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      2026届黑龙江省哈师大附属中学高考适应性考试数学试卷含解析

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      2026届黑龙江省哈师大附属中学高考适应性考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届黑龙江省哈师大附属中学高考适应性考试数学试卷含解析,共6页。试卷主要包含了已知,则,已知,,,,则等内容,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.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )
      A.8年B.9年C.10年D.11年
      2.执行如图所示的程序框图若输入,则输出的的值为( )
      A.B.C.D.
      3.已知函数满足:当时,,且对任意,都有,则( )
      A.0B.1C.-1D.
      4.小明有3本作业本,小波有4本作业本,将这7本作业本混放在-起,小明从中任取两本.则他取到的均是自己的作业本的概率为( )
      A.B.C.D.
      5.已知数列的前项和为,且,,,则的通项公式( )
      A.B.C.D.
      6.已知,则 ( )
      A.B.C.D.
      7.某学校组织学生参加英语测试,成绩的频率分布直方图如图,数据的分组依次为,若低于60分的人数是18人,则该班的学生人数是( )
      A.45B.50C.55D.60
      8.在“一带一路”知识测验后,甲、乙、丙三人对成绩进行预测.
      甲:我的成绩比乙高.
      乙:丙的成绩比我和甲的都高.
      丙:我的成绩比乙高.
      成绩公布后,三人成绩互不相同且只有一个人预测正确,那么三人按成绩由高到低的次序为
      A.甲、乙、丙B.乙、甲、丙
      C.丙、乙、甲D.甲、丙、乙
      9.我国古代数学巨著《九章算术》中,有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”这个问题用今天的白话叙述为:有一位善于织布的女子,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这位女子每天分别织布多少?根据上述问题的已知条件,若该女子共织布尺,则这位女子织布的天数是( )
      A.2B.3C.4D.1
      10.已知,,,,则( )
      A.B.C.D.
      11.已知函数,将的图象上的所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标保持不变;再把所得图象向上平移个单位长度,得到函数的图象,若,则的值可能为( )
      A.B.C.D.
      12.已知双曲线的左、右焦点分别为,,点P是C的右支上一点,连接与y轴交于点M,若(O为坐标原点),,则双曲线C的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设为定义在上的偶函数,当时,(为常数),若,则实数的值为______.
      14.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为2的正三角形,,则球的体积为__________.
      15.若函数为偶函数,则 .
      16.的展开式中项的系数为_______.
      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)的内角,,的对边分别是,,,已知.
      (1)求角;
      (2)若,,求的面积.
      18.(12分)已知等腰梯形中(如图1),,,为线段的中点,、为线段上的点,,现将四边形沿折起(如图2)
      (1)求证:平面;
      (2)在图2中,若,求直线与平面所成角的正弦值.
      19.(12分)如图,三棱锥中,点,分别为,的中点,且平面平面.
      求证:平面;
      若,,求证:平面平面.
      20.(12分)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若c=2a,bsinB﹣asinA=asinC.
      (Ⅰ)求sinB的值;
      (Ⅱ)求sin(2B+)的值.
      21.(12分)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的直角坐标方程和曲线的参数方程;
      (2)设曲线与曲线在第二象限的交点为,曲线与轴的交点为,点,求的周长的最大值.
      22.(10分)已知函数.
      (Ⅰ)当时,求不等式的解集;
      (Ⅱ)若存在满足不等式,求实数的取值范围.
      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】
      根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.
      【详解】
      依题意在回归直线上,

      由,
      估计第年维修费用超过15万元.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      由程序语言依次计算,直到时输出即可
      【详解】
      程序的运行过程为
      当n=2时,时,,此时输出.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查由程序框图计算输出结果,属于基础题
      3、C
      【解析】
      由题意可知,代入函数表达式即可得解.
      【详解】
      由可知函数是周期为4的函数,
      .
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了分段函数和函数周期的应用,属于基础题.
      4、A
      【解析】
      利用计算即可,其中表示事件A所包含的基本事件个数,为基本事件总数.
      【详解】
      从7本作业本中任取两本共有种不同的结果,其中,小明取到的均是自己的作业本有种不同结果,
      由古典概型的概率计算公式,小明取到的均是自己的作业本的概率为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查古典概型的概率计算问题,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
      5、C
      【解析】
      利用证得数列为常数列,并由此求得的通项公式.
      【详解】
      由,得,可得().
      相减得,则(),又
      由,,得,所以,所以为常
      数列,所以,故.
      故选:C
      【点睛】
      本小题考查数列的通项与前项和的关系等基础知识;考查运算求解能力,逻辑推理能力,应用意识.
      6、B
      【解析】
      利用诱导公式以及同角三角函数基本关系式化简求解即可.
      【详解】

