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      2026-2027学年河北省张家口市高考冲刺模拟数学试题(含答案解析)

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      2026-2027学年河北省张家口市高考冲刺模拟数学试题(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年河北省张家口市高考冲刺模拟数学试题(含答案解析),共8页。试卷主要包含了已知直线,,则“”是“”的,若复数是纯虚数,则实数的值为等内容,欢迎下载使用。
      1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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,,,则( )
      A.B.
      C.D.
      2.已知椭圆:的左,右焦点分别为,,过的直线交椭圆于,两点,若,且的三边长,,成等差数列,则的离心率为( )
      A.B.C.D.
      3.已知i是虚数单位,则( )
      A. B. C. D.
      4.若复数(为虚数单位),则( )
      A.B.C.D.
      5.给定下列四个命题:
      ①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行,则这两个平面相互平行;
      ②若一个平面经过另一个平面的垂线,则这两个平面相互垂直;
      ③垂直于同一直线的两条直线相互平行;
      ④若两个平面垂直,那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直.
      其中,为真命题的是( )
      A.①和② B.②和③ C.③和④ D.②和④
      6.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.
      7.已知函数的最大值为,若存在实数,使得对任意实数总有成立,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      8.已知中,角、所对的边分别是,,则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.既不充分也不必要条件D.充分必要条件
      9.已知直线,,则“”是“”的
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      10.若复数是纯虚数,则实数的值为( )
      A.或B.C.D.或
      11.下列函数中,图象关于轴对称的为( )
      A.B.,
      C.D.
      12.党的十九大报告明确提出:在共享经济等领域培育增长点、形成新动能.共享经济是公众将闲置资源通过社会化平台与他人共享,进而获得收入的经济现象.为考察共享经济对企业经济活跃度的影响,在四个不同的企业各取两个部门进行共享经济对比试验,根据四个企业得到的试验数据画出如下四个等高条形图,最能体现共享经济对该部门的发展有显著效果的图形是( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知椭圆的左焦点为,点在椭圆上且在轴的上方,若线段的中点在以原点为圆心,为半径的圆上,则直线的斜率是_______.
      14.在的二项展开式中,所有项的系数之和为1024,则展开式常数项的值等于_______.
      15.某校初三年级共有名女生,为了了解初三女生分钟“仰卧起坐”项目训练情况,统计了所有女生分钟“仰卧起坐”测试数据(单位:个),并绘制了如下频率分布直方图,则分钟至少能做到个仰卧起坐的初三女生有_____________个.
      16.有以下四个命题:①在中,的充要条件是;②函数在区间上存在零点的充要条件是;③对于函数,若,则必不是奇函数;④函数与的图象关于直线对称.其中正确命题的序号为______.
      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)已知是圆:的直径,动圆过,两点,且与直线相切.
      (1)若直线的方程为,求的方程;
      (2)在轴上是否存在一个定点,使得以为直径的圆恰好与轴相切?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.
      18.(12分)已知点为椭圆上任意一点,直线与圆 交于,两点,点为椭圆的左焦点.
      (1)求证:直线与椭圆相切;
      (2)判断是否为定值,并说明理由.
      19.(12分)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若函数在上存在两个极值点,,且,证明.
      20.(12分)已知函数.
      (1)求不等式的解集;
      (2)若函数的定义域为,求实数 的取值范围.
      21.(12分)已知动点到定点的距离比到轴的距离多.
      (1)求动点的轨迹的方程;
      (2)设,是轨迹在上异于原点的两个不同点,直线和的倾斜角分别为和,当,变化且时,证明:直线恒过定点,并求出该定点的坐标.
      22.(10分)已知椭圆:的离心率为,左、右顶点分别为、,过左焦点的直线交椭圆于、两点(异于、两点),当直线垂直于轴时,四边形的面积为1.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)设直线、的交点为;试问的横坐标是否为定值?若是,求出定值;若不是,请说明理由.
