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      2026届河南省郑州市重点中学高三考前热身数学试卷含解析

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      2026届河南省郑州市重点中学高三考前热身数学试卷含解析

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      这是一份2026届河南省郑州市重点中学高三考前热身数学试卷含解析,共19页。试卷主要包含了已知,则,已知复数满足,则的共轭复数是,集合的子集的个数是,已知双曲线,二项式的展开式中,常数项为等内容,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。
      1.五行学说是华夏民族创造的哲学思想,是华夏文明重要组成部分.古人认为,天下万物皆由金、木、水、火、土五类元素组成,如图,分别是金、木、水、火、土彼此之间存在的相生相克的关系.若从5类元素中任选2类元素,则2类元素相生的概率为( )
      A.B.C.D.
      2.已知点是抛物线的对称轴与准线的交点,点为抛物线的焦点,点在抛物线上且满足,若取得最大值时,点恰好在以为焦点的椭圆上,则椭圆的离心率为( )
      A.B.C.D.
      3.设过抛物线上任意一点(异于原点)的直线与抛物线交于两点,直线与抛物线的另一个交点为,则( )
      A.B.C.D.
      4.已知抛物线的焦点为,过点的直线与抛物线交于,两点(设点位于第一象限),过点,分别作抛物线的准线的垂线,垂足分别为点,,抛物线的准线交轴于点,若,则直线的斜率为
      A.1B.C.D.
      5.已知,则( )
      A.B.C.D.
      6.已知复数满足,则的共轭复数是( )
      A.B.C.D.
      7.集合的子集的个数是( )
      A.2B.3C.4D.8
      8.已知双曲线(,)的左、右焦点分别为,以(为坐标原点)为直径的圆交双曲线于两点,若直线与圆相切,则该双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      9.二项式的展开式中,常数项为( )
      A.B.80C.D.160
      10.若函数f(x)=x3+x2-在区间(a,a+5)上存在最小值,则实数a的取值范围是
      A.[-5,0)B.(-5,0)C.[-3,0)D.(-3,0)
      11.如图,在底面边长为1,高为2的正四棱柱中,点是平面内一点,则三棱锥的正视图与侧视图的面积之和为( )
      A.2B.3C.4D.5
      12.设,则“ ”是“”的( )
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若,则_________.
      14.已知集合,.若,则实数a的值是______.
      15.设变量,满足约束条件,则目标函数的最小值为______.
      16.已知点是直线上的一点,将直线绕点逆时针方向旋转角,所得直线方程是,若将它继续旋转角,所得直线方程是,则直线的方程是______.
      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)市民小张计划贷款60万元用于购买一套商品住房,银行给小张提供了两种贷款方式.①等额本金:每月的还款额呈递减趋势,且从第二个还款月开始,每月还款额与上月还款额的差均相同;②等额本息:每个月的还款额均相同.银行规定,在贷款到账日的次月当天开始首次还款(若2019年7月7日贷款到账,则2019年8月7日首次还款).
      已知小张该笔贷款年限为20年,月利率为0.004.
      (1)若小张采取等额本金的还款方式,现已得知第一个还款月应还4900元,最后一个还款月应还2510元,试计算小张该笔贷款的总利息;
      (2)若小张采取等额本息的还款方式,银行规定,每月还款额不得超过家庭平均月收入的一半,已知小张家庭平均月收入为1万元,判断小张该笔贷款是否能够获批(不考虑其他因素);
      (3)对比两种还款方式,从经济利益的角度来考虑,小张应选择哪种还款方式.
      参考数据:.
      18.(12分)我们称n()元有序实数组(,,…,)为n维向量,为该向量的范数.已知n维向量,其中,,2,…,n.记范数为奇数的n维向量的个数为,这个向量的范数之和为.
      (1)求和的值;
      (2)当n为偶数时,求,(用n表示).
      19.(12分)已知椭圆:,不与坐标轴垂直的直线与椭圆交于,两点.
      (Ⅰ)若线段的中点坐标为,求直线的方程;
      (Ⅱ)若直线过点,点满足(,分别为直线,的斜率),求的值.
      20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为(),将曲线向左平移2个单位长度得到曲线.
      (1)求曲线的普通方程和极坐标方程;
      (2)设直线与曲线交于两点,求的取值范围.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若是函数的极值点,求的单调区间;
      (2)当时,证明:
      22.(10分)在中,角所对的边分别是,且.
      (1)求;
      (2)若,求.
      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】
      列举出金、木、水、火、土任取两个的所有结果共10种,其中2类元素相生的结果有5种,再根据古典概型概率公式可得结果.
      【详解】
      金、木、水、火、土任取两类,共有:
      金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土10种结果,
      其中两类元素相生的有火木、火土、木水、水金、金土共5结果,
      所以2类元素相生的概率为,故选A.
      【点睛】
      本题主要考查古典概型概率公式的应用,属于基础题,利用古典概型概率公式求概率时,找准基本事件个数是解题的关键,基本亊件的探求方法有 (1)枚举法:适合给定的基本事件个数较少且易一一列举出的;(2)树状图法:适合于较为复杂的问题中的基本亊件的探求.在找基本事件个数时,一定要按顺序逐个写出:先,…. ,再,…..依次….… 这样才能避免多写、漏写现象的发生.
      2、B
      【解析】
      设,利用两点间的距离公式求出的表达式,结合基本不等式的性质求出的最大值时的点坐标,结合椭圆的定义以及椭圆的离心率公式求解即可.
      【详解】
      设,因为是抛物线的对称轴与准线的交点,点为抛物线的焦点,
      所以,


