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      2026届黑龙江省大庆一中学高考数学四模试卷含解析

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      • 2026-06-01 05:47:12
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      2026届黑龙江省大庆一中学高考数学四模试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省大庆一中学高考数学四模试卷含解析,共7页。试卷主要包含了已知函数,以下结论正确的个数为,已知函数,,则的极大值点为,函数等内容,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.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      2.已知,是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于两点.若依次构成等差数列,且,则椭圆的离心率为
      A.B.C.D.
      3.已知实数、满足约束条件,则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      4.下列函数中,既是奇函数,又是上的单调函数的是( )
      A.B.
      C.D.
      5.已知函数,以下结论正确的个数为( )
      ①当时,函数的图象的对称中心为;
      ②当时,函数在上为单调递减函数;
      ③若函数在上不单调,则;
      ④当时,在上的最大值为1.
      A.1B.2C.3D.4
      6.已知函数,,则的极大值点为( )
      A.B.C.D.
      7.函数()的图像可以是( )
      A.B.
      C.D.
      8.若复数在复平面内对应的点在第二象限,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.已知变量x,y间存在线性相关关系,其数据如下表,回归直线方程为,则表中数据m的值为( )
      A.0.9B.0.85C.0.75D.0.5
      10.在中,在边上满足,为的中点,则( ).
      A.B.C.D.
      11.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
      12.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线与抛物线分别交于、两点,与轴的正半轴交于点,与准线交于点,且,则( )
      A.B.2C.D.3
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数有两个极值点、,则的取值范围为_________.
      14.给出下列等式:,,,…请从中归纳出第个等式:______.
      15.已知函数的最大值为3,的图象与y轴的交点坐标为,其相邻两条对称轴间的距离为2,则
      16.曲线在点处的切线方程是__________.
      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)已知.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若,,证明:.
      18.(12分)已知.
      (1)若的解集为,求的值;
      (2)若对任意,不等式恒成立,求实数的取值范围.
      19.(12分)如图,直三棱柱中,分别是的中点,.
      (1)证明:平面;
      (2)求二面角的余弦值.
      20.(12分)已知数列中,(实数为常数),是其前项和,且数列是等比数列,恰为与的等比中项.
      (1)证明:数列是等差数列;
      (2)求数列的通项公式;
      (3)若,当时,的前项和为,求证:对任意,都有.
      21.(12分)将棱长为的正方体截去三棱锥后得到如图所示几何体,为的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)求二面角的正弦值.
      22.(10分)已知函数.
      (1)求的单调区间;
      (2)讨论零点的个数.
      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、C
      【解析】
      由三视图可知,几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,侧棱长为,利用正弦定理求出底面三角形外接圆的半径,根据三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半径,即可求解球的表面积.
      【详解】
      由三视图可知,
      几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,
      侧棱长为,如图:
      由底面边长可知,底面三角形的顶角为,
      由正弦定理可得,解得,
      三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,
      所以,
      该几何体外接球的表面积为:.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了多面体的内切球与外接球问题,由三视图求几何体的表面积,考查了学生的空间想象能力,属于基础题.
      2、D
      【解析】
      如图所示,设依次构成等差数列,其公差为.
      根据椭圆定义得,又,则,解得,.所以,,,.
      在和中,由余弦定理得,整理解得.故选D.
      3、C
      【解析】
      作出不等式组表示的平面区域,作出目标函数对应的直线,结合图象知当直线过点时,取得最大值.
      【详解】
      解:作出约束条件表示的可行域是以为顶点的三角形及其内部,如下图表示:
      当目标函数经过点时,取得最大值,最大值为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查线性规划等基础知识;考查运算求解能力,数形结合思想,应用意识,属于中档题.
      4、C
      【解析】
      对选项逐个验证即得答案.
      【详解】
      对于,,是偶函数,故选项错误;
      对于,,定义域为,在上不是单调函数,故选项错误;
      对于,当时,;
      当时,;
      又时,.
      综上,对,都有,是奇函数.
      又时,是开口向上的抛物线,对称轴,在上单调递增,是奇函数,在上是单调递增函数,故选项正确;
      对于,在上单调递增,在上单调递增,但,在上不是单调函数,故选项错误.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查函数的基本性质,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      逐一分析选项,①根据函数的对称中心判断;②利用导数判断函数的单调性;③先求函数的导数,若满足条件,则极值点必在区间;④利用导数求函数在给定区间的最值.
      【详解】
      ①为奇函数,其图象的对称中心为原点,根据平移知识,函数的图象的对称中心为,正确.
      ②由题意知.因为当时,,
      又,所以在上恒成立,所以函数在上为单调递减函数,正确.
      ③由题意知,当时,,此时在上为增函数,不合题意,故.
      令,解得.因为在上不单调,所以在上有解,
      需,解得,正确.
      ④令,得.根据函数的单调性,在上的最大值只可能为或.
      因为,,所以最大值为64,结论错误.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的单调性,极值,最值,意在考查基本的判断方法,属于基础题型.
      6、A
      【解析】
      求出函数的导函数,令导数为零,根据函数单调性,求得极大值点即可.
      【详解】
      因为,
      故可得,
      令,因为,
      故可得或,
      则在区间单调递增,
      在单调递减,在单调递增,
      故的极大值点为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查利用导数求函数的极值点,属基础题.
      7、B
      【解析】
      根据,可排除,然后采用导数,判断原函数的单调性,可得结果.
      【详解】
      由题可知:,
      所以当时,,
      又,
      令,则
      令,则
      所以函数在单调递减
      在单调递增,
      故选:B
      【点睛】
      本题考查函数的图像,可从以下指标进行观察:(1)定义域;(2)奇偶性;(3)特殊值;(4)单调性;(5)值域,属基础题.
      8、B
      【解析】
      复数,在复平面内对应的点在第二象限,可得关于a的不等式组,解得a的范围.
      【详解】

