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      2026届河北省保定市曲阳县第一中学高三下学期联考数学试题含解析

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      • 2026-05-25 11:11:47
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      2026届河北省保定市曲阳县第一中学高三下学期联考数学试题含解析

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      这是一份2026届河北省保定市曲阳县第一中学高三下学期联考数学试题含解析,共53页。试卷主要包含了己知集合,,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.已知为圆:上任意一点,,若线段的垂直平分线交直线于点,则点的轨迹方程为( )
      A.B.
      C.()D.()
      2.已知双曲线,点是直线上任意一点,若圆与双曲线的右支没有公共点,则双曲线的离心率取值范围是( ).
      A.B.C.D.
      3.已知,,是平面内三个单位向量,若,则的最小值( )
      A.B.C.D.5
      4.在等差数列中,若,则( )
      A.8B.12C.14D.10
      5.若直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为坐标原点),则k的值为( )
      A. B. C.或-D.和-
      6.若干年前,某教师刚退休的月退休金为6000元,月退休金各种用途占比统计图如下面的条形图.该教师退休后加强了体育锻炼,目前月退休金的各种用途占比统计图如下面的折线图.已知目前的月就医费比刚退休时少100元,则目前该教师的月退休金为( ).

      A.6500元B.7000元C.7500元D.8000元
      7.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( )
      A.1B.2C.3D.4
      8.如图,网格纸是由边长为1的小正方形构成,若粗实线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积为( )
      A.B.C.D.
      9.己知集合,,则( )
      A.B.C.D.
      10.已知是圆心为坐标原点,半径为1的圆上的任意一点,将射线绕点逆时针旋转到交圆于点,则的最大值为( )
      A.3B.2C.D.
      11.已知函数的值域为,函数,则的图象的对称中心为( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知平面和直线a,b,则下列命题正确的是( )
      A.若∥,b∥,则∥B.若,,则∥
      C.若∥,,则D.若,b∥,则
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设α、β为互不重合的平面,m,n是互不重合的直线,给出下列四个命题:
      ①若m∥n,则m∥α;
      ②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β;
      ③若α∥β,m⊂α,n⊂β,则m∥n;
      ④若α⊥β,α∩β=m,n⊂α,m⊥n,则n⊥β;
      其中正确命题的序号为_____.
      14.在中,点在边上,且,设,,则________(用,表示)
      15.平面直角坐标系中,O为坐标原点,己知A(3,1),B(-1,3),若点C满足,其中α,β∈R,且α+β=1,则点C的轨迹方程为
      16.已知i为虚数单位,复数,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)已知不等式的解集为.
      (1)求实数的值;
      (2)已知存在实数使得恒成立,求实数的最大值.
      18.(12分)已知点为圆:上的动点,为坐标原点,过作直线的垂线(当、重合时,直线约定为轴),垂足为,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求点的轨迹的极坐标方程;
      (2)直线的极坐标方程为,连接并延长交于,求的最大值.
      19.(12分)已知中,角所对边的长分别为,且
      (1)求角的大小;
      (2)求的值.
      20.(12分)设数列,的各项都是正数,为数列的前n项和,且对任意,都有,,,(e是自然对数的底数).
      (1)求数列,的通项公式;
      (2)求数列的前n项和.
      21.(12分)如图,四棱锥中,侧面为等腰直角三角形,平面.
      (1)求证:平面;
      (2)求直线与平面所成的角的正弦值.
      22.(10分)已知矩阵,且二阶矩阵M满足AMB,求M的特征值及属于各特征值的一个特征向量.
      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、B
      【解析】
      如图所示:连接,根据垂直平分线知,,故轨迹为双曲线,计算得到答案.
      【详解】
      如图所示:连接,根据垂直平分线知,
      故,故轨迹为双曲线,
      ,,,故,故轨迹方程为.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了轨迹方程,确定轨迹方程为双曲线是解题的关键.
      2、B
      【解析】
      先求出双曲线的渐近线方程,可得则直线与直线的距离,根据圆与双曲线的右支没有公共点,可得,解得即可.
      【详解】
      由题意,双曲线的一条渐近线方程为,即,
      ∵是直线上任意一点,
      则直线与直线的距离,
      ∵圆与双曲线的右支没有公共点,则,
      ∴,即,又
      故的取值范围为,
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查了直线和双曲线的位置关系,以及两平行线间的距离公式,其中解答中根据圆与双曲线的右支没有公共点得出是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      由于,且为单位向量,所以可令,,再设出单位向量的坐标,再将坐标代入中,利用两点间的距离的几何意义可求出结果.
      【详解】
      解:设,,,则,从而
      ,等号可取到.
      故选:A
      【点睛】
      此题考查的是平面向量的坐标、模的运算,利用整体代换,再结合距离公式求解,属于难题.
      4、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.
      5、C
      【解析】
      直线过定点,直线y=kx+1与圆x2+y2=1相交于P、Q两点,且∠POQ=120°(其中O为原点),可以发现∠QOx的大小,求得结果.
      【详解】
      如图,直线过定点(0,1),
      ∵∠POQ=120°∴∠OPQ=30°,⇒∠1=120°,∠2=60°,
      ∴由对称性可知k=±.
      故选C.
      【点睛】
      本题考查过定点的直线系问题,以及直线和圆的位置关系,是基础题.
      6、D
      【解析】
      设目前该教师的退休金为x元,利用条形图和折线图列出方程,求出结果即可.
      【详解】
      设目前该教师的退休金为x元,则由题意得:6000×15%﹣x×10%=1.解得x=2.
      故选D.
      【点睛】
      本题考查由条形图和折线图等基础知识解决实际问题,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      设直线AB的方程为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案.
      【详解】
      根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0,
      设直线AB的方程为,代入得:.
      由根与系数的关系得,,
      所以.
      又直线CD的方程为,同理,
      所以,
      所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
      则由抛物线的定义可得.
      所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件.
      8、C
      【解析】
      根据三视图还原为几何体,结合组合体的结构特征求解表面积.
      【详解】
      由三视图可知,该几何体可看作是半个圆柱和一个长方体的组合体,其中半圆柱的底面半圆半径为1,高为4,长方体的底面四边形相邻边长分别为1,2,高为4,所以该几何体的表面积,故选C.
      【点睛】
      本题主要考查三视图的识别,利用三视图还原成几何体是求解关键,侧重考查直观想象和数学运算的核心素养.
      9、C
      【解析】
      先化简,再求.
      【详解】
      因为,
      又因为,
      所以,
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.
      10、C
      【解析】
      设射线OA与x轴正向所成的角为,由三角函数的定义得,,,利用辅助角公式计算即可.
      【详解】
      设射线OA与x轴正向所成的角为,由已知,,
      ,所以

