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2026届吉林省松原市重点中学高中高考第一次模拟考试数学试题含解析.doc

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资源描述
2026届吉林省松原市重点中学高中高考第一次模拟考试数学试题 注意事项 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.已知复数z=(1+2i)(1+ai)(a∈R),若z∈R,则实数a=( ) A. B. C.2 D.﹣2 2.下列函数中既关于直线对称,又在区间上为增函数的是( ) A.. B. C. D. 3.已知函数若恒成立,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 4.设为坐标原点,是以为焦点的抛物线上任意一点,是线段上的点,且,则直线的斜率的最大值为( ) A. B. C. D.1 5.在平行四边形中,若则( ) A. B. C. D. 6.下列命题是真命题的是( ) A.若平面,,,满足,,则; B.命题:,,则:,; C.“命题为真”是“命题为真”的充分不必要条件; D.命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”. 7.如图所示的“数字塔”有以下规律:每一层最左与最右的数字均为2,除此之外每个数字均为其两肩的数字之积,则该“数字塔”前10层的所有数字之积最接近( ) A. B. C. D. 8.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积与圆锥的体积的比值为( ) A. B. C. D. 9.已知非零向量满足,若夹角的余弦值为,且,则实数的值为( ) A. B. C.或 D. 10.设抛物线上一点到轴的距离为,到直线的距离为,则的最小值为( ) A.2 B. C. D.3 11.函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( ) A. B. C. D. 12.已知函数,要得到函数的图象,只需将的图象( ) A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度 C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知是第二象限角,且,,则____. 14.动点到直线的距离和他到点距离相等,直线过且交点的轨迹于两点,则以为直径的圆必过_________. 15.已知椭圆与双曲线有相同的焦点、,其中为左焦点.点为两曲线在第一象限的交点,、分别为曲线、的离心率,若是以为底边的等腰三角形,则的取值范围为________. 16.已知中,点是边的中点,的面积为,则线段的取值范围是__________. 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)已知函数 (1)求单调区间和极值; (2)若存在实数,使得,求证: 18.(12分)已知. (1)求不等式的解集; (2)若存在,使得成立,求实数的取值范围 19.(12分)如图,在四棱锥中,,,,底面为正方形,、分别为、的中点. (1)求证:平面; (2)求直线与平面所成角的正弦值. 20.(12分)在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足. (1)求B; (2)若,AD为BC边上的中线,当的面积取得最大值时,求AD的长. 21.(12分)已知函数. (Ⅰ)求在点处的切线方程; (Ⅱ)已知在上恒成立,求的值. (Ⅲ)若方程有两个实数根,且,证明:. 22.(10分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的短轴长为,直线与椭圆相交于两点,线段的中点为.当与连线的斜率为时,直线的倾斜角为 (1)求椭圆的标准方程; (2)若是以为直径的圆上的任意一点,求证: 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】 化简z=(1+2i)(1+ai)=,再根据z∈R求解. 【详解】 因为z=(1+2i)(1+ai)=, 又因为z∈R, 所以, 解得a=-2. 故选:D 本题主要考查复数的运算及概念,还考查了运算求解的能力,属于基础题. 2.C 【解析】 根据函数的对称性和单调性的特点,利用排除法,即可得出答案. 【详解】 A中,当时,,所以不关于直线对称,则错误; B中,,所以在区间上为减函数,则错误; D中,,而,则,所以不关于直线对称,则错误; 故选:C. 本题考查函数基本性质,根据函数的解析式判断函数的对称性和单调性,属于基础题. 3.D 【解析】 由恒成立,等价于的图像在的图像的上方,然后作出两个函数的图像,利用数形结合的方法求解答案. 【详解】 因为由恒成立,分别作出及的图象,由图知,当时,不符合题意,只须考虑的情形,当与图象相切于时,由导数几何意义,此时,故. 故选:D 此题考查的是函数中恒成立问题,利用了数形结合的思想,属于难题. 4.C 【解析】 试题分析:设,由题意,显然时不符合题意,故,则 ,可得: ,当且仅当时取等号,故选C. 