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2026届海南省海口市重点中学高三4月高考仿真模拟联考数学试题含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439887 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:21 大小:1.95MB 下载积分:11.68 金币
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2026届海南省海口市重点中学高三4月高考仿真模拟联考数学试题 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.已知正三角形的边长为2,为边的中点,、分别为边、上的动点,并满足,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 2.已知双曲线:(,)的右焦点与圆:的圆心重合,且圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为,则双曲线的离心率为( ) A.2 B. C. D.3 3.已知展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等,,若,则的值为( ) A.1 B.-1 C.8l D.-81 4.已知为抛物线的准线,抛物线上的点到的距离为,点的坐标为,则的最小值是( ) A. B.4 C.2 D. 5.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. 6.执行如图所示的程序框图,若输出的,则①处应填写( ) A. B. C. D. 7.已知复数z满足i•z=2+i,则z的共轭复数是() A.﹣1﹣2i B.﹣1+2i C.1﹣2i D.1+2i 8.如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,,则( ) A. B. C. D. 9.在中,角、、所对的边分别为、、,若,则( ) A. B. C. D. 10.《九章算术》是我国古代数学名著,书中有如下问题:“今有勾六步,股八步,问勾中容圆,径几何?”其意思为:“已知直角三角形两直角边长分别为6步和8步,问其内切圆的直径为多少步?”现从该三角形内随机取一点,则此点取自内切圆的概率是( ) A. B. C. D. 11.已知为抛物线的焦点,点在抛物线上,且,过点的动直线与抛物线交于两点,为坐标原点,抛物线的准线与轴的交点为.给出下列四个命题: ①在抛物线上满足条件的点仅有一个; ②若是抛物线准线上一动点,则的最小值为; ③无论过点的直线在什么位置,总有; ④若点在抛物线准线上的射影为,则三点在同一条直线上. 其中所有正确命题的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 12.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( ) A. B.4 C. D.5 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.设O为坐标原点, ,若点B(x,y)满足,则的最大值是__________. 14.已知数列满足对任意,,则数列的通项公式__________. 15.正方体中,是棱的中点,是侧面上的动点,且平面,记与的轨迹构成的平面为. ①,使得; ②直线与直线所成角的正切值的取值范围是; ③与平面所成锐二面角的正切值为; ④正方体的各个侧面中,与所成的锐二面角相等的侧面共四个. 其中正确命题的序号是________.(写出所有正确命题的序号) 16.设函数 满足,且当时,又函数,则函数在上的零点个数为___________. 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)为响应“坚定文化自信,建设文化强国”,提升全民文化修养,引领学生“读经典用经典”,某广播电视台计划推出一档“阅读经典”节目.工作人员在前期的数据采集中,在某高中学校随机抽取了120名学生做调查,统计结果显示:样本中男女比例为3:2,而男生中喜欢阅读中国古典文学和不喜欢的比例是7:5,女生中喜欢阅读中国古典文学和不喜欢的比例是5:3. (1)填写下面列联表,并根据联表判断是否有的把握认为喜欢阅读中国古典文学与性别有关系? 男生 女生 总计 喜欢阅读中国古典文学 不喜欢阅读中国古典文学 总计 (2)为做好文化建设引领,实验组把该校作为试点,和该校的学生进行中国古典文学阅读交流.实验人员已经从所调查的120人中筛选出4名男生和3名女生共7人作为代表,这7个代表中有2名男生代表和2名女生代表喜欢中国古典文学.现从这7名代表中任选3名男生代表和2名女生代表参加座谈会,记为参加会议的人中喜欢古典文学的人数,求5的分布列及数学期望 附表及公式:. 18.(12分)已知抛物线:,点为抛物线的焦点,焦点到直线的距离为,焦点到抛物线的准线的距离为,且. (1)求抛物线的标准方程; (2)若轴上存在点,过点的直线与抛物线相交于、两点,且为定值,求点的坐标. 19.(12分)如图,在直三棱柱中,,,为的中点,点在线段上,且平面. (1)求证:; (2)求平面与平面所成二面角的正弦值. 20.(12分)已知函数,. (1)若函数在上单调递减,且函数在上单调递增,求实数的值; (2)求证:(,且). 21.(12分)在中,角所对的边分别为,若,,,且. (1)求角的值; (2)求的最大值. 22.