2026届河南省焦作市普通高中高三下第一次测试数学试题含解析
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这是一份2026届河南省焦作市普通高中高三下第一次测试数学试题含解析,共19页。试卷主要包含了在中,分别为所对的边,若函数,命题等内容,欢迎下载使用。
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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.如图示,三棱锥的底面是等腰直角三角形,,且,,则与面所成角的正弦值等于( )
A.B.C.D.
2.已知函数的图象如图所示,则可以为( )
A.B.C.D.
3.若,满足约束条件,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
4.函数与在上最多有n个交点,交点分别为(,……,n),则( )
A.7B.8C.9D.10
5.使得的展开式中含有常数项的最小的n为( )
A.B.C.D.
6.执行如图所示的程序框图,则输出的值为( )
A.B.C.D.
7.( )
A.B.C.D.
8.在中,分别为所对的边,若函数
有极值点,则的范围是( )
A.B.
C.D.
9.某人用随机模拟的方法估计无理数的值,做法如下:首先在平面直角坐标系中,过点作轴的垂线与曲线相交于点,过作轴的垂线与轴相交于点(如图),然后向矩形内投入粒豆子,并统计出这些豆子在曲线上方的有粒,则无理数的估计值是( )
A.B.C.D.
10.命题:存在实数,对任意实数,使得恒成立;:,为奇函数,则下列命题是真命题的是( )
A.B.C.D.
11.已知复数满足,(为虚数单位),则( )
A.B.C.D.3
12.在正方体中,点、分别为、的中点,过点作平面使平面,平面若直线平面,则的值为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知,满足约束条件则的最大值为__________.
14.的展开式中常数项是___________.
15.在的展开式中,常数项为________.(用数字作答)
16.二项式的展开式中所有项的二项式系数之和是64,则展开式中的常数项为______.
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)已知函数
(1)若,试讨论的单调性;
(2)若,实数为方程的两不等实根,求证:.
18.(12分)已知,,,,证明:
(1);
(2).
19.(12分)如图所示,在四棱锥中,∥,,点分别为的中点.
(1)证明:∥面;
(2)若,且,面面,求二面角的余弦值.
20.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求的普通方程和的直角坐标方程;
(2)把曲线向下平移个单位,然后各点横坐标变为原来的倍得到曲线(纵坐标不变),设点是曲线上的一个动点,求它到直线的距离的最小值.
21.(12分)椭圆的左、右焦点分别为,椭圆上两动点使得四边形为平行四边形,且平行四边形的周长和最大面积分别为8和.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线与椭圆的另一交点为,当点在以线段为直径的圆上时,求直线的方程.
22.(10分)选修4-4:坐标系与参数方程:在平面直角坐标系中,曲线:(为参数),在以平面直角坐标系的原点为极点、轴的正半轴为极轴,且与平面直角坐标系取相同单位长度的极坐标系中,曲线:.
(1)求曲线的普通方程以及曲线的平面直角坐标方程;
(2)若曲线上恰好存在三个不同的点到曲线的距离相等,求这三个点的极坐标.
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】
首先找出与面所成角,根据所成角所在三角形利用余弦定理求出所成角的余弦值,再根据同角三角函数关系求出所成角的正弦值.
【详解】
由题知是等腰直角三角形且,是等边三角形,
设中点为,连接,,可知,,
同时易知,,
所以面,故即为与面所成角,
有,
故.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查了空间几何题中线面夹角的计算,属于基础题.
2、A
【解析】
根据图象可知,函数为奇函数,以及函数在上单调递增,且有一个零点,即可对选项逐个验证即可得出.
【详解】
首先对4个选项进行奇偶性判断,可知,为偶函数,不符合题意,排除B;
其次,在剩下的3个选项,对其在上的零点个数进行判断, 在上无零点, 不符合题意,排除D;然后,对剩下的2个选项,进行单调性判断, 在上单调递减, 不符合题意,排除C.
故选:A.
【点睛】
本题主要考查图象的识别和函数性质的判断,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于容易题.
3、B
【解析】
根据约束条件作出可行域,找到使直线的截距取最值得点,相应坐标代入即可求得取值范围.
【详解】
画出可行域,如图所示:
由图可知,当直线经过点时,取得最小值-5;经过点时,取得最大值5,故.
故选:B
【点睛】
本题考查根据线性规划求范围,属于基础题.
