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      2026届河北省曲阳县第一高级中学高三3月份第一次模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-25 09:33:25
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      2026届河北省曲阳县第一高级中学高三3月份第一次模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届河北省曲阳县第一高级中学高三3月份第一次模拟考试数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知集合,集合,则等于等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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.函数在的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      2.若复数满足,则对应的点位于复平面的( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      3.已知中,角、所对的边分别是,,则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.既不充分也不必要条件D.充分必要条件
      4.设为抛物线的焦点,,,为抛物线上三点,若,则( ).
      A.9B.6C.D.
      5.已知向量,满足,在上投影为,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      6.一个圆锥的底面和一个半球底面完全重合,如果圆锥的表面积与半球的表面积相等,那么这个圆锥轴截面底角的大小是( )
      A.B.C.D.
      7.已知为虚数单位,复数,则其共轭复数( )
      A.B.C.D.
      8.已知集合,集合,则等于( )
      A.B.
      C.D.
      9.一个封闭的棱长为2的正方体容器,当水平放置时,如图,水面的高度正好为棱长的一半.若将该正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,则容器里水面的最大高度为( )
      A.B.C.D.
      10.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( )
      A.3B.5C.7D.9
      11.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为( )
      A.B.C.D.
      12.已知为虚数单位,复数满足,则复数在复平面内对应的点在( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设、满足约束条件,若的最小值是,则的值为__________.
      14.已知二项式的展开式中的常数项为,则__________.
      15.若正实数,,满足,则的最大值是__________.
      16.已知,若,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)已知椭圆C的中心在坐标原点,其短半轴长为1,一个焦点坐标为,点在椭圆上,点在直线上,且.
      (1)证明:直线与圆相切;
      (2)设与椭圆的另一个交点为,当的面积最小时,求的长.
      18.(12分)如图所示,已知平面,,为等边三角形,为边上的中点,且.
      (Ⅰ)求证:面;
      (Ⅱ)求证:平面平面;
      (Ⅲ)求该几何体的体积.
      19.(12分)在直角坐标系中,已知点,若以线段为直径的圆与轴相切.
      (1)求点的轨迹的方程;
      (2)若上存在两动点(A,B在轴异侧)满足,且的周长为,求的值.
      20.(12分)已知x∈R,设,,记函数.
      (1)求函数取最小值时x的取值范围;
      (2)设△ABC的角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,求△ABC的面积S的最大值.
      21.(12分)已知是各项都为正数的数列,其前项和为,且为与的等差中项.
      (1)求证:数列为等差数列;
      (2)设,求的前100项和.
      22.(10分)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
      (1)证明:;
      (2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
      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、B
      【解析】
      先考虑奇偶性,再考虑特殊值,用排除法即可得到正确答案.
      【详解】
      是奇函数,排除C,D;,排除A.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查函数图象的判断,属于常考题.
      2、D
      【解析】
      利用复数模的计算、复数的除法化简复数,再根据复数的几何意义,即可得答案;
      【详解】

      对应的点,
      对应的点位于复平面的第四象限.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查复数模的计算、复数的除法、复数的几何意义,考查运算求解能力,属于基础题.
      3、D
      【解析】
      由大边对大角定理结合充分条件和必要条件的定义判断即可.
      【详解】
      中,角、所对的边分别是、,由大边对大角定理知“”“”,
      “”“”.
      因此,“” 是“”的充分必要条件.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查充分条件、必要条件的判断,考查三角形的性质等基础知识,考查逻辑推理能力,是基础题.
      4、C
      【解析】
      设,,,由可得,利用定义将用表示即可.
      【详解】
      设,,,由及,
      得,故,
      所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查利用抛物线定义求焦半径的问题,考查学生等价转化的能力,是一道容易题.
      5、B
      【解析】
      根据在上投影为,以及,可得;再对所求模长进行平方运算,可将问题转化为模长和夹角运算,代入即可求得.
      【详解】
      在上投影为,即