      由其在复平面对应的点在第二象限,
      得,则.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了复数的运算法则、几何意义、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.
      9、A
      【解析】
      计算,代入回归方程可得.
      【详解】
      由题意,,
      ∴,解得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查线性回归直线方程,解题关键是掌握性质:线性回归直线一定过中心点.
      10、B
      【解析】
      由,可得,,再将代入即可.
      【详解】
      因为,所以,故
      .
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查平面向量的线性运算性质以及平面向量基本定理的应用,是一道基础题.
      11、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.
      12、B
      【解析】
      过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,由和抛物线的定义可求得,利用抛物线的性质可构造方程求得,进而求得结果.
      【详解】
      过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,
      由抛物线解析式知:,准线方程为.
      ,,,,
      由抛物线定义知:,,,
      .
      由抛物线性质得:,解得:,
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查抛物线定义与几何性质的应用,关键是熟练掌握抛物线的定义和焦半径所满足的等式.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      确定函数的定义域,求导函数,利用极值的定义,建立方程,结合韦达定理,即可求的取值范围.
      【详解】
      函数的定义域为,,
      依题意,方程有两个不等的正根、(其中),
      则,由韦达定理得,,
      所以,
      令,则,,
      当时,,则函数在上单调递减,则,
      所以,函数在上单调递减,所以,.
      因此,的取值范围是.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了函数极值点问题,考查了函数的单调性、最值,将的取值范围转化为以为自变量的函数的值域问题是解答的关键,考查计算能力,属于中等题.
      14、
      【解析】
      通过已知的三个等式,找出规律,归纳出第个等式即可.
      【详解】
      解:因为:,,,
      等式的右边系数是2,且角是等比数列,公比为,则角满足:第个等式中的角,
      所以;
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查归纳推理,注意已知表达式的特征是解题的关键,属于中档题.
      15、
      【解析】,由题意,得,
      解得,则的周期为4,且,所以.
      考点:三角函数的图像与性质.
      16、
      【解析】
      利用导数的几何意义计算即可.
      【详解】
      由已知,,所以,又,
      所以切线方程为,即.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查导数的几何意义,考查学生的基本计算能力,要注意在某点处的切线与过某点的切线的区别,是一道容易题.
      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) (2)见证明
      【解析】
      (1) 利用零点分段法讨论去掉绝对值求解;
      (2) 利用绝对值不等式的性质进行证明.
      【详解】
      (1)解:当时,不等式可化为.
      当时,,,所以;
      当时,,.
      所以不等式的解集是.
      (2)证明:由,,得,,

