2026届河北省曲周县第一中学高考数学三模试卷含解析
展开 这是一份2026届河北省曲周县第一中学高考数学三模试卷含解析,共19页。试卷主要包含了已知随机变量服从正态分布,,,世纪产生了著名的“”猜想等内容,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.已知函数,则( )
A.2B.3C.4D.5
2.已知,则下列不等式正确的是( )
A.B.
C.D.
3.给出下列三个命题:
①“”的否定;
②在中,“”是“”的充要条件;
③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
其中假命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
4.已知函数的图像向右平移个单位长度后,得到的图像关于轴对称,,当取得最小值时,函数的解析式为( )
A.B.
C.D.
5.已知随机变量服从正态分布,,( )
A.B.C.D.
6.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
7.如图,在平面四边形中,满足,且,沿着把折起,使点到达点的位置,且使,则三棱锥体积的最大值为( )
A.12B.C.D.
8.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.
9.已知展开式的二项式系数和与展开式中常数项相等,则项系数为( )
A.10B.32C.40D.80
10.如图所示,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋(球体)离蛋巢底面的最短距离为( )
A.B.
C.D.
11.设m,n为直线,、为平面,则的一个充分条件可以是( )
A.,,B.,
C.,D.,
12.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知是等比数列,若,,且∥,则______.
14.若双曲线的两条渐近线斜率分别为,,若,则该双曲线的离心率为________.
15.平面向量与的夹角为,,,则__________.
16.已知函数,则的值为 ____
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)已知向量, .
(1)求的最小正周期;
(2)若的内角的对边分别为,且,求的面积.
18.(12分)如图,在四棱锥中,是等边三角形,,,.
(1)若,求证:平面;
(2)若,求二面角的正弦值.
19.(12分)已知函数,.
(1)求函数在处的切线方程;
(2)当时,证明:对任意恒成立.
20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系.已知点的直角坐标为,过的直线与曲线相交于,两点.
(1)若的斜率为2,求的极坐标方程和曲线的普通方程;
(2)求的值.
21.(12分)为调研高中生的作文水平.在某市普通高中的某次联考中,参考的文科生与理科生人数之比为,且成绩分布在的范围内,规定分数在50以上(含50)的作文被评为“优秀作文”,按文理科用分层抽样的方法抽取400人的成绩作为样本,得到成绩的频率分布直方图,如图所示.其中构成以2为公比的等比数列.
(1)求的值;
(2)填写下面列联表,能否在犯错误的概率不超过0.01的情况下认为“获得优秀作文”与“学生的文理科”有关?
(3)将上述调查所得的频率视为概率,现从全市参考学生中,任意抽取2名学生,记“获得优秀作文”的学生人数为,求的分布列及数学期望.
附:,其中.
22.(10分)设函数()的最小值为.
(1)求的值;
(2)若,,为正实数,且,证明:.
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】
根据分段函数直接计算得到答案.
【详解】
因为所以.
故选:.
【点睛】
本题考查了分段函数计算,意在考查学生的计算能力.
2、D
【解析】
利用特殊值代入法,作差法,排除不符合条件的选项,得到符合条件的选项.
【详解】
已知,赋值法讨论的情况:
(1)当时,令,,则,,排除B、C选项;
(2)当时,令,,则,排除A选项.
故选:D.
【点睛】
比较大小通常采用作差法,本题主要考查不等式与不等关系,不等式的基本性质,利用特殊值代入法,排除不符合条件的选项,得到符合条件的选项,是一种简单有效的方法,属于中等题.
3、C
【解析】
结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
【详解】
对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
故假命题有①③.
故选:C
【点睛】
本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
4、A
【解析】
先求出平移后的函数解析式,结合图像的对称性和得到A和.
【详解】
因为关于轴对称,所以,所以,的最小值是.,则,所以.
【点睛】
本题主要考查三角函数的图像变换及性质.平移图像时需注意x的系数和平移量之间的关系.
5、B
【解析】
利用正态分布密度曲线的对称性可得出,进而可得出结果.
【详解】
,所以,.