      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查向量模长的运算,对于含加减法运算的向量模长的求解,通常先求解模长的平方,再开平方求得结果;解题关键是需要通过夹角取值范围的分析,得到的最小值.
      6、D
      【解析】
      设圆锥的母线长为l,底面半径为R,再表达圆锥表面积与球的表面积公式,进而求得即可得圆锥轴截面底角的大小.
      【详解】
      设圆锥的母线长为l,底面半径为R,则有,解得,所以圆锥轴截面底角的余弦值是,底角大小为.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查圆锥的表面积和球的表面积公式,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      先根据复数的乘法计算出,然后再根据共轭复数的概念直接写出即可.
      【详解】
      由,所以其共轭复数.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查复数的乘法运算以及共轭复数的概念,难度较易.
      8、B
      【解析】
      求出中不等式的解集确定出集合,之后求得.
      【详解】
      由,
      所以,
      故选:B.
      【点睛】
      该题考查的是有关集合的运算的问题,涉及到的知识点有一元二次不等式的解法,集合的运算,属于基础题目.
      9、B
      【解析】
      根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半,由此得到结论.
      【详解】
      正方体的面对角线长为,又水的体积是正方体体积的一半,
      且正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,
      所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半,
      即最大水面高度为,故选B.
      【点睛】
      本题考查了正方体的几何特征,考查了空间想象能力,属于基础题.
      10、D
      【解析】
      根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数.
      【详解】
      ∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得,
      函数的周期为3,
      ∵当时, ,
      令,则,解得或1,
      又∵函数是定义域为的奇函数,
      ∴在区间上,有.
      由,取,得 ,得,
      ∴.
      又∵函数是周期为3的周期函数,
      ∴方程=0在区间上的解有 共9个,
      故选D.
      【点睛】
      本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题.
      11、A
      【解析】
      由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值.
      【详解】
      解:∵,
      ∴由正弦定理可得:,
      ∵,
      ∴,
      ∵,,
      ∴,
      ∴.
      故选A.
      【点睛】
      本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.
      12、B
      【解析】
      求出复数,得出其对应点的坐标,确定所在象限.
      【详解】
      由题意,对应点坐标为 ,在第二象限.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查复数的几何意义,考查复数的除法运算,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      画出满足条件的平面区域,求出交点的坐标,由得,显然直线过时,最小,代入求出的值即可.
      【详解】
      作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
      联立,解得,则点.
      由得,显然当直线过时,该直线轴上的截距最小,此时最小,
      ,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,是一道中档题.
      14、2
      【解析】
      在二项展开式的通项公式中,令的幂指数等于,求出的值,即可求得常数项,再根据常数项等于求得实数的值.
      【详解】
      二项式的展开式中的通项公式为,
      令,求得,可得常数项为,,
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查二项式定理的应用,二项展开式的通项公式,二项式系数的性质,属于基础题.
      15、
      【解析】
      分析:将题中的式子进行整理,将当做一个整体,之后应用已知两个正数的整式形式和为定值,求分式形式和的最值的问题的求解方法,即可求得结果.
      详解:,当且仅当等号成立,故答案是.
      点睛:该题属于应用基本不等式求最值的问题,解决该题的关键是需要对式子进行化简,转化,利用整体思维,最后注意此类问题的求解方法-------相乘,即可得结果.
      16、1
      【解析】
      由题意先求得的值,可得,再令,可得结论.
      【详解】
      已知,
      ,,

      令,可得,
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题主要考查二项式定理的应用,注意根据题意,分析所给代数式的特点,通过给二项式的赋值,求展开式的系数和,可以简便的求出答案,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)见解析; (2).
      【解析】
      (1)分斜率为0,斜率不存在,斜率不为0三种情况讨论,设的方程为,可求解得到,,可得到的距离为1,即得证;
      (2)表示的面积为,利用均值不等式,即得解.
      【详解】
      (1)由题意,椭圆的焦点在x轴上,且,所以.
      所以椭圆的方程为.
      由点在直线上,且知的斜率必定存在,
      当的斜率为0时,,,
      于是,到的距离为1,直线与圆相切.
      当的斜率不为0时,设的方程为,与联立得,
      所以,,从而.
      而,故的方程为,而在上,故,
      从而,于是.
      此时,到的距离为1,直线与圆相切.
      综上,直线与圆相切.
      (2)由(1)知,的面积为

