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2026年上海市杨浦区高三高考第一次模拟考试数学试题试卷含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13439941 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:19 大小:1.62MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2026年上海市杨浦区高三高考第一次模拟考试数学试题试卷 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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.如图,这是某校高三年级甲、乙两班在上学期的5次数学测试的班级平均分的茎叶图,则下列说法不正确的是( ) A.甲班的数学成绩平均分的平均水平高于乙班 B.甲班的数学成绩的平均分比乙班稳定 C.甲班的数学成绩平均分的中位数高于乙班 D.甲、乙两班这5次数学测试的总平均分是103 2.若实数满足不等式组则的最小值等于( ) A. B. C. D. 3.函数的图像大致为( ) A. B. C. D. 4.设集合,,则集合 A. B. C. D. 5.执行下面的程序框图,若输出的的值为63,则判断框中可以填入的关于的判断条件是( ) A. B. C. D. 6.若复数是纯虚数,则( ) A.3 B.5 C. D. 7.博览会安排了分别标有序号为“1号”“2号”“3号”的三辆车,等可能随机顺序前往酒店接嘉宾.某嘉宾突发奇想,设计两种乘车方案.方案一:不乘坐第一辆车,若第二辆车的车序号大于第一辆车的车序号,就乘坐此车,否则乘坐第三辆车;方案二:直接乘坐第一辆车.记方案一与方案二坐到“3号”车的概率分别为P1,P2,则( ) A.P1•P2= B.P1=P2= C.P1+P2= D.P1<P2 8.设集合、是全集的两个子集,则“”是“”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 9.若函数在时取得极值,则( ) A. B. C. D. 10.已知为非零向量,“”为“”的( ) A.充分不必要条件 B.充分必要条件 C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件 11.的展开式中,项的系数为( ) A.-23 B.17 C.20 D.63 12.已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.设数列为等差数列,其前项和为,已知,,若对任意都有成立,则的值为__________. 14.已知函数是定义在上的奇函数,且周期为,当时,,则的值为___________________. 15.已知双曲线的左、右焦点分别为为双曲线上任一点,且的最小值为,则该双曲线的离心率是__________. 16.在的展开式中,的系数为________. 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)设为等差数列的前项和,且,. (1)求数列的通项公式; (2)若满足不等式的正整数恰有个,求正实数的取值范围. 18.(12分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD为矩形,平面ABEF⊥平面ABCD,EF∥AB,∠BAF=90°,AD=2,AB=AF=2EF=2,点P在棱DF上. (1)若P是DF的中点,求异面直线BE与CP所成角的余弦值; (2)若二面角D﹣AP﹣C的正弦值为,求PF的长度. 19.(12分)已知二阶矩阵,矩阵属于特征值的一个特征向量为,属于特征值的一个特征向量为.求矩阵. 20.(12分)某贫困地区几个丘陵的外围有两条相互垂直的直线型公路,以及铁路线上的一条应开凿的直线穿山隧道,为进一步改善山区的交通现状,计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路, 以所在的直线分别为轴,轴, 建立平面直角坐标系, 如图所示, 山区边界曲线为,设公路与曲线相切于点,的横坐标为. (1)当为何值时,公路的长度最短?求出最短长度; (2)当公路的长度最短时,设公路交轴,轴分别为,两点,并测得四边形中,,,千米,千米,求应开凿的隧道的长度. 21.(12分)已知椭圆经过点,离心率为. (1)求椭圆的方程; (2)经过点且斜率存在的直线交椭圆于两点,点与点关于坐标原点对称.连接.求证:存在实数,使得成立. 22.(10分)中的内角,,的对边分别是,,,若,. (1)求; (2)若,点为边上一点,且,求的面积. 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】 计算两班的平均值,中位数,方差得到正确,两班人数不知道,所以两班的总平均分无法计算,错误,得到答案. 【详解】 由题意可得甲班的平均分是104,中位数是103,方差是26.4; 乙班的平均分是102,中位数是101,方差是37.6,则A,B,C正确. 因为甲、乙两班的人数不知道,所以两班的总平均分无法计算,故D错误. 故选:. 本题考查了茎叶图,平均值,中位数,方差,意在考查学生的计算能力和应用能力. 