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      黑龙江省鹤岗市2026-2027学年高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      黑龙江省鹤岗市2026-2027学年高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份黑龙江省鹤岗市2026-2027学年高考数学倒计时模拟卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,若复数,则,关于函数,有下述三个结论,定义等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.若点位于由曲线与围成的封闭区域内(包括边界),则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      2.复数满足 (为虚数单位),则的值是( )
      A.B.C.D.
      3.如图,在中,,是上一点,若,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      4.若复数,则( )
      A.B.C.D.20
      5.已知正四面体的棱长为,是该正四面体外接球球心,且,,则( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知集合,则全集则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      7.关于函数,有下述三个结论:
      ①函数的一个周期为;
      ②函数在上单调递增;
      ③函数的值域为.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②B.②C.②③D.③
      8.阅读名著,品味人生,是中华民族的优良传统.学生李华计划在高一年级每周星期一至星期五的每天阅读半个小时中国四大名著:《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》及《西游记》,其中每天阅读一种,每种至少阅读一次,则每周不同的阅读计划共有( )
      A.120种B.240种C.480种D.600种
      9.定义:表示不等式的解集中的整数解之和.若,,,则实数的取值范围是
      A.B.C.D.
      10.已知实数x,y满足,则的最小值等于( )
      A.B.C.D.
      11.设,,分别是中,,所对边的边长,则直线与的位置关系是( )
      A.平行B.重合
      C.垂直D.相交但不垂直
      12.若不等式对恒成立,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.我国古代数学著作《九章算术》中记载“今有人共买物,人出八,盈三;人出七,不足四.问人数、物价各几何?”设人数、物价分别为、,满足,则_____,_____.
      14.一个空间几何体的三视图及部分数据如图所示,则这个几何体的体积是___________
      15.已知是函数的极大值点,则的取值范围是____________.
      16.设实数x,y满足,则点表示的区域面积为______.
      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)已知直线的参数方程为(,为参数),曲线的极坐标方程为.
      (1)将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,并说明曲线的形状;
      (2)若直线经过点,求直线被曲线截得的线段的长.
      18.(12分)(1)求曲线和曲线围成图形的面积;
      (2)化简求值:.
      19.(12分)椭圆:的左、右焦点分别是,,离心率为,左、右顶点分别为,.过且垂直于轴的直线被椭圆截得的线段长为1.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)经过点的直线与椭圆相交于不同的两点、(不与点、重合),直线与直线相交于点,求证:、、三点共线.
      20.(12分)已知函数.若在定义域内存在,使得成立,则称为函数的局部对称点.
      (1)若a,且a≠0,证明:函数有局部对称点;
      (2)若函数在定义域内有局部对称点,求实数c的取值范围;
      (3)若函数在R上有局部对称点,求实数m的取值范围.
      21.(12分)如图,在四边形ABCD中,AB//CD,∠ABD=30°,AB=2CD=2AD=2,DE⊥平面ABCD,EF//BD,且BD=2EF.
      (Ⅰ)求证:平面ADE⊥平面BDEF;
      (Ⅱ)若二面角CBFD的大小为60°,求CF与平面ABCD所成角的正弦值.
      22.(10分)数列满足,是与的等差中项.
      (1)证明:数列为等比数列,并求数列的通项公式;
      (2)求数列的前项和.
      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】
      画出曲线与围成的封闭区域,表示封闭区域内的点和定点连线的斜率,然后结合图形求解可得所求范围.
      【详解】
      画出曲线与围成的封闭区域,如图阴影部分所示.
      表示封闭区域内的点和定点连线的斜率,
      设,结合图形可得或,
      由题意得点A,B的坐标分别为,
      ∴,
      ∴或,
      ∴的取值范围为.
      故选D.
      解答本题的关键有两个:一是根据数形结合的方法求解问题,即把看作两点间连线的斜率;二是要正确画出两曲线所围成的封闭区域.考查转化能力和属性结合的能力,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      直接利用复数的除法的运算法则化简求解即可.
      【详解】
      由得:
      本题正确选项:
      本题考查复数的除法的运算法则的应用,考查计算能力.
      3、C
      【解析】
      由题意,可根据向量运算法则得到(1﹣m),从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程,求出t的值.
      【详解】
      由题意及图,,
      又,,所以,∴(1﹣m),
      又t,所以,解得m,t,
      故选C.
      本题考查平面向量基本定理,根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键,本题属于基础题.
      4、B
      【解析】
      化简得到,再计算模长得到答案.
      【详解】
      ,故.
      故选:.
      本题考查了复数的运算,复数的模,意在考查学生的计算能力.
      5、A
      【解析】
      如图设平面,球心在上,根据正四面体的性质可得,根据平面向量的加法的几何意义,重心的性质,结合已知求出的值.
      【详解】
      如图设平面,球心在上,由正四面体的性质可得:三角形是正三角形,,,在直角三角形中,

