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新疆自治区北京大学附属中学2026届高中三年级教学质量监测(二)数学试题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13439660 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:18 大小:1.50MB 下载积分:11.68 金币
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新疆自治区北京大学附属中学2026届高中三年级教学质量监测(二)数学试题 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知奇函数是上的减函数,若满足不等式组,则的最小值为( ) A.-4 B.-2 C.0 D.4 2.若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为( ) A. B.1 C.2 D.0 3.已知向量,是单位向量,若,则( ) A. B. C. D. 4.已知复数满足,则( ) A. B. C. D. 5.在中,角的对边分别为,若.则角的大小为(  ) A. B. C. D. 6.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的( ) A.4 B.5 C.6 D.7 7.已知,满足,且的最大值是最小值的4倍,则的值是( ) A.4 B. C. D. 8.若命题:从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一;命题:在边长为4的正方形内任取一点,则的概率为,则下列命题是真命题的是( ) A. B. C. D. 9.过抛物线的焦点F作两条互相垂直的弦AB,CD,设P为抛物线上的一动点,,若,则的最小值是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 10.已知的内角的对边分别是且,若为最大边,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 11.在的展开式中,的系数为( ) A.-120 B.120 C.-15 D.15 12.已知函数是奇函数,且,若对,恒成立,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.一个长、宽、高分别为1、2、2的长方体可以在一个圆柱形容器内任意转动,则容器体积的最小值为_________. 14.如图是一个算法流程图,若输出的实数的值为,则输入的实数的值为______________. 15.已知是抛物线的焦点,过作直线与相交于两点,且在第一象限,若,则直线的斜率是_________. 16.某校名学生参加军事冬令营活动,活动期间各自扮演一名角色进行分组游戏,角色按级别从小到大共种,分别为士兵、排长、连长、营长、团长、旅长、师长、军长和司令.游戏分组有两种方式,可以人一组或者人一组.如果人一组,则必须角色相同;如果人一组,则人角色相同或者人为级别连续的个不同角色.已知这名学生扮演的角色有名士兵和名司令,其余角色各人,现在新加入名学生,将这名学生分成组进行游戏,则新加入的学生可以扮演的角色的种数为________. 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)在极坐标系中,直线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的正半轴建立平面直角坐标系,曲线的参数方程为(为参数),求直线与曲线的交点的直角坐标. 18.(12分)选修4-5:不等式选讲 已知函数f(x)=log2(|x+1|+|x﹣2|﹣m). (1)当m=7时,求函数f(x)的定义域; (2)若关于x的不等式f(x)≥2的解集是R,求m的取值范围. 19.(12分)已知函数. (1)讨论的单调性; (2)曲线在点处的切线斜率为. (i)求; (ii)若,求整数的最大值. 20.(12分)本小题满分14分) 已知曲线的极坐标方程为,以极点为原点,极轴为轴的非负半轴建立平面直角坐标系,直线的参数方程为(为参数),求直线被曲线截得的线段的长度 21.(12分)如图,在平面四边形中,,,. (1)求; (2)求四边形面积的最大值. 22.(10分)已知. (Ⅰ) 若,求不等式的解集; (Ⅱ),,,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.B 【解析】 根据函数的奇偶性和单调性得到可行域,画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义平移得到答案. 【详解】 奇函数是上的减函数,则,且,画出可行域和目标函数, ,即,表示直线与轴截距的相反数, 根据平移得到:当直线过点,即时,有最小值为. 故选:. 本题考查了函数的单调性和奇偶性,线性规划问题,意在考查学生的综合应用能力,画出图像是解题的关键. 2.C 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值. 