      又,
      所以,即.
      【点睛】
      本题主要考查含有绝对值不等式问题的求解,含有绝对值不等式的解法一般是使用零点分段讨论法.
      18、(1);(2)
      【解析】
      (1)利用两边平方法解含有绝对值的不等式,再根据根与系数的关系求出的值;(2)利用绝对值不等式求出的最小值,把不等式化为只含有的不等式,求出不等式解集即可.
      【详解】
      (1)不等式,即
      两边平方整理得
      由题意知和是方程的两个实数根
      即,解得
      (2)因为
      所以要使不等式恒成立,只需
      当时,,解得,即;
      当时,,解得,即;
      综上所述,的取值范围是
      【点睛】
      本题考查了含有绝对值的不等式解法与应用问题,也考查了分类讨论思想,是中档题.
      19、 (1)证明见解析 (2)
      【解析】
      (1)连接交于点,由三角形中位线定理得,由此能证明平面.
      (2)以为坐标原点,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系.分别求出平面的法向量和平面的法向量,利用向量法能求出二面角的余弦值.
      【详解】
      证明:证明:连接交于点,
      则为的中点.又是的中点,
      连接,则.
      因为平面,平面,
      所以平面.
      (2)由,可得:,即
      所以
      又因为直棱柱,所以以点为坐标原点,分别以直线为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系, 则,
      设平面的法向量为,则且,可解得,令,得平面的一个法向量为,
      同理可得平面的一个法向量为,

      所以二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题主要考查直线与平面平行、二面角的概念、求法等知识,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      20、(1)见解析(2)(3)见解析
      【解析】
      (1)令可得,即.得到,再利用通项公式和前n项和的关系求解,
      (2)由(1)知,.设等比数列的公比为,所以,再根据恰为与的等比中项求解,
      (3)由(2)得到时,,
      ,求得,再代入证明。
      【详解】
      (1)解:令可得,即.所以.
      时,可得,
      当时,所以.
      显然当时,满足上式.所以.
      ,所以数列是等差数列,
      (2)由(1)知,.
      设等比数列的公比为,所以

      恰为与的等比中项,
      所以,
      解得,所以
      (3)时,,,而时,,

      所以当时,.
      当时,,
      ∴对任意,都有,
      【点睛】
      本题主要考查数列的通项公式和前n项和的关系,等差数列,等比数列的定义和性质以及数列放缩的方法,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题,
      21、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)取的中点,连接、,连接,证明出四边形为平行四边形,可得出,然后利用线面平行的判定定理可证得结论;
      (2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法可求得二面角的余弦值,进而可求得其正弦值.
      【详解】
      (1)取中点,连接、、,
      且,四边形为平行四边形,且,
      、分别为、中点,且,
      则四边形为平行四边形,且,
      且,且,
      所以,四边形为平行四边形,且,
      四边形为平行四边形,,
      平面,平面,平面;
      (2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则、、、,
      ,,,
      设平面的法向量为,
      由,得,取,则,,,
      设平面的法向量为,
      由,得,取,则,,,
      ,,
      因此,二面角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      22、(1)见解析(2)见解析
      【解析】
      (1)求导后分析导函数的正负再判断单调性即可.
      (2) ,有零点等价于方程实数根,再换元将原方程转化为,再求导分析的图像数形结合求解即可.
      【详解】
      (1)的定义域为,,当时,,所以在单调递减;当时,,所以在单调递增,所以的减区间为,增区间为.
      (2),有零点等价于方程实数根,令则原方程转化为,令,.令,,∴,,,,
      ,当时,,当时,.
      如图可知
      ①当时,有唯一零点,即有唯一零点;
      ②当时,有两个零点,即有两个零点;
      ③当时,有唯一零点,即有唯一零点;
      ④时,此时无零点,即此时无零点.
      【点睛】
      本题主要考查了利用导数分析函数的单调性的方法,同时也考查了利用导数分析函数零点的问题,属于中档题.
      变量x
      0
      1
      2
      3
      变量y
      3
      5.5
      7

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