收藏 分销(赏)

山东省潍坊第一中学2026届高三下学期4月份高考模拟训练(一)数学试题含解析.doc

上传人:cg****1 文档编号:13439821 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:19 大小:1.49MB 下载积分:11.68 金币
下载 相关 举报
山东省潍坊第一中学2026届高三下学期4月份高考模拟训练(一)数学试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共19页
山东省潍坊第一中学2026届高三下学期4月份高考模拟训练(一)数学试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共19页


点击查看更多>>
资源描述
山东省潍坊第一中学2026届高三下学期4月份高考模拟训练(一)数学试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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.若实数、满足,则的最小值是( ) A. B. C. D. 2.若函数有且只有4个不同的零点,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 3.已知函数,为图象的对称中心,若图象上相邻两个极值点,满足,则下列区间中存在极值点的是( ) A. B. C. D. 4.三国时代吴国数学家赵爽所注《周髀算经》中给出了勾股定理的绝妙证明.下面是赵爽的弦图及注文,弦图是一个以勾股形之弦为边的正方形,其面积称为弦实.图中包含四个全等的勾股形及一个小正方形,分别涂成红(朱)色及黄色,其面积称为朱实、黄实,利用,化简,得.设勾股形中勾股比为,若向弦图内随机抛掷颗图钉(大小忽略不计),则落在黄色图形内的图钉数大约为( ) A. B. C. D. 5.已知直线y=k(x﹣1)与抛物线C:y2=4x交于A,B两点,直线y=2k(x﹣2)与抛物线D:y2=8x交于M,N两点,设λ=|AB|﹣2|MN|,则( ) A.λ<﹣16 B.λ=﹣16 C.﹣12<λ<0 D.λ=﹣12 6.已知随机变量X的分布列如下表: X 0 1 P a b c 其中a,b,.若X的方差对所有都成立,则( ) A. B. C. D. 7.运行如图程序,则输出的S的值为(  ) A.0 B.1 C.2018 D.2017 8.已知定义在上的奇函数和偶函数满足(且),若,则函数的单调递增区间为( ) A. B. C. D. 9.《周易》是我国古代典籍,用“卦”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中“”表示一个阳爻,“”表示一个阴爻).若从含有两个及以上阳爻的卦中任取两卦,这两卦的六个爻中都恰有两个阳爻的概率为( ) A. B. C. D. 10.若函数的定义域为M={x|-2≤x≤2},值域为N={y|0≤y≤2},则函数的图像可能是( ) A. B. C. D. 11.已知为一条直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是( ) A.若,则 B.若,则 C.若,则 D.若,则 12.已知甲盒子中有个红球,个蓝球,乙盒子中有个红球,个蓝球,同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换,(a)交换后,从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.(b)交换后,乙盒子中含有红球的个数记为.则( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在区间内任意取一个数,则恰好为非负数的概率是________. 14.从一箱产品中随机地抽取一件,设事件抽到一等品,事件抽到二等品,事件抽到三等品,且已知,, ,则事件“抽到的产品不是一等品”的概率为________ 15.已知实数 满足,则的最大值为________. 16.给出下列等式:,,,…请从中归纳出第个等式:______. 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,已知平面与直线均垂直于所在平面,且. (1)求证:平面; (2)若,求与平面所成角的正弦值. 18.(12分)某市计划在一片空地上建一个集购物、餐饮、娱乐为一体的大型综合园区,如图,已知两个购物广场的占地都呈正方形,它们的面积分别为13公顷和8公顷;美食城和欢乐大世界的占地也都呈正方形,分别记它们的面积为公顷和公顷;由购物广场、美食城和欢乐大世界围成的两块公共绿地都呈三角形,分别记它们的面积为公顷和公顷. (1)设,用关于的函数表示,并求在区间上的最大值的近似值(精确到0.001公顷); (2)如果,并且,试分别求出、、、的值. 19.(12分)在四棱锥中,底面是平行四边形,底面. (1)证明:; (2)求二面角的正弦值. 20.(12分)已知等比数列是递增数列,且. (1)求数列的通项公式; (2)若,求数列的前项和. 21.(12分)已知在中,角,,的对边分别为,,,的面积为. (1)求证:; (2)若,求的值. 22.(10分)已知在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (1)求直线的直角坐标方程; (2)求曲线上的点到直线距离的最小值和最大值. 