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      河北省张家口市2026-2027学年高考数学二模试卷(含答案解析)

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      河北省张家口市2026-2027学年高考数学二模试卷(含答案解析)

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      这是一份河北省张家口市2026-2027学年高考数学二模试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了已知集合,,,则的子集共有,已知向量,等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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.设不等式组,表示的平面区域为,在区域内任取一点,则点的坐标满足不等式的概率为
      A.B.
      C.D.
      2.等差数列中,,,则数列前6项和为()
      A.18B.24C.36D.72
      3.已知平面,,直线满足,则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.即不充分也不必要条件
      4.甲、乙、丙、丁四位同学利用暑假游玩某风景名胜大峡谷,四人各自去景区的百里绝壁、千丈瀑布、原始森林、远古村寨四大景点中的一个,每个景点去一人.已知:①甲不在远古村寨,也不在百里绝壁;②乙不在原始森林,也不在远古村寨;③“丙在远古村寨”是“甲在原始森林”的充分条件;④丁不在百里绝壁,也不在远古村寨.若以上语句都正确,则游玩千丈瀑布景点的同学是( )
      A.甲B.乙C.丙D.丁
      5.已知集合,,,则的子集共有( )
      A.个B.个C.个D.个
      6.设为虚数单位,复数,则实数的值是( )
      A.1B.-1C.0D.2
      7.已知等差数列的公差为-2,前项和为,若,,为某三角形的三边长,且该三角形有一个内角为,则的最大值为( )
      A.5B.11C.20D.25
      8.已知向量,(其中为实数),则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      9.三棱柱中,底面边长和侧棱长都相等,,则异面直线与所成角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      10.已知函数的图像的一条对称轴为直线,且,则的最小值为( )
      A.B.0C.D.
      11.函数在内有且只有一个零点,则a的值为( )
      A.3B.-3C.2D.-2
      12.将一张边长为的纸片按如图(1)所示阴影部分裁去四个全等的等腰三角形,将余下部分沿虚线折叠并拼成一个有底的正四棱锥模型,如图(2)放置,如果正四棱锥的主视图是正三角形,如图(3)所示,则正四棱锥的体积是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.将一个半径适当的小球放入如图所示的容器最上方的入口处,小球将自由下落.小球在下落的过程中,将3次遇到黑色障碍物,最后落入袋或袋中.己知小球每次遇到黑色障碍物时,向左、右两边下落的概率都是,则小球落入袋中的概率为__________.
      14.在中,,.若,则 _________.
      15.如图所示,点,B均在抛物线上,等腰直角的斜边为BC,点C在x轴的正半轴上,则点B的坐标是________.
      16.己知函数,若曲线在处的切线与直线平行,则__________.
      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)在等比数列中,已知,.设数列的前n项和为,且,(,).
      (1)求数列的通项公式;
      (2)证明:数列是等差数列;
      (3)是否存在等差数列,使得对任意,都有?若存在,求出所有符合题意的等差数列;若不存在,请说明理由.
      18.(12分)在中,,.已知分别是的中点.将沿折起,使到的位置且二面角的大小是60°,连接,如图:
      (1)证明:平面平面
      (2)求平面与平面所成二面角的大小.
      19.(12分)在新中国成立70周年国庆阅兵庆典中,众多群众在脸上贴着一颗红心,以此表达对祖国的热爱之情,在数学中,有多种方程都可以表示心型曲线,其中有著名的笛卡尔心型曲线,如图,在直角坐标系中,以原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系.图中的曲线就是笛卡尔心型曲线,其极坐标方程为(),M为该曲线上的任意一点.
      (1)当时,求M点的极坐标;
      (2)将射线OM绕原点O逆时针旋转与该曲线相交于点N,求的最大值.
      20.(12分)已知椭圆的长轴长为,离心率
      (1)求椭圆的方程;
      (2)设分别为椭圆与轴正半轴和轴正半轴的交点,是椭圆上在第一象限的一点,直线与轴交于点,直线与轴交于点,问与面积之差是否为定值?说明理由.
      21.(12分)已知函数与的图象关于直线对称. (为自然对数的底数)
      (1)若的图象在点处的切线经过点,求的值;
      (2)若不等式恒成立,求正整数的最小值.
      22.(10分)已知函数
      (1)若函数有且只有一个零点,求实数的取值范围;
      (2)若函数对恒成立,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、A
      【解析】
      画出不等式组表示的区域,求出其面积,再得到在区域内的面积,根据几何概型的公式,得到答案.
      【详解】
      画出所表示的区域,易知,
      所以的面积为,
      满足不等式的点,在区域内是一个以原点为圆心,为半径的圆面,其面积为,
      由几何概型的公式可得其概率为,
      故选A项.
      本题考查由约束条件画可行域,求几何概型,属于简单题.
      2、C
      【解析】
      由等差数列的性质可得,根据等差数列的前项和公式可得结果.
      【详解】
      ∵等差数列中,,∴,即,
      ∴,
      故选C.
      本题主要考查了等差数列的性质以及等差数列的前项和公式的应用,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      ,是相交平面,直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或//或平面,即可判断出结论.
      【详解】
      解:已知直线平面,则“” “”,
      反之,直线满足,则或//或平面,
      “”是“”的充分不必要条件.
      故选:A.
      本题考查了线面和面面垂直的判定与性质定理、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力.
      4、D
      【解析】
      根据演绎推理进行判断.
      【详解】
      由①②④可知甲乙丁都不在远古村寨,必有丙同学去了远古村寨,由③可知必有甲去了原始森林,由④可知丁去了千丈瀑布,因此游玩千丈瀑布景点的同学是丁.
      故选:D.
      本题考查演绎推理,掌握演绎推理的定义是解题基础.
      5、B
      【解析】
      根据集合中的元素,可得集合,然后根据交集的概念,可得,最后根据子集的概念,利用计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:,
      当时,
      当时,
      当时,
      当时,
      所以集合