      当时,,
      当时,,
      当且仅当时取等号,此时,

      点在以为焦点的椭圆上,,
      由椭圆的定义得,
      所以椭圆的离心率,故选B.
      【点睛】
      本题主要考查椭圆的定义及离心率,属于难题.离心率的求解在圆锥曲线的考查中是一个重点也是难点,一般求离心率有以下几种情况:①直接求出,从而求出;②构造的齐次式,求出;③采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解.
      3、C
      【解析】
      画出图形,将三角形面积比转为线段长度比,进而转为坐标的表达式。写出直线方程,再联立方程组,求得交点坐标,最后代入坐标,求得三角形面积比.
      【详解】
      作图,设与的夹角为,则中边上的高与中边上的高之比为,,设,则直线,即,与联立,解得,从而得到面积比为.
      故选:
      【点睛】
      解决本题主要在于将面积比转化为线段长的比例关系,进而联立方程组求解,是一道不错的综合题.
      4、C
      【解析】
      根据抛物线定义,可得,,
      又,所以,所以,
      设,则,则,
      所以,所以直线的斜率.故选C.
      5、C
      【解析】
      利用诱导公式得,,再利用倍角公式,即可得答案.
      【详解】
      由可得,∴,
      ∴.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查诱导公式、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号.
      6、B
      【解析】
      根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可.
      【详解】
      由,得,所以.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了复数的除法的运算法则,考查了复数的共轭复数的定义,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      先确定集合中元素的个数,再得子集个数.
      【详解】
      由题意,有三个元素,其子集有8个.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查子集的个数问题,含有个元素的集合其子集有个,其中真子集有个.
      8、D
      【解析】
      连接,可得,在中,由余弦定理得,结合双曲线的定义,即得解.
      【详解】
      连接,
      则,,
      所以,
      在中,,,

