2026届黑龙江省林口林业局中学高三第四次模拟考试数学试卷含解析
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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.已知双曲线的左焦点为,直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直,直线与双曲线的左支交于不同的两点,,若,则该双曲线的离心率为( ).
A.B.C.D.
2.执行如图所示的程序框图,若输出的,则①处应填写( )
A.B.C.D.
3.若的展开式中的系数之和为,则实数的值为( )
A.B.C.D.1
4.若,则实数的大小关系为( )
A.B.C.D.
5.对于函数,若满足,则称为函数的一对“线性对称点”.若实数与和与为函数的两对“线性对称点”,则的最大值为( )
A.B.C.D.
6.已知函数,.若存在,使得成立,则的最大值为( )
A.B.
C.D.
7.已知集合,则为( )
A.[0,2)B.(2,3]C.[2,3]D.(0,2]
8.已知函数,若,则的最小值为( )
参考数据:
A.B.C.D.
9.是的( )条件
A.充分不必要B.必要不充分C.充要D.既不充分也不必要
10.中国古代用算筹来进行记数,算筹的摆放形式有纵横两种形式(如图所示),表示一个多位数时,像阿拉伯记数一样,把各个数位的数码从左到右排列,但各位数码的筹式需要纵横相间,其中个位、百位、方位……用纵式表示,十位、千位、十万位……用横式表示,则56846可用算筹表示为( )
A.B.C.D.
11.五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )
A.B.C.D.
12.函数且的图象是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为____________.
14.若,则________.
15.展开式中项的系数是__________
16.在中,角,,的对边分别是,,,若,,则的面积的最大值为______.
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)在平面直角坐标系中,将曲线(为参数)通过伸缩变换,得到曲线,设直线(为参数)与曲线相交于不同两点,.
(1)若,求线段的中点的坐标;
(2)设点,若,求直线的斜率.
18.(12分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,是正三角形,,是的中点.
(1)证明:;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
19.(12分)直线与抛物线相交于,两点,且,若,到轴距离的乘积为.
(1)求的方程;
(2)设点为抛物线的焦点,当面积最小时,求直线的方程.
20.(12分)在△ABC中,分别为三个内角A、B、C的对边,且
(1)求角A;
(2)若且求△ABC的面积.
21.(12分)已知数列为公差不为零的等差数列,是数列的前项和,且、、成等比数列,.设数列的前项和为,且满足.
(1)求数列、的通项公式;
(2)令,证明:.
22.(10分)如图,点为圆:上一动点,过点分别作轴,轴的垂线,垂足分别为,,连接延长至点,使得,点的轨迹记为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)若点,分别位于轴与轴的正半轴上,直线与曲线相交于,两点,且,试问在曲线上是否存在点,使得四边形为平行四边形,若存在,求出直线方程;若不存在,说明理由.
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】
直线的方程为,令和双曲线方程联立,再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可.
【详解】
由题意可知直线的方程为,不妨设.
则,且
将代入双曲线方程中,得到
设
则
由,可得,故
则,解得
则
所以双曲线离心率
故选:A
【点睛】
此题考查双曲线和直线相交问题,联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解,属于一般性题目.
2、B
【解析】
模拟程序框图运行分析即得解.
【详解】
;
;.
所以①处应填写“”
故选:B
【点睛】
本题主要考查程序框图,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3、B
【解析】
由,进而分别求出展开式中的系数及展开式中的系数,令二者之和等于,可求出实数的值.
【详解】
由,
则展开式中的系数为,展开式中的系数为,
二者的系数之和为,得.
故选:B.
【点睛】
本题考查二项式定理的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
4、A
【解析】
将化成以 为底的对数,即可判断 的大小关系;由对数函数、指数函数的性质,可判断出 与1的大小关系,从而可判断三者的大小关系.
【详解】
依题意,由对数函数的性质可得.
又因为,故.
故选:A.
【点睛】
本题考查了指数函数的性质,考查了对数函数的性质,考查了对数的运算性质.两个对数型的数字比较大小时,底数相同,则构造对数函数,结合对数的单调性可判断大小;若真数相同,则结合对数函数的图像或者换底公式可判断大小;若真数和底数都不相同,则可与中间值如1,0比较大小.
5、D
【解析】
根据已知有,可得,只需求出的最小值,根据
,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出结论.
【详解】
依题意知,与为函数的“线性对称点”,
所以,
故(当且仅当时取等号).