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】 根据约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,求出最优解的坐标,代入目标函数得答案 【详解】 作出不等式组所表示的可行域如下图所示: 联立,得,可得点, 由得,平移直线, 当该直线经过可行域的顶点时,该直线在轴上的截距最小, 此时取最小值,即. 故选:D. 本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是基础题. 2.B 【解析】 由是偶函数,则只需在上有且只有两个零点即可. 【详解】 解:显然是偶函数 所以只需时,有且只有2个零点即可 令,则 令, 递减,且 递增,且 时,有且只有2个零点, 只需 故选:B 考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围,基础题. 3.A 【解析】 结合已知可知,可求,进而可求,代入,结合,可求,即可判断. 【详解】 图象上相邻两个极值点,满足, 即, ,,且, ,, ,,, 当时,为函数的一个极小值点,而. 故选:. 本题主要考查了正弦函数的图象及性质的简单应用,解题的关键是性质的灵活应用. 4.A 【解析】 分析:设三角形的直角边分别为1,,利用几何概型得出图钉落在小正方形内的概率即可得出结论. 解析:设三角形的直角边分别为1,,则弦为2,故而大正方形的面积为4,小正方形的面积为. 图钉落在黄色图形内的概率为. 落在黄色图形内的图钉数大约为. 故选:A. 点睛:应用几何概型求概率的方法 建立相应的几何概型,将试验构成的总区域和所求事件构成的区域转化为几何图形,并加以度量. (1)一般地,一个连续变量可建立与长度有关的几何概型,只需把这个变量放在数轴上即可; (2)若一个随机事件需要用两个变量来描述,则可用这两个变量的有序实数对来表示它的基本事件,然后利用平面直角坐标系就能顺利地建立与面积有关的几何概型; (3)若一个随机事件需要用三个连续变量来描述,则可用这三个变量组成的有序数组来表示基本事件,利用空间直角坐标系即可建立与体积有关的几何概型. 5.D 【解析】 分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,,然后计算,可得结果. 【详解】 设, 联立 则, 因为直线经过C的焦点, 所以. 同理可得, 所以 故选:D. 本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。 6.D 【解析】 根据X的分布列列式求出期望,方差,再利用将方差变形为,从而可以利用二次函数的性质求出其最大值为,进而得出结论. 【详解】 由X的分布列可得X的期望为, 又, 所以X的方差 , 因为,所以当且仅当时,取最大值, 又对所有成立, 所以,解得, 故选:D. 本题综合考查了随机变量的期望、方差的求法,结合了概率、二次函数等相关知识,需要学生具备一定的计算能力,属于中档题. 7.D 【解析】 依次运行程序框图给出的程序可得 第一次:,不满足条件; 第二次:,不满足条件; 第三次:,不满足条件; 第四次:,不满足条件; 第五次:,不满足条件; 第六次:,满足条件,退出循环.输出1.选D. 8.D 【解析】 根据函数的奇偶性用方程法求出的解析式,进而求出,再根据复合函数的单调性,即可求出结论. 【详解】 依题意有, ① , ② ①②得,又因为, 所以,在上单调递增, 所以函数的单调递增区间为. 故选:D. 本题考查求函数的解析式、函数的性质,要熟记复合函数单调性判断方法,属于中档题. 9.B 【解析】 基本事件总数为个,都恰有两个阳爻包含的基本事件个数为个,由此求出概率. 【详解】 解:由图可知,含有两个及以上阳爻的卦有巽、离、兑、乾四卦, 取出两卦的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(巽,乾),(离,兑),(离,乾),(兑,乾)共个,其中符合条件的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(离,兑)共个, 所以,所求的概率. 故选:B. 本题渗透传统文化,考查概率、计数原理等基本知识,考查抽象概括能力和应用意识,属于基础题. 10.B 【解析】 因为对A不符合定义域当中的每一个元素都有象,即可排除; 对B满足函数定义,故符合; 对C出现了定义域当中的一个元素对应值域当中的两个元素的情况,不符合函数的定义,从而可以否定; 对D因为值域当中有的元素没有原象,故可否定. 故选B. 11.D 【解析】 A. 若,则或,故A错误; B. 若,则或故B错误; C. 若,则或,或与相交; D. 若,则,正确. 故选D. 12.A 【解析】 分析:首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数,对应的事件有哪些结果,从而得到对应的概率的大小,再者就是对随机变量的值要分清,对应的概率要算对,利用公式求得其期望. 详解:根据题意有,如果交换一个球, 有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球, 红球的个数就会出现三种情况; 如果交换的是两个球,有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝, 对应的红球的个数就是五种情况,所以分析可以求得,故选A. 