      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、C
      【解析】
      利用二倍角公式,和同角三角函数的商数关系式,化简可得,即可求得结果.
      【详解】

      所以,即.
      故选:C.
      本题考查三角恒等变换中二倍角公式的应用和弦化切化简三角函数,难度较易.
      2、C
      【解析】
      根据等差数列的性质设出,,,利用勾股定理列方程,结合椭圆的定义,求得.再利用勾股定理建立的关系式,化简后求得离心率.
      【详解】
      由已知,,成等差数列,设,,.
      由于,据勾股定理有,即,化简得;
      由椭圆定义知的周长为,有,所以,所以;
      在直角中,由勾股定理,,∴离心率.
      故选:C
      本小题主要考查椭圆离心率的求法,考查椭圆的定义,考查等差数列的性质,属于中档题.
      3、D
      【解析】
      利用复数的运算法则即可化简得出结果
      【详解】
      故选
      本题考查了复数代数形式的乘除运算,属于基础题。
      4、B
      【解析】
      根据复数的除法法则计算,由共轭复数的概念写出.
      【详解】
      ,
      ,
      故选:B
      本题主要考查了复数的除法计算,共轭复数的概念,属于容易题.
      5、D
      【解析】
      利用线面平行和垂直,面面平行和垂直的性质和判定定理对四个命题分别分析进行选择.
      【详解】
      当两个平面相交时,一个平面内的两条直线也可以平行于另一个平面,故①错误;由平面与平面垂直的判定可知②正确;空间中垂直于同一条直线的两条直线还可以相交或者异面,故③错误;若两个平面垂直,只有在一个平面内与它们的交线垂直的直线才与另一个平面垂直,故④正确.综上,真命题是②④.
      故选:D
      本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查空间想象能力,是中档题.
      6、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.
      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.
      7、B
      【解析】
      根据三角函数的两角和差公式得到,进而可以得到函数的最值,区间(m,n)长度要大于等于半个周期,最终得到结果.
      【详解】
      函数


      则函数的最大值为2,
      存在实数,使得对任意实数总有成立,则区间(m,n)长度要大于等于半个周期,即
      故答案为:B.
      这个题目考查了三角函数的两角和差的正余弦公式的应用,以及三角函数的图像的性质的应用,题目比较综合.
      8、D
      【解析】
      由大边对大角定理结合充分条件和必要条件的定义判断即可.
      【详解】
      中,角、所对的边分别是、,由大边对大角定理知“”“”,
      “”“”.
      因此,“” 是“”的充分必要条件.
      故选:D.
      本题考查充分条件、必要条件的判断,考查三角形的性质等基础知识,考查逻辑推理能力,是基础题.
      9、C
      【解析】
      先得出两直线平行的充要条件,根据小范围可推导出大范围,可得到答案.
      【详解】
      直线,,的充要条件是,当a=2时,化简后发现两直线是重合的,故舍去,最终a=-1.因此得到“”是“”的充分必要条件.
      故答案为C.
      判断充要条件的方法是:①若p⇒q为真命题且q⇒p为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;②若p⇒q为假命题且q⇒p为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;③若p⇒q为真命题且q⇒p为真命题,则命题p是命题q的充要条件;④若p⇒q为假命题且q⇒p为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件.⑤判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.
      10、C
      【解析】
      试题分析:因为复数是纯虚数,所以且,因此注意不要忽视虚部不为零这一隐含条件.
      考点:纯虚数
      11、D
      【解析】
      图象关于轴对称的函数为偶函数,用偶函数的定义及性质对选项进行判断可解.
      【详解】
      图象关于轴对称的函数为偶函数;
      A中,,,故为奇函数;
      B中,的定义域为,
      不关于原点对称,故为非奇非偶函数;
      C中,由正弦函数性质可知,为奇函数;
      D中,且,,故为偶函数.
      故选:D.
      本题考查判断函数奇偶性. 判断函数奇偶性的两种方法:
      (1)定义法:对于函数的定义域内任意一个都有,则函数是奇函数;都有,则函数是偶函数
      (2)图象法:函数是奇(偶)函数函数图象关于原点(轴)对称.