又与为函数的“线性对称点,
所以,
所以,
从而的最大值为.
故选:D.
【点睛】
本题以新定义为背景,考查指数函数的运算和图像性质、基本不等式,理解新定义含义,正确求出的表达式是解题的关键,属于中档题.
6、C
【解析】
由题意可知,,由可得出,,利用导数可得出函数在区间上单调递增,函数在区间上单调递增,进而可得出,由此可得出,可得出,构造函数,利用导数求出函数在上的最大值即可得解.
【详解】
,,
由于,则,同理可知,,
函数的定义域为,对恒成立,所以,函数在区间上单调递增,同理可知,函数在区间上单调递增,
,则,,则,
构造函数,其中,则.
当时,,此时函数单调递增;当时,,此时函数单调递减.
所以,.
故选:C.
【点睛】
本题考查代数式最值的计算,涉及指对同构思想的应用,考查化归与转化思想的应用,有一定的难度.
7、B
【解析】
先求出,得到,再结合集合交集的运算,即可求解.
【详解】
由题意,集合,
所以,则,
所以.
故选:B.
【点睛】
本题主要考查了集合的混合运算,其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.
8、A
【解析】
首先的单调性,由此判断出,由求得的关系式.利用导数求得的最小值,由此求得的最小值.
【详解】
由于函数,所以在上递减,在上递增.由于,,令,解得,所以,且,化简得,所以,构造函数,.构造函数,,所以在区间上递减,而,,所以存在,使.所以在上大于零,在上小于零.所以在区间上递增,在区间上递减.而,所以在区间上的最小值为,也即的最小值为,所以的最小值为.
故选:A
【点睛】
本小题主要考查利用导数研究函数的最值,考查分段函数的图像与性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.
9、B
【解析】
利用充分条件、必要条件与集合包含关系之间的等价关系,即可得出。
【详解】
设对应的集合是,由解得且
对应的集合是 ,所以,
故是的必要不充分条件,故选B。
【点睛】
本题主要考查充分条件、必要条件的判断方法——集合关系法。
设 ,
如果,则是的充分条件;如果B则是的充分不必要条件;
如果,则是的必要条件;如果,则是的必要不充分条件。
10、B
【解析】
根据题意表示出各位上的数字所对应的算筹即可得答案.
【详解】
解:根据题意可得,各个数码的筹式需要纵横相间,个位,百位,万位用纵式表示;十位,千位,十万位用横式表示,
用算筹表示应为:纵5横6纵8横4纵6,从题目中所给出的信息找出对应算筹表示为中的.
故选:.
【点睛】
本题主要考查学生的合情推理与演绎推理,属于基础题.
11、D
【解析】
三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.
【详解】
由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有
种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二
种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率
为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.
故选:D.
【点睛】
本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度.
12、B
【解析】
先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.
【详解】
由题可知定义域为,
,
是偶函数,关于轴对称,
排除C,D.
又,,
在必有零点,排除A.
故选:B.
【点睛】
本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、(或写成)
【解析】
设与的夹角为,通过,可得,化简整理可求出,从而得到答案.
【详解】
设与的夹角为
可得,
故,将代入可得
得到,
于是与的夹角为.
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查向量的数量积运算,向量垂直转化为数量积为0是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,分析能力及计算能力.
14、13
【解析】
由导函数的应用得:设,,
所以,,又,所以,即,
由二项式定理:令得:,再由,求出,从而得到的值;
【详解】
解:设,,
所以,,
又,所以,
即,
取得:,
又,
所以,
故,
故答案为:13
【点睛】
本题考查了导函数的应用、二项式定理,属于中档题
15、-20
【解析】
根据二项式定理的通项公式,再分情况考虑即可求解.
【详解】
解:展开式中项的系数:
二项式由通项公式
当时,项的系数是,
当时,项的系数是,
故的系数为;
故答案为:
【点睛】
本题主要考查二项式定理的应用,注意分情况考虑,属于基础题.
16、
【解析】
化简得到,,根据余弦定理和均值不等式得到,根据面积公式计算得到答案.
【详解】
,即,,故.
根据余弦定理:,即.
当时等号成立,故.
故答案为:.
【点睛】
本题考查了三角恒等变换,余弦定理,均值不等式,面积公式,意在考查学生的综合应用能力和计算能力.
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);(2).