      当时,取得等号.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查正弦型函数的最值问题,涉及到三角函数的定义、辅助角公式等知识,是一道容易题.
      11、B
      【解析】
      由值域为确定的值,得,利用对称中心列方程求解即可
      【详解】
      因为,又依题意知的值域为,所以 得,,
      所以,令,得,则的图象的对称中心为.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查三角函数 的图像及性质,考查函数的对称中心,重点考查值域的求解,易错点是对称中心纵坐标错写为0
      12、C
      【解析】
      根据线面的位置关系,结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可.
      【详解】
      A:当时,也可以满足∥,b∥,故本命题不正确;
      B:当时,也可以满足,,故本命题不正确;
      C:根据平行线的性质可知:当∥,,时,能得到,故本命题是正确的;
      D:当时,也可以满足,b∥,故本命题不正确.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了线面的位置关系,考查了平行线的性质,考查了推理论证能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、④
      【解析】
      根据直线和平面,平面和平面的位置关系依次判断每个选项得到答案.
      【详解】
      对于①,当m∥n时,由直线与平面平行的定义和判定定理,不能得出m∥α,①错误;
      对于②,当m⊂α,n⊂α,且m∥β,n∥β时,由两平面平行的判定定理,不能得出α∥β,②错误;
      对于③,当α∥β,且m⊂α,n⊂β时,由两平面平行的性质定理,不能得出m∥n,③错误;
      对于④,当α⊥β,且α∩β=m,n⊂α,m⊥n时,由两平面垂直的性质定理,能够得出n⊥β,④正确;
      综上知,正确命题的序号是④.
      故答案为:④.
      【点睛】
      本题考查了直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力和推断能力.
      14、
      【解析】
      结合图形及向量的线性运算将转化为用向量表示,即可得到结果.
      【详解】
      在中,因为,
      所以,又因为,
      所以.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查三角形中向量的线性运算,关键是利用已知向量为基底,将未知向量通过几何条件向基底转化.
      15、
      【解析】
      根据向量共线定理得A,B,C三点共线,再根据点斜式得结果
      【详解】
      因为,且α+β=1,所以A,B,C三点共线,
      因此点C的轨迹为直线AB:
      【点睛】
      本题考查向量共线定理以及直线点斜式方程,考查基本分析求解能力,属中档题.
      16、
      【解析】
      先把复数进行化简,然后利用求模公式可得结果.
      【详解】

