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      2026届河北省沧州市黄骅中学高三3月份模拟考试数学试题含解析

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      • 2026-05-25 11:12:48
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      2026届河北省沧州市黄骅中学高三3月份模拟考试数学试题含解析

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      这是一份2026届河北省沧州市黄骅中学高三3月份模拟考试数学试题含解析,共53页。试卷主要包含了关于函数,有下述三个结论,若、满足约束条件,则的最大值为等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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.《易·系辞上》有“河出图,洛出书”之说,河图、洛书是中华文化,阴阳术数之源,其中河图的排列结构是一、六在后,二、七在前,三、八在左,四、九在右,五、十背中,如图,白圈为阳数,黑点为阴数,若从阴数和阳数中各取一数,则其差的绝对值为5的概率为
      A.B.C.D.
      2.一个袋中放有大小、形状均相同的小球,其中红球1个、黑球2个,现随机等可能取出小球,当有放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为;当无放回依次取出两个小球时,记取出的红球数为,则( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      3.复数的模为( ).
      A.B.1C.2D.
      4.已知,,分别是三个内角,,的对边,,则( )
      A.B.C.D.
      5.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
      6.关于函数,有下述三个结论:
      ①函数的一个周期为;
      ②函数在上单调递增;
      ③函数的值域为.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②B.②C.②③D.③
      7.在明代程大位所著的《算法统宗》中有这样一首歌谣,“放牧人粗心大意,三畜偷偷吃苗青,苗主扣住牛马羊,要求赔偿五斗粮,三畜户主愿赔偿,牛马羊吃得异样.马吃了牛的一半,羊吃了马的一半.”请问各畜赔多少?它的大意是放牧人放牧时粗心大意,牛、马、羊偷吃青苗,青苗主人扣住牛、马、羊向其主人要求赔偿五斗粮食(1斗=10升),三畜的主人同意赔偿,但牛、马、羊吃的青苗量各不相同.马吃的青苗是牛的一半,羊吃的青苗是马的一半.问羊、马、牛的主人应该分别向青苗主人赔偿多少升粮食?( )
      A.B.C.D.
      8.若、满足约束条件,则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      9.已知函数的定义域为,则函数的定义域为( )
      A.B.
      C.D.
      10.若关于的不等式有正整数解,则实数的最小值为( )
      A.B.C.D.
      11.在的展开式中,含的项的系数是( )
      A.74B.121C.D.
      12.已知,则下列说法中正确的是( )
      A.是假命题B.是真命题
      C.是真命题D.是假命题
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知二面角α﹣l﹣β为60°,在其内部取点A,在半平面α,β内分别取点B,C.若点A到棱l的距离为1,则△ABC的周长的最小值为_____.
      14.已知,若,则a的取值范围是______.
      15.若函数为偶函数,则 .
      16.已知,记,则的展开式中各项系数和为__________.
      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)已知直线的参数方程为为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;
      (2)设点,直线与曲线交于两点,求的值.
      18.(12分)如图,在正四棱锥中,,,为上的四等分点,即.
      (1)证明:平面平面;
      (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      19.(12分)设函数.
      (1)若,求实数的取值范围;
      (2)证明:,恒成立.
      20.(12分)如图,四棱锥的底面ABCD是正方形,为等边三角形,M,N分别是AB,AD的中点,且平面平面ABCD.
      (1)证明:平面PNB;
      (2)问棱PA上是否存在一点E,使平面DEM,求的值
      21.(12分)已知函数
      (1)若,不等式的解集;
      (2)若,求实数的取值范围.
      22.(10分)设函数,,
      (Ⅰ)求曲线在点(1,0)处的切线方程;
      (Ⅱ)求函数在区间上的取值范围.
      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】
      阳数:,阴数:,然后分析阴数和阳数差的绝对值为5的情况数,最后计算相应概率.
      【详解】
      因为阳数:,阴数:,所以从阴数和阳数中各取一数差的绝对值有:个,满足差的绝对值为5的有:共个,则.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查实际背景下古典概型的计算,难度一般.古典概型的概率计算公式:.
      2、B
      【解析】
      分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系.
      【详解】
      可能的取值为;可能的取值为,
      ,,,
      故,.
      ,,
      故,,
      故,.故选B.
      【点睛】
      离散型随机变量的分布列的计算,应先确定随机变量所有可能的取值,再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率,然后利用公式计算期望和方差,注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别.
      3、D
      【解析】
      利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式求解.
      【详解】
      解:,
      复数的模为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      原式由正弦定理化简得,由于,可求的值.
      【详解】
      解:由及正弦定理得.
      因为,所以代入上式化简得.
      由于,所以.
      又,故.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查正弦定理解三角形,三角函数恒等变换等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,属于中档题.
      5、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
      6、C
      【解析】
      ①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
      【详解】
      因为,故①错误;
      当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
      函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
      7、D
      【解析】
      设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,易知成等比数列,,结合等比数列的性质可求出答案.
      【详解】
      设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,则成等比数列,且公比,则,故,,.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查数列与数学文化,考查了等比数列的性质,考查了学生的运算求解能力,属于基础题.
      8、C
      【解析】
      作出不等式组所表示的可行域,平移直线,找出直线在轴上的截距最大时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
      【详解】
      作出满足约束条件的可行域如图阴影部分(包括边界)所示.
      由,得,平移直线,当直线经过点时,该直线在轴上的截距最大,此时取最大值,
      即.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值,一般利用平移直线的方法找到最优解,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
      9、A
      【解析】
      试题分析:由题意,得,解得,故选A.
      考点:函数的定义域.
      10、A
      【解析】
      根据题意可将转化为,令,利用导数,判断其单调性即可得到实数的最小值.
      【详解】
      因为不等式有正整数解,所以,于是转化为, 显然不是不等式的解,当时,,所以可变形为.
      令,则,
      ∴函数在上单调递增,在上单调递减,而,所以
      当时,,故,解得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查不等式能成立问题的解法,涉及到对数函数的单调性的应用,构造函数法的应用,导数的应用等,意在考查学生的转化能力,属于中档题.
      11、D
      【解析】
      根据,利用通项公式得到含的项为:,进而得到其系数,
      【详解】
      因为在,
      所以含的项为:,
      所以含的项的系数是的系数是,

