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      2026届河北省石家庄二中雄安校区安新中学高考仿真模拟数学试卷含解析

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      • 2026-05-20 23:08:02
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      2026届河北省石家庄二中雄安校区安新中学高考仿真模拟数学试卷含解析

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      这是一份2026届河北省石家庄二中雄安校区安新中学高考仿真模拟数学试卷含解析,共9页。试卷主要包含了已知数列满足,且,则的值是等内容,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.已知集合,将集合的所有元素从小到大一次排列构成一个新数列,则( )
      A.1194B.1695C.311D.1095
      2.用一个平面去截正方体,则截面不可能是( )
      A.正三角形B.正方形C.正五边形D.正六边形
      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.设m,n为直线,、为平面,则的一个充分条件可以是( )
      A.,,B.,
      C.,D.,
      5.已知三棱锥的体积为2,是边长为2的等边三角形,且三棱锥的外接球的球心恰好是中点,则球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      6.对两个变量进行回归分析,给出如下一组样本数据:,,,,下列函数模型中拟合较好的是( )
      A.B.C.D.
      7.已知数列满足,且,则的值是( )
      A.B.C.4D.
      8.已知定义在上的偶函数满足,且在区间上是减函数,令,则的大小关系为( )
      A.B.
      C.D.
      9.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,P为A1D1的中点,若三棱锥P−ABC的四个顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为( )
      A.12B.C.D.10
      10.造纸术、印刷术、指南针、火药被称为中国古代四大发明,此说法最早由英国汉学家艾约瑟提出并为后来许多中国的历史学家所继承,普遍认为这四种发明对中国古代的政治,经济,文化的发展产生了巨大的推动作用.某小学三年级共有学生500名,随机抽查100名学生并提问中国古代四大发明,能说出两种发明的有45人,能说出3种及其以上发明的有32人,据此估计该校三级的500名学生中,对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有( )
      A.69人B.84人C.108人D.115人
      11.已知,,分别是三个内角,,的对边,,则( )
      A.B.C.D.
      12.设函数若关于的方程有四个实数解,其中,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.设实数满足约束条件,则的最大值为______.
      14.已知各项均为正数的等比数列的前项积为,,(且),则__________.
      15.若x,y均为正数,且,则的最小值为________.
      16.三棱锥中,点是斜边上一点.给出下列四个命题:
      ①若平面,则三棱锥的四个面都是直角三角形;
      ②若,,,平面,则三棱锥的外接球体积为;
      ③若,,,在平面上的射影是内心,则三棱锥的体积为2;
      ④若,,,平面,则直线与平面所成的最大角为.
      其中正确命题的序号是__________.(把你认为正确命题的序号都填上)
      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.
      (1)若函数,求的极值;
      (2)证明:.
      (参考数据: )
      18.(12分)在极坐标系中,曲线的方程为,以极点为原点,极轴所在直线为轴建立直角坐标,直线的参数方程为(为参数),与交于,两点.
      (1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)设点;若、、成等比数列,求的值
      19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为:(其中为参数),直线的参数方程为(其中为参数)
      (1)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,求曲线的极坐标方程;
      (2)若曲线与直线交于两点,点的坐标为,求的值.
      20.(12分)已知等差数列的前n项和为,且,.
      求数列的通项公式;
      求数列的前n项和.
      21.(12分)设抛物线的焦点为,准线为,为抛物线过焦点的弦,已知以为直径的圆与相切于点.
      (1)求的值及圆的方程;
      (2)设为上任意一点,过点作的切线,切点为,证明:.
      22.(10分)如图,是正方形,点在以为直径的半圆弧上(不与,重合),为线段的中点,现将正方形沿折起,使得平面平面.
      (1)证明:平面.
      (2)三棱锥的体积最大时,求二面角的余弦值.
      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、D
      【解析】
      确定中前35项里两个数列中的项数,数列中第35项为70,这时可通过比较确定中有多少项可以插入这35项里面即可得,然后可求和.
      【详解】
      时,,所以数列的前35项和中,有三项3,9,27,有32项,所以.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查数列分组求和,掌握等差数列和等比数列前项和公式是解题基础.解题关键是确定数列的前35项中有多少项是中的,又有多少项是中的.
      2、C
      【解析】
      试题分析:画出截面图形如图
      显然A正三角形,B正方形:D正六边形,可以画出五边形但不是正五边形;故选C.
      考点:平面的基本性质及推论.
      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、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.
      5、A
      【解析】
      根据是中点这一条件,将棱锥的高转化为球心到平面的距离,即可用勾股定理求解.
      【详解】
      解:设点到平面的距离为,因为是中点,
      所以到平面的距离为,
      三棱锥的体积,解得,
      作平面,垂足为的外心,所以,且,
      所以在中,,此为球的半径,
      .
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查球的表面积,考查点到平面的距离,属于中档题.
      6、D
      【解析】
      作出四个函数的图象及给出的四个点,观察这四个点在靠近哪个曲线.
      【详解】
      如图,作出A,B,C,D中四个函数图象,同时描出题中的四个点,它们在曲线的两侧,与其他三个曲线都离得很远,因此D是正确选项,
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查回归分析,拟合曲线包含或靠近样本数据的点越多,说明拟合效果好.
      7、B
      【解析】
      由,可得,所以数列是公比为的等比数列,
      所以,则,
      则,故选B.
      点睛:本题考查了等比数列的概念,等比数列的通项公式及等比数列的性质的应用,试题有一定的技巧,属于中档试题,解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用,尤其需要注意的是,等比数列的性质和在使用等比数列的前n项和公式时,应该要分类讨论,有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程.
      8、C
      【解析】
      可设,根据在上为偶函数及便可得到:,可设,,且,根据在上是减函数便可得出,从而得出在上单调递增,再根据对数的运算得到、、的大小关系,从而得到的大小关系.
      【详解】
      解:因为,即,又,
      设,根据条件,,;
      若,,且,则:;
      在上是减函数;