      所以的子集共有
      故选:B
      本题考查集合的运算以及集合子集个数的计算,当集合中有元素时,集合子集的个数为,真子集个数为,非空子集为,非空真子集为,属基础题.
      6、A
      【解析】
      根据复数的乘法运算化简,由复数的意义即可求得的值.
      【详解】
      复数,
      由复数乘法运算化简可得,
      所以由复数定义可知,
      解得,
      故选:A.
      本题考查了复数的乘法运算,复数的意义,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      由公差d=-2可知数列单调递减,再由余弦定理结合通项可求得首项,即可求出前n项和,从而得到最值.
      【详解】
      等差数列的公差为-2,可知数列单调递减,则,,中最大,最小,
      又,,为三角形的三边长,且最大内角为,
      由余弦定理得,设首项为,
      即得,
      所以或,又即,舍去,,d=-2
      前项和.
      故的最大值为.
      故选:D
      本题考查等差数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查求前n项和的最值问题,同时还考查了余弦定理的应用.
      8、A
      【解析】
      结合向量垂直的坐标表示,将两个条件相互推导,根据能否推导的情况判断出充分、必要条件.
      【详解】
      由,则,所以;而
      当,则,解得或.所以
      “”是“”的充分不必要条件.
      故选:A
      本小题考查平面向量的运算,向量垂直,充要条件等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,应用意识.
      9、B
      【解析】
      设,,,根据向量线性运算法则可表示出和;分别求解出和,,根据向量夹角的求解方法求得,即可得所求角的余弦值.
      【详解】
      设棱长为1,,,
      由题意得:,,


      即异面直线与所成角的余弦值为:
      本题正确选项:
      本题考查异面直线所成角的求解,关键是能够通过向量的线性运算、数量积运算将问题转化为向量夹角的求解问题.
      10、D
      【解析】
      运用辅助角公式,化简函数的解析式,由对称轴的方程,求得的值,得出函数的解析式,集合正弦函数的最值,即可求解,得到答案.
      【详解】
      由题意,函数为辅助角,
      由于函数的对称轴的方程为,且,
      即,解得,所以,
      又由,所以函数必须取得最大值和最小值,
      所以可设,,
      所以,
      当时,的最小值,故选D.
      本题主要考查了正弦函数的图象与性质,其中解答中利用三角恒等变换的公式,化简函数的解析式,合理利用正弦函数的对称性与最值是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.
      11、A
      【解析】
      求出,对分类讨论,求出单调区间和极值点,结合三次函数的图像特征,即可求解.
      【详解】