点睛:该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题,在解题的过程中,需要对其对应的事件弄明白,对应的概率会算,以及变量的可取值会分析是多少,利用期望公式求得结果. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 先分析非负数对应的区间长度,然后根据几何概型中的长度模型,即可求解出“恰好为非负数”的概率. 【详解】 当是非负数时,,区间长度是, 又因为对应的区间长度是, 所以“恰好为非负数”的概率是. 故答案为:. 本题考查几何概型中的长度模型,难度较易.解答问题的关键是能判断出目标事件对应的区间长度. 14.0.35 【解析】 根据对立事件的概率和为1,结合题意,即可求出结果来. 【详解】 解:由题意知本题是一个对立事件的概率, 抽到的不是一等品的对立事件是抽到一等品, , 抽到不是一等品的概率是, 故答案为:. 本题考查了求互斥事件与对立事件的概率的应用问题,属于基础题. 15. 【解析】 作出不等式组所表示的平面区域,将目标函数看作点与可行域的点所构成的直线的斜率,当直线过时,直线的斜率取得最大值,代入点A的坐标可得答案. 【详解】 画出二元一次不等式组所表示的平面区域,如下图所示,由得点, 目标函数表示点与可行域的点所构成的直线的斜率, 当直线过时,直线的斜率取得最大值,此时的最大值为. 故答案为:. 本题考查求目标函数的最值,关键在于明确目标函数的几何意义,属于中档题. 16. 【解析】 通过已知的三个等式,找出规律,归纳出第个等式即可. 【详解】 解:因为:,,, 等式的右边系数是2,且角是等比数列,公比为,则角满足:第个等式中的角, 所以; 故答案为:. 本题主要考查归纳推理,注意已知表达式的特征是解题的关键,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)见解析;(2) 【解析】 (Ⅰ)证明:过点作于点, ∵平面⊥平面,∴平面 又∵⊥平面 ∴∥, 又∵平面 ∴∥平面 (Ⅱ)∵平面∴,又∵∴∴ ∴点是的中点,连结,则 ∴平面∴∥, ∴四边形是矩形 设,得:, 又∵,∴, 从而,过作于点,则 ∴是与平面所成角 ∴, ∴与平面所成角的正弦值为 考点:面面垂直的性质定理;线面平行的判定定理;线面垂直的性质定理;直线与平面所成的角. 点评:本题主要考查了线面平行的证明和直线与平面所成的角,属立体几何中的常考题型,较难.本题也可以用向量法来做:用向量法解题的关键是;首先正确的建立空间直角坐标系,正确求解平面的一个法向量.注意计算要仔细、认真.≌ 18.(1),最大值公顷;(2)17、25、5、5. 【解析】 (1)由余弦定理求出三角形ABC的边长BC,进而可以求出,,由面积公式求出 ,,即可求出,并求出最值;(2)由(1)知,,,即可求出、,再算出,代入(1)中表达式求出,。 【详解】 (1)由余弦定理得,, 所以,,同理可得 又 , 所以, 故在区间上的最大值为,近似值为。 (2)由(1)知,, ,所以,进而, 由知,,, 故、、、的值分别是17、25、5、5。 本题主要考查利用余弦定理解三角形以及同角三角函数平方关系的应用,意在考查学生的数学建模以及数学运算能力。 19.(1)见解析(2) 【解析】 (1)利用正弦定理求得,由此得到,结合证得平面,由此证得. (2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值,再转化为正弦值. 【详解】 (1)在中,由正弦定理可得:, , 底面, 平面, ; (2)以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系,, 设平面的法向量为,由可得:,令,则, 设平面的法向量为,由可得:,令,则, 设二面角的平面角为,由图可知为钝角, 则, ,故二面角的正弦值为. 本小题主要考查线线垂直的证明,考查空间向量法求二面角,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 20. (1) (2) 【解析】 (1)先利用等比数列的性质,可分别求出的值,从而可求出数列的通项公式;(2)利用错位相减求和法可求出数列的前项和. 【详解】 解:(1)由是递增等比数列,, 联立 ,解得或, 因为数列是递增数列,所以只有符合题意, 则,结合可得, ∴数列的通项公式:; (2)由, ∴;∴; 那么,① 则,② 将②﹣①得: . 本题考查了等比数列的性质,考查了等比数列的通项公式,考查了利用错位相减法求数列的前项和. 21.(1)证明见解析;(2). 【解析】 (1)利用,利用正弦定理,化简即可证明 (2)利用(1),得到当时,, 得出,得出, 然后可得 【详解】 证明:(1)据题意,得, ∴, ∴. 又∵, ∴, ∴. 解:(2)由(1)求解知,. ∴当时,. 又, ∴, ∴, ∴ . 本题考查正弦与余弦定理的应用,属于基础题 22.(1)(2)最大值;最小值. 【解析】 (1)结合极坐标和直角坐标的互化公式可得; (2)利用参数方程,求解点到直线的距离公式,结合三角函数知识求解最值. 【详解】 解:(1)因为,代入,可得直线的直角坐标方程为. (2)曲线上的点到直线的距离 ,其中,. 故曲线上的点到直线距离的最大值, 曲线上的点到直线的距离的最小值. 本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及最值问题,椭圆上的点到直线的距离的最值求解优先考虑参数方法,侧重考查数学运算的核心素养.
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