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      2026届河南省辉县市第一高级中学高考数学五模试卷含解析

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      2026届河南省辉县市第一高级中学高考数学五模试卷含解析

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      这是一份2026届河南省辉县市第一高级中学高考数学五模试卷含解析,共30页。试卷主要包含了集合,,则等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.某人造地球卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆,其轨道的离心率为,设地球半径为,该卫星近地点离地面的距离为,则该卫星远地点离地面的距离为( )
      A.B.
      C.D.
      2.设分别是双曲线的左右焦点若双曲线上存在点,使,且,则双曲线的离心率为( )
      A.B.2C.D.
      3.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
      4.不等式的解集记为,有下面四个命题:;;;.其中的真命题是( )
      A.B.C.D.
      5.设实数、满足约束条件,则的最小值为( )
      A.2B.24C.16D.14
      6.如图网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的所有棱中最长棱的长度为( )
      A.B.C.D.
      7.若的展开式中含有常数项,且的最小值为,则( )
      A.B.C.D.
      8.已知双曲线的一个焦点为,且与双曲线的渐近线相同,则双曲线的标准方程为( )
      A.B.C.D.
      9.集合,,则( )
      A.B.C.D.
      10.已知正方体的棱长为,,,分别是棱,,的中点,给出下列四个命题:
      ①;
      ② 直线与直线所成角为;
      ③ 过,,三点的平面截该正方体所得的截面为六边形;
      ④ 三棱锥的体积为.
      其中,正确命题的个数为( )
      A.B.C.D.
      11.在关于的不等式中,“”是“恒成立”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      12.南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中,提出了一些新的垛积公式,所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,但是逐项差数之差或者高次差成等差数列对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”.现有高阶等差数列,其前7项分别为1,4,8,14,23,36,54,则该数列的第19项为( )(注:)
      A.1624B.1024C.1198D.1560
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.从分别写有1,2,3,4的4张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,则抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数的概率为__________.
      14.的展开式中,项的系数是__________.
      15.若、满足约束条件,则的最小值为______.
      16.已知函数,则过原点且与曲线相切的直线方程为____________.
      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)已知圆的极坐标方程是,以极点为平面直角坐标系的原点,极轴为轴的正半轴,建立平面直角坐标系,直线的参数方程是是参数),若直线与圆相切,求实数的值.
      18.(12分)如图,四棱锥中,底面是边长为的菱形,,点分别是的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)若,求直线与平面所成角的正弦值.
      19.(12分)已知函数,不等式的解集为.
      (1)求实数,的值;
      (2)若,,,求证:.
      20.(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.
      21.(12分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种.
      (1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少?
      (2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望.
      22.(10分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;
      (2)若直线与曲线交于、两点,求的面积.
      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、A
      【解析】
      由题意画出图形,结合椭圆的定义,结合椭圆的离心率,求出椭圆的长半轴a,半焦距c,即可确定该卫星远地点离地面的距离.
      【详解】
      椭圆的离心率:,( c为半焦距; a为长半轴),
      设卫星近地点,远地点离地面距离分别为r,n,如图:

      所以,,
      故选:A
      【点睛】
      本题主要考查了椭圆的离心率的求法,注意半焦距与长半轴的求法,是解题的关键,属于中档题.
      2、A
      【解析】
      由及双曲线定义得和(用表示),然后由余弦定理得出的齐次等式后可得离心率.
      【详解】
      由题意∵,∴由双曲线定义得,从而得,,
      在中,由余弦定理得,化简得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查求双曲线的离心率,解题关键是应用双曲线定义用表示出到两焦点的距离,再由余弦定理得出的齐次式.
      3、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.
      4、A
      【解析】
      作出不等式组表示的可行域,然后对四个选项一一分析可得结果.
      【详解】
      作出可行域如图所示,当时,,即的取值范围为,所以为真命题;
      为真命题;为假命题.
