,易知为上的增函数,


      又与的单调性相同,
      在上单调递增,则当,,恒成立,
      当,时,,,,,

      此时,
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查导数的综合应用,考查利用导数求函数的单调性,正弦函数的性质,辅助角公式,考查计算能力,属于中档题.
      15、
      【解析】
      先化简函数的解析式,在求出,从而求得的值.
      【详解】
      由题意,函数
      可化简为,
      所以,
      所以.
      故答案为:0.
      【点睛】
      本题主要考查了二项式定理的应用,以及导数的运算和函数值的求解,其中解答中正确化简函数的解析式,准确求解导数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
      16、
      【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.
      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)见解析(2)(3)
      【解析】
      (1)若函数有局部对称点,则,即有解,即可求证;
      (2)由题可得在内有解,即方程在区间上有解,则,设,利用导函数求得的范围,即可求得的范围;
      (3)由题可得在上有解,即在上有解,设,则可变形为方程在区间内有解,进而求解即可.
      【详解】
      (1)证明:由得,
      代入得,
      则得到关于x的方程,由于且,所以,
      所以函数必有局部对称点
      (2)解:由题,因为函数在定义域内有局部对称点
      所以在内有解,即方程在区间上有解,
      所以,
      设,则,所以
      令,则,
      当时,,故函数在区间上单调递减,当时,,
      故函数在区间上单调递增,
      所以,
      因为,,所以,所以,
      所以
      (3)解:由题,,
      由于,所以,
      所以(*)在R上有解,
      令,则,
      所以方程(*)变为在区间内有解,
      需满足条件:
      ,即,

      【点睛】
      本题考查函数的局部对称点的理解,利用导函数研究函数的最值问题,考查转化思想与运算能力.
      18、(1)见解析;(2)见解析
      【解析】
      (1)根据,分别是,的中点,即可证明,从而可证平面;
      (2)先根据为正三角形,且D是的中点,证出,再根据平面平面,得到平面,从而得到,结合,即可得证.
      【详解】
      (1)∵,分别是,的中点

      ∵平面,平面
      ∴平面.
      (2)∵为正三角形,且D是的中点

      ∵平面平面,且平面平面,平面
      ∴平面
      ∵平面

      ∵且

      ∵,平面,且
      ∴平面.
      【点睛】
      本题考查直线与平面平行的判定,面面垂直的性质等,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,中档题.
      19、(1)(2)
      【解析】
      (1)由,可求,然后由时,可得,根据等比数列的通项可求
      (2)由,而,利用裂项相消法可求.
      【详解】
      (1)当时,,解得,
      当时,①

      ②①得,即,
      数列是以2为首项,2为公比的等比数列,

      (2)
      ∴,
      ∴,

      .
      【点睛】
      本题考查递推公式在数列的通项求解中的应用,等比数列的通项公式、裂项求和方法,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.
      20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)要做证明,只需证明平面即可;
      (2)易得∥平面,平面,利用线面平行的性质定理即可得到∥,从而获得证明
      【详解】
      证明:(1)因为平面,平面,
      所以.
      因为,所以.
      又因为,平面,平面,
      所以平面.
      又因为平面,所以.
      (2)因为平面与交于点,所以平面.
      因为分别为的中点,
      所以∥.
      又因为平面,平面,
      所以∥平面.
      又因为平面,平面平面,
      所以∥,
      又因为是的中点,
      所以为的中点.
      【点睛】
      本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理,考查学生的逻辑推理能力,是 一道容易题.
      21、(1)单调减区间为,单调增区间为;(2)详见解析;(3).
      【解析】
      试题分析:(1)对函数求导后,利用导数和单调性的关系,可求得函数的单调区间.(2)构造函数,利用导数求得函数在上递减,且,则,故原不等式成立.(3)同(2)构造函数,对分成三类,讨论函数的单调性、极值和最值,由此求得的取值范围.
      试题解析:
      (1)

      当时,.
      解得.
      当时,解得.
      所以单调减区间为,
      单调增区间为.
      (2)设

      当时,由题意,当时,
      恒成立.

      ∴当时,恒成立,单调递减.
      又,
      ∴当时,恒成立,即.
      ∴对于,恒成立.
      (3)因为

      由(2)知,当时,恒成立,
      即对于,,
      不存在满足条件的;
      当时,对于,,
      此时.
      ∴,
      即恒成立,不存在满足条件的;
      当时,令,
      可知与符号相同,
      当时,,,
      单调递减.
      ∴当时,,
      即恒成立.
      综上,的取值范围为.
      点睛:本题主要考查导数和单调区间,导数与不等式的证明,导数与恒成立问题的求解方法.第一问求函数的单调区间,这是导数问题的基本题型,也是基本功,先求定义域,然后求导,要注意通分和因式分解.二、三两问一个是恒成立问题,一个是存在性问题,要注意取值是最大值还是最小值.
      22、(Ⅰ);(Ⅱ).
      【解析】
      试题分析:(Ⅰ)在中,由余弦定理得,由正弦定理得,可得解;
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知,进而得,在中,由正弦定理得,所以的面积即可得解.
      试题解析:
      (Ⅰ)在中,由余弦定理得

      所以,由正弦定理得,所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知.
      在中, .
      在中,由正弦定理得,所以.
      所以的面积.

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      这是一份2026届河北省邯郸市一中高三二诊模拟考试数学试卷含解析,共23页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知集合,,若,则,已知双曲线等内容,欢迎下载使用。

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