      若,,
      在单调递增,且,
      在不存在零点;
      若,,
      在内有且只有一个零点,
      .
      故选:A.
      本题考查函数的零点、导数的应用,考查分类讨论思想,熟练掌握函数图像和性质是解题的关键,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      设折成的四棱锥的底面边长为,高为,则,故由题设可得,所以四棱锥的体积,应选答案B.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      记小球落入袋中的概率,则,又小球每次遇到黑色障碍物时一直向左或者一直向右下落,小球将落入袋,所以有,则.故本题应填.
      14、
      【解析】
      分析:首先设出相应的直角边长,利用余弦勾股定理得到相应的斜边长,之后应用余弦定理得到直角边长之间的关系,从而应用正切函数的定义,对边比临边,求得对应角的正切值,即可得结果.
      详解:根据题意,设,则,根据,
      得,由勾股定理可得,
      根据余弦定理可得,
      化简整理得,即,解得,
      所以,故答案是.
      点睛:该题考查的是有关解三角形的问题,在解题的过程中,注意分析要求对应角的正切值,需要求谁,而题中所给的条件与对应的结果之间有什么样的连线,设出直角边长,利用所给的角的余弦值,利用余弦定理得到相应的等量关系,求得最后的结果.
      15、
      【解析】
      设出两点的坐标,结合抛物线方程、两条直线垂直的条件以及两点间的距离公式列方程,解方程求得的坐标.
      【详解】
      设,由于在抛物线上,所以.由于三角形是等腰直角三角形,,所以.由得,化为,可得,所以,解得,则.所以.
      故答案为:
      本题考查抛物线的方程和运用,考查方程思想和运算能力,属于中档题.
      16、
      【解析】
      先求导,再根据导数的几何意义,有求解.
      【详解】
      因为函数,
      所以,
      所以,
      解得.
      故答案为:
      本题考查导数的几何意义,还考查运算求解能力以及数形结合思想,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)见解析(3)存在唯一的等差数列,其通项公式为,满足题设
      【解析】
      (1)由,可得公比,即得;(2)由(1)和可得数列的递推公式,即可知结果为常数,即得证;(3)由(2)可得数列的通项公式,,设出等差数列,再根据不等关系来算出的首项和公差即可.
      【详解】
      (1)设等比数列的公比为q,因为,,所以,解得.
      所以数列的通项公式为:.
      (2)由(1)得,当,时,可得①,

      ②①得,,
      则有,即,,.
      因为,由①得,,所以,
      所以,.
      所以数列是以为首项,1为公差的等差数列.
      (3)由(2)得,所以,.
      假设存在等差数列,其通项,
      使得对任意,都有,
      即对任意,都有.③
      首先证明满足③的.若不然,,则,或.
      (i)若,则当,时,,
      这与矛盾.
      (ii)若,则当,时,.
      而,,所以.
      故,这与矛盾.所以.
      其次证明:当时,.
      因为,所以在上单调递增,
      所以,当时,.
      所以当,时,.
      再次证明.
      (iii)若时,则当,,,,这与③矛盾.
      (iv)若时,同(i)可得矛盾.所以.
      当时,因为,,
      所以对任意,都有.所以,.
      综上,存在唯一的等差数列,其通项公式为,满足题设.
      本题考查求等比数列通项公式,证明等差数列,以及数列中的探索性问题,是一道数列综合题,考查学生的分析,推理能力.
      18、(1)证明见解析(2)45°
      【解析】
      (1)设的中点为,连接,设的中点为,连接,,从而即为二面角的平面角,,推导出,从而平面,则,即,进而平面,推导四边形为平行四边形,从而,平面,由此即可得证.
      (2)以B为原点,在平面中过B作BE的垂线为x轴,BE为y轴,BA为z轴建立空间直角坐标系,利用向量法求出平面与平面所成二面角的大小.
      【详解】
      (1)∵是的中点,∴.
      设的中点为,连接.
      设的中点为,连接,.
      易证:,,
      ∴即为二面角的平面角.
      ∴,而为的中点.
      易知,∴为等边三角形,∴.①
      ∵,,,∴平面.
      而,∴平面,∴,即.②
      由①②,,∴平面.
      ∵分别为的中点.
      ∴四边形为平行四边形.
      ∴,平面,又平面.
      ∴平面平面.
      (2)如图,建立空间直角坐标系,设.
      则,,,,
      显然平面的法向量,
      设平面的法向量为,,,
      ∴,∴.