2.A 【解析】 首先画出可行域,利用目标函数的几何意义求的最小值. 【详解】 解:作出实数,满足不等式组表示的平面区域(如图示:阴影部分) 由得, 由得,平移, 易知过点时直线在上截距最小, 所以. 故选:A. 本题考查了简单线性规划问题,求目标函数的最值先画出可行域,利用几何意义求值,属于中档题. 3.A 【解析】 根据排除,,利用极限思想进行排除即可. 【详解】 解:函数的定义域为,恒成立,排除,, 当时,,当,,排除, 故选:. 本题主要考查函数图象的识别和判断,利用函数值的符号以及极限思想是解决本题的关键,属于基础题. 4.B 【解析】 先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果. 【详解】 对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B. 本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集. 5.B 【解析】 根据程序框图,逐步执行,直到的值为63,结束循环,即可得出判断条件. 【详解】 执行框图如下: 初始值:, 第一步:,此时不能输出,继续循环; 第二步:,此时不能输出,继续循环; 第三步:,此时不能输出,继续循环; 第四步:,此时不能输出,继续循环; 第五步:,此时不能输出,继续循环; 第六步:,此时要输出,结束循环; 故,判断条件为. 故选B 本题主要考查完善程序框图,只需逐步执行框图,结合输出结果,即可确定判断条件,属于常考题型. 6.C 【解析】 先由已知,求出,进一步可得,再利用复数模的运算即可 【详解】 由z是纯虚数,得且,所以,. 因此,. 故选:C. 本题考查复数的除法、复数模的运算,考查学生的运算能力,是一道基础题. 7.C 【解析】 将三辆车的出车可能顺序一一列出,找出符合条件的即可. 【详解】 三辆车的出车顺序可能为:123、132、213、231、312、321 方案一坐车可能:132、213、231,所以,P1=; 方案二坐车可能:312、321,所以,P1=; 所以P1+P2= 故选C. 本题考查了古典概型的概率的求法,常用列举法得到各种情况下基本事件的个数,属于基础题. 8.C 【解析】 作出韦恩图,数形结合,即可得出结论. 【详解】 如图所示,, 同时. 故选:C. 本题考查集合关系及充要条件,注意数形结合方法的应用,属于基础题. 9.D 【解析】 对函数求导,根据函数在时取得极值,得到,即可求出结果. 【详解】 因为,所以, 又函数在时取得极值, 所以,解得. 故选D 本题主要考查导数的应用,根据函数的极值求参数的问题,属于常考题型. 10.B 【解析】 由数量积的定义可得,为实数,则由可得,根据共线的性质,可判断;再根据判断,由等价法即可判断两命题的关系. 【详解】 若成立,则,则向量与的方向相同,且,从而,所以; 若,则向量与的方向相同,且,从而,所以. 所以“”为“”的充分必要条件. 故选:B 本题考查充分条件和必要条件的判定,考查相等向量的判定,考查向量的模、数量积的应用. 11.B 【解析】 根据二项式展开式的通项公式,结合乘法分配律,求得的系数. 【详解】 的展开式的通项公式为.则 ①出,则出,该项为:; ②出,则出,该项为:; ③出,则出,该项为:; 综上所述:合并后的项的系数为17. 故选:B 本小题考查二项式定理及展开式系数的求解方法等基础知识,考查理解能力,计算能力,分类讨论和应用意识. 12.A 【解析】 设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解. 【详解】 设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 , 由椭圆和双曲线的定义得: , 解得,设, 在中,由余弦定理得: , 化简得, 即. 故选:A 本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,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】 由已知条件得出关于首项和公差的方程组,解出这两个量,计算出,利用二次函数的基本性质求出的最大值及其对应的值,即可得解. 【详解】 设等差数列的公差为,由,解得, . 所以,当时,取得最大值, 对任意都有成立,则为数列的最大值,因此,. 故答案为:. 本题考查等差数列前项和最值的计算,一般利用二次函数的基本性质求解,考查计算能力,属于中等题. 14. 【解析】 由题意可得:,周期为,可得,可求出,最后再求的值即可. 【详解】 解:函数是定义在上的奇函数, . 由周期为,可知,,. . 故答案为:. 本题主要考查函数的基本性质,属于基础题. 15. 【解析】 根据双曲线方程,设及,将代入双曲线方程并化简可得,由题意的最小值为,结合平面向量数量积的坐标运算化简,即可求得的值,进而求得离心率即可. 【详解】 设点,, 则,即, ∵,, , 当时,等号成立, ∴, ∴, ∴. 故答案为:. 本题考查了双曲线与向量的综合应用,由平面向量数量积的最值求离心率,属于中档题. 16. 【解析】 根据二项展开式定理,求出含的系数和含的系数,相乘即可. 【详解】 的展开式中, 所求项为:, 的系数为. 故答案为:. 本题考查二项展开式定理的应用,属于基础题. 