收藏 分销(赏)

2025-2026学年海南省三亚华侨学校招生全国统一考试考模拟调研卷数学试题(四)含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439778 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:21 大小:2.06MB 下载积分:11.68 金币
下载 相关 举报
2025-2026学年海南省三亚华侨学校招生全国统一考试考模拟调研卷数学试题(四)含解析.doc_第1页
第1页 / 共21页
2025-2026学年海南省三亚华侨学校招生全国统一考试考模拟调研卷数学试题(四)含解析.doc_第2页
第2页 / 共21页


点击查看更多>>
资源描述
2025-2026学年海南省三亚华侨学校招生全国统一考试考模拟调研卷数学试题(四) 注意事项 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.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ) A. B. C. D. 2.已知向量与的夹角为,定义为与的“向量积”,且是一个向量,它的长度,若,,则( ) A. B. C.6 D. 3.已知随机变量满足,,.若,则( ) A., B., C., D., 4.若P是的充分不必要条件,则p是q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 5.已知,则( ) A.2 B. C. D.3 6.设递增的等比数列的前n项和为,已知,,则( ) A.9 B.27 C.81 D. 7.《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典籍.其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相承也.又以高乘之,三十六成一”.该术相当于给出了由圆锥的底面周长与高,计算其体积的近似公式.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率近似取为3.那么近似公式相当于将圆锥体积公式中的圆周率近似取为( ) A. B. C. D. 8.某校为提高新入聘教师的教学水平,实行“老带新”的师徒结对指导形式,要求每位老教师都有徒弟,每位新教师都有一位老教师指导,现选出3位老教师负责指导5位新入聘教师,则不同的师徒结对方式共有( )种. A.360 B.240 C.150 D.120 9.已知椭圆的中心为原点,为的左焦点,为上一点,满足且,则椭圆的方程为( ) A. B. C. D. 10.定义在上的奇函数满足,若,,则( ) A. B.0 C.1 D.2 11.已知为等比数列,,,则( ) A.9 B.-9 C. D. 12.函数的图象大致是(  ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.边长为2的正方形经裁剪后留下如图所示的实线围成的部分,将所留部分折成一个正四棱锥.当该棱锥的体积取得最大值时,其底面棱长为________. 14.某高中共有1800人,其中高一、高二、高三年级的人数依次成等差数列,现用分层抽样的方法从中抽取60人,那么高二年级被抽取的人数为________. 15.已知实数,且由的最大值是_________ 16.将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,则函数的最大值为______. 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)如图,直线与抛物线交于两点,直线与轴交于点,且直线恰好平分. (1)求的值; (2)设是直线上一点,直线交抛物线于另一点,直线交直线于点,求的值. 18.(12分)的内角的对边分别为,已知. (1)求的大小; (2)若,求面积的最大值. 19.(12分)已知函数有两个零点. (1)求的取值范围; (2)是否存在实数, 对于符合题意的任意,当 时均有? 若存在,求出所有的值;若不存在,请说明理由. 20.(12分)P是圆上的动点,P点在x轴上的射影是D,点M满足. (1)求动点M的轨迹C的方程,并说明轨迹是什么图形; (2)过点的直线l与动点M的轨迹C交于不同的两点A,B,求以OA,OB为邻边的平行四边形OAEB的顶点E的轨迹方程. 21.(12分)在平面直角坐标系中,曲线,曲线的参数方程为 (为参数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系. (1)求曲线、的极坐标方程; (2)在极坐标系中,射线与曲线,分别交于、两点(异于极点),定点,求的面积 22.(10分)已知函数. (1)若函数的图象与轴有且只有一个公共点,求实数的取值范围; (2)若对任意成立,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.D 【解析】 如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案. 【详解】 如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件. 故,,. 故,故,. 故选:. 本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 2.D 【解析】 先根据向量坐标运算求出和,进而求出,代入题中给的定义即可求解. 