      故选:A
      【点睛】
      此题考查命题的真假判断与应用,着重考查作图能力,熟练作图,正确分析是关键,属于中档题.
      5、D
      【解析】
      做出满足条件的可行域,根据图形即可求解.
      【详解】
      做出满足的可行域,如下图阴影部分,
      根据图象,当目标函数过点时,取得最小值,
      由,解得,即,
      所以的最小值为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查二元一次不等式组表示平面区域,利用数形结合求线性目标函数的最值,属于基础题.
      6、C
      【解析】
      利用正方体将三视图还原,观察可得最长棱为AD,算出长度.
      【详解】
      几何体的直观图如图所示,易得最长的棱长为
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了三视图还原几何体的问题,其中利用正方体作衬托是关键,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      展开式的通项为
      ,因为展开式中含有常数项,所以,即为整数,故n的最小值为1.
      所以.故选C
      点睛:求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略
      (1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项,再由特定项的特点求出值即可.
      (2)已知展开式的某项,求特定项的系数.可由某项得出参数项,再由通项写出第项,由特定项得出值,最后求出其参数.
      8、B
      【解析】
      根据焦点所在坐标轴和渐近线方程设出双曲线的标准方程,结合焦点坐标求解.
      【详解】
      ∵双曲线与的渐近线相同,且焦点在轴上,
      ∴可设双曲线的方程为,一个焦点为,
      ∴,∴,故的标准方程为.
      故选:B
      【点睛】
      此题考查根据双曲线的渐近线和焦点求解双曲线的标准方程,易错点在于漏掉考虑焦点所在坐标轴导致方程形式出错.
      9、A
      【解析】
      计算,再计算交集得到答案.
      【详解】
      ,,故.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了交集运算,属于简单题.
      10、C
      【解析】
      画出几何体的图形,然后转化判断四个命题的真假即可.
      【详解】
      如图;
      连接相关点的线段,为的中点,连接,因为是中点,可知,,可知平面,即可证明,所以①正确;
      直线与直线所成角就是直线与直线所成角为;正确;
      过,,三点的平面截该正方体所得的截面为五边形;如图:
      是五边形.所以③不正确;
      如图:
      三棱锥的体积为:
      由条件易知F是GM中点,
      所以,
      而,
      .所以三棱锥的体积为,④正确;
      故选:.
      【点睛】
      本题考查命题的真假的判断与应用,涉及空间几何体的体积,直线与平面的位置关系的应用,平面的基本性质,是中档题.
      11、C
      【解析】
      讨论当时,是否恒成立;讨论当恒成立时,是否成立,即可选出正确答案.
      【详解】
      解:当时,,由开口向上,则恒成立;
      当恒成立时,若,则 不恒成立,不符合题意,
      若 时,要使得恒成立,则 ,即 .
      所以“”是“恒成立”的充要条件.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了命题的关系,考查了不等式恒成立问题.对于探究两个命题的关系时,一般分成两步,若,则推出 是 的充分条件;若,则推出 是 的必要条件.
      12、B
      【解析】
      根据高阶等差数列的定义,求得等差数列的通项公式和前项和,利用累加法求得数列的通项公式,进而求得.
      【详解】
      依题意
      :1,4,8,14,23,36,54,……
      两两作差得
      :3,4,6,9,13,18,……
      两两作差得
      :1,2,3,4,5,……
      设该数列为,令,设的前项和为,又令,设的前项和为.
      易,,进而得,所以,则,所以,所以.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查新定义数列的理解和运用,考查累加法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      基本事件总数,抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数包含的基本事件有10种,由此能求出抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数的概率.
      【详解】
      从分别写有1,2,3,4的4张卡片中随机抽取1张,放回后再随机抽取1张,
      基本事件总数,
      抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数包含的基本事件有10种,分别为:
      ,,,,,,,,,,
      则抽得的第一张卡片上的数不小于第二张卡片上的数的概率为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查古典概型概率的求法,考查运算求解能力,求解时注意辨别概率的模型.