      在中,由余弦定理
      可得.
      根据双曲线的定义,得,
      所以双曲线的离心率
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了双曲线的性质及双曲线的离心率,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      9、A
      【解析】
      求出二项式的展开式的通式,再令的次数为零,可得结果.
      【详解】
      解:二项式展开式的通式为,
      令,解得,
      则常数项为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查二项式定理指定项的求解,关键是熟练应用二项展开式的通式,是基础题.
      10、C
      【解析】
      求函数导数,分析函数单调性得到函数的简图,得到a满足的不等式组,从而得解.
      【详解】
      由题意,f′(x)=x2+2x=x(x+2),故f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上是增函数,在(-2,0)上是减函数,作出其图象如图所示.
      令x3+x2-=-,得x=0或x=-3,
      则结合图象可知,解得a∈[-3,0),
      故选C.
      【点睛】
      本题主要考查了利用函数导数研究函数的单调性,进而研究函数的最值,属于常考题型.
      11、A
      【解析】
      根据几何体分析正视图和侧视图的形状,结合题干中的数据可计算出结果.
      【详解】
      由三视图的性质和定义知,三棱锥的正视图与侧视图都是底边长为高为的三角形,其面积都是,正视图与侧视图的面积之和为,
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查几何体正视图和侧视图的面积和,解答的关键就是分析出正视图和侧视图的形状,考查空间想象能力与计算能力,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      根据充分条件和必要条件的定义结合对数的运算进行判断即可.
      【详解】
      ∵a,b∈(1,+∞),
      ∴a>b⇒lgab<1,
      lgab<1⇒a>b,
      ∴a>b是lgab<1的充分必要条件,
      故选C.
      【点睛】
      本题主要考查充分条件和必要条件的判断,根据不等式的解法是解决本题的关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      因为,所以.因为,所以,又,所以,所以..
      14、9
      【解析】
      根据集合交集的定义即得.
      【详解】
      集合,,,
      ,则a的值是9.
      故答案为:9
      【点睛】
      本题考查集合的交集,是基础题.
      15、-8
      【解析】
      通过约束条件,画出可行域,将问题转化为直线在轴截距最大的问题,通过图像解决.
      【详解】
      由题意可得可行域如下图所示:
      令,则即为在轴截距的最大值
      由图可知:
      当过时,在轴截距最大
      本题正确结果:
      【点睛】
      本题考查线性规划中的型最值的求解问题,关键在于将所求最值转化为在轴截距的问题.
      16、
      【解析】
      求出点坐标,由于直线与直线垂直,得出直线的斜率为,再由点斜式写出直线的方程.
      【详解】
      由于直线可看成直线先绕点逆时针方向旋转角,再继续旋转角得到,则直线与直线垂直,即直线的斜率为
      所以直线的方程为,即
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了求直线的方程,涉及了求直线的交点以及直线与直线的位置关系,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)289200元;(2)能够获批;(3)应选择等额本金还款方式
      【解析】
      (1)由题意可知,等额本金还款方式中,每月的还款额构成一个等差数列,即可由等差数列的前n项和公式求得其还款总额,减去本金即为还款的利息;
      (2)根据题意,采取等额本息的还款方式,每月还款额为一等比数列,设小张每月还款额为元,由等比数列求和公式及参考数据,即可求得其还款额,与收入的一半比较即可判断;
      (3)计算出等额本息还款方式时所付出的总利息,两个利息比较即可判断.
      【详解】
      (1)由题意可知,等额本金还款方式中,每月的还款额构成一个等差数列,记为,
      表示数列的前项和,则,,
      则,
      故小张该笔贷款的总利息为元.
      (2)设小张每月还款额为元,采取等额本息的还款方式,每月还款额为一等比数列,
      则,
      所以,
      即,
      因为,
      所以小张该笔贷款能够获批.
      (3)小张采取等额本息贷款方式的总利息为:

      因为,
      所以从经济利益的角度来考虑,小张应选择等额本金还款方式.
      【点睛】
      本题考查了等差数列与等比数列求和公式的综合应用,数列在实际问题中的应用,理解题意是解决问题的关键,属于中档题.
      18、(1),.(2),
      【解析】
      (1)利用枚举法将范数为奇数的二元有序实数对都写出来,再做和;(2)用组合数表示和,再由公式或将组合数进行化简,得出最终结果.
      【详解】
      解:(1)范数为奇数的二元有序实数对有:,,,,
      它们的范数依次为1,1,1,1,故,.
      (2)当n为偶数时,在向量的n个坐标中,要使得范数为奇数,则0的个数一定是奇数,所以可按照含0个数为:1,3,…,进行讨论:的n个坐标中含1个0,其余坐标为1或,共有个,每个的范数为;
      的n个坐标中含3个0,其余坐标为1或,共有个,每个的范数为;
      的n个坐标中含个0,其余坐标为1或,
      共有个,每个的范数为1;所以

