2026届黑龙江省哈尔滨九中高考数学考前最后一卷预测卷含解析
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这是一份2026届黑龙江省哈尔滨九中高考数学考前最后一卷预测卷含解析,共7页。试卷主要包含了设,分别为双曲线,函数的大致图象为,已知集合,,若,则,在中,“”是“”的等内容,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.若的展开式中的常数项为-12,则实数的值为( )
A.-2B.-3C.2D.3
2.给出个数 ,,,,,,其规律是:第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,以此类推,要计算这个数的和.现已给出了该问题算法的程序框图如图,请在图中判断框中的①处和执行框中的②处填上合适的语句,使之能完成该题算法功能( )
A.;B.;
C.;D.;
3.已知函数,若,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
4.已知,椭圆的方程,双曲线的方程为,和的离心率之积为,则的渐近线方程为( )
A.B.C.D.
5.设,分别为双曲线(a>0,b>0)的左、右焦点,过点作圆 的切线与双曲线的左支交于点P,若,则双曲线的离心率为( )
A.B.C.D.
6.函数的大致图象为
A.B.
C.D.
7.已知正三棱锥的所有顶点都在球的球面上,其底面边长为4,、、分别为侧棱,,的中点.若在三棱锥内,且三棱锥的体积是三棱锥体积的4倍,则此外接球的体积与三棱锥体积的比值为( )
A.B.C.D.
8.已知集合,,若,则( )
A.或B.或C.或D.或
9.在中,“”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
10.已知平面向量,满足,且,则与的夹角为( )
A.B.C.D.
11.已知复数z满足(其中i为虚数单位),则复数z的虚部是( )
A.B.1C.D.i
12.一辆邮车从地往地运送邮件,沿途共有地,依次记为,,…(为地,为地).从地出发时,装上发往后面地的邮件各1件,到达后面各地后卸下前面各地发往该地的邮件,同时装上该地发往后面各地的邮件各1件,记该邮车到达,,…各地装卸完毕后剩余的邮件数记为.则的表达式为( ).
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.曲线y=e-5x+2在点(0,3)处的切线方程为________.
14.平面向量与的夹角为,,,则__________.
15.设函数,则满足的的取值范围为________.
16.展开式中的系数为_________.
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)如图,四边形是边长为3的菱形,平面.
(1)求证:平面;
(2)若与平面所成角为,求二面角的正弦值.
18.(12分)已知函数.
(1)若,证明:当时,;
(2)若在只有一个零点,求的值.
19.(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.
20.(12分)已知,.
(1)解;
(2)若,证明:.
21.(12分)已知函数.
(1)若,解关于的不等式;
(2)若当时,恒成立,求实数的取值范围.
22.(10分)如图,在正四棱锥中,,,为上的四等分点,即.
(1)证明:平面平面;
(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
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】
先研究的展开式的通项,再分中,取和两种情况求解.
【详解】
因为的展开式的通项为,
所以的展开式中的常数项为:,
解得,
故选:C.
【点睛】
本题主要考查二项式定理的通项公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
2、A
【解析】
要计算这个数的和,这就需要循环50次,这样可以确定判断语句①,根据累加最的变化规律可以确定语句②.
【详解】
因为计算这个数的和,循环变量的初值为1,所以步长应该为1,故判断语句①应为,第个数是,第个数比第个数大 ,第个数比第个数大,第个数比第个数大,这样可以确定语句②为,故本题选A.
【点睛】
本题考查了补充循环结构,正确读懂题意是解本题的关键.
3、B
【解析】
对分类讨论,代入解析式求出,解不等式,即可求解.
【详解】
函数,由
得或
解得.
故选:B.
【点睛】
本题考查利用分段函数性质解不等式,属于基础题.
4、A
【解析】
根据椭圆与双曲线离心率的表示形式,结合和的离心率之积为,即可得的关系,进而得双曲线的离心率方程.