      14、240
      【解析】
      利用二项式展开式的通项公式,令x的指数等于3,计算展开式中含有项的系数即可.
      【详解】
      由题意得:,只需,可得,
      代回原式可得,
      故答案:240.
      【点睛】
      本题主要考查二项式展开式的通项公式及简单应用,相对不难.
      15、
      【解析】
      作出不等式组所表示的可行域,利用平移直线的方法找出使得目标函数取得最小时对应的最优解,代入目标函数计算即可.
      【详解】
      作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
      联立,解得,即点,
      平移直线,当直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小,此时取最小值,即.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查简单的线性规划问题,考查线性目标函数的最值问题,考查数形结合思想的应用,属于基础题.
      16、
      【解析】
      设切点坐标为,利用导数求出曲线在切点的切线方程,将原点代入切线方程,求出的值,于此可得出所求的切线方程.
      【详解】
      设切点坐标为,,,,
      则曲线在点处的切线方程为,
      由于该直线过原点,则,得,
      因此,则过原点且与曲线相切的直线方程为,故答案为.
      【点睛】
      本题考查导数的几何意义,考查过点作函数图象的切线方程,求解思路是:
      (1)先设切点坐标,并利用导数求出切线方程;
      (2)将所过点的坐标代入切线方程,求出参数的值,可得出切点的坐标;
      (3)将参数的值代入切线方程,可得出切线的方程.
      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、
      【解析】
      将圆的极坐标方程化为直角坐标方程,直线的参数方程化为普通方程,再根据直线与圆相切,利用圆心到直线的距离等于半径,即可求实数的值.
      【详解】
      由,得,
      , 即圆的方程为,
      又由消,得,
      直线与圆相切,,.
      【点睛】
      本题重点考查方程的互化,考查直线与圆的位置关系,解题的关键是利用圆心到直线的距离等于半径,研究直线与圆相切.
      18、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)取的中点,连接,通过证明,即可证得;
      (2)建立空间直角坐标系,利用向量的坐标表示即可得解.
      【详解】
      (1)证明:取的中点,连接.
      是的中点,,又,
      四边形是平行四边形.
      ,又平面平面,
      平面.
      (2),,
      同理可得:,又平面.
      连接,设,
      则,建立空间直角坐标系.

      设平面的法向量为,
      则,则,取.
      直线与平面所成角的正弦值为.
      【点睛】
      此题考查证明线面平行,求线面角的大小,关键在于熟练掌握线面平行的证明方法,法向量法求线面角的基本方法,根据公式准确计算.
      19、(1),.(2)见解析
      【解析】
      (1)分三种情况讨论即可
      (2)将,的值代入,然后利用均值定理即可.
      【详解】
      解:(1)不等式可化为.
      即有或或.
      解得,或或.
      所以不等式的解集为,故,.
      (2)由(1)知,,即,
      由,得,,
      当且仅当,即,时等号成立.故,即.
      【点睛】
      考查绝对值不等式的解法以及用均值定理证明不等式,中档题.
      20、(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.
      21、(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析.
      【解析】
      (1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可.
      【详解】
      (1)对一个坑而言,要补播种的概率,
      有3个坑要补播种的概率为.
      欲使最大,只需,
      解得,因为,所以
      当时,;
      当时,;
      所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为.
      (2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1.,
      所以的分布列为
      的数学期望.
      【点睛】
      本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.
      22、(1),;(2).
      【解析】
      (1)在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程,在曲线的极坐标方程两边同时乘以,结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程;
      (2)计算出直线截圆所得弦长,并计算出原点到直线的距离,利用三角形的面积公式可求得的面积.
      【详解】
      (1)由得,故直线的普通方程是.
      由,得,代入公式得,得,
      故曲线的直角坐标方程是;
      (2)因为曲线的圆心为,半径为,
      圆心到直线的距离为,
      则弦长.
      又到直线的距离为,
      所以.
      【点睛】
      本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算,考查计算能力,属于中等题.
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