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      2026届河北省唐山市路北区唐山一中高三3月份第一次模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-21 00:11:28
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      2026届河北省唐山市路北区唐山一中高三3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届河北省唐山市路北区唐山一中高三3月份第一次模拟考试数学试卷含解析,共20页。试卷主要包含了函数的定义域为等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      2.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      3.山东烟台苹果因“果形端正、色泽艳丽、果肉甜脆、香气浓郁”享誉国内外.据统计,烟台苹果(把苹果近似看成球体)的直径(单位:)服从正态分布,则直径在内的概率为( )
      附:若,则,.
      A.0.6826B.0.8413C.0.8185D.0.9544
      4.已知等比数列的各项均为正数,设其前n项和,若(),则( )
      A.30B.C.D.62
      5.已知双曲线的一个焦点为,点是的一条渐近线上关于原点对称的两点,以为直径的圆过且交的左支于两点,若,的面积为8,则的渐近线方程为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知集合A={x∈N|x2<8x},B={2,3,6},C={2,3,7},则=( )
      A.{2,3,4,5}B.{2,3,4,5,6}
      C.{1,2,3,4,5,6}D.{1,3,4,5,6,7}
      7.已知数列 中, ,若对于任意的,不等式恒成立,则实数的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      8.函数的定义域为( )
      A.[,3)∪(3,+∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞)
      C.[,+∞) D.(3,+∞)
      9.已知双曲线的左焦点为,直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直,直线与双曲线的左支交于不同的两点,,若,则该双曲线的离心率为( ).
      A.B.C.D.
      10.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E、F且EF=,则下列结论中错误的是( )
      A.AC⊥BEB.EF平面ABCD
      C.三棱锥A-BEF的体积为定值D.异面直线AE,BF所成的角为定值
      11.对于任意,函数满足,且当时,函数.若,则大小关系是( )
      A.B.C.D.
      12.在中,角、、所对的边分别为、、,若,则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.
      14.已知,,分别为内角,,的对边,,,,则的面积为__________.
      15.函数在区间内有且仅有两个零点,则实数的取值范围是_____.
      16.已知,,,则的最小值是__.
      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)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形且∥,侧面为等边三角形,且平面平面.
      (1)求平面与平面所成的锐二面角的大小;
      (2)若,且直线与平面所成角为,求的值.
      18.(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(是参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)求直线与曲线的普通方程,并求出直线的倾斜角;
      (2)记直线与轴的交点为是曲线上的动点,求点的最大距离.
      19.(12分)
      (Ⅰ)证明: ;
      (Ⅱ)证明:();
      (Ⅲ)证明:.
      20.(12分)如图,在四棱锥中,四边形是直角梯形, 底面 ,是的中点.
      (1).求证:平面平面;
      (2).若二面角的余弦值为,求直线与平面所成角的正弦值.
      21.(12分)已知.
      (Ⅰ)当时,解不等式;
      (Ⅱ)若的最小值为1,求的最小值.
      22.(10分)已知函数.
      (Ⅰ)当时,求不等式的解集;
      (Ⅱ)若存在满足不等式,求实数的取值范围.
      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、B
      【解析】
      根据函数表达式,把分母设为新函数,首先计算函数定义域,然后求导,根据导函数的正负判断函数单调性,对应函数图像得到答案.
      【详解】
      设,,则的定义域为.,当,,单增,当,,单减,则.则在上单增,上单减,.选B.
      【点睛】
      本题考查了函数图像的判断,用到了换元的思想,简化了运算,同学们还可以用特殊值法等方法进行判断.
      2、A
      【解析】
      根据复合函数的单调性,同增异减以及采用排除法,可得结果.
      【详解】
      当时,,
      由在递增,
      所以在递增
      又是增函数,
      所以在递增,故排除B、C
      当时,若,则
      所以在递减,而是增函数
      所以在递减,所以A正确,D错误
      故选:A
      【点睛】
      本题考查具体函数的大致图象的判断,关键在于对复合函数单调性的理解,记住常用的结论:增+增=增,增-减=增,减+减=减,复合函数单调性同增异减,属中档题.
      3、C
      【解析】
      根据服从的正态分布可得,,将所求概率转化为,结合正态分布曲线的性质可求得结果.
      【详解】
      由题意,,,则,,
      所以,.
      故果实直径在内的概率为0.8185.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查根据正态分布求解待定区间的概率问题,考查了正态曲线的对称性,属于基础题.
      4、B
      【解析】
      根据,分别令,结合等比数列的通项公式,得到关于首项和公比的方程组,解方程组求出首项和公式,最后利用等比数列前n项和公式进行求解即可.
      【详解】
      设等比数列的公比为,由题意可知中:.由,分别令,可得、,由等比数列的通项公式可得:,
      因此.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了等比数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查了数学运算能力.
      5、B
      【解析】
      由双曲线的对称性可得即,又,从而可得的渐近线方程.
      【详解】
      设双曲线的另一个焦点为,由双曲线的对称性,四边形是矩形,所以,即,由,得:,所以,所以,所以,,所以,的渐近线方程为.
      故选B
      【点睛】
      本题考查双曲线的简单几何性质,考查直线与圆的位置关系,考查数形结合思想与计算能力,属于中档题.
      6、C
      【解析】
      根据集合的并集、补集的概念,可得结果.
      【详解】
      集合A={x∈N|x2<8x}={x∈N|0<x<8},
      所以集合A={1,2,3,4,5,6,7}
      B={2,3,6},C={2,3,7},
      故={1,4,5,6},
      所以={1,2,3,4,5,6}.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查的是集合并集,补集的概念,属基础题.
      7、B
      【解析】
      先根据题意,对原式进行化简可得,然后利用累加法求得,然后不等式恒成立转化为恒成立,再利用函数性质解不等式即可得出答案.
      【详解】
      由题,