      在上是增函数;
      所以,
      故选:C
      【点睛】
      考查偶函数的定义,减函数及增函数的定义,根据单调性定义判断一个函数单调性的方法和过程:设,通过条件比较与,函数的单调性的应用,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,此直三棱柱和三棱锥P−ABC有相同的外接球,求出等腰三角形的外接圆半径,然后利用勾股定理可求出外接球的半径
      【详解】
      如图,取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,所以该直三棱柱的六个顶点都在球O的球面上,的外接圆直径为,球O的半径R满足,所以球O的表面积S=4πR2=,
      故选:C.
      【点睛】
      此题考查三棱锥的外接球半径与棱长的关系,及球的表面积公式,解题时要注意审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
      10、D
      【解析】
      先求得名学生中,只能说出一种或一种也说不出的人数,由此利用比例,求得名学生中对四大发明只能说出一种或一种也说不出的人数.
      【详解】
      在这100名学生中,只能说出一种或一种也说不出的有人,设对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有人,则,解得人.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查利用样本估计总体,属于基础题.
      11、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.
      12、B
      【解析】
      画出函数图像,根据图像知:,,,计算得到答案.
      【详解】
      ,画出函数图像,如图所示:
      根据图像知:,,故,且.
      故.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了函数零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力,画出图像是解题的关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      试题分析:作出不等式组所表示的平面区域如图,当直线过点时,最大,且
      考点:线性规划.
      14、
      【解析】
      利用等比数列的性质求得,进而求得,再利用对数运算求得的值.
      【详解】
      由于,,所以,则,∴,,.
      故答案为:
      【点睛】
      本小题主要考查等比数列的性质,考查对数运算,属于基础题.
      15、4
      【解析】
      由基本不等式可得,则,即可解得.
      【详解】
      方法一:,当且仅当时取等.
      方法二:因为,所以,
      所以,当且仅当时取等.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查基本不等式在求最小值中的应用,考查学生对基本不等式的灵活使用,难度较易.
      16、①②③
      【解析】
      对①,由线面平行的性质可判断正确;
      对②,三棱锥外接球可看作正方体的外接球,结合外接球半径公式即可求解;
      对③,结合题意作出图形,由勾股定理和内接圆对应面积公式求出锥体的高,则可求解;
      对④,由动点分析可知,当点与点重合时,直线与平面所成的角最大,结合几何关系可判断错误;
      【详解】
      对于①,因为平面,所以,,,又,
      所以平面,所以,故四个面都是直角三角形,∴①正确;
      对于②,若,,,平面,
      ∴三棱锥的外接球可以看作棱长为4的正方体的外接球,
      ∴,,∴体积为,∴②正确;
      对于③,设内心是,则平面,连接,
      则有,又内切圆半径,
      所以,,故,
      ∴三棱锥的体积为,∴③正确;