【详解】
椭圆的方程,双曲线的方程为,
则椭圆离心率,双曲线的离心率,
由和的离心率之积为,
即,
解得,
所以渐近线方程为,
化简可得,
故选:A.
【点睛】
本题考查了椭圆与双曲线简单几何性质应用,椭圆与双曲线离心率表示形式,双曲线渐近线方程求法,属于基础题.
5、C
【解析】
设过点作圆 的切线的切点为,根据切线的性质可得,且,再由和双曲线的定义可得,得出为中点,则有,得到,即可求解.
【详解】
设过点作圆 的切线的切点为,
,
所以是中点,,
,
.
故选:C.
【点睛】
本题考查双曲线的性质、双曲线定义、圆的切线性质,意在考查直观想象、逻辑推理和数学计算能力,属于中档题.
6、A
【解析】
因为,所以函数是偶函数,排除B、D,
又,排除C,故选A.
7、D
【解析】
如图,平面截球所得截面的图形为圆面,计算,由勾股定理解得,此外接球的体积为,三棱锥体积为,得到答案.
【详解】
如图,平面截球所得截面的图形为圆面.
正三棱锥中,过作底面的垂线,垂足为,与平面交点记为,连接、.
依题意,所以,设球的半径为,
在中,,,,
由勾股定理:,解得,此外接球的体积为,
由于平面平面,所以平面,
球心到平面的距离为,
则,
所以三棱锥体积为,
所以此外接球的体积与三棱锥体积比值为.
故选:D.
【点睛】
本题考查了三棱锥的外接球问题,三棱锥体积,球体积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
8、B
【解析】
因为,所以,所以或.
若,则,满足.
若,解得或.若,则,满足.若,显然不成立,综上或,选B.
9、C
【解析】
由余弦函数的单调性找出的等价条件为,再利用大角对大边,结合正弦定理可判断出“”是“”的充分必要条件.
【详解】
余弦函数在区间上单调递减,且,,
由,可得,,由正弦定理可得.
因此,“”是“”的充分必要条件.
故选:C.
【点睛】
本题考查充分必要条件的判定,同时也考查了余弦函数的单调性、大角对大边以及正弦定理的应用,考查推理能力,属于中等题.
10、C
【解析】
根据, 两边平方,化简得,再利用数量积定义得到求解.
【详解】
因为平面向量,满足,且,
所以,
所以,
所以 ,
所以,
所以与的夹角为.
故选:C
【点睛】
本题主要考查平面向量的模,向量的夹角和数量积运算,属于基础题.
11、A
【解析】
由虚数单位i的运算性质可得,则答案可求.
【详解】
解:∵,
∴,,
则化为,
∴z的虚部为.
故选:A.
【点睛】
本题考查了虚数单位i的运算性质、复数的概念,属于基础题.
12、D
【解析】
根据题意,分析该邮车到第站时,一共装上的邮件和卸下的邮件数目,进而计算可得答案.
【详解】
解:根据题意,该邮车到第站时,一共装上了件邮件,
需要卸下件邮件,
则,
故选:D.
【点睛】
本题主要考查数列递推公式的应用,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】
先利用导数求切线的斜率,再写出切线方程.
【详解】
因为y′=-5e-5x,所以切线的斜率k=-5e0=-5,所以切线方程是:y-3=-5(x-0),即y=-5x+3.
故答案为y=-5x+3.
【点睛】
(1)本题主要考查导数的几何意义和函数的求导,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 函数在点处的导数是曲线在处的切线的斜率,相应的切线方程是
14、
【解析】
由平面向量模的计算公式,直接计算即可.
【详解】
因为平面向量与的夹角为,所以,
所以;
故答案为
【点睛】
本题主要考查平面向量模的计算,只需先求出向量的数量积,进而即可求出结果,属于基础题型.
15、
【解析】
当时,函数单调递增,当时,函数为常数,故需满足,且,解得答案.
【详解】
,当时,函数单调递增,当时,函数为常数,
需满足,且,解得.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了根据函数单调性解不等式,意在考查学生对于函数性质的灵活运用.
