2026届黑龙江省大庆市大庆中学高三第六次模拟考试数学试卷含解析
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这是一份2026届黑龙江省大庆市大庆中学高三第六次模拟考试数学试卷含解析,共7页。试卷主要包含了已知双曲线等内容,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.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若点在角的终边上,则( )
A.B.C.D.
2.定义在上的奇函数满足,若,,则( )
A.B.0C.1D.2
3.若直线与曲线相切,则( )
A.3B.C.2D.
4.集合,,则( )
A.B.C.D.
5.设函数,若在上有且仅有5个零点,则的取值范围为( )
A.B.C.D.
6.已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()
A.B.C.D.
7.甲、乙、丙三人相约晚上在某地会面,已知这三人都不会违约且无两人同时到达,则甲第一个到、丙第三个到的概率是( )
A.B.C.D.
8.若函数的图象如图所示,则的解析式可能是( )
A.B.C.D.
9.若不相等的非零实数,,成等差数列,且,,成等比数列,则( )
A.B.C.2D.
10.己知四棱锥中,四边形为等腰梯形,,,是等边三角形,且;若点在四棱锥的外接球面上运动,记点到平面的距离为,若平面平面,则的最大值为( )
A.B.
C.D.
11.已知抛物线:的焦点为,过点的直线交抛物线于,两点,其中点在第一象限,若弦的长为,则( )
A.2或B.3或C.4或D.5或
12.已知正三角形的边长为2,为边的中点,、分别为边、上的动点,并满足,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.的角所对的边分别为,且,,若,则的值为__________.
14.设点P在函数的图象上,点Q在函数的图象上,则线段PQ长度的最小值为_________
15.三个小朋友之间送礼物,约定每人送出一份礼物给另外两人中的一人(送给两个人的可能性相同),则三人都收到礼物的概率为______.
16.设变量,,满足约束条件,则目标函数的最小值是______.
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)如图所示,在三棱柱中,为等边三角形,,,平面,是线段上靠近的三等分点.
(1)求证:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
18.(12分)如图,在四棱锥P—ABCD中,四边形ABCD为平行四边形,BD⊥DC,△PCD为正三角形,平面PCD⊥平面ABCD,E为PC的中点.
(1)证明:AP∥平面EBD;
(2)证明:BE⊥PC.
19.(12分)已知函数.
(1)若不等式有解,求实数的取值范围;
(2)函数的最小值为,若正实数,,满足,证明:.
20.(12分)已知直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)求直线的普通方程及曲线的直角坐标方程;
(2)设点,直线与曲线交于两点,求的值.
21.(12分)某公司打算引进一台设备使用一年,现有甲、乙两种设备可供选择.甲设备每台10000元,乙设备每台9000元.此外设备使用期间还需维修,对于每台设备,一年间三次及三次以内免费维修,三次以外的维修费用均为每次1000元.该公司统计了曾使用过的甲、乙各50台设备在一年间的维修次数,得到下面的频数分布表,以这两种设备分别在50台中的维修次数频率代替维修次数发生的概率.
(1)设甲、乙两种设备每台购买和一年间维修的花费总额分别为和,求和的分布列;
(2)若以数学期望为决策依据,希望设备购买和一年间维修的花费总额尽量低,且维修次数尽量少,则需要购买哪种设备?请说明理由.
22.(10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.
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、D
【解析】
由题知,又,代入计算可得.
【详解】
由题知,又.
故选:D
【点睛】
本题主要考查了三角函数的定义,诱导公式,二倍角公式的应用求值.
2、C
【解析】
首先判断出是周期为的周期函数,由此求得所求表达式的值.
【详解】
由已知为奇函数,得,
而,
所以,
所以,即的周期为.
由于,,,
所以,
,
,
.
所以,
又,
所以.
故选:C
【点睛】
本小题主要考查函数的奇偶性和周期性,属于基础题.
3、A
【解析】
设切点为,对求导,得到,从而得到切线的斜率,结合直线方程的点斜式化简得切线方程,联立方程组,求得结果.
【详解】
设切点为,
∵,∴
由①得,
代入②得,
则,,
故选A.
【点睛】
该题考查的是有关直线与曲线相切求参数的问题,涉及到的知识点有导数的几何意义,直线方程的点斜式,属于简单题目.
4、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.
5、A
【解析】
由求出范围,结合正弦函数的图象零点特征,建立不等量关系,即可求解.
【详解】
当时,,
∵在上有且仅有5个零点,
∴,∴.