      ,,,,因为为重心,因此,则,因此,因此,则,故选A.
      本题考查了正四面体的性质,考查了平面向量加法的几何意义,考查了重心的性质,属于中档题.
      6、D
      【解析】
      化简集合,根据对数函数的性质,化简集合,按照集合交集、并集、补集定义,逐项判断,即可求出结论.
      【详解】
      由,
      则,故,
      由知,,因此,
      ,,

      故选:D
      本题考查集合运算以及集合间的关系,求解不等式是解题的关键,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      ①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
      【详解】
      因为,故①错误;
      当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
      函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
      故选:C.
      本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
      8、B
      【解析】
      首先将五天进行分组,再对名著进行分配,根据分步乘法计数原理求得结果.
      【详解】
      将周一至周五分为组,每组至少天,共有:种分组方法;
      将四大名著安排到组中,每组种名著,共有:种分配方法;
      由分步乘法计数原理可得不同的阅读计划共有:种
      本题正确选项:
      本题考查排列组合中的分组分配问题,涉及到分步乘法计数原理的应用,易错点是忽略分组中涉及到的平均分组问题.
      9、D
      【解析】
      由题意得,表示不等式的解集中整数解之和为6.
      当时,数形结合(如图)得的解集中的整数解有无数多个,解集中的整数解之和一定大于6.
      当时,,数形结合(如图),由解得.在内有3个整数解,为1,2,3,满足,所以符合题意.
      当时,作出函数和的图象,如图所示.
      若,即的整数解只有1,2,3.
      只需满足,即,解得,所以.
      综上,当时,实数的取值范围是.故选D.
      10、D
      【解析】
      设,,去绝对值,根据余弦函数的性质即可求出.
      【详解】
      因为实数,满足,
      设,,

      恒成立,

      故则的最小值等于.
      故选:.
      本题考查了椭圆的参数方程、三角函数的图象和性质,考查了运算能力和转化能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      11、C
      【解析】
      试题分析:由已知直线的斜率为,直线的斜率为,又由正弦定理得,故,两直线垂直
      考点:直线与直线的位置关系
      12、B
      【解析】
      转化为,构造函数,利用导数研究单调性,求函数最值,即得解.
      【详解】
      由,可知.
      设,则,
      所以函数在上单调递增,
      所以.
      所以.
      故的取值范围是.
      故选:B
      本题考查了导数在恒成立问题中的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,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】
      利用已知条件,通过求解方程组即可得到结果.
      【详解】
      设人数、物价分别为、,满足,解得,.
      故答案为:;.
      本题考查函数与方程的应用,方程组的求解,考查计算能力,属于基础题.
      14、
      【解析】
      先还原几何体,再根据柱体体积公式求解
      【详解】
      空间几何体为一个棱柱,如图,底面为边长为的直角三角形,高为的棱柱,所以体积为
      本题考查三视图以及柱体体积公式,考查基本分析求解能力,属基础题
      15、
      【解析】
      方法一:令,则,,当,时,,单调递减,∴时,,,且,∴在上单调递增,时,,,且,∴在上单调递减,∴是函数的极大值点,∴满足题意;当时,存在使得,即,又在上单调递减,∴时,,,所以,这与是函数的极大值点矛盾.综上,.
      方法二:依据极值的定义,要使是函数的极大值点,由知须在的左侧附近,,即;在的右侧附近,,即.易知,时,与相切于原点,所以根据与的图象关系,可得.
      16、
      【解析】
      先画出满足条件的平面区域,求出交点坐标,利用定积分即可求解.
      【详解】
      画出实数x,y满足表示的平面区域,如图(阴影部分):
      则阴影部分的面积,
      故答案为:
      本题考查了定积分求曲边梯形的面积,考查了微积分基本定理,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) 曲线表示的是焦点为,准线为的抛物线;(2)8.
      【解析】
      试题分析:(1)将曲线的极坐标方程为两边同时乘以,利用极坐标与直角坐标之间的关系即可得出其直角坐标方程;(2)由直线经过点,可得的值,再将直线的参数方程代入曲线的标准方程,由直线参数方程的几何意义可得直线被曲线截得的线段的长.
      试题解析:(1)由可得,即,
      ∴ 曲线表示的是焦点为,准线为的抛物线.
      (2)将代入,得,∴ ,
      ∵ ,∴ ,∴直线的参数方程为 (为参数).
      将直线的参数方程代入得,
      由直线参数方程的几何意义可知,
      .
      18、(1)(2)
      【解析】
      (1)求曲线和曲线围成的图形面积,首先求出两曲线交点的横坐标0、1,然后求在区间上的定积分.
      (2)首先利用二倍角公式及两角差的余弦公式计算出,
      然后再整体代入可得;
      【详解】
      解:
      (1)联立解得,,所以曲线和曲线围成的图形面积

      (2)