故选:B.
【点睛】
本题考查利用正态分布密度曲线的对称性求概率,属于基础题.
6、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.
7、C
【解析】
过作于,连接,易知,,从而可证平面,进而可知,当最大时,取得最大值,取的中点,可得,再由,求出的最大值即可.
【详解】
在和中,,所以,则,
过作于,连接,显然,则,且,
又因为,所以平面,
所以,
当最大时,取得最大值,取的中点,则,
所以,
因为,所以点在以为焦点的椭圆上(不在左右顶点),其中长轴长为10,焦距长为8,
所以的最大值为椭圆的短轴长的一半,故最大值为,
所以最大值为,故的最大值为.
故选:C.
【点睛】
本题考查三棱锥体积的最大值,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.
8、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.
9、D
【解析】
根据二项式定理通项公式可得常数项,然后二项式系数和,可得,最后依据,可得结果.
【详解】
由题可知:
当时,常数项为
又展开式的二项式系数和为
由
所以
当时,
所以项系数为
故选:D
【点睛】
本题考查二项式定理通项公式,熟悉公式,细心计算,属基础题.
10、D
【解析】
因为蛋巢的底面是边长为的正方形,所以过四个顶点截鸡蛋所得的截面圆的直径为,又因为鸡蛋的体积为,所以球的半径为,所以球心到截面的距离,而截面到球体最低点距离为,而蛋巢的高度为,故球体到蛋巢底面的最短距离为.
点睛:本题主要考查折叠问题,考查球体有关的知识.在解答过程中,如果遇到球体或者圆锥等几何体的内接或外接几何体的问题时,可以采用轴截面的方法来处理.也就是画出题目通过球心和最低点的截面,然后利用弦长和勾股定理来解决.球的表面积公式和体积公式是需要熟记的.
11、B
【解析】
根据线面垂直的判断方法对选项逐一分析,由此确定正确选项.
【详解】
对于A选项,当,,时,由于不在平面内,故无法得出.
对于B选项,由于,,所以.故B选项正确.
对于C选项,当,时,可能含于平面,故无法得出.
对于D选项,当,时,无法得出.
综上所述,的一个充分条件是“,”
故选:B
【点睛】
本小题主要考查线面垂直的判断,考查充分必要条件的理解,属于基础题.
12、A
【解析】
分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
【详解】
作出和,的图像如下所示:
函数有三个零点,
等价于与有三个交点,
又因为,且由图可知,
当时与有两个交点,
故只需当时,与有一个交点即可.
若当时,
时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
时,显然与有一个交点,故满足题意.
综上所述,要满足题意,只需.
故选:A.
【点睛】
本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
若,,且∥,则,由是等比数列,可知公比为.
.
故答案为.
14、2
【解析】
由题得,再根据求解即可.
【详解】
双曲线的两条渐近线为,可令,,则,所以,解得.
故答案为:2.
【点睛】
本题考查双曲线渐近线求离心率的问题.属于基础题.
15、
【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.
16、4
【解析】
根据的正负值,代入对应的函数解析式求解即可.
【详解】
解:
.
故答案为:.
【点睛】
本题考查分段函数函数值的求解,是基础题.
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)或
【解析】
(1)利用平面向量数量积的坐标运算可得,利用正弦函数的周期性即可求解;(2)由(1)可求,结合范围,可求的值,由余弦定理可求的值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
【详解】
(1)
∴最小正周期 .
(2)由(1)知, ∴
∴, 又
∴或. 解得或
当时,由余弦定理得
即, 解得.
此时.
当时,由余弦定理得.
即,解得.
此时.
【点睛】
本题主要考查了平面向量数量积的坐标运算、正弦函数的周期性,考查余弦定理、三角形的面积公式在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和分类讨论思想,属于基础题.
18、(1)详见解析(2)
【解析】
(1)如图,作,交于,连接.
因为,所以是的三等分点,可得.
因为,,,所以,
因为,所以,
因为,所以,所以,
因为,所以,所以,
因为平面,平面,所以平面.
又,平面,平面,所以平面.