考点:1.抛物线的简单几何性质;2.均值不等式. 【方法点晴】本题主要考查的是向量在解析几何中的应用及抛物线标准方程方程,均值不等式的灵活运用,属于中档题.解题时一定要注意分析条件,根据条件,利用向量的运算可知,写出直线的斜率,注意均值不等式的使用,特别是要分析等号是否成立,否则易出问题. 5.C 【解析】 由,,利用平面向量的数量积运算,先求得利用平行四边形的性质可得结果. 【详解】 如图所示,   平行四边形中, ,  , , ,  因为,  所以 ,  , 所以,故选C. 本题主要考查向量的几何运算以及平面向量数量积的运算法则,属于中档题. 向量的运算有两种方法:(1)平行四边形法则(平行四边形的对角线分别是两向量的和与差);(2)三角形法则(两箭头间向量是差,箭头与箭尾间向量是和). 6.D 【解析】 根据面面关系判断A;根据否定的定义判断B;根据充分条件,必要条件的定义判断C;根据逆否命题的定义判断D. 【详解】 若平面,,,满足,,则可能相交,故A错误; 命题“:,”的否定为:,,故B错误; 为真,说明至少一个为真命题,则不能推出为真;为真,说明都为真命题,则为真,所以“命题为真”是“命题为真”的必要不充分条件,故C错误; 命题“若,则”的逆否命题为:“若,则”,故D正确; 故选D 本题主要考查了判断必要不充分条件,写出命题的逆否命题等,属于中档题. 7.A 【解析】 结合所给数字特征,我们可将每层数字表示成2的指数的形式,观察可知,每层指数的和成等比数列分布,结合等比数列前项和公式和对数恒等式即可求解 【详解】 如图,将数字塔中的数写成指数形式,可发现其指数恰好构成“杨辉三角”,前10层的指数之和为,所以原数字塔中前10层所有数字之积为. 故选:A 本题考查与“杨辉三角”有关的规律求解问题,逻辑推理,等比数列前项和公式应用,属于中档题 8.B 【解析】 计算求半径为,再计算球体积和圆锥体积,计算得到答案. 【详解】 如图所示:设球半径为,则,解得. 故求体积为:,圆锥的体积:,故. 故选:. 本题考查了圆锥,球体积,圆锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 9.D 【解析】 根据向量垂直则数量积为零,结合以及夹角的余弦值,即可求得参数值. 【详解】 依题意,得,即. 将代入可得,, 解得(舍去). 故选:D. 本题考查向量数量积的应用,涉及由向量垂直求参数值,属基础题. 10.A 【解析】 分析:题设的直线与抛物线是相离的,可以化成,其中是点到准线的距离,也就是到焦点的距离,这样我们从几何意义得到的最小值,从而得到的最小值. 详解:由①得到,,故①无解, 所以直线与抛物线是相离的. 由, 而为到准线的距离,故为到焦点的距离, 从而的最小值为到直线的距离, 故的最小值为,故选A. 点睛:抛物线中与线段的长度相关的最值问题,可利用抛物线的几何性质把动线段的长度转化为到准线或焦点的距离来求解. 11.A 【解析】 由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解. 【详解】 由图像可知,即, 所以,解得, 又, 所以,由, 所以或, 又, 所以,, 所以,, 即, 因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到, 所以. 故选:A 本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩变换原则,属于基础题. 12.A 【解析】 根据函数图像平移原则,即可容易求得结果. 【详解】 因为, 故要得到,只需将向左平移个单位长度. 故选:A. 本题考查函数图像平移前后解析式的变化,属基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 由是第二象限角,且,可得,由及两角和的正切公式可得的值. 【详解】 解:由是第二象限角,且,可得,, 由,可得,代入, 可得, 故答案为:. 本题主要考查同角三角函数的基本关系及两角和的正切公式,相对不难,注意运算的准确性. 14. 【解析】 利用动点到直线的距离和他到点距离相等,,可知动点的轨迹是以为焦点的抛物线,从而可求曲线的方程,将 ,代入,利用韦达定理,可得 ,从而可知以为直径的圆经过原点O. 【详解】 设点,由题意可得,,,可得,设直线的方程为,代入抛物线可得 ,, , ,以AB为直径的圆经过原点. 故答案为:(0,0) 本题考查了抛物线的定义,考查了直线和抛物线的交汇问题,同时考查了方程的思想和韦达定理,考查了运算能力,属于中档题. 15. 【解析】 设,由椭圆和双曲线的定义得到,根据是以为底边的等腰三角形,得到 ,从而有,根据,得到,再利用导数法求的范围. 【详解】 设, 由椭圆的定义得 , 由双曲线的定义得, 所以, 因为是以为底边的等腰三角形, 所以, 即 , 因为, 所以 , 因为,所以, 所以, 即, 而, 因为, 所以在上递增, 所以. 故答案为: 本题主要考查椭圆,双曲线的定义和几何性质,还考查了运算求解的能力,属于中档题. 16. 【解析】 设,利用正弦定理,根据,得到①,再利用余弦定理得②,①②平方相加得:,转化为 有解问题求解. 