      由累加法可得:

      对于任意的,不等式恒成立


      可得且

      可得或
      故选B
      【点睛】
      本题主要考查了数列的通项的求法以及函数的性质的运用,属于综合性较强的题目,解题的关键是能够由递推数列求出通项公式和后面的转化函数,属于难题.
      8、A
      【解析】
      根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可.
      【详解】
      因为函数,
      解得且;
      函数的定义域为, 故选A.
      【点睛】
      定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出.
      9、A
      【解析】
      直线的方程为,令和双曲线方程联立,再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可.
      【详解】
      由题意可知直线的方程为,不妨设.
      则,且
      将代入双曲线方程中,得到


      由,可得,故
      则,解得

      所以双曲线离心率
      故选:A
      【点睛】
      此题考查双曲线和直线相交问题,联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解,属于一般性题目.
      10、D
      【解析】
      A.通过线面的垂直关系可证真假;B.根据线面平行可证真假;C.根据三棱锥的体积计算的公式可证真假;D.根据列举特殊情况可证真假.
      【详解】
      A.因为,所以平面,
      又因为平面,所以,故正确;
      B.因为,所以,且平面,平面,
      所以平面,故正确;
      C.因为为定值,到平面的距离为,
      所以为定值,故正确;
      D.当,,取为,如下图所示:
      因为,所以异面直线所成角为,
      且,
      当,,取为,如下图所示:
      因为,所以四边形是平行四边形,所以,
      所以异面直线所成角为,且,
      由此可知:异面直线所成角不是定值,故错误.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查立体几何中的综合应用,涉及到线面垂直与线面平行的证明、异面直线所成角以及三棱锥体积的计算,难度较难.注意求解异面直线所成角时,将直线平移至同一平面内.
      11、A
      【解析】
      由已知可得的单调性,再由可得对称性,可求出在单调性,即可求出结论.
      【详解】
      对于任意,函数满足,
      因为函数关于点对称,
      当时,是单调增函数,
      所以在定义域上是单调增函数.
      因为,所以,
      .
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查利用函数性质比较函数值的大小,解题的关键要掌握函数对称性的代数形式,属于中档题..
      12、D
      【解析】
      利用余弦定理角化边整理可得结果.
      【详解】
      由余弦定理得:,
      整理可得:,.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查余弦定理边角互化的应用,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】
      分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.
      详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,
      其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,
      田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,
      结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.
      点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.
      14、
      【解析】
      根据题意,利用余弦定理求得,再运用三角形的面积公式即可求得结果.
      【详解】
      解:由于,,,
      ∵,∴,,
      由余弦定理得,解得,
      ∴的面积.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查余弦定理的应用和三角形的面积公式,考查计算能力.
      15、
      【解析】
      对函数零点问题等价转化,分离参数讨论交点个数,数形结合求解.
      【详解】
      由题:函数在区间内有且仅有两个零点,