      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查二项展开式及通项公式和项的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题,
      12、D
      【解析】
      举例判断命题p与q的真假,再由复合命题的真假判断得答案.
      【详解】
      当时,故命题为假命题;
      记f(x)=ex﹣x的导数为f′(x)=ex,
      易知f(x)=ex﹣x(﹣∞,0)上递减,在(0,+∞)上递增,
      ∴f(x)>f(0)=1>0,即,故命题为真命题;
      ∴是假命题
      故选D
      【点睛】
      本题考查复合命题的真假判断,考查全称命题与特称命题的真假,考查指对函数的图象与性质,是基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      作A关于平面α和β的对称点M,N,交α和β与D,E,连接MN,AM,AN,DE,根据对称性三角形ADC的周长为AB+AC+BC=MB+BC+CN,当四点共线时长度最短,结合对称性和余弦定理求解.
      【详解】
      作A关于平面α和β的对称点M,N,交α和β与D,E,
      连接MN,AM,AN,DE,
      根据对称性三角形ABC的周长为AB+AC+BC=MB+BC+CN,
      当M,B,C,N共线时,周长最小为MN设平面ADE交l于,O,连接OD,OE,
      显然OD⊥l,OE⊥l,
      ∠DOE=60°,∠MOA+∠AON=240°,OA=1,
      ∠MON=120°,且OM=ON=OA=1,根据余弦定理,
      故MN2=1+1﹣2×1×1×cs120°=3,
      故MN.
      故答案为:.
      【点睛】
      此题考查求空间三角形边长的最值,关键在于根据几何性质找出对称关系,结合解三角形知识求解.
      14、
      【解析】
      函数等价为,由二次函数的单调性可得在R上递增,即为,可得a的不等式,解不等式即可得到所求范围.
      【详解】
      ,等价为,
      且时,递增,时,递增,
      且,在处函数连续,
      可得在R上递增,
      即为,可得,解得,
      即a的取值范围是.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查分段函数的单调性的判断和运用:解不等式,考查转化思想和运算能力,属于中档题.
      15、1
      【解析】
      试题分析:由函数为偶函数函数为奇函数,

