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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