      等价于函数恰有两个公共点,
      作出大致图象:
      要有两个交点,即,
      所以.
      故答案为:
      【点睛】
      此题考查函数零点问题,根据函数零点个数求参数的取值范围,关键在于对函数零点问题恰当变形,等价转化,数形结合求解.
      16、.
      【解析】
      因为,展开后利用基本不等式,即可得到本题答案.
      【详解】
      由,得,
      所以,当且仅当,取等号.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查利用基本不等式求最值,考查学生的转化能力和运算求解能力.
      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).
      【解析】
      (1)分别取的中点为,易得两两垂直,以所在直线为轴建立空间直角坐标系,易得为平面的法向量,只需求出平面的法向量为,再利用计算即可;
      (2)求出,利用计算即可.
      【详解】
      (1)分别取的中点为,连结.
      因为∥,所以∥.
      因为,所以.
      因为侧面为等边三角形,
      所以
      又因为平面平面,
      平面平面,平面,
      所以平面,
      所以两两垂直.
      以为空间坐标系的原点,分别以所在直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系,
      因为,则,
      ,.
      设平面的法向量为,则,即.
      取,则,所以.
      又为平面的法向量,设平面与平面所成的锐二面角的大小为,则

      所以平面与平面所成的锐二面角的大小为.
      (2)由(1)得,平面的法向量为,
      所以成.
      又直线与平面所成角为,
      所以,即,
      即,
      化简得,所以,符合题意.
      【点睛】
      本题考查利用向量坐标法求面面角、线面角,涉及到面面垂直的性质定理的应用,做好此类题的关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
      18、(1),,直线的倾斜角为
      (2)
      【解析】
      (1)由公式消去参数得普通方程,由公式可得直角坐标方程后可得倾斜角;
      (2)求出直线与轴交点,用参数表示点坐标,求出,利用三角函数的性质可得最大值.
      【详解】
      (1)由,消去得的普通方程是:
      由,得,
      将代入上式,化简得
      直线的倾斜角为
      (2)在曲线上任取一点,
      直线与轴的交点的坐标为

      当且仅当时,取最大值.
      【点睛】
      本题考查参数方程与普通方程的互化,考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,属于基础题.求两点间距离的最值时,用参数方程设点的坐标可把问题转化为三角函数问题.
      19、 (Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析
      【解析】
      运用数学归纳法证明即可得到结果
      化简,运用累加法得出结果
      运用放缩法和累加法进行求证
      【详解】
      (Ⅰ)数学归纳法证明时,
      ①当时,成立;
      ②当时,假设成立,则时
      所以时,成立
      综上①②可知,时,
      (Ⅱ)由

      所以; ;

      故,又
      所以

      (Ⅲ)
      由累加法得:
      所以故
      【点睛】
      本题考查了数列的综合,运用数学归纳法证明不等式的成立,结合已知条件进行化简求出化简后的结果,利用放缩法求出不等式,然后两边同时取对数再进行证明,本题较为困难。
      20、(1)见解析;(2).
      【解析】试题分析:(1)根据平面有,利用勾股定理可证明,故平面,再由面面垂直的判定定理可证得结论;(2)在点建立空间直角坐标系,利用二面角的余弦值为建立方程求得,在利用法向量求得和平面所成角的正弦值.
      试题解析:(Ⅰ) 平面平面
      因为,所以,所以,所以,又,所以平面.因为平面,所以平面平面.
      (Ⅱ)如图,
      以点为原点, 分别为轴、轴、轴正方向,建立空间直角坐标系,则.设,则
      取,则为面法向量.
      设为面的法向量,则,
      即,取,则
      依题意,则.于是.
      设直线与平面所成角为,则
      即直线与平面所成角的正弦值为.
      21、(Ⅰ);(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)当时,令,作出的图像,结合图像即可求解;
      (Ⅱ)结合绝对值三角不等式可得,再由“1”的妙用可拼凑为,结合基本不等式即可求解;
      【详解】
      (Ⅰ)
      令,作出它们的大致图像如下:
      由或(舍),得点横坐标为2,由对称性知,
      点横坐标为﹣2,
      因此不等式的解集为.
      (Ⅱ).
      .
      取等号的条件为,即,联立得
      因此的最小值为.
      【点睛】
      本题考查绝对值不等式、基本不等式,属于中档题
      22、(Ⅰ)或.(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)分类讨论解绝对值不等式得到答案.
      (Ⅱ)讨论和两种情况,得到函数单调性,得到只需,代入计算得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)当时,不等式为,
      变形为或或,解集为或.
      (Ⅱ)当时,,
      由此可知在单调递减,在单调递增,
      当时,同样得到在单调递减,在单调递增,
      所以,存在满足不等式,只需,即,
      解得.
      【点睛】
      本题考查了解绝对值不等式,不等式存在性问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.

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