【详解】 设, 所以, 即① 由余弦定理得, 即 ②, ①②平方相加得:, 即 , 令,设 ,在上有解, 所以 , 解得,即 , 故答案为: 本题主要考查正弦定理和余弦定理在平面几何中的应用,还考查了运算求解的能力,属于难题. 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)时,函数单调递增,,函数单调递减,;(2)见解析 【解析】 (1)求出函数的定义域与导函数,利用导数求函数的单调区间,即可得到函数的极值; (2)易得且,要证明,即证,即证,即对恒成立,构造函数 ,,利用导数研究函数的单调性与最值,即可得证; 【详解】 解:(1)因为定义域为, 所以, 时,,即在和上单调递增,当时,,即函数在单调递减, 所以在处取得极小值,在处取得极大值; ,; (2)易得, 要证明,即证,即证 即证对恒成立, 令,, 则 令,解得,即在上单调递增; 令,解得,即在上单调递减; 则在取得极小值,也就是最小值, 从而结论得证. 本题考查利用导数研究函数的单调性与极值,利用导数证明不等式,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,属于中档题. 18.(1). (2). 【解析】 试题分析:(Ⅰ)通过讨论x的范围,得到关于x的不等式组,解出取并集即可; (Ⅱ)求出f(x)的最大值,得到关于a的不等式,解出即可. 试题解析: (1)不等式等价于或 或,解得或, 所以不等式的解集是; (2),, ,解得实数的取值范围是. 点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向. 19.(1)见解析;(2). 【解析】 (1)利用中位线的性质得出,然后利用线面平行的判定定理可证明出平面; (2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值. 【详解】 (1)因为、分别为、的中点,所以. 又因为平面,平面,所以平面; (2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设, 则,,,,, ,,. 设平面的法向量为, 则,即,令,则,,所以. 设直线与平面所成角为,所以. 因此,直线与平面所成角的正弦值为. 本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空间向量法计算直线与平面所成的角,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 20.(1);(2). 【解析】 (1)利用正弦定理及可得,从而得到; (2)在中,利用余弦定可得,,而,故当时,的面积取得最大值,此时,,在中,再利用余弦定理即可解决. 【详解】 (1)由正弦定理及已知得, 结合, 得, 因为,所以, 由,得. (2)在中,由余弦定得, 因为,所以, 当且仅当时,的面积取得最大值,此时. 在中,由余弦定理得 . 即. 本题考查正余弦定理解三角形,涉及到基本不等式求最值,考查学生的计算能力,是一道容易题. 21.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析 【解析】 (Ⅰ)根据导数的几何意义求解即可. (Ⅱ)求导分析函数的单调性,并构造函数根据单调性分析可得只能在处取得最小值求解即可. (Ⅲ)根据(Ⅰ)(Ⅱ)的结论可知,在上恒成立,再分别设 的解为、.再根据不等式的性质证明即可. 【详解】 (Ⅰ)由题,故.且. 故在点处的切线方程为. (Ⅱ)设恒成立,故. 设函数则,故在上单调递减且,又在上单调递增. 又,即且,故只能在处取得最小值, 当时,此时,且在上,单调递减. 在上,单调递增.故,满足题意; 当时,此时有解,且在上单调递减,与矛盾; 当时,此时有解,且在上单调递减,与矛盾; 故 (Ⅲ).由(Ⅰ),在上单调递减且,又在上单调递增,故最多一根. 又因为,, 故设的解为,因为,故. 所以在递减,在递增. 因为方程有两个实数根,故 . 结合(Ⅰ)(Ⅱ)有,在上恒成立. 设 的解为,则;设的解为,则. 故,. 故,得证. 本题主要考查了导数的几何意义以及根据函数的单调性与最值求解参数值的问题.同时也考查了构造函数结合前问的结论证明不等式的方法.属于难题. 22.(1);(2)详见解析. 【解析】 (1)由短轴长可知,设,,由设而不求法作差即可求得,将相应值代入即求得,椭圆方程可求; (2)考虑特殊位置,即直线与轴垂直时候,成立,当直线斜率存在时,设出直线方程,与椭圆联立,结合中点坐标公式,弦长公式,得到与的关系,将表示出来,结合基本不等式求最值,证明最后的结果 【详解】 解:(1)由已知,得 由,两式相减,得 根据已知条件有, 当时, ∴,即 ∴椭圆的标准方程为 (2)当直线斜率不存在时,,不等式成立. 当直线斜率存在时,设 由得 ∴, ∴ 由 化简,得 ∴ 令,则 当且仅当时取等号 ∴ ∵ ∴ 当且仅当时取等号 综上, 本题为直线与椭圆的综合应用,考查了椭圆方程的求法,点差法处理多未知量问题,能够利用一元二次方程的知识转化处理复杂的计算形式,要求学生计算能力过关,为较难题
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