【详解】 若实数x,y满足条件,目标函数 如图: 当时函数取最大值为 故答案选C 求线性目标函数的最值: 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小; 当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大. 3.C 【解析】 设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案; 【详解】 设,, 是单位向量,, ,, 联立方程解得:或 当时,; 当时,; 综上所述:. 故选:C. 本题考查向量的模、夹角计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意的两种情况. 4.A 【解析】 由复数的运算法则计算. 【详解】 因为,所以 故选:A. 本题考查复数的运算.属于简单题. 5.A 【解析】 由正弦定理化简已知等式可得,结合,可得,结合范围,可得,可得,即可得解的值. 【详解】 解:∵, ∴由正弦定理可得:, ∵, ∴, ∵,, ∴, ∴. 故选A. 本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题. 6.C 【解析】 根据程序框图程序运算即可得. 【详解】 依程序运算可得: , 故选:C 本题主要考查了程序框图的计算,解题的关键是理解程序框图运行的过程. 7.D 【解析】 试题分析:先画出可行域如图:由,得,由,得,当直线过点时,目标函数取得最大值,最大值为3;当直线过点时,目标函数取得最小值,最小值为3a;由条件得,所以,故选D. 考点:线性规划. 8.B 【解析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为,即命题是错误,则是正确的;在边长为4的正方形内任取一点,若的概率为,即命题是正确的,故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的,应选答案B。 点睛:本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假(含或、且、非等连接词)的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起,旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用,以及分析问题 解决问题的能力。 9.C 【解析】 设直线AB的方程为,代入得:,由根与系数的关系得,,从而得到,同理可得,再利用求得的值,当Q,P,M三点共线时,即可得答案. 【详解】 根据题意,可知抛物线的焦点为,则直线AB的斜率存在且不为0, 设直线AB的方程为,代入得:. 由根与系数的关系得,, 所以. 又直线CD的方程为,同理, 所以, 所以.故.过点P作PM垂直于准线,M为垂足, 则由抛物线的定义可得. 所以,当Q,P,M三点共线时,等号成立. 故选:C. 本题考查直线与抛物线的位置关系、焦半径公式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意取最值的条件. 10.C 【解析】 由,化简得到的值,根据余弦定理和基本不等式,即可求解. 【详解】 由,可得, 可得, 通分得, 整理得,所以, 因为为三角形的最大角,所以, 又由余弦定理 ,当且仅当时,等号成立, 所以,即, 又由,所以的取值范围是. 故选:C. 本题主要考查了代数式的化简,余弦定理,以及基本不等式的综合应用,试题难度较大,属于中档试题,着重考查了推理与运算能力. 11.C 【解析】 写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数. 【详解】 的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C 本题考查二项式展开的通项公式,属基础题. 12.A 【解析】 先根据函数奇偶性求得,利用导数判断函数单调性,利用函数单调性求解不等式即可. 【详解】 因为函数是奇函数, 所以函数是偶函数. , 即, 又, 所以,. 函数的定义域为,所以, 则函数在上为单调递增函数.又在上, ,所以为偶函数,且在上单调递增. 由, 可得,对恒成立, 则,对恒成立,, 得, 所以的取值范围是. 故选:A. 本题考查利用函数单调性求解不等式,根据方程组法求函数解析式,利用导数判断函数单调性,属压轴题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 一个长、宽、高分别为1、2、2的长方体可以在一个圆柱形容器内任意转动,则圆柱形容器的底面直径及高的最小值均等于长方体的体对角线的长,长方体的体对角线的长为,所以容器体积的最小值为. 14. 【解析】 根据程序框图得到程序功能,结合分段函数进行计算即可. 【详解】 解:程序的功能是计算, 若输出的实数的值为, 则当时,由得, 当时,由,此时无解. 故答案为:. 本题主要考查程序框图的识别和判断,理解程序功能是解决本题的关键,属于基础题. 15. 【解析】 作出准线,过作准线的垂线,利用抛物线的定义把抛物线点到焦点的距离转化为点到准线的距离,利用平面几何知识计算出直线的斜率. 【详解】 设是准线,过作于,过作于,过作于,如图, 则,,∵,∴,∴, ∴,, ∴,∴直线斜率为. 故答案为:. 本题考查抛物线的焦点弦问题,解题关键是利用抛物线的定义,把抛物线上点到焦点距离转化为该点到准线的距离,用平面几何方法求解. 