      对于④,∵若,平面,则直线与平面所成的角最大时,点与点重合,
      在中,,∴,即直线与平面所成的最大角为,
      ∴④不正确,
      故答案为:①②③.
      【点睛】
      本题考查立体几何基本关系的应用,线面垂直的性质及判定、锥体体积、外接球半径求解,线面角的求解,属于中档题
      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)见解析;(1)见证明
      【解析】
      (1)求出函数的导数,解关于导函数的不等式,求出函数的单调区间,从而求出函数的极值即可;
      (1)问题转化为证ex﹣x1﹣xlnx﹣1>0,根据xlnx≤x(x﹣1),问题转化为只需证明当x>0时,ex﹣1x1+x﹣1>0恒成立,令k(x)=ex﹣1x1+x﹣1,(x≥0),根据函数的单调性证明即可.
      【详解】
      (1),,当,,
      当,,在上递增,在上递减,在取得极大值,极大值为,无极大值.
      (1)要证f(x)+1<ex﹣x1.
      即证ex﹣x1﹣xlnx﹣1>0,
      先证明lnx≤x﹣1,取h(x)=lnx﹣x+1,则h′(x)=,
      易知h(x)在(0,1)递增,在(1,+∞)递减,
      故h(x)≤h(1)=0,即lnx≤x﹣1,当且仅当x=1时取“=”,
      故xlnx≤x(x﹣1),ex﹣x1﹣xlnx≥ex﹣1x1+x﹣1,
      故只需证明当x>0时,ex﹣1x1+x﹣1>0恒成立,
      令k(x)=ex﹣1x1+x﹣1,(x≥0),则k′(x)=ex﹣4x+1,
      令F(x)=k′(x),则F′(x)=ex﹣4,令F′(x)=0,解得:x=1ln1,
      ∵F′(x)递增,故x∈(0,1ln1]时,F′(x)≤0,F(x)递减,即k′(x)递减,
      x∈(1ln1,+∞)时,F′(x)>0,F(x)递增,即k′(x)递增,
      且k′(1ln1)=5﹣8ln1<0,k′(0)=1>0,k′(1)=e1﹣8+1>0,
      由零点存在定理,可知∃x1∈(0,1ln1),∃x1∈(1ln1,1),使得k′(x1)=k′(x1)=0,
      故0<x<x1或x>x1时,k′(x)>0,k(x)递增,当x1<x<x1时,k′(x)<0,k(x)递减,故k(x)的最小值是k(0)=0或k(x1),由k′(x1)=0,得=4x1﹣1,
      k(x1)=﹣1+x1﹣1=﹣(x1﹣1)(1x1﹣1),∵x1∈(1ln1,1),∴k(x1)>0,
      故x>0时,k(x)>0,原不等式成立.
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性,极值问题,考查导数的应用以及不等式的证明,考查转化思想,属于中档题.
      18、 (1) 曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为 ; (2)
      【解析】
      (1)由极坐标与直角坐标的互化公式和参数方程与普通方程的互化,即可求解曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,利用韦达定理得,,可得到,根据因为,,成等比数列,列出方程,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,曲线的极坐标方程可化为,
      又由,可得曲线的直角坐标方程为,
      由直线的参数方程为(为参数),消去参数,得,
      即直线的普通方程为;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,得,
      由,设方程的两根分别为,,
      则,,可得,.
      所以,,.
      因为,,成等比数列,所以,即,
      则,解得解得或(舍),
      所以实数.
      【点睛】
      本题主要考查了极坐标方程与直角坐标方程,以及参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      19、(1)(2)5
      【解析】
      (1)首先消去参数得到曲线的普通方程,再根据,,得到曲线的极坐标方程;
      (2)将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,利用直线的参数方程中参数的几何意义得解;
      【详解】
      解:(1)曲线:消去参数得到:,
      由,,

      所以
      (2)代入,
      设,,由直线的参数方程参数的几何意义得:
      【点睛】
      本题考查参数方程、极坐标方程、普通方程的互化,以及直线参数方程的几何意义的应用,属于中档题.
      20、(1);(2).
      【解析】
      先设出数列的公差为d,结合题中条件,求出首项和公差,即可得出结果.
      利用裂项相消法求出数列的和.
      【详解】
      解:设公差为d的等差数列的前n项和为,
      且,.
      则有:,
      解得:,,
      所以:
      由于:,
      所以:,
      则:,
      则:,

      【点睛】
      本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,裂项相消法在数列求和中的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题型.
      21、(1)2,;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)由题意得的方程为,根据为抛物线过焦点的弦,以为直径的圆与相切于点..利用抛物线和圆的对称性,可得,圆心为,半径为2.
      (2)设,的方程为,代入的方程,得,根据直线与抛物线相切,令,得,代入,解得.将代入的方程,得,得到点N的坐标为,然后求解.
      【详解】
      (1)解:由题意得的方程为,
      所以,解得.
      又由抛物线和圆的对称性可知,所求圆的圆心为,半径为2.
      所以圆的方程为.
      (2)证明:易知直线的斜率存在且不为0,
      设,的方程为,代入的方程,
      得.
      令,得,
      所以,解得.
      将代入的方程,得,即点N的坐标为,
      所以,

      故.
      【点睛】
      本题主要考查抛物线的定义几何性质以及直线与抛物线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      22、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)利用面面垂直的性质定理证得平面,由此证得,根据圆的几何性质证得,由此证得平面.
      (2)判断出三棱锥的体积最大时点的位置.建立空间直角坐标系,通过平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:因为平面平面是正方形,
      所以平面.
      因为平面,所以.
      因为点在以为直径的半圆弧上,所以.
      又,所以平面.
      (2)解:显然,当点位于的中点时,的面积最大,三棱锥的体积也最大.
      不妨设,记中点为,
      以为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,
      设平面的法向量为,
      则令,得.
      设平面的法向量为,
      则令,得,
      所以.
      由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.

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