      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查诱导公式的应用,同角三角函数基本关系式的应用,考查计算能力.
      7、D
      【解析】
      根据频率分布直方图中频率=小矩形的高×组距计算成绩低于60分的频率,再根据样本容量求出班级人数.
      【详解】
      根据频率分布直方图,得:低于60分的频率是(0.005+0.010)×20=0.30,
      ∴样本容量(即该班的学生人数)是60(人).
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查了频率分布直方图的应用问题,也考查了频率的应用问题,属于基础题
      8、A
      【解析】
      利用逐一验证的方法进行求解.
      【详解】
      若甲预测正确,则乙、丙预测错误,则甲比乙成绩高,丙比乙成绩低,故3人成绩由高到低依次为甲,乙,丙;若乙预测正确,则丙预测也正确,不符合题意;若丙预测正确,则甲必预测错误,丙比乙的成绩高,乙比甲成绩高,即丙比甲,乙成绩都高,即乙预测正确,不符合题意,故选A.
      【点睛】
      本题将数学知识与时政结合,主要考查推理判断能力.题目有一定难度,注重了基础知识、逻辑推理能力的考查.
      9、B
      【解析】
      将问题转化为等比数列问题,最终变为求解等比数列基本量的问题.
      【详解】
      根据实际问题可以转化为等比数列问题,
      在等比数列中,公比,前项和为,,,求的值.
      因为,解得,,解得.故选B.
      【点睛】
      本题考查等比数列的实际应用,难度较易.熟悉等比数列中基本量的计算,对于解决实际问题很有帮助.
      10、D
      【解析】
      令,求,利用导数判断函数为单调递增,从而可得,设,利用导数证出为单调递减函数,从而证出,即可得到答案.
      【详解】
      时,
      令,求导
      ,,故单调递增:
      ∴,
      当,设,

      又,
      ,即,
      故.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了作差法比较大小,考查了构造函数法,利用导数判断式子的大小,属于中档题.
      11、C
      【解析】
      利用二倍角公式与辅助角公式将函数的解析式化简,然后利用图象变换规律得出函数的解析式为,可得函数的值域为,结合条件,可得出、均为函数的最大值,于是得出为函数最小正周期的整数倍,由此可得出正确选项.
      【详解】
      函数,
      将函数的图象上的所有点的横坐标缩短到原来的倍,得的图象;
      再把所得图象向上平移个单位,得函数的图象,易知函数的值域为.
      若,则且,均为函数的最大值,
      由,解得;
      其中、是三角函数最高点的横坐标,
      的值为函数的最小正周期的整数倍,且.故选C.
      【点睛】
      本题考查三角函数图象变换,同时也考查了正弦型函数与周期相关的问题,解题的关键在于确定、均为函数的最大值,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
      12、C
      【解析】
      利用三角形与相似得,结合双曲线的定义求得的关系,从而求得双曲线的渐近线方程。
      【详解】
      设,,
      由,与相似,
      所以,即,
      又因为,
      所以,,
      所以,即,,
      所以双曲线C的渐近线方程为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查双曲线几何性质、渐近线方程求解,考查数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力。
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、1
      【解析】
      根据为定义在上的偶函数,得,再根据当时,(为常数)求解.
      【详解】
      因为为定义在上的偶函数,
      所以,
      又因为当时,,
      所以,
      所以实数的值为1.
      故答案为:1
      【点睛】
      本题主要考查函数奇偶性的应用,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      14、
      【解析】
      由题意可得三棱锥的三条侧棱两两垂直,则它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,求出正方体的对角线的长,就是球的直径,然后求出球的体积.
      【详解】
      解:因为,为正三角形,
      所以,
      因为,所以三棱锥的三条侧棱两两垂直,
      所以它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,
      因为正方体的对角线长为,所以其外接球的半径为,
      所以球的体积为
      故答案为:
      【点睛】
      此题考查球的体积,几何体的外接球,考查空间想象能力,计算能力,属于中档题.
      15、1
      【解析】
      试题分析:由函数为偶函数函数为奇函数,