16. 【解析】 对新加入的学生所扮演的角色进行分类讨论,分析各种情况下个学生所扮演的角色的分组,综合可得出结论. 【详解】 依题意,名学生分成组,则一定是个人组和个人组. ①若新加入的学生是士兵,则可以将这个人分组如下;名士兵;士兵、排长、连长各名;营长、团长、旅长各名;师长、军长、司令各名;名司令.所以新加入的学生可以是士兵,由对称性可知也可以是司令; ②若新加入的学生是排长,则可以将这个人分组如下:名士兵;连长、营长、团长各名;旅长、师长、军长各名;名司令;名排长.所以新加入的学生可以是排长,由对称性可知也可以是军长; ③若新加入的学生是连长,则可以将这个人分组如下:名士兵;士兵、排长、连长各名;连长、营长、团长各名;旅长、师长、军长各名;名司令.所以新加入的学生可以是连长,由对称性可知也可以是师长; ④若新加入的学生是营长,则可以将这个人分组如下:名士兵;排长、连长、营长各名;营长、团长、旅长各名;师长、军长、司令各名;名司令.所以新加入的学生可以是营长,由对称性可知也可以是旅长; ⑤若新加入的学生是团长,则可以将这个人分组如下:名士兵;排长、连长、营长各名;旅长、师长、军长各名;名司令;名团长.所以新加入的学生可以是团长. 综上所述,新加入学生可以扮演种角色. 故答案为:. 本题考查分类计数原理的应用,解答的关键就是对新加入的学生所扮演的角色进行分类讨论,属于中等题. 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. 【解析】 将直线的极坐标方程和曲线的参数方程分别化为直角坐标方程,联立直角坐标方程求出交点坐标,结合的取值范围进行取舍即可. 【详解】 因为直线的极坐标方程为, 所以直线的普通方程为, 又因为曲线的参数方程为(为参数), 所以曲线的直角坐标方程为, 联立方程,解得或, 因为,所以舍去, 故点的直角坐标为. 本题考查极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化;考查运算求解能力;熟练掌握极坐标方程、参数方程与直角坐标方程的互化公式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 18.(1),(2) 【解析】 试题分析:用零点分区间讨论法解含绝对值的不等式,根据绝对值三角不等式得出 ,不等式|x+1|+|x﹣2|≥m+4解集是R,只需m+4≤3,得出的范围. 试题解析: (1)由题设知:|x+1|+|x﹣2|>7, 不等式的解集是以下不等式组解集的并集:,或,或, 解得函数f(x)的定义域为(﹣∞,﹣3)∪(4,+∞). (2)不等式f(x)≥2即|x+1|+|x﹣2|≥m+4, ∵x∈R时,恒有|x+1|+|x﹣2|≥|(x+1)﹣(x﹣2)|=3, 不等式|x+1|+|x﹣2|≥m+4解集是R, ∴m+4≤3,m的取值范围是(﹣∞,﹣1]. 19.(1)在上增;在上减;(2)(i);(ii)2 【解析】 (1)求导求出,对分类讨论,求出的解,即可得出结论; (2)(i)由,求出的值; (ii)由(i)得所求问题转化为,恒成立,设 ,,只需,根据的单调性,即可求解. 【详解】 (1) 当时,,即在上增; 当时,,,,, 即在上增;在上减; (2)(i),. (ⅱ),即, 即,只需. 当时,,在单调递增, 所以满足题意; 当时,,,, 所以在上减,在上增, 令,. .在单调递减,所以 所以在上单调递减 ,, 综上可知,整数的最大值为. 本题考查函数导数的综合应用,涉及函数的单调性、导数的几何意义、极值最值、不等式恒成立,考查分类讨论思想,属于中档题. 20. 【解析】解:解:将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程为, 即,它表示以为圆心,2为半径圆, ………………………4分 直线方程的普通方程为, ………8分 圆C的圆心到直线l的距离,……………………………10分 故直线被曲线截得的线段长度为.……………14分 21.(1);(2) 【解析】 (1)根据同角三角函数式可求得,结合正弦和角公式求得,即可求得,进而由三角函数 (2)设根据余弦定理及基本不等式,可求得的最大值,结合三角形面积公式可求得的最大值,即可求得四边形面积的最大值. 【详解】 (1), 则由同角三角函数关系式可得, 则 , 则, 所以. (2)设 在中由余弦定理可得,代入可得 , 由基本不等式可知, 即,当且仅当时取等号, 由三角形面积公式可得 , 所以四边形面积的最大值为. 本题考查了正弦和角公式化简三角函数式的应用,余弦定理及不等式式求最值的综合应用,属于中档题. 22.(Ⅰ);(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)利用零点分段讨论法把函数改写成分段函数的形式,分三种情况分别解不等式,然后取并集即可; (Ⅱ)利用绝对值三角不等式求出的最小值,利用均值不等式求出的最小值,结合题意,只需即可,解不等式即可求解. 【详解】 (Ⅰ)当时, , ,或,或 ,或 所以不等式的解集为; (Ⅱ)因为 ,又 (当时等号成立), 依题意,,,有, 则,解之得, 故实数的取值范围是. 本题考查由存在性问题求参数的范围、零点分段讨论法解绝对值不等式、利用绝对值三角不等式和均值不等式求最值;考查运算求解能力、分类讨论思想、逻辑推理能力;属于中档题.
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