      上式中,当且仅当等号成立,所以面积的最小值为1.
      此时,点在椭圆的长轴端点,为.
      不妨设为长轴左端点,则直线的方程为,
      代入椭圆的方程解得,
      即,,所以.
      【点睛】
      本题考查了直线和椭圆综合,考查了直线和圆的位置关系判断,面积的最值问题,考查了学生综合分析,数学运算能力,属于较难题.
      18、(Ⅰ)见解析; (Ⅱ)见解析; (Ⅲ).
      【解析】
      (I)取的中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得平面.(II)利用,证得平面,从而得到平面,由此证得平面平面.(III)作交于点,易得面,利用棱锥的体积公式,计算出棱锥的体积.
      【详解】
      (Ⅰ)取的中点,连接,则,,
      故四边形为平行四边形.
      故.
      又面,平面,所以面.
      (Ⅱ)为等边三角形,为中点,所以.又,
      所以面.
      又,故面,所以面平面.
      (Ⅲ)几何体是四棱锥,作交于点,即面,
      .
      【点睛】
      本小题主要考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,考查四棱锥体积的求法,考查空间想象能力,所以中档题.
      19、(1);(2)
      【解析】
      (1)设,则由题设条件可得,化简后可得轨迹的方程.
      (2)设直线,联立直线方程和抛物线方程后利用韦达定理化简并求得,结合焦半径公式及弦长公式可求的值及的长.
      【详解】
      (1)设,则圆心的坐标为,
      因为以线段为直径的圆与轴相切,
      所以,
      化简得的方程为.
      (2)由题意,设直线,
      联立得,
      设 (其中)
      所以,,且,
      因为,所以,
      ,所以,故或 (舍),
      直线,
      因为的周长为
      所以.
      即,
      因为.
      又,
      所以,
      解得,
      所以.
      【点睛】
      本题考查曲线方程以及抛物线中的弦长计算,还涉及到向量的数量积.一般地,抛物线中的弦长问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把已知等式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为某一个变量的方程.本题属于中档题.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)先根据向量的数量积的运算,以及二倍角公式和两角和的正弦公式化简得到f(x)=,再根据正弦函数的性质即可求出答案;(2)先求出C的大小,再根据余弦定理和基本不等式,即可求出,根据三角形的面积公式即可求出答案.
      【详解】
      (1).
      令,k∈Z,即时,,取最小值,
      所以,所求的取值集合是;
      (2)由,得,
      因为,所以,所以,.
      在中,由余弦定理,
      得,即,当且仅当时取等号,
      所以的面积,
      因此的面积的最大值为.
      【点睛】
      本题考查了向量的数量积的运算和二倍角公式,两角和的正弦公式,余弦定理和基本不等式,三角形的面积公式,属于中档题.
      21、(1)证明见解析; (2).
      【解析】
      (1)利用已知条件化简出,当时,,当时,再利用进行化简,得出,即可证明出为等差数列;
      (2)根据(1)中,求出数列的通项公式,再化简出,可直接求出的前100项和.
      【详解】
      解:(1)由题意知,即,①
      当时,由①式可得;
      又时,有,
      代入①式得,
      整理得,
      ∴是首项为1,公差为1的等差数列.
      (2)由(1)可得,
      ∵是各项都为正数,∴,
      ∴,
      又,
      ∴,
      则,

      即:.
      ∴的前100项和.
      【点睛】
      本题考查数列递推关系的应用,通项公式的求法以及裂项相消法求和,考查分析解题能力和计算能力.
      22、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)要证明,只需证明平面即可;
      (2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
      【详解】
      (1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
      ,则②,由①②知平面,所以.
      (2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,
      ,所以,,,设,
      ,则,所以
      ,设,则
      ,所以当,即时,取最大值,
      从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
      则,因为,,则平面,从而M到平面的
      距离,所以.
      【点睛】
      本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.

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