      考点:函数的奇偶性.
      【方法点晴】本题考查导函数的奇偶性以及逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力、特殊与一般思想、数形结合思想与转化思想,具有一定的综合性和灵活性,属于较难题型.首先利用转化思想,将函数为偶函数转化为 函数为奇函数,然后再利用特殊与一般思想,取.
      16、
      【解析】
      根据定积分的计算,得到,令,求得,即可得到答案.
      【详解】
      根据定积分的计算,可得,
      令,则,
      即的展开式中各项系数和为.
      【点睛】
      本题主要考查了定积分的应用,以及二项式定理的应用,其中解答中根据定积分的计算和二项式定理求得的表示是解答本题的关键,着重考查了运算与求解能力,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)直线普通方程:,曲线直角坐标方程:;(2).
      【解析】
      (1)消去直线参数方程中的参数即可得到其普通方程;将曲线极坐标方程化为,根据极坐标和直角坐标互化原则可得其直角坐标方程;(2)将直线参数方程代入曲线的直角坐标方程,根据参数的几何意义可知,利用韦达定理求得结果.
      【详解】
      (1)由直线参数方程消去可得普通方程为:
      曲线极坐标方程可化为:
      则曲线的直角坐标方程为:,即
      (2)将直线参数方程代入曲线的直角坐标方程,整理可得:
      设两点对应的参数分别为:,则,
      【点睛】
      本题考查极坐标与直角坐标的互化、参数方程与普通方程的互化、直线参数方程中参数的几何意义的应用;求解距离之和的关键是能够明确直线参数方程中参数的几何意义,利用韦达定理来进行求解.
      18、(1)答案见解析.(2)
      【解析】
      (1)根据题意可得,在中,利用余弦定理可得,然后同理可得,利用面面垂直的判定定理即可求解.
      (2)以为原点建立直角坐标系,求出面的法向量为,的法向量为,利用空间向量的数量积即可求解.
      【详解】
      (1)由

      因为是正四棱锥,故
      于是,
      由余弦定理,在中,设
      再用余弦定理,在中,
      ∴是直角,
      同理,而在平面上,
      ∴平面平面
      (2)以为原点建立直角坐标系,如图:

      设面的法向量为,的法向量为

      ,取
      于是,二面角的余弦值为:
      【点睛】
      本题考查了面面垂直的判定定理、空间向量法求二面角,属于基础题.
      19、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)将不等式化为,利用零点分段法,求得不等式的解集.
      (2)将要证明的不等式转化为证,恒成立,由的最小值为,得到只要证,即证,利用绝对值不等式和基本不等式,证得上式成立.
      【详解】
      (1)∵,∴,即
      当时,不等式化为,∴
      当时,不等式化为,此时无解
      当时,不等式化为,∴
      综上,原不等式的解集为
      (2)要证,恒成立
      即证,恒成立
      ∵的最小值为-2,∴只需证,即证

      ∴成立,∴原题得证
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式的性质、解法,基本不等式等知识;考查推理论证能力、运算求解能力;考查化归与转化,分类与整合思想.
      20、(1)证明见解析;(2)存在,.
      【解析】
      (1)根据题意证出,,再由线面垂直的判定定理即可证出.
      (2)连接AC交DM于点Q,连接EQ,利用线面平行的性质定理可得,从而可得,在正方形ABCD中,由即可求解.
      【详解】
      (1)证明:在正方形ABCD中,M,N分别是AB,AD的中点,
      ∴,,.
      ∴.
      ∴.
      又,
      ∴,∴.
      ∵为等边三角形,N是AD的中点,
      ∴.
      又平面平面ABCD,平面PAD,
      平面平面,
      ∴平面ABCD.
      又平面ABCD,∴.
      ∵平面PNB,,
      ∴平面PNB.
      (2)解:存在.如图,连接AC交DM于点Q,连接EQ.
      ∵平面DEM,平面PAC,平面平面,
      ∴.∴.
      在正方形ABCD中,,且.
      ∴,∴.故.
      所以棱PA上存在点E,使平面DEM,此时,E是棱A的靠近点A的三等分点.
      【点睛】
      本题考查了线面垂直的判定定理、线面平行的性质定理,考查了学生的推理能力以及空间想象能力,属于空间几何中的基础题.
      21、(1)(2)
      【解析】
      (1)依题意可得,再用零点分段法分类讨论可得;
      (2)依题意可得对恒成立,根据绝对值的几何意义将绝对值去掉,分别求出解集,则两解集的并集为,得到不等式即可解得;
      【详解】
      解:(1)若,,则,即,
      当时,原不等式等价于,解得
      当时,原不等式等价于,解得,所以;
      当时,原不等式等价于,解得;
      综上,原不等式的解集为;
      (2)即,得或,
      由解得,
      由解得,
      要使得的解集为,则
      解得,故的取值范围是.
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式的解法,着重考查等价转化思想与分类讨论思想的综合应用,属于中档题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      分析:(1)先断定在曲线上,从而需要求,令,求得结果,注意复合函数求导法则,接着应用点斜式写出直线的方程;
      (2)先将函数解析式求出,之后借助于导数研究函数的单调性,从而求得函数在相应区间上的最值.
      详解:(Ⅰ)当,. ,
      当,, 所以切线方程为.
      (Ⅱ),
      ,因为,所以.
      令,,则在单调递减,
      因为,所以在上增,在单调递增.
      ,,
      因为,所以在区间上的值域为.
      点睛:该题考查的是有关应用导数研究函数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,曲线在某个点处的切线方程的求法,复合函数求导,函数在给定区间上的最值等,在解题的过程中,需要对公式的正确使用.

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