故选:A.
【点睛】
本题考查正弦型函数的性质,整体代换是解题的关键,属于基础题.
6、A
【解析】
利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程.
【详解】
双曲线:的焦点到渐近线的距离为,
可得:,可得,,则的渐近线方程为.
故选A.
【点睛】
本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.
7、D
【解析】
先判断是一个古典概型,列举出甲、乙、丙三人相约到达的基本事件种数,再得到甲第一个到、丙第三个到的基本事件的种数,利用古典概型的概率公式求解.
【详解】
甲、乙、丙三人相约到达的基本事件有甲乙丙,甲丙乙,乙甲丙,乙丙甲,丙甲乙,丙乙甲,共6种,
其中甲第一个到、丙第三个到有甲乙丙,共1种,
所以甲第一个到、丙第三个到的概率是.
故选:D
【点睛】
本题主要考查古典概型的概率求法,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
8、A
【解析】
由函数性质,结合特殊值验证,通过排除法求得结果.
【详解】
对于选项B, 为 奇函数可判断B错误;
对于选项C,当时, ,可判断C错误;
对于选项D, ,可知函数在第一象限的图象无增区间,故D错误;
故选:A.
【点睛】
本题考查已知函数的图象判断解析式问题,通过函数性质及特殊值利用排除法是解决本题的关键,难度一般.
9、A
【解析】
由题意,可得,,消去得,可得,继而得到,代入即得解
【详解】
由,,成等差数列,
所以,又,,成等比数列,
所以,消去得,
所以,解得或,
因为,,是不相等的非零实数,
所以,此时,
所以.
故选:A
【点睛】
本题考查了等差等比数列的综合应用,考查了学生概念理解,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
10、A
【解析】
根据平面平面,四边形为等腰梯形,则球心在过的中点的面的垂线上,又是等边三角形,所以球心也在过的外心面的垂线上,从而找到球心,再根据已知量求解即可.
【详解】
依题意如图所示:
取的中点,则是等腰梯形外接圆的圆心,
取是的外心,作平面平面,
则是四棱锥的外接球球心,且,
设四棱锥的外接球半径为,则,而,
所以,
故选:A.
【点睛】
本题考查组合体、球,还考查空间想象能力以及数形结合的思想,属于难题.
11、C
【解析】
先根据弦长求出直线的斜率,再利用抛物线定义可求出.
【详解】
设直线的倾斜角为,则,
所以,,即,
所以直线的方程为.当直线的方程为,
联立,解得和,所以;
同理,当直线的方程为.,综上,或.选C.
【点睛】
本题主要考查直线和抛物线的位置关系,弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时,一般考虑抛物线的定义.
12、A
【解析】
建立平面直角坐标系,求出直线,
设出点,通过,找出与的关系.
通过数量积的坐标表示,将表示成与的关系式,消元,转化成或的二次函数,利用二次函数的相关知识,求出其值域,即为的取值范围.
【详解】
以D为原点,BC所在直线为轴,AD所在直线为轴建系,
设,则直线 ,
设点,
所以
由得 ,即 ,
所以,
由及,解得,由二次函数的图像知,,所以的取值范围是.故选A.
【点睛】
本题主要考查解析法在向量中的应用,以及转化与化归思想的运用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
先利用余弦定理求出,再用正弦定理求出并把转化为与边有关的等式,结合可求的值.
【详解】
因为,故,因为,所以.
由正弦定理可得三角形外接圆的半径满足,
所以即.
因为,
解得或(舍).
故答案为:.
【点睛】
本题考查正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,注意结合求解目标对所得的方程组变形整合后整体求解,本题属于中档题.
14、
【解析】
由解析式可分析两函数互为反函数,则图象关于对称,则点到的距离的最小值的二倍即为所求,利用导函数即可求得最值.
【详解】
由题,因为与互为反函数,则图象关于对称,
设点为,则到直线的距离为,
设,
则,令,即,
所以当时,,即单调递减;当时,,即单调递增,
所以,则,
所以的最小值为,
故答案为:
【点睛】
本题考查反函数的性质的应用,考查利用导函数研究函数的最值问题.
15、
【解析】
基本事件总数,三人都收到礼物包含的基本事件个数.由此能求出三人都收到礼物的概率.
【详解】
三个小朋友之间准备送礼物,
约定每人只能送出一份礼物给另外两人中的一人(送给两个人的可能性相同),
基本事件总数,
三人都收到礼物包含的基本事件个数.
则三人都收到礼物的概率.