4、C
【解析】
根据直线过定点,采用数形结合,可得最多交点个数, 然后利用对称性,可得结果.
【详解】
由题可知:直线过定点
且在是关于对称
如图
通过图像可知:直线与最多有9个交点
同时点左、右边各四个交点关于对称
所以
故选:C
【点睛】
本题考查函数对称性的应用,数形结合,难点在于正确画出图像,同时掌握基础函数的性质,属难题.
5、B
【解析】
二项式展开式的通项公式为,若展开式中有常数项,则,解得,当r取2时,n的最小值为5,故选B
【考点定位】本题考查二项式定理的应用.
6、B
【解析】
列出每一次循环,直到计数变量满足退出循环.
【详解】
第一次循环:;第二次循环:;
第三次循环:,退出循环,输出的为.
故选:B.
【点睛】
本题考查由程序框图求输出的结果,要注意在哪一步退出循环,是一道容易题.
7、A
【解析】
分子分母同乘,即根据复数的除法法则求解即可.
【详解】
解:,
故选:A
【点睛】
本题考查复数的除法运算,属于基础题.
8、D
【解析】
试题分析:由已知可得有两个不等实根.
考点:1、余弦定理;2、函数的极值.
【方法点晴】本题考查余弦定理,函数的极值,涉及函数与方程思想思想、数形结合思想和转化化归思想,考查逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力,综合性较强,属于较难题型. 首先利用转化化归思想将原命题转化为有两个不等实根,从而可得.
9、D
【解析】
利用定积分计算出矩形中位于曲线上方区域的面积,进而利用几何概型的概率公式得出关于的等式,解出的表达式即可.
【详解】
在函数的解析式中,令,可得,则点,直线的方程为,
矩形中位于曲线上方区域的面积为,
矩形的面积为,
由几何概型的概率公式得,所以,.
故选:D.
【点睛】
本题考查利用随机模拟的思想估算的值,考查了几何概型概率公式的应用,同时也考查了利用定积分计算平面区域的面积,考查计算能力,属于中等题.
10、A
【解析】
分别判断命题和的真假性,然后根据含有逻辑联结词命题的真假性判断出正确选项.
【详解】
对于命题,由于,所以命题为真命题.对于命题,由于,由解得,且,所以是奇函数,故为真命题.所以为真命题. 、、都是假命题.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查诱导公式,考查函数的奇偶性,考查含有逻辑联结词命题真假性的判断,属于基础题.
11、A
【解析】
,故,故选A.
12、B
【解析】
作出图形,设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点,推导出,由线面平行的性质定理可得出,可得出点为的中点,同理可得出点为的中点,结合中位线的性质可求得的值.
【详解】
如下图所示:
设平面分别交、于点、,连接、、,取的中点,连接、,连接交于点,
四边形为正方形,、分别为、的中点,则且,
四边形为平行四边形,且,
且,且,则四边形为平行四边形,
,平面,则存在直线平面,使得,
若平面,则平面,又平面,则平面,
此时,平面为平面,直线不可能与平面平行,
所以,平面,,平面,
平面,平面平面,,
,所以,四边形为平行四边形,可得,
为的中点,同理可证为的中点,,,因此,.
故选:B.
【点睛】
本题考查线段长度比值的计算,涉及线面平行性质的应用,解答的关键就是找出平面与正方体各棱的交点位置,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
先画出约束条件的可行域,根据平移法判断出最优点,代入目标函数的解析式,易可得到目标函数的最大值.
【详解】
解:由约束条件得如图所示的三角形区域,
由于,则,
要求的最大值,则求的截距的最小值,
显然当平行直线过点时,
取得最大值为:.
故答案为:1.
【点睛】
本题考查线性规划求最值问题,我们常用几何法求最值.
14、-160
【解析】
试题分析:常数项为.
考点:二项展开式系数问题.
15、
【解析】
的展开式的通项为,取计算得到答案.
【详解】
的展开式的通项为:,取得到常数项.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了二项式定理,意在考查学生的计算能力.
16、
【解析】
由二项式系数性质求出,由二项展开式通项公式得出常数项的项数,从而得常数项.
【详解】
由题意,.
展开式通项为,由得,
∴常数项为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查二项式定理,考查二项式系数的性质,掌握二项展开式通项公式是解题关键.