      考点:函数的奇偶性.
      【方法点晴】本题考查导函数的奇偶性以及逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力、特殊与一般思想、数形结合思想与转化思想,具有一定的综合性和灵活性,属于较难题型.首先利用转化思想,将函数为偶函数转化为 函数为奇函数,然后再利用特殊与一般思想,取.
      16、40
      【解析】
      根据二项定理展开式,求得r的值,进而求得系数.
      【详解】
      根据二项定理展开式的通项式得
      所以 ,解得
      所以系数
      【点睛】
      本题考查了二项式定理的简单应用,属于基础题.
      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)
      【解析】
      (1)利用余弦定理可求,从而得到的值.
      (2)利用诱导公式和正弦定理化简题设中的边角关系可得,得到值后利用面积公式可求.
      【详解】
      (1)由,得.
      所以由余弦定理,得.
      又因为,所以.
      (2)由,得.
      由正弦定理,得,因为,所以.
      又因,所以.
      所以的面积.
      【点睛】
      在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.
      18、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;
      (2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.
      【详解】
      (1)连接,因为等腰梯形中(如图1),,,
      所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;
      又为线段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;
      将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,
      所以翻折后四边形也为平行四边形;故;
      因为平面,平面,
      所以平面;
      (2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,
      因为,,翻折前梯形的高为,
      所以,则,;
      所以;
      又,,
      所以,即,所以;
      又,且平面,平面,
      所以平面;因此,平面平面;
      所以点在底面上的投影必落在直线上;
      记为点在底面上的投影,连接,,
      则平面;
      所以即是直线与平面所成角,
      因为,所以,
      因此,,
      故;
      因为,
      所以,
      因此,故,
      所以.
      即直线与平面所成角的正弦值为.
      【点睛】
      本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型.
      19、证明见解析;证明见解析.
      【解析】
      利用线面平行的判定定理求证即可;
      为中点,为中点,可得,,,可知,故为直角三角形,,利用面面垂直的判定定理求证即可.
      【详解】
      解: 证明:为中点,为中点,

      又平面,平面,
      平面;
      证明:为中点,为中点,
      ,又,,
      则,故为直角三角形,,
      平面平面,平面平面,,平面,
      平面,
      又∵平面,
      平面平面.
      【点睛】
      本题考查线面平行和面面垂直的判定定理的应用,属于基础题.
      20、(Ⅰ) (Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)根据条件由正弦定理得,又c=2a,所以,由余弦定理算出,进而算出;
      (Ⅱ)由二倍角公式算出,代入两角和的正弦公式计算即可.
      【详解】
      (Ⅰ) bsinB﹣asinA=asinC,所以由正弦定理得,
      又c=2a,所以,由余弦定理得:
      ,又,所以;
      (Ⅱ),
      .
      【点睛】
      本题主要考查了正余弦定理的应用,运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值,考查了学生的运算求解能力.
      21、(1)曲线的直角坐标方程为,曲线的参数方程为为参数(2)
      【解析】
      (1)将代入,可得,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      由可得,
      将,代入上式,可得,
      整理可得,所以曲线的参数方程为为参数.
      (2)由题可设,,,
      所以,,

      所以

      因为,所以,
      所以当,即时,l取得最大值为,
      所以的周长的最大值为.
      22、(Ⅰ)或.(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)分类讨论解绝对值不等式得到答案.
      (Ⅱ)讨论和两种情况,得到函数单调性,得到只需,代入计算得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)当时,不等式为,
      变形为或或,解集为或.
      (Ⅱ)当时,,
      由此可知在单调递减,在单调递增,
      当时,同样得到在单调递减,在单调递增,
      所以,存在满足不等式,只需,即,
      解得.
      【点睛】
      本题考查了解绝对值不等式,不等式存在性问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.

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