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】 (1)设等差数列的公差为,根据题意得出关于和的方程组,解出这两个量的值,然后利用等差数列的通项公式可得出数列的通项公式; (2)求出,可得出,可知当为奇数时不等式不成立,只考虑为偶数的情况,利用数列单调性的定义判断数列中偶数项构成的数列的单调性,由此能求出正实数的取值范围. 【详解】 (1)设等差数列的公差为, 则,整理得, 解得,,因此,; (2), 满足不等式的正整数恰有个,得, 由于,若为奇数,则不等式不可能成立. 只考虑为偶数的情况,令, 则,. . 当时,,则; 当时,,则; 当时,,则. 所以,, 又,,,,. 因此,实数的取值范围是. 本题考查数列的通项公式的求法,考查正实数的取值范围的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 18.(1).(2). 【解析】 (1)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,则(﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1),计算夹角得到答案. (2)设,0≤λ≤1,计算P(0,2λ,2﹣2λ),计算平面APC的法向量(1,﹣1,),平面ADF的法向量(1,0,0),根据夹角公式计算得到答案. 【详解】 (1)∵BAF=90°,∴AF⊥AB, 又∵平面ABEF⊥平面ABCD,且平面ABEF∩平面ABCD=AB, ∴AF⊥平面ABCD,又四边形ABCD为矩形, ∴以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系, ∵AD=2,AB=AF=2EF=2,P是DF的中点, ∴B(2,0,0),E(1,0,2),C(2,2,0),P(0,1,1), (﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1), 设异面直线BE与CP所成角的平面角为θ, 则cosθ, ∴异面直线BE与CP所成角的余弦值为. (2)A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),D(0,2,0), 设P(a,b,c),,0≤λ≤1,即(a,b,c﹣2)=λ(0,2,﹣2), 解得a=0,b=2λ,c=2﹣2λ,∴P(0,2λ,2﹣2λ), (0,2λ,2﹣2λ),(2,2,0), 设平面APC的法向量(x,y,z), 则,取x=1,得(1,﹣1,), 平面ADP的法向量(1,0,0), ∵二面角D﹣AP﹣C的正弦值为, ∴|cos|, 解得,∴P(0,,), ∴PF的长度|PF|. 本题考查了异面直线夹角,根据二面角求长度,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 19. 【解析】 运用矩阵定义列出方程组求解矩阵 【详解】 由特征值、特征向量定义可知,, 即,得 同理可得解得,,,.因此矩阵 本题考查了由矩阵特征值和特征向量求矩阵,只需运用定义得出方程组即可求出结果,较为简单 20.(1)当时,公路的长度最短为千米;(2)(千米). 【解析】 (1)设切点的坐标为,利用导数的几何意义求出切线的方程为,根据两点间距离得出,构造函数,利用导数求出单调性,从而得出极值和最值,即可得出结果; (2)在中,由余弦定理得出,利用正弦定理,求出,最后根据勾股定理即可求出的长度. 【详解】 (1)由题可知,设点的坐标为, 又, 则直线的方程为, 由此得直线与坐标轴交点为:, 则,故, 设,则. 令,解得=10. 当时,是减函数; 当时,是增函数. 所以当时,函数有极小值,也是最小值, 所以, 此时. 故当时,公路的长度最短,最短长度为千米. (2) 在中,,, 所以, 所以, 根据正弦定理 , , , , 又, 所以. 在中,,, 由勾股定理可得, 即, 解得,(千米). 本题考查利用导数解决实际的最值问题,涉及构造函数法以及利用导数研究函数单调性和极值,还考查正余弦定理的实际应用,还考查解题分析能力和计算能力. 21.(1)(2)证明见解析 【解析】 (1)由点可得,由,根据即可求解; (2)设直线的方程为,联立可得,设,由韦达定理可得,再根据直线的斜率公式求得;由点B与点Q关于原点对称,可设,可求得,则,即可求证. 【详解】 解:(1)由题意可知,, 又,得, 所以椭圆的方程为 (2)证明:设直线的方程为, 联立,可得, 设, 则有, 因为, 所以, 又因为点B与点Q关于原点对称,所以,即, 则有,由点在椭圆上,得,所以, 所以,即, 所以存在实数,使成立 本题考查椭圆的标准方程,考查直线的斜率公式的应用,考查运算能力. 22.(1)(2)10 【解析】 (1)由二倍角的正弦公式以及正弦定理,可得,再根据二倍角的余弦公式计算即可; (2)由已知可得,利用余弦定理解出,由已知计算出与,再根据三角形的面积公式求出结果即可. 【详解】 (1), , 在中,由正弦定理得,, 又, , , (2),, , 由余弦定理得,, 则, 化简得,, 解得或(负值舍去), ,, ,, , 的面积. 本题考查了三角形面积公式以及正弦定理、余弦定理的应用,考查了二倍角公式的应用,考查了运算能力,属于基础题.
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