(10分)已知函数(),不等式的解集为. (1)求的值; (2)若,,,且,求的最大值. 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.A 【解析】 建立平面直角坐标系,求出直线, 设出点,通过,找出与的关系. 通过数量积的坐标表示,将表示成与的关系式,消元,转化成或的二次函数,利用二次函数的相关知识,求出其值域,即为的取值范围. 【详解】 以D为原点,BC所在直线为轴,AD所在直线为轴建系, 设,则直线 , 设点, 所以 由得 ,即 , 所以, 由及,解得,由二次函数的图像知,,所以的取值范围是.故选A. 本题主要考查解析法在向量中的应用,以及转化与化归思想的运用. 2.A 【解析】 由已知,圆心M到渐近线的距离为,可得,又,解方程即可. 【详解】 由已知,,渐近线方程为,因为圆被双曲线的一条渐近线截得的弦长为, 所以圆心M到渐近线的距离为,故, 所以离心率为. 故选:A. 本题考查双曲线离心率的问题,涉及到直线与圆的位置关系,考查学生的运算能力,是一道容易题. 3.B 【解析】 根据二项式系数的性质,可求得,再通过赋值求得以及结果即可. 【详解】 因为展开式中第三项的二项式系数与第四项的二项式系数相等, 故可得, 令,故可得, 又因为, 令,则, 解得 令,则. 故选:B. 本题考查二项式系数的性质,以及通过赋值法求系数之和,属综合基础题. 4.B 【解析】 设抛物线焦点为,由题意利用抛物线的定义可得,当共线时,取得最小值,由此求得答案. 【详解】 解:抛物线焦点,准线, 过作交于点,连接 由抛物线定义, , 当且仅当三点共线时,取“=”号, ∴的最小值为. 故选:B. 本题主要考查抛物线的定义、标准方程,以及简单性质的应用,体现了数形结合的数学思想,属于中档题. 5.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. 6.B 【解析】 模拟程序框图运行分析即得解. 【详解】 ; ;. 所以①处应填写“” 故选:B 本题主要考查程序框图,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 7.D 【解析】 两边同乘-i,化简即可得出答案. 【详解】 i•z=2+i两边同乘-i得z=1-2i,共轭复数为1+2i,选D. 的共轭复数为 8.D 【解析】 连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案 【详解】 连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以. 本题考查向量的线性运算问题,属于基础题 9.D 【解析】 利用余弦定理角化边整理可得结果. 【详解】 由余弦定理得:, 整理可得:,. 故选:. 本题考查余弦定理边角互化的应用,属于基础题. 10.C 【解析】 利用直角三角形三边与内切圆半径的关系求出半径,再分别求出三角形和内切圆的面积,根据几何概型的概率计算公式,即可求解. 【详解】 由题意,直角三角形的斜边长为, 利用等面积法,可得其内切圆的半径为, 所以向次三角形内投掷豆子,则落在其内切圆内的概率为. 故选:C. 本题主要考查了面积比的几何概型的概率的计算问题,其中解答中熟练应用直角三角形的性质,求得其内切圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力. 11.C 【解析】 ①:由抛物线的定义可知,从而可求 的坐标;②:做关于准线的对称点为,通过分析可知当三点共线时取最小值,由两点间的距离公式,可求此时最小值;③:设出直线方程,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理,可知焦点坐标的关系,进而可求,从而可判断出的关系;④:计算直线 的斜率之差,可得两直线斜率相等,进而可判断三点在同一条直线上. 【详解】 解:对于①,设,由抛物线的方程得,则, 故, 所以或,所以满足条件的点有二个,故①不正确; 对于②,不妨设,则关于准线的对称点为, 故, 当且仅当三点共线时等号成立,故②正确; 对于③,由题意知, ,且的斜率不为0,则设方程为:, 设与抛物线的交点坐标为,联立直线与抛物线的方程为, ,整理得,则,所以 , 则 .故的倾斜角互补,所以,故③正确. 对于④,由题意知 ,由③知, 则 ,由, 知,即三点在同一条直线上,故④正确. 故选:C. 本题考查了抛物线的定义,考查了直线与抛物线的位置关系,考查了抛物线的性质,考查了直线方程,考查了两点的斜率公式.本题的难点在于第二个命题,结合初中的“饮马问题”分析出何时取最小值. 12.B 【解析】 还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可. 【详解】 如图,三棱锥的直观图为,体积 . 故选:B. 本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 ,可行域如图,直线 与圆 相切时取最大值,由 14. 【解析】 利用累加法求得数列的通项公式,由此求得的通项公式. 【详解】 由题, 所以 故答案为: 本小题主要考查累加法求数列的通项公式,属于基础题. 15.①②③④ 【解析】 取中点,中点,中点,先利用中位线的性质判断点的运动轨迹为线段,平面即为平面,画出图形,再依次判断:①利用等腰三角形的性质即可判断;②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,进而求解;③由,取为中点,则,则即为与平面所成的锐二面角,进而求解;④由平行的性质及图形判断即可. 