      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查复数模的求解,利用复数的运算把复数化为的形式是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
      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)4
      【解析】
      (1)分类讨论,求解x的范围,取并集,得到绝对值不等式的解集,即得解;
      (2)转化原不等式为:,利用均值不等式即得解.
      【详解】
      (1)当时不等式可化为
      当时,不等式可化为;
      当时,不等式可化为;
      综上不等式的解集为.
      (2)由(1)有,,




      当且仅当:,即,即时等号成立
      ∴,综上实数最大值为4.
      【点睛】
      本题考查了绝对值不等式的求解与不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      18、(1);(2)
      【解析】
      (1)设的极坐标为,在中,有,即可得结果;
      (2)设射线:,,圆的极坐标方程为,联立两个方程,可求出,联立可得,则计算可得,利用三角函数的性质可得最值.
      【详解】
      (1)设的极坐标为,在中,有,
      点的轨迹的极坐标方程为;
      (2)设射线:,,圆的极坐标方程为,
      由得:,
      由得:,


      当,即时,,
      的最大值为.
      【点睛】
      本题考查极坐标方程的应用,考查三角函数性质的应用,是中档题.
      19、(1);(2).
      【解析】
      (1)正弦定理的边角转换,以及两角和的正弦公式展开,特殊角的余弦值即可求出答案;
      (2)构造齐次式,利用正弦定理的边角转换,得到,结合余弦定理 得到
      【详解】
      解:(1)由已知,得
      又∵

      ∴,因为


      ∴.
      (2)∵
      又由余弦定理,得

      【点睛】
      1.考查学生对正余弦定理的综合应用;2.能处理基本的边角转换问题;3.能利用特殊的三角函数值推特殊角,属于中档题
      20、(1),(2)
      【解析】
      (1)当时,,与作差可得,即可得到数列是首项为1,公差为1的等差数列,即可求解;对取自然对数,则,即是以1为首项,以2为公比的等比数列,即可求解;
      (2)由(1)可得,再利用错位相减法求解即可.
      【详解】
      解:(1)因为,,①
      当时,,解得;
      当时,有,②
      由①②得,,
      又,所以,
      即数列是首项为1,公差为1的等差数列,故,
      又因为,且,取自然对数得,所以,
      又因为,
      所以是以1为首项,以2为公比的等比数列,
      所以,即
      (2)由(1)知,,
      所以,③
      ,④
      ③减去④得:
      ,
      所以
      【点睛】
      本题考查由与的关系求通项公式,考查错位相减法求数列的和.
      21、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)根据平面,利用线面垂直的定义可得,再由,根据线面垂直的判定定理即可证出.
      (2)取的中点,连接,以为坐标原点,分别为正半轴建立空间直角坐标系求出平面的一个法向量,利用空间向量法即可求解.
      【详解】
      因为平面平面,
      所以
      由为等腰直角三角形,
      所以
      又,故平面.
      取的中点,连接,
      因为,
      所以
      因为平面,
      所以平面
      所以平面
      如图,以为坐标原点,分别为正半轴建立空间直角坐标系
      则,
      又,
      所以且于是

      设平面的法向量为,则
      令得平面的一个法向量
      设直线与平面所成的角为,

      【点睛】
      本题考查了线面垂直的定义、判定定理以及空间向量法求线面角,属于中档题.
      22、特征值为1,特征向量为.
      【解析】
      设出矩阵M结合矩阵运算和矩阵相等的条件可求矩阵M,然后利用可求特征值的另一个特征向量.
      【详解】
      设矩阵M=,则AM=,
      所以,解得,所以M=,
      则矩阵M的特征方程为,解得,即特征值为1,
      设特征值的特征向量为,则,
      即,解得x=0,所以属于特征值的的一个特征向量为.
      【点睛】
      本题主要考查矩阵的运算及特征量的求解,矩阵运算的关键是明确其运算规则,侧重考查数学运算的核心素养.

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