      12、D
      【解析】
      根据四个列联表中的等高条形图可知,
      图中D中共享与不共享的企业经济活跃度的差异最大,
      它最能体现共享经济对该部门的发展有显著效果,故选D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      结合图形可以发现,利用三角形中位线定理,将线段长度用坐标表示成圆的方程,与椭圆方程联立可进一步求解.利用焦半径及三角形中位线定理,则更为简洁.
      【详解】
      方法1:由题意可知,
      由中位线定理可得,设可得,
      联立方程
      可解得(舍),点在椭圆上且在轴的上方,
      求得,所以
      方法2:焦半径公式应用
      解析1:由题意可知,
      由中位线定理可得,即
      求得,所以.
      本题主要考查椭圆的标准方程、椭圆的几何性质、直线与圆的位置关系,利用数形结合思想,是解答解析几何问题的重要途径.
      14、
      【解析】
      利用展开式所有项系数的和得n=5,再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的常数项.
      【详解】
      因为的二项展开式中,所有项的系数之和为4n=1024, n=5,
      故的展开式的通项公式为Tr+1=C·35-r,令,解得r=4,可得常数项为T5=C·3=15,故填15.
      本题主要考查了二项式定理的应用、二项式系数的性质,二项式展开式的通项公式,属于中档题.
      15、
      【解析】
      根据数据先求出,再求出分钟至少能做到个仰卧起坐的初三女生人数即可.
      【详解】
      解:,
      .
      则分钟至少能做到个仰卧起坐的初三女生人数为.
      故答案为:.
      本题主要考查频率分布直方图,属于基础题.
      16、①
      【解析】
      由三角形的正弦定理和边角关系可判断①;由零点存在定理和二次函数的图象可判断②;
      由,结合奇函数的定义,可判断③;由函数图象对称的特点可判断④.
      【详解】
      解:①在中,,故①正确;
      ②函数在区间上存在零点,比如在存在零点,
      但是,故②错误;
      ③对于函数,若,满足,
      但可能为奇函数,故③错误;
      ④函数与的图象,可令,即,
      即有和的图象关于直线对称,即对称,故④错误.
      故答案为:①.
      本题主要考查函数的零点存在定理和对称性、奇偶性的判断,考查判断能力和推理能力,属于中档题.
      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)或. (2)存在,;
      【解析】
      (1)根据动圆过,两点,可得圆心在的垂直平分线上,由直线的方程为,可知在直线上;设,由动圆与直线相切可得动圆的半径为;又由,及垂径定理即可确定的值,进而确定圆的方程.
      (2)方法一:设,可得圆的半径为,根据,可得方程为并化简可得的轨迹方程为.设,,可得的中点,进而由两点间距离公式表示出半径,表示出到轴的距离,代入化简即可求得的值,进而确定所过定点的坐标;方法二:同上可得的轨迹方程为,由抛物线定义可求得,表示出线段的中点的坐标,根据到轴的距离可得等量关系,进而确定所过定点的坐标.
      【详解】
      (1)因为过点,,所以圆心在的垂直平分线上.
      由已知的方程为,且,关于于坐标原点对称,
      所以在直线上,故可设.
      因为与直线相切,所以的半径为.
      由已知得,,又,
      故可得,解得或.
      故的半径或,
      所以的方程为或.
      (2)法一:设,由已知得的半径为,.
      由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
      设,,则得,的中点,
      则以为直径的圆的半径为:

      到轴的距离为,
      令,①
      化简得,即,
      故当时,①式恒成立.
      所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
      法二:设,由已知得的半径为,.
      由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
      设,因为抛物线的焦点坐标为,
      点在抛物线上,所以,
      线段的中点的坐标为,
      则到轴的距离为,
      而,
      故以为径的圆与轴切,
      所以当点与重合时,符合题意,
      所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
      本题考查了圆的标准方程求法,动点轨迹方程的求法,抛物线定义及定点问题的解法综合应用,属于难题.