【详解】 由题意,则,,得,由定义知, 故选:D. 此题考查向量的坐标运算,引入新定义,属于简单题目. 3.B 【解析】 根据二项分布的性质可得:,再根据和二次函数的性质求解. 【详解】 因为随机变量满足,,. 所以服从二项分布, 由二项分布的性质可得:, 因为, 所以, 由二次函数的性质可得:,在上单调递减, 所以. 故选:B 本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用,还考查了理解辨析的能力,属于中档题. 4.B 【解析】 试题分析:通过逆否命题的同真同假,结合充要条件的判断方法判定即可. 由p是的充分不必要条件知“若p则”为真,“若则p”为假,根据互为逆否命题的等价性知,“若q则”为真,“若则q”为假,故选B. 考点:逻辑命题 5.A 【解析】 利用分段函数的性质逐步求解即可得答案. 【详解】 ,; ; 故选:. 本题考查了函数值的求法,考查对数的运算和对数函数的性质,是基础题,解题时注意函数性质的合理应用. 6.A 【解析】 根据两个已知条件求出数列的公比和首项,即得的值. 【详解】 设等比数列的公比为q. 由,得,解得或. 因为.且数列递增,所以. 又,解得, 故. 故选:A 本题主要考查等比数列的通项和求和公式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 7.C 【解析】 将圆锥的体积用两种方式表达,即,解出即可. 【详解】 设圆锥底面圆的半径为r,则,又, 故,所以,. 故选:C. 本题利用古代数学问题考查圆锥体积计算的实际应用,考查学生的运算求解能力、创新能力. 8.C 【解析】 可分成两类,一类是3个新教师与一个老教师结对,其他一新一老结对,第二类两个老教师各带两个新教师,一个老教师带一个新教师,分别计算后相加即可. 【详解】 分成两类,一类是3个新教师与同一个老教师结对,有种结对结对方式,第二类两个老教师各带两个新教师,有. ∴共有结对方式60+90=150种. 故选:C. 本题考查排列组合的综合应用.解题关键确定怎样完成新老教师结对这个事情,是先分类还是先分步,确定方法后再计数.本题中有一个平均分组问题.计数时容易出错.两组中每组中人数都是2,因此方法数为. 9.B 【解析】 由题意可得c=,设右焦点为F′,由|OP|=|OF|=|OF′|知, ∠PFF′=∠FPO,∠OF′P=∠OPF′, 所以∠PFF′+∠OF′P=∠FPO+∠OPF′, 由∠PFF′+∠OF′P+∠FPO+∠OPF′=180°知, ∠FPO+∠OPF′=90°,即PF⊥PF′. 在Rt△PFF′中,由勾股定理,得|PF′|=, 由椭圆定义,得|PF|+|PF′|=2a=4+8=12,从而a=6,得a2=36, 于是 b2=a2﹣c2=36﹣=16, 所以椭圆的方程为. 故选B. 点睛:椭圆的定义:到两定点距离之和为常数的点的轨迹,当和大于两定点间的距离时,轨迹是椭圆,当和等于两定点间的距离时,轨迹是线段(两定点间的连线段),当和小于两定点间的距离时,轨迹不存在. 10.C 【解析】 首先判断出是周期为的周期函数,由此求得所求表达式的值. 【详解】 由已知为奇函数,得, 而, 所以, 所以,即的周期为. 由于,,, 所以, , , . 所以, 又, 所以. 故选:C 本小题主要考查函数的奇偶性和周期性,属于基础题. 11.C 【解析】 根据等比数列的下标和性质可求出,便可得出等比数列的公比,再根据等比数列的性质即可求出. 【详解】 ∵,∴,又,可解得或 设等比数列的公比为,则 当时,, ∴; 当时, ,∴. 故选:C. 本题主要考查等比数列的性质应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题. 12.C 【解析】 根据函数奇偶性可排除AB选项;结合特殊值,即可排除D选项. 【详解】 ∵, , ∴函数为奇函数, ∴排除选项A,B; 又∵当时,, 故选:C. 本题考查了依据函数解析式选择函数图象,注意奇偶性及特殊值的用法,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 根据题意,建立棱锥体积的函数,利用导数求函数的最大值即可. 【详解】 设底面边长为,则斜高为,即此四棱锥的高为, 所以此四棱锥体积为, 令, 令, 易知函数在时取得最大值. 故此时底面棱长. 故答案为:. 本题考查棱锥体积的求解,涉及利用导数研究体积最大值的问题,属综合中档题. 14. 【解析】 由三个年级人数成等差数列和总人数可求得高二年级共有人,根据抽样比可求得结果. 【详解】 设高一、高二、高三人数分别为,则且, 解得:, 用分层抽样的方法抽取人,那么高二年级被抽取的人数为人. 故答案为:. 本题考查分层抽样问题的求解,涉及到等差数列的相关知识,属于基础题. 15. 【解析】 将其转化为几何意义,然后根据最值的条件求出最大值 【详解】 由化简得,又实数,图形为圆,如图: ,可得, 则 由几何意义得,则,为求最大值则当过点或点时取最小值,可得 所以的最大值是 本题考查了二元最值问题,将其转化为几何意义,得到圆的方程及斜率问题,对要求的二元二次表达式进行化简,然后求出最值问题,本题有一定难度。 16. 【解析】 由三角函数图象相位变换后表达函数解析式,再利用三角恒等变换与辅助角公式整理的表达式,进而由三角函数值域求得最大值. 【详解】 将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象, 则 所以,当函数最大,最大值为 故答案为: 本题考查表示三角函数图象平移后图象的解析式,还考查了利用三角恒等变换化简函数式并求最值,属于简单题. 