      .
      因为,①
      ,②
      得,,
      所以.
      解法1:因为,
      所以.
      .
      解法2:得,.
      又因为,所以
      .
      【点睛】
      本题考查了数列和组合,是一道较难的综合题.
      19、(Ⅰ)(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)根据点差法,即可求得直线的斜率,则方程即可求得;
      (Ⅱ)设出直线方程,联立椭圆方程,利用韦达定理,根据,即可求得参数的值.
      【详解】
      (1)设,,则
      两式相减,可得.(*)
      因为线段的中点坐标为,所以,.
      代入(*)式,得.
      所以直线的斜率.
      所以直线的方程为,即.
      (Ⅱ)设直线:(),联立
      整理得.
      所以,解得.
      所以,.
      所以

      所以.
      所以.
      因为,所以.
      【点睛】
      本题考查中点弦问题的点差法求解,以及利用代数与几何关系求直线方程,涉及韦达定理的应用,属中档题.
      20、(1)的极坐标方程为,普通方程为;(2)
      【解析】
      (1)根据三角函数恒等变换可得, ,可得曲线的普通方程,再运用图像的平移得依题意得曲线的普通方程为,利用极坐标与平面直角坐标互化的公式可得方程;
      (2)法一:将代入曲线的极坐标方程得,运用韦达定理可得,根据,可求得的范围;
      法二:设直线的参数方程为(为参数,为直线的倾斜角),代入曲线的普通方程得,运用韦达定理可得,根据,可求得的范围;
      【详解】
      (1),
      ,即曲线的普通方程为,
      依题意得曲线的普通方程为,
      令,得曲线的极坐标方程为;
      (2)法一:将代入曲线的极坐标方程得,则
      ,,,异号

      ,,;
      法二:设直线的参数方程为(为参数,为直线的倾斜角),代入曲线的普通方程得,
      则,,,异号
      ,,.
      【点睛】
      本题考查参数方程与普通方程,极坐标方程与平面直角坐标方程之间的转化,求解几何量的取值范围,关键在于明确极坐标系中极径和极角的几何含义,直线的参数方程,参数的几何意义,属于中档题.
      21、(1)递减区间为(-1,0),递增区间为(2)见解析
      【解析】
      (1)根据函数解析式,先求得导函数,由是函数的极值点可求得参数.求得函数定义域,并根据导函数的符号即可判断单调区间.
      (2)当时,.代入函数解析式放缩为,代入证明的不等式可化为,构造函数,并求得,由函数单调性及零点存在定理可知存在唯一的,使得成立,因而求得函数的最小值,由对数式变形化简可证明,即成立,原不等式得证.
      【详解】
      (1)函数
      可求得,则
      解得
      所以,定义域为

      在单调递增,而,
      ∴当时,,单调递减,
      当时,,单调递增,
      此时是函数的极小值点,
      的递减区间为,递增区间为
      (2)证明:当时,

      因此要证当时,,
      只需证明,

      令,
      则,
      在是单调递增,
      而,
      ∴存在唯一的,使得,
      当,单调递减,当,单调递增,
      因此当时,函数取得最小值,


      故,
      从而,即,结论成立.
      【点睛】
      本题考查了由函数极值求参数,并根据导数判断函数的单调区间,利用导数证明不等式恒成立,构造函数法的综合应用,属于难题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)根据正弦定理到,得到答案.
      (2)计算,再利用余弦定理计算得到答案.
      【详解】
      (1)由,可得
      ,
      因为,所以,所以.
      (2),又因为,所以.
      因为,所以,即.
      【点睛】
      本题考查了正弦定理和余弦定理,意在考查学生的计算能力.

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      这是一份2026届安阳市重点中学高三考前热身数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了在中,角的对边分别为,若等内容,欢迎下载使用。

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