因为,、平面,所以平面平面,所以平面.
(2)因为是等边三角形,,所以.
又因为,,所以,所以.
又,平面,,所以平面.
因为平面,所以平面平面.在平面内作平面.
以B点为坐标原点,分别以所在直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,
所以,,,.
设为平面的法向量,则,即,
令,可得.
设为平面的法向量,则,即,
令,可得.
所以,则,
所以二面角的正弦值为.
19、(1)(2)见解析
【解析】
(1)因为,可得,即可求得答案;
(2)要证对任意恒成立,即证对任意恒成立.设,,当时,,即可求得答案.
【详解】
(1),
,
,
函数在处的切线方程为.
(2)要证对任意恒成立.
即证对任意恒成立.
设,,
当时,,
,
令,解得,
当时,,函数在上单调递减;
当时,,函数在上单调递增.
,
,,
当时,对任意恒成立,
即当时,对任意恒成立.
【点睛】
本题主要考查了求曲线的切线方程和求证不等式恒成立问题,解题关键是掌握由导数求切线方程的解法和根据导数求证不等式恒成立的方法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.
20、(1):,:;(2)
【解析】
(1)根据点斜式写出直线的直角坐标方程,并转化为极坐标方程,利用,将曲线的参数方程转化为普通方程.
(2)将直线的参数方程代入曲线的普通方程,结合直线参数的几何意义以及根与系数关系,求得的值.
【详解】
(1)的直角坐标方程为,即,
则的极坐标方程为.
曲线的普通方程为.
(2)直线的参数方程为(为参数,为的倾斜角),
代入曲线的普通方程,得.
设,对应的参数分别为,,所以,在的两侧.则.
【点睛】
本小题主要考查直角坐标化为极坐标,考查参数方程化为普通方程,考查直线参数方程,考查直线参数的几何意义,属于中档题.
21、(1),,.(2)填表见解析;在犯错误的概率不超过0.01的情况下,不能认为“获得优秀作文”与“学生的文理科”有关(3)详见解析
【解析】
(1)根据频率分步直方图和构成以2为公比的等比数列,即可得解;
(2)由频率分步直方图算出相应的频数即可填写列联表,再用的计算公式运算即可;
(3)获奖的概率为,随机变量,再根据二项分布即可求出其分布列与期望.
【详解】
解:(1)由频率分布直方图可知,,
因为构成以2为公比的等比数列,所以,解得,
所以,.
故,,.
(2)获奖的人数为人,
因为参考的文科生与理科生人数之比为,所以400人中文科生的数量为,理科生的数量为.
由表可知,获奖的文科生有6人,所以获奖的理科生有人,不获奖的文科生有人.
于是可以得到列联表如下:
所以在犯错误的概率不超过0.01的情况下,不能认为“获得优秀作文”与“学生的文理科”有关.
(3)由(2)可知,获奖的概率为,
的可能取值为0,1,2,
,
,
,
分布列如下:
数学期望为.
【点睛】
本题考查频率分布直方图、统计案例和离散型随机变量的分布列与期望,考查学生的阅读理解能力和计算能力,属于中档题.
22、(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)分类讨论,去绝对值求出函数的解析式,根据一次函数的性质,得出的单调性,得出取最小值,即可求的值;
(2)由(1)得出,利用“乘1法”,令,化简后利用基本不等式求出的最小值,即可证出.
【详解】
(1)解:
当时,单调递减;当时,单调递增.
所以当时,取最小值.
(2)证明:由(1)可知.
要证明:,即证,
因为,,为正实数,
所以
.
当且仅当,即,,时取等号,
所以.
【点睛】
本题考查绝对值不等式和基本不等式的应用,还运用“乘1法”和分类讨论思想,属于中档题.
文科生
理科生
合计
获奖
6
不获奖
合计
400
0.15
0.10
0.05
0.025
0.010
0.005
0.001
2.072
2.706
3.841
5.024
6.635
7.879
10.828
文科生
理科生
合计
获奖
6
14
20
不获奖
74
306
380
合计
80
320
400
0
1
2
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