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). 【解析】 试题分析:(1)联立直线的方程和抛物线的方程,化简写出根与系数关系,由于直线平分,所以,代入点的坐标化简得,结合跟鱼系数关系,可求得;(2)设,,,由三点共线得,再次代入点的坐标并化简得,同理由三点共线,可得,化简得,故. 试题解析: (1)由,整理得, 设,,则, 因为直线平分,∴, 所以,即, 所以,得,满足,所以. (2)由(1)知抛物线方程为,且,,, 设,,,由三点共线得, 所以,即, 整理得:,① 由三点共线,可得,② ②式两边同乘得:, 即:,③ 由①得:,代入③得:, 即:,所以. 所以. 考点:直线与圆锥曲线的位置关系. 【方法点晴】本题考查直线与抛物线的位置关系.阅读题目后明显发现,所有的点都是由直线和抛物线相交或者直线与直线相交所得.故第一步先联立,相当于得到的坐标,但是设而不求.根据直线平分,有,这样我们根据斜率的计算公式,代入点的坐标,就可以计算出的值.第二问主要利用三点共线来求解. 18.(1);(2). 【解析】 (1)利用正弦定理将边化角,结合诱导公式可化简边角关系式,求得,根据可求得结果;(2)利用余弦定理可得,利用基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得结果. 【详解】 (1)由正弦定理得: ,又 ,即 由得: (2)由余弦定理得: 又(当且仅当时取等号) 即 三角形面积的最大值为: 本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、余弦定理解三角形、三角形面积公式应用、基本不等式求积的最大值、诱导公式的应用等知识,属于常考题型. 19. (1);(2). 【解析】 (1)对求导,对参数进行分类讨论,根据函数单调性即可求得. (2)先根据,得,再根据零点解得,转化不等式得,令,化简得,因此 ,,最后根据导数研究对应函数单调性,确定对应函数最值,即得取值集合. 【详解】 (1), 当时,对恒成立,与题意不符, 当,, ∴时, 即函数在单调递增,在单调递减, ∵和时均有, ∴,解得:, 综上可知:的取值范围; (2)由(1)可知,则, 由的任意性及知,,且, ∴, 故, 又∵,令, 则,且恒成立, 令,而, ∴时,时, ∴, 令, 若,则时,,即函数在单调递减, ∴,与不符; 若,则时,,即函数在单调递减, ∴,与式不符; 若,解得,此时恒成立,, 即函数在单调递增,又, ∴时,;时,符合式, 综上,存在唯一实数符合题意. 利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题. 20.(1)点M的轨迹C的方程为,轨迹C是以,为焦点,长轴长为4的椭圆(2) 【解析】 (1)设,根据可求得,代入圆的方程可得所求轨迹方程;根据轨迹方程可知轨迹是以,为焦点,长轴长为的椭圆; (2)设,与椭圆方程联立,利用求得;利用韦达定理表示出与,根据平行四边形和向量的坐标运算求得,消去后得到轨迹方程;根据求得的取值范围,进而得到最终结果. 【详解】 (1)设,则 由知: 点在圆上 点的轨迹的方程为: 轨迹是以,为焦点,长轴长为的椭圆 (2)设,由题意知的斜率存在 设,代入得: 则,解得: 设,,则 四边形为平行四边形 又 ∴,消去得: 顶点的轨迹方程为 本题考查圆锥曲线中的轨迹方程的求解问题,关键是能够利用已知中所给的等量关系建立起动点横纵坐标满足的关系式,进而通过化简整理得到结果;易错点是求得轨迹方程后,忽略的取值范围. 21.(1),;(2). 【解析】 (1)先把参数方程化成普通方程,再利用极坐标的公式把普通方程化成极坐标方程; (2)先利用极坐标求出弦长,再求高,最后求的面积. 【详解】 (1)曲线的极坐标方程为: , 因为曲线的普通方程为: , 曲线的极坐标方程为; (2) 由(1)得:点的极坐标为, 点的极坐标为, , 点到射线的距离为 的面积为 . 本题考查普通方程、参数方程与极坐标方程之间的互化,同时也考查了利用极坐标方程求解面积问题,考查计算能力,属于中等题. 22.(1)(2) 【解析】 (1)求出及其导函数,利用研究的单调性和最值,根据零点存在定理和零点定义可得的范围. (2)令,题意说明时,恒成立.同样求出导函数,由研究的单调性,通过分类讨论可得的单调性得出结论. 【详解】 解(1)函数 所以 讨论: ①当时,无零点; ②当时,,所以在上单调递增. 取,则 又,所以,此时函数有且只有一个零点; ③当时,令,解得(舍)或 当时,,所以在上单调递减; 当时,所以在上单调递增. 据题意,得,所以(舍)或 综上,所求实数的取值范围为. (2)令,根据题意知,当时,恒成立. 又 讨论: ①若,则当时,恒成立,所以在上是增函数. 又函数在上单调递增,在上单调递增,所以存在使,不符合题意. ②若,则当时,恒成立,所以在上是增函数,据①求解知, 不符合题意. ③若,则当时,恒有,故在上是减函数, 于是“对任意成立”的充分条件是“”,即, 解得,故 综上,所求实数的取值范围是. 本题考查函数零点问题,考查不等式恒成立问题,考查用导数研究函数的单调性.解题关键是通过分类讨论研究函数的单调性.本题难度较大,考查掌握转化与化归思想,考查学生分析问题解决问题的能力.
展开阅读全文

开通  VIP会员、SVIP会员  优惠大
下载10份以上建议开通VIP会员
下载20份以上建议开通SVIP会员


开通VIP      成为共赢上传

当前位置:首页 > 考试专区 > 高考

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服