      由图形观察可知,平面与平面所成的二面角的平面角为锐角.
      ∴平面与平面所成的二面角大小为45°.
      本题主要考查立体几何中面面垂直的证明以及求解二面角大小,难度一般,通常可采用几何方法和向量方法两种进行求解.
      19、(1)点M的极坐标为或(2)
      【解析】
      (1)令,由此求得的值,进而求得点的极坐标.
      (2)设出两点的极坐标,利用勾股定理求得的表达式,利用三角函数最值的求法,求得的最大值.
      【详解】
      (1)设点M在极坐标系中的坐标,
      由,得,

      ∴或,
      所以点M的极坐标为或
      (2)由题意可设,.
      由,得,.
      故时,的最大值为.
      本小题主要考查极坐标的求法,考查极坐标下两点间距离的计算以及距离最值的求法,属于中档题.
      20、(1)(2)是定值,详见解析
      【解析】
      (1)根据长轴长为,离心率,则有求解.
      (2)设,则,直线,令得,,则,直线,令,得,则,再根据求解.
      【详解】
      (1)依题意得,
      解得,
      则椭圆的方程.
      (2)设,则,
      直线,
      令得,,
      则,
      直线,
      令,得,
      则,
      .
      本题主要考查椭圆的方程及直线与椭圆的位置关系,还考查了平面几何知识和运算求解的能力,属于中档题.
      21、(1)e;(2)2.
      【解析】
      (1)根据反函数的性质,得出,再利用导数的几何意义,求出曲线在点处的切线为,构造函数,利用导数求出单调性,即可得出的值;
      (2)设,求导,求出的单调性,从而得出最大值为,结合恒成立的性质,得出正整数的最小值.
      【详解】
      (1)根据题意,与的图象关于直线对称,
      所以函数的图象与互为反函数,则,,
      设点,,又,
      当时,,
      曲线在点处的切线为,
      即,代入点,
      得,即,
      构造函数,
      当时,,
      当时,,
      且,当时,单调递增,
      而, 故存在唯一的实数根.
      (2)由于不等式恒成立,
      可设,
      所以,
      令,得.
      所以当时,;当时,,
      因此函数在是增函数,在是减函数.
      故函数的最大值为 .
      令,
      因为, ,
      又因为在是减函数.
      所以当时,.
      所以正整数的最小值为2.
      本题考查导数的几何意义和利用导数解决恒成立问题,涉及到单调性、构造函数法等,考查函数思想和计算能力.
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)求导得到,讨论和两种情况,计算函数的单调性,得到,再讨论,,三种情况,计算得到答案.
      (2)计算得到,讨论,两种情况,分别计算单调性得到函数最值,得到答案.
      【详解】
      (1),
      ①当时恒成立,所以单调递增,因为,所以有唯一零点,即符合题意;
      ②当时,令,
      函数在上单调递减,在上单调递增,函数。
      (i)当即,所以符合题意,
      (ii)当即 时,
      因为,
      故存在,所以 不符题意
      (iii)当 时,
      因为,
      设,
      所以,单调递增,即,
      故存在,使得,不符题意;
      综上,的取值范围为。
      (2)。
      ①当时,恒成立,所以 单调递增,所以,
      即符合题意;
      ②当 时,恒成立,所以单调递增,
      又因为,
      所以存在,使得,且当时,。
      即在上单调递减,所以,不符题意。
      综上,的取值范围为.
      本题考查了函数的零点问题,恒成立问题,意在考查学生的分类讨论能力和综合应用能力.

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