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)答案不唯一,具体见解析(2)证明见解析
【解析】
(1)根据题意得,分与讨论即可得到函数的单调性;
(2)根据题意构造函数,得,参变分离得,
分析不等式,即转化为,设,再构造函数,利用导数得单调性,进而得证.
【详解】
(1)依题意,当时,,
①当时,恒成立,此时在定义域上单调递增;
②当时,若,;若,;
故此时的单调递增区间为,单调递减区间为.
(2)方法1:由得
令,则,
依题意有,即,
要证,只需证(不妨设),
即证,
令,设,则,
在单调递减,即,从而有.
方法2:由得
令,则,
当时,时,
故在上单调递增,在上单调递减,
不妨设,则,
要证,只需证,易知,
故只需证,即证
令,(),
则
==,
(也可代入后再求导)
在上单调递减,,
故对于时,总有.由此得
【点睛】
本题考查了函数的单调性、最值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,属于难题.
18、(1)证明见解析(2)证明见解析
【解析】
(1)先由基本不等式可得,而,即得证;
(2)首先推导出,再利用,展开即可得证.
【详解】
证明:(1),
,
,
(当且仅当时取等号).
(2),,,,
,
,
,
.
【点睛】
本题考查不等式的证明,考查基本不等式的运用,考查逻辑推理能力,属于中档题.
19、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)根据题意,连接交于,连接,利用三角形全等得,进而可得结论;
(2)建立空间直角坐标系,利用向量求得平面的法向量,进而可得二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:连接交于,连接,
,
≌,
且,
面面,
面,
(2)取中点,连,.由,
面面
面,又由,
以分别为轴建立如图所示空间直角坐标系,
设,则,,,,
,,
为面的一个法向量,
设面的法向量为,
依题意,即,
令,解得,
所以,平面的法向量,
,
又因二面角为锐角,
故二面角的余弦值为.
【点睛】
本题考查直线与平面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要认真审题,注意中位线和向量法的合理运用,属于基础题.
20、(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得,进而可化简得出曲线的直角坐标方程;
(2)根据变换得出的普通方程为,可设点的坐标为,利用点到直线的距离公式结合正弦函数的有界性可得出结果.
【详解】
(1)由(为参数),得,化简得,
故直线的普通方程为.
由,得,又,,.
所以的直角坐标方程为;
(2)由(1)得曲线的直角坐标方程为,向下平移个单位得到,
纵坐标不变,横坐标变为原来的倍得到曲线的方程为,
所以曲线的参数方程为(为参数).
故点到直线的距离为,
当时,最小为.
【点睛】
本题考查曲线的参数方程、极坐标方程与普通方程的相互转化,同时也考查了利用椭圆的参数方程解决点到直线的距离最值的求解,考查计算能力,属于中等题.
21、(1)(2)或
【解析】
(1)根据题意计算得到,,得到椭圆方程.
(2)设,联立方程得到,根据,计算得到答案.
【详解】
(1)由平行四边形的周长为8,可知,即.
由平行四边形的最大面积为,可知,又,解得.
所以椭圆方程为.
(2)注意到直线的斜率不为0,且过定点.
设,
由消得,所以,
因为,
所以
.
因为点在以线段为直径的圆上,所以,即,
所以直线的方程或.
【点睛】
本题考查了椭圆方程,根据直线和椭圆的位置关系求直线,将题目转化为是解题的关键.
22、(1),;(2),,.
【解析】
(1)把曲线 的参数方程与曲线 的极坐标方程分别转化为直角坐标方程;(2)利用图象求出三个点的极径与极角.
【详解】
解:(1)由消去参数得,
即曲线的普通方程为,
又由得
即为,即曲线的平面直角坐标方程为
(2)∵圆心到曲线:的距离,
如图所示,所以直线与圆的切点以及直线与圆的两个交点,即为所求.
∵,则,直线的倾斜角为,
即点的极角为,所以点的极角为,点的极角为,
所以三个点的极坐标为,,.
【点睛】
本题考查圆的参数方程和普通方程的转化、直线极坐标方程和直角坐标方程的转化,消去参数方程中的参数,就可把参数方程化为普通方程,消去参数的常用方法有:①代入消元法;②加减消元法;③乘除消元法;④三角恒等式消元法,极坐标方程化为直角坐标方程,只要将和换成和即可.
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