      18、(1)证明见解析;(2)是,理由见解析.
      【解析】
      (1)根据判别式即可证明.
      (2)根据向量的数量积和韦达定理即可证明,需要分类讨论,
      【详解】
      解:(1)当时直线方程为或,直线与椭圆相切.
      当时,由得,
      由题知,,即,
      所以.
      故直线与椭圆相切.
      (2)设,,
      当时,,,,
      所以,即.
      当时,由得,
      则,,
      .
      因为

      .
      所以,即.故为定值.
      本题考查椭圆的简单性质,考查向量的运算,注意直线方程和椭圆方程联立,运用韦达定理,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
      19、(1)若,则在定义域内递增;若,则在上单调递增,在上单调递减(2)证明见解析
      【解析】
      (1),分,讨论即可;
      (2)由题可得到,故只需证,,即,采用换元法,转化为函数的最值问题来处理.
      【详解】
      由已知,,
      若,则在定义域内递增;
      若,则在上单调递增,在上单调递减.
      (2)由题意,
      对求导可得
      从而,是的两个变号零点,因此
      下证:,
      即证
      令,即证:,
      对求导可得,,,因为
      故,所以在上单调递减,而,从而
      所以在单调递增,所以,即
      于是
      本题考查利用导数研究函数的单调性以及证明不等式,考查学生逻辑推理能力、转化与化归能力,是一道有一定难度的压轴题.
      20、 (1) (2)
      【解析】
      (1)分类讨论,去掉绝对值,化为与之等价的三个不等式组,求得每个不等式组的解集,再取并集即可.(2)要使函数的定义域为R,只要的最小值大于0即可,根据绝对值不等式的性质求得最小值即可得到答案.
      【详解】
      (1)不等式
      或或,
      解得或,即x>0,
      所以原不等式的解集为.
      (2)要使函数的定义域为R,
      只要的最小值大于0即可,
      又,
      当且仅当时取等,只需最小值,即.
      所以实数a的取值范围是.
      本题考查绝对值不等式的解法,考查利用绝对值三角不等式求最值,属基础题.
      21、(1)或;(2)证明见解析,定点
      【解析】
      (1)设,由题意可知,对的正负分情况讨论,从而求得动点的轨迹的方程;
      (2)设其方程为,与抛物线方程联立,利用韦达定理得到,所以,所以直线的方程可表示为,即,所以直线恒过定点.
      【详解】
      (1)设,
      动点到定点的距离比到轴的距离多,
      ,时,解得,
      时,解得.
      动点的轨迹的方程为或
      (2)证明:如图,设,,
      由题意得(否则)且,
      所以直线的斜率存在,设其方程为,
      将与联立消去,得,
      由韦达定理知,,①
      显然,,
      ,,
      将①式代入上式整理化简可得:,
      所以,
      此时,直线的方程可表示为,
      即,
      所以直线恒过定点.
      本题主要考查了动点轨迹,考查了直线与抛物线的综合,是中档题.
      22、(1)
      (2)是为定值,的横坐标为定值
      【解析】
      (1)根据“直线垂直于轴时,四边形的面积为1”列方程,由此求得,结合椭圆离心率以及,求得,由此求得椭圆方程.
      (2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,化简后写出根与系数关系.求得直线的方程,并求得两直线交点的横坐标,结合根与系数关系进行化简,求得的横坐标为定值.
      【详解】
      (1)依题意可知,解得,即;而,即,结合解得,,因此椭圆方程为
      (2)由题意得,左焦点,设直线的方程为:,,.
      由消去并整理得,∴,.
      直线的方程为:,直线的方程为:.
      联系方程,解得,又因为.
      所以.所以的横坐标为定值.
      本小题主要考查根据椭圆离心率求椭圆方程,考查直线和椭圆的位置关系,考查直线和直线交点坐标的求法,考查运算求解能力,属于中档题.

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