【解析】
(1)由l参数方程与椭圆方程联立可得A、B两点参数和,再利用M点的参数为A、B两点参数和的一半即可求M的坐标;
(2)利用直线参数方程的几何意义得到,再利用计算即可,但要注意判别式还要大于0.
【详解】
(1)由已知,曲线的参数方程为(为参数),其普通方程为,
当时,将 (为参数)代入得,设
直线l上A、B两点所对应的参数为,中点M所对应的参数为,则,
所以的坐标为;
(2)将代入得,
则,因为即,
所以,故,由
得,所以.
【点睛】
本题考查了伸缩变换、参数方程与普通方程的互化、直线参数方程的几何意义等知识,考查学生的计算能力,是一道中档题.
18、(1)见证明;(2)
【解析】
(1)设是的中点,连接、,先证明是平行四边形,再证明平面,即
(2)以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建空间直角坐标系,分别计算各个点坐标,计算平面法向量,利用向量的夹角公式得到直线与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)证明:设是的中点,连接、,
是的中点,,,
,,, ,
是平行四边形,,
,,,
,,,
由余弦定理得,
,,
,平面,,
;
(2)由(1)得平面,,平面平面,
过点作,垂足为,平面,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立如图的空间直角坐标系,
则,,,
,
设是平面的一个法向量,则,,
令,则,,
,
直线与平面所成角的正弦值为.
【点睛】
本题考查了线面垂直,线线垂直,利用空间直角坐标系解决线面夹角问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
19、(1);(2)
【解析】
(1)设出两点的坐标,由距离之积为16,可得.利用向量的数量积坐标运算,将转化为.再利用两点均在抛物线上,即可求得p的值,从而求出抛物线的方程;
(2)设出直线l的方程,代入抛物线方程,由韦达定理发现直线l恒过定点,将面积用参数t表示,求出其最值,并得出此时的直线方程.
【详解】
解:(1)由题设,
因为,到轴的距离的积为,所以,
又因为,,
,
所以抛物线的方程为.
(2)因为直线与抛物线两个公共点,所以的斜率不为,
所以设
联立,得,
即,,
即直线恒过定点,
所以,
当时,面积取得最小值,此时.
【点睛】
本题考查了抛物线的标准方程的求法,直线与抛物线相交的问题,其中垂直条件的转化,直线过定点均为该题的关键,属于综合性较强的题.
20、(1); (2).
【解析】
(1)整理得:,再由余弦定理可得,问题得解.
(2)由正弦定理得:,,,再代入即可得解.
【详解】
(1)由题意,得,
∴;
(2)由正弦定理,得,
,
∴.
【点睛】
本题主要考查了正、余弦定理及三角形面积公式,考查了转化思想及化简能力,属于基础题.
21、(1),
(2)证明见解析
【解析】
(1)利用首项和公差构成方程组,从而求解出的通项公式;由的通项公式求解出的表达式,根据以及,求解出的通项公式;
(2)利用错位相减法求解出的前项和,根据不等关系证明即可.
【详解】
(1)设首项为,公差为.
由题意,得,解得,
∴,
∴,∴
当时,
∴,.当时,满足上式.
∴
(2),令数列的前项和为.
两式相减得
∴恒成立,得证.
【点睛】
本题考查等差数列、等比数列的综合应用,难度一般.(1)当用求解的通项公式时,一定要注意验证是否成立;(2)当一个数列符合等差乘以等比的形式,优先考虑采用错位相减法进行求和,同时注意对于错位的理解.
22、(1)(2)不存在;详见解析
【解析】
(1)设,,,通过,即为的中点,转化求解,点的轨迹的方程.
(2)设直线的方程为,先根据,可得,①,再根据韦达定理,点在椭圆上可得,②,将①代入②可得,该方程无解,问题得以解决
【详解】
(1)设,,则,,
由题意知,所以为中点,
由中点坐标公式得,即,
又点在圆:上,故满足,得.
曲线的方程.
(2)由题意知直线的斜率存在且不为零,设直线的方程为,
因为,故,即①,
联立,消去得:,
设,,
,,
,
因为四边形为平行四边形,故,
点在椭圆上,故,整理得②,
将①代入②,得,该方程无解,故这样的直线不存在.
【点睛】
本题考查点的轨迹方程的求法、满足条件的点是否存在的判断与直线方程的求法,考查数学转化思想方法,是中档题.
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