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,属于基础题.
16、7
【解析】
作出不等式组表示的平面区域,
得到如图的△ABC及其内部,其中A(2,1),B(1,2),C(4,5)
设z=F(x,y)=2x+3y,将直线l:z=2x+3y进行平移,
当l经过点A时,目标函数z达到最小值
∴z最小值=F(2,1)=7
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,故,所以四边形为菱形,再通过,证得,所以四边形为正方形,得到.
(2)根据(1)的论证,建立空间直角坐标,设平面的法向量为,由求得,再由,利用线面角的向量法公式求解.
【详解】
(1)因为,故,
所以四边形为菱形,
而平面,故.
因为,故,
故,即四边形为正方形,故.
(2)依题意,.在正方形中,,
故以为原点,所在直线分别为、、轴,
建立如图所示的空间直角坐标系;
如图所示:
不纺设,
则,
又因为,所以.
所以.
设平面的法向量为,
则,
即,
令,则.于是.
又因为,
设直线与平面所成角为,
则,
所以直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查空间线面的位置关系、线面成角,还考查空间想象能力以及数形结合思想,属于中档题.
18、(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)连结AC交BD于点O,连结OE,利用三角形中位线可得AP∥OE,从而可证AP∥平面EBD;
(2)先证明BD⊥平面PCD,再证明PC⊥平面BDE,从而可证BE⊥PC.
【详解】
证明:(1)连结AC交BD于点O,连结OE
因为四边形ABCD为平行四边形
∴O为AC中点,
又E为PC中点,
故AP∥OE,
又AP平面EBD,OE平面EBD
所以AP∥平面EBD ;
(2)∵△PCD为正三角形,E为PC中点
所以PC⊥DE
因为平面PCD⊥平面ABCD,
平面PCD平面ABCD=CD,
又BD平面ABCD,BD⊥CD
∴BD⊥平面PCD
又PC平面PCD,故PC⊥BD
又BDDE=D,BD平面BDE,DE平面BDE
故PC⊥平面BDE
又BE平面BDE,
所以BE⊥PC.
【点睛】
本题主要考查空间位置关系的证明,线面平行一般转化为线线平行来证明,直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明,侧重考查逻辑推理的核心素养.
19、(1)(2)见解析
【解析】
(1)分离得到,求的最小值即可求得的取值范围;(2)先求出,得到,利用乘变化即可证明不等式.
【详解】
解:(1)设,
∴在上单调递减,在上单调递增.
故.
∵有解,∴.
即的取值范围为.
(2),当且仅当时等号成立.
∴,即.
∵
.
当且仅当,,时等号成立.
∴,即成立.
【点睛】
此题考查不等式的证明,注意定值乘变化的灵活应用,属于较易题目.
20、(1);(2)
【解析】
(1)直接利用转换关系的应用,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换.
(2)利用(1)的结论,进一步利用一元二次方程根和系数的关系式的应用求出结果.
【详解】
解:(1)直线的参数方程为(为参数),转换为直角坐标方程为.
曲线的极坐标方程为.转换为,转换为直角坐标方程为.
(2)直线的参数方程为(为参数),转换为标准式为(为参数),
代入圆的直角坐标方程整理得,
所以,.
.
【点睛】
本题属于基础本题考查的知识要点:主要考查极坐标,参数方程与普通方程互化,及求三角形面积.需要熟记极坐标系与参数方程的公式,及与解析几何相关的直线与曲线位置关系的一些解题思路.
21、(1)分布列见解析,分布列见解析;(2)甲设备,理由见解析
【解析】
(1)的可能取值为10000,11000,12000,的可能取值为9000,10000,11000,12000,计算概率得到分布列;
(2)计算期望,得到,设甲、乙两设备一年内的维修次数分别为,,计算分布列,计算数学期望得到答案.
【详解】
(1)的可能取值为10000,11000,12000
,,
因此的分布如下
的可能取值为9000,10000,11000,12000
,,,
因此的分布列为如下
(2)
设甲、乙两设备一年内的维修次数分别为,
的可能取值为2,3,4,5
,,,
则的分布列为
的可能取值为3,4,5,6
,,,
则的分布列为
由于,,因此需购买甲设备
【点睛】
本题考查了数学期望和分布列,意在考查学生的计算能力和应用能力.
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.
维修次数
2
3
4
5
6
甲设备
5
10
30
5
0
乙设备
0
5
15
15
15
10000
11000
12000
9000
10000
11000
12000
2
3
4
5
3
4
5
6
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