16、
【解析】
变换,根据二项式定理计算得到答案.
【详解】
的展开式的通项为:,,
取和,计算得到系数为:.
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和应用能力.
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)证明见解析(2)
【解析】
(1)由已知线面垂直得,结合菱形对角线垂直,可证得线面垂直;
(2)由已知知两两互相垂直.以分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,由已知线面垂直知与平面所成角为,这样可计算出的长,写出各点坐标,求出平面的法向量,由法向量夹角可得二面角.
【详解】
证明:(1)因为平面,平面,所以.
因为四边形是菱形,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面.
解:(2)据题设知,两两互相垂直.以分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,
因为与平面所成角为,即,所以
又,所以,
所以
所以
设平面的一个法向量,则令,则.
因为平面,所以为平面的一个法向量,且
所以,
.
所以二面角的正弦值为.
【点睛】
本题考查线面垂直的判定定理和性质定理,考查用向量法求二面角.立体几何中求空间角常常是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角,这样可减少思维量,把问题转化为计算.
18、(1)见解析;(2)
【解析】
分析:(1)先构造函数,再求导函数,根据导函数不大于零得函数单调递减,最后根据单调性证得不等式;(2)研究零点,等价研究的零点,先求导数:,这里产生两个讨论点,一个是a与零,一个是x与2,当时,,没有零点;当时,先减后增,从而确定只有一个零点的必要条件,再利用零点存在定理确定条件的充分性,即得a的值.
详解:(1)当时,等价于.
设函数,则.
当时,,所以在单调递减.
而,故当时,,即.
(2)设函数.
在只有一个零点当且仅当在只有一个零点.
(i)当时,,没有零点;
(ii)当时,.
当时,;当时,.
所以在单调递减,在单调递增.
故是在的最小值.
①若,即,在没有零点;
②若,即,在只有一个零点;
③若,即,由于,所以在有一个零点,
由(1)知,当时,,所以.
故在有一个零点,因此在有两个零点.
综上,在只有一个零点时,.
点睛:利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法
(1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解.
(2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解.
(3)转化为两熟悉的函数图象的上、下关系问题,从而构建不等式求解.
19、(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.
20、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)在不等式两边平方化简转化为二次不等式,解此二次不等式即可得出结果;
(2)利用绝对值三角不等式可证得成立.
【详解】
(1),,由得,
不等式两边平方得,即,解得或.
因此,不等式的解集为;
(2),,
由绝对值三角不等式可得.
因此,.
【点睛】
本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利用绝对值三角不等式证明不等式,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题.
21、(1)(2)
【解析】
(1)利用零点分段法将表示为分段函数的形式,由此求得不等式的解集.
(2)对分成三种情况,求得的最小值,由此求得的取值范围.
【详解】
(1)当时,,
由此可知,的解集为
(2)当时,
的最小值为和中的最小值,其中,.所以恒成立.
当时,,且,不恒成立,不符合题意.
当时,,
若,则,故不恒成立,不符合题意;
若,则,故不恒成立,不符合题意.
综上,.
【点睛】
本小题主要考查绝对值不等式的解法,考查根据绝对值不等式恒成立求参数的取值范围,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.
22、(1)答案见解析.(2)
【解析】
(1)根据题意可得,在中,利用余弦定理可得,然后同理可得,利用面面垂直的判定定理即可求解.
(2)以为原点建立直角坐标系,求出面的法向量为,的法向量为,利用空间向量的数量积即可求解.
【详解】
(1)由
由
因为是正四棱锥,故
于是,
由余弦定理,在中,设
再用余弦定理,在中,
∴是直角,
同理,而在平面上,
∴平面平面
(2)以为原点建立直角坐标系,如图:
则
设面的法向量为,的法向量为
则
,取
于是,二面角的余弦值为:
【点睛】
本题考查了面面垂直的判定定理、空间向量法求二面角,属于基础题.
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