【详解】 取中点,连接,则,所以,所以平面即为平面, 取中点,中点,连接,则易证得, 所以平面平面,所以点的运动轨迹为线段,平面即为平面. ①取为中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故①正确; ②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,当点为中点时,直线与直线所成角最小,此时,; 当点与点或点重合时,直线与直线所成角最大,此时, 所以直线与直线所成角的正切值的取值范围是,②正确; ③与平面的交线为,且,取为中点,则即为与平面所成的锐二面角,,所以③正确; ④正方体的各个侧面中,平面,平面,平面,平面与平面所成的角相等,所以④正确. 故答案为:①②③④ 本题考查直线与平面的空间位置关系,考查异面直线成角,二面角,考查空间想象能力与转化思想. 16.1 【解析】 判断函数为偶函数,周期为2,判断为偶函数,计算,,画出函数图像,根据图像到答案. 【详解】 知,函数为偶函数,,函数关于对称。 ,故函数为周期为2的周期函数,且。 为偶函数,,, 当时,,,函数先增后减。 当时,,,函数先增后减。 在同一坐标系下作出两函数在上的图像,发现在内图像共有1个公共点, 则函数在上的零点个数为1. 故答案为:. 本题考查了函数零点问题,确定函数的奇偶性,对称性,周期性,画出函数图像是解题的关键. 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,没有(2)见解析, 【解析】 (1)根据题目所给数据填写列联表,计算出的值,由此判断出没有的把握认为喜欢阅读中国古典文学与性别有关系. (2)先判断出的所有可能取值,然后根据古典概型概率计算公式,计算出分布列并求得数学期望. 【详解】 (1) 男生 女生 总计 喜欢阅读中国古典文学 42 30 72 不喜欢阅读中国古典文学 30 18 48 总计 72 48 120 所以,没有的把握认为喜欢阅读中国古典文学与性别有关系. (2)设参加座谈会的男生中喜欢中国古典文学的人数为,女生中喜欢古典文学的人数为,则.且 ; ; . 所以的分布列为 则. 本小题主要考查列联表独立性检验,考查随机变量分布列和数学期望的求法,考查数据处理能力,属于中档题. 18.(1) (2) 【解析】 (1)先分别表示出,然后根据求解出的值,则的标准方程可求; (2)设出直线的方程并联立抛物线方程得到韦达定理形式,然后根据距离公式表示出并代入韦达定理形式,由此判断出为定值时的坐标. 【详解】 (1)由题意可得,焦点,,则 ,, ∴解得. 抛物线的标准方程为 (2)设,设点,,显然直线的斜率不为0. 设直线的方程为 联立方程,整理可得 ,, ∴, ∴ 要使为定值,必有,解得, ∴为定值时,点的坐标为 本题考查抛物线方程的求解以及抛物线中的定值问题,难度一般.(1)处理直线与抛物线相交对应的定值问题,联立直线方程借助韦达定理形式是常用方法;(2)直线与圆锥曲线的问题中,直线方程的设法有时能很大程度上起到简化运算的作用。 19.见解析 【解析】 (1)如图,连接,交于点,连接,,则为的中点, 因为为的中点,所以, 又,所以,从而,,,四点共面. 因为平面,平面,平面平面,所以. 又,所以四边形为平行四边形, 所以,所以 (2)因为,为的中点,所以, 又三棱柱是直三棱柱,, 所以,,互相垂直,分别以,,的方向为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系, 因为,,所以,,,, 所以,,. 设平面的法向量为,则,即, 令,可得,,所以平面的一个法向量为. 设平面的法向量为,则,即, 令,可得,,所以平面的一个法向量为, 所以, 所以平面与平面所成二面角的正弦值为. 20.(1)1;(2)见解析 【解析】 (1)分别求得与的导函数,由导函数与单调性关系即可求得的值; (2)由(1)可知当时,,当时,,因而,构造,由对数运算及不等式放缩可证明,从而不等式可证明. 【详解】 (1)∵函数在上单调递减, ∴,即在上恒成立, ∴, 又∵函数在上单调递增, ∴,即在上恒成立,, ∴综上可知,. (2)证明:由(1)知,当时,函数在上为减函数, 在上为增函数,而, ∴当时,,当时,. ∴ ∴ 即, ∴. 本题考查了导数与函数单调性关系,放缩法在证明不等式中的应用,属于难题. 21.(1);(2). 【解析】 (1)由正弦定理可得,再用余弦定理即可得到角C; (2),再利用求正弦型函数值域的方法即可得到答案. 【详解】 (1)因为,所以. 在中,由正弦定理得, 所以,即. 在中,由余弦定理得, 又因为,所以. (2)由(1)得,在中,, 所以 . 因为,所以, 所以当,即时,有最大值1, 所以的最大值为. 本题考查正余弦定理解三角形,涉及到两角差的正弦公式、辅助角公式、向量数量积的坐标运算,是一道容易题. 22.(1)(2)32 【解析】 利用绝对值不等式的解法求出不等式的解集,得到关于的方程,求出的值即可; 由知可得,,利用三个正数的基本不等式,构造和是定值即可求出的最大值. 【详解】 (1)∵, , 所以不等式的解集为, 即为不等式的解集为, ∴的解集为, 即不等式的解集为, 化简可得,不等式的解集为, 所以,即. (2)∵,∴. 又∵,,, ∴ , 当且仅当,等号成立, 即,,时,等号成立, ∴的最大值为32. 本题主要考查含有两个绝对值不等式的解法和三个正数的基本不等式的灵活运用;其中利用构造出和为定值即为定值是求解本题的关键;基本不等式取最值的条件:一正二定三相等是本题的易错点; 属于中档题.
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