      本题考查定积分求曲边形的面积以及三角恒等变换的应用,属于中档题.
      19、(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)根据已知可得,结合离心率和关系,即可求出椭圆的标准方程;
      (2)斜率不为零,设的方程为,与椭圆方程联立,消去,得到纵坐标关系,求出方程,令求出坐标,要证、、三点共线,只需证,将分子用纵坐标表示,即可证明结论.
      【详解】
      (1)由于,将代入椭圆方程,
      得,由题意知,即.
      又,所以,.
      所以椭圆的方程为.
      (2)解法一:
      依题意直线斜率不为0,设的方程为,
      联立方程,消去得,
      由题意,得恒成立,设,,
      所以,
      直线的方程为.令,得.
      又因为,,
      则直线,的斜率分别为,,
      所以.
      上式中的分子

      .所以,,三点共线.
      解法二:
      当直线的斜率不存在时,由题意,得的方程为,
      代入椭圆的方程,得,,
      直线的方程为.
      则,,,
      所以,即,,三点共线.
      当直线的斜率存在时,
      设的方程为,,,
      联立方程消去,得.
      由题意,得恒成立,故,.
      直线的方程为.令,得.
      又因为,,
      则直线,的斜率分别为,,
      所以.
      上式中的分子
      所以.
      所以,,三点共线.
      本题考查椭圆的标准方程、直线与椭圆的位置关系,要熟练掌握根与系数关系,设而不求方法解决相交弦问题,考查计算求解能力,属于中档题.
      20、(1)见解析(2)(3)
      【解析】
      (1)若函数有局部对称点,则,即有解,即可求证;
      (2)由题可得在内有解,即方程在区间上有解,则,设,利用导函数求得的范围,即可求得的范围;
      (3)由题可得在上有解,即在上有解,设,则可变形为方程在区间内有解,进而求解即可.
      【详解】
      (1)证明:由得,
      代入得,
      则得到关于x的方程,由于且,所以,
      所以函数必有局部对称点
      (2)解:由题,因为函数在定义域内有局部对称点
      所以在内有解,即方程在区间上有解,
      所以,
      设,则,所以
      令,则,
      当时,,故函数在区间上单调递减,当时,,
      故函数在区间上单调递增,
      所以,
      因为,,所以,所以,
      所以
      (3)解:由题,,
      由于,所以,
      所以(*)在R上有解,
      令,则,
      所以方程(*)变为在区间内有解,
      需满足条件:
      ,即,

      本题考查函数的局部对称点的理解,利用导函数研究函数的最值问题,考查转化思想与运算能力.
      21、(1)见解析(2)
      【解析】
      分析:(1)根据面面垂直的判定定理即可证明平面ADE⊥平面BDEF;
      (2)建立空间直角坐标系,利用空间向量法即可求CF与平面ABCD所成角的正弦值;也可以应用常规法,作出线面角,放在三角形当中来求解.
      详解:(Ⅰ)在△ABD中,∠ABD=30°,由AO2=AB2+BD2-2AB·BDcs30°,
      解得BD=,所以AB2+BD2=AB2,根据勾股定理得∠ADB=90°∴AD⊥BD.
      又因为DE⊥平面ABCD,AD平面ABCD,∴AD⊥DE.
      又因为BDDE=D,所以AD⊥平面BDEF,又AD平面ABCD,
      ∴平面ADE⊥平面BDEF,
      (Ⅱ)方法一:
      如图,由已知可得,,则
      ,则三角形BCD为锐角为30°的等腰三角形.
      则.
      过点C做,交DB、AB于点G,H,则点G为点F在面ABCD上的投影.连接FG,则
      ,DE⊥平面ABCD,则平面.
      过G做于点I,则BF平面,即角为
      二面角CBFD的平面角,则60°.
      则,,则.
      在直角梯形BDEF中,G为BD中点,,,,
      设 ,则,,则.
      ,则,即CF与平面ABCD所成角的正弦值为.
      (Ⅱ)方法二:
      可知DA、DB、DE两两垂直,以D为原点,建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz.
      设DE=h,则D(0,0,0),B(0,,0),C(-,-,h).
      ,.
      设平面BCF的法向量为m=(x,y,z),
      则所以取x=,所以m=(,-1,-),
      取平面BDEF的法向量为n=(1,0,0),
      由,解得,则,
      又,则,设CF与平面ABCD所成角为,
      则sin=.
      故直线CF与平面ABCD所成角的正弦值为
      点睛:该题考查的是立体几何的有关问题,涉及到的知识点有面面垂直的判定,线面角的正弦值,在求解的过程中,需要把握面面垂直的判定定理的内容,要明白垂直关系直角的转化,在求线面角的有关量的时候,有两种方法,可以应用常规法,也可以应用向量法.
      22、(1)见解析,(2)
      【解析】
      (1)根据等差中项的定义得,然后构造新等比数列,写出的通项即可求
      (2)根据(1)的结果,分组求和即可
      【详解】
      解:(1)由已知可得,即,可化为,故数列是以为首项,2为公比的等比数列.
      即有,所以.
      (2)由(1)知,数列的通项为:,
      故.
      考查等差中项的定义和分组求和的方法;中档题.

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