资源描述
山东省各地2026届高考模拟信息考试数学试题(五)
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.在中,内角的平分线交边于点,,,,则的面积是( )
A. B. C. D.
2.已知集合,则=
A. B. C. D.
3.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )
A.8年 B.9年 C.10年 D.11年
4.若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为( )
A. B.1 C.2 D.0
5.已知函数,则( )
A.1 B.2 C.3 D.4
6.在中,为边上的中点,且,则( )
A. B. C. D.
7.已知集合,则为( )
A.[0,2) B.(2,3] C.[2,3] D.(0,2]
8.某工厂利用随机数表示对生产的600个零件进行抽样测试,先将600个零件进行编号,编号分别为001,002,……,599,600.从中抽取60个样本,下图提供随机数表的第4行到第6行:
若从表中第6行第6列开始向右读取数据,则得到的第6个样本编号是( )
A.324 B.522 C.535 D.578
9.已知集合M={x|﹣1<x<2},N={x|x(x+3)≤0},则M∩N=( )
A.[﹣3,2) B.(﹣3,2) C.(﹣1,0] D.(﹣1,0)
10.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E、F且EF=,则下列结论中错误的是( )
A.AC⊥BE B.EF平面ABCD
C.三棱锥A-BEF的体积为定值 D.异面直线AE,BF所成的角为定值
11.复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点在( )
A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.下表是关于青年观众的性别与是否喜欢综艺“奔跑吧,兄弟”的调查数据,人数如下表所示:
不喜欢
喜欢
男性青年观众
40
10
女性青年观众
30
80
现要在所有参与调查的人中用分层抽样的方法抽取个人做进一步的调研,若在“不喜欢的男性青年观众”的人中抽取了8人,则的值为______.
14.设,则除以的余数是______.
15.如图,已知扇形的半径为1,面积为,则_____.
16.设,则“”是“”的__________条件.
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,在四棱锥中,底面是菱形,∠,是边长为2的正三角形,,为线段的中点.
(1)求证:平面平面;
(2)若为线段上一点,当二面角的余弦值为时,求三棱锥的体积.
18.(12分)设椭圆E:(a,b>0)过M(2,) ,N(,1)两点,O为坐标原点,
(1)求椭圆E的方程;
(2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且?若存在,写出该圆的方程,若不存在说明理由.
19.(12分)在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为(t为参数),以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,已知曲线C的极坐标方程为.
(1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
(2)设点,直线l与曲线C交于不同的两点A、B,求的值.
20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为:(其中为参数),直线的参数方程为(其中为参数)
(1)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,求曲线的极坐标方程;
(2)若曲线与直线交于两点,点的坐标为,求的值.
21.(12分)在平面直角坐标系中,已知椭圆的左、右顶点分别为、,焦距为2,直线与椭圆交于两点(均异于椭圆的左、右顶点).当直线过椭圆的右焦点且垂直于轴时,四边形的面积为6.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线的斜率分别为.
①若,求证:直线过定点;
②若直线过椭圆的右焦点,试判断是否为定值,并说明理由.
22.(10分)在三棱锥中,是边长为的正三角形,平面平面,,M、N分别为、的中点.
(1)证明:;
(2)求三棱锥的体积.
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.B
【解析】
利用正弦定理求出,可得出,然后利用余弦定理求出,进而求出,然后利用三角形的面积公式可计算出的面积.
【详解】
为的角平分线,则.
,则,
,
在中,由正弦定理得,即,①
在中,由正弦定理得,即,②
①②得,解得,,
由余弦定理得,,
因此,的面积为.
故选:B.
本题考查三角形面积的计算,涉及正弦定理和余弦定理以及三角形面积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
2.C
【解析】
本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法,渗透了数学运算素养.采取数轴法,利用数形结合的思想解题.
【详解】
由题意得,,则
.故选C.
不能领会交集的含义易致误,区分交集与并集的不同,交集取公共部分,并集包括二者部分.
3.D
【解析】
根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.
【详解】
依题意在回归直线上,
,
由,
估计第年维修费用超过15万元.
故选:D.
本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.
4.C
【解析】
画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值.
【详解】
若实数x,y满足条件,目标函数
如图:
当时函数取最大值为
故答案选C
求线性目标函数的最值:
当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小;
当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大.
5.C
【解析】
结合分段函数的解析式,先求出,进而可求出.
【详解】
由题意可得,则.
故选:C.
本题考查了求函数的值,考查了分段函数的性质,考查运算求解能力,属于基础题.
6.A
【解析】
由为边上的中点,表示出,然后用向量模的计算公式求模.
【详解】
解:为边上的中点,
,
故选:A
在三角形中,考查中点向量公式和向量模的求法,是基础题.
7.B
【解析】
先求出,得到,再结合集合交集的运算,即可求解.
【详解】
由题意,集合,
所以,则,
所以.
故选:B.
本题主要考查了集合的混合运算,其中解答中熟记集合的交集、补集的定义及运算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.
8.D
【解析】
因为要对600个零件进行编号,所以编号必须是三位数,因此按要求从第6行第6列开始向右读取数据,大于600的,重复出现的舍去,直至得到第六个编号.
【详解】
从第6行第6列开始向右读取数据,编号内的数据依次为:
,因为535重复出现,所以符合要求的数据依次为,故第6个数据为578.选D.
本题考查了随机数表表的应用,正确掌握随机数表法的使用方法是解题的关键.
9.C
【解析】
先化简N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},再根据M={x|﹣1<x<2},求两集合的交集.
【详解】
因为N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},
又因为M={x|﹣1<x<2},
所以M∩N={x|﹣1<x≤0}.
故选:C
本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
10.D
【解析】
A.通过线面的垂直关系可证真假;B.根据线面平行可证真假;C.根据三棱锥的体积计算的公式可证真假;D.根据列举特殊情况可证真假.
【详解】
A.因为,所以平面,
又因为平面,所以,故正确;
B.因为,所以,且平面,平面,
所以平面,故正确;
C.因为为定值,到平面的距离为,
所以为定值,故正确;
D.当,,取为,如下图所示:
因为,所以异面直线所成角为,
且,
当,,取为,如下图所示:
因为,所以四边形是平行四边形,所以,
所以异面直线所成角为,且,
由此可知:异面直线所成角不是定值,故错误.
故选:D.
本题考查立体几何中的综合应用,涉及到线面垂直与线面平行的证明、异面直线所成角以及三棱锥体积的计算,难度较难.注意求解异面直线所成角时,将直线平移至同一平面内.
11.B
【解析】
利用复数的四则运算以及几何意义即可求解.
【详解】
解:,
则复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点的坐标为:,
位于第二象限.
故选:B.
本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义,属于基础题.
12.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.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.32
【解析】
由已知可得抽取的比例,计算出所有被调查的人数,再乘以抽取的比例即为分层抽样的样本容量.
【详解】
由题可知,抽取的比例为,被调查的总人数为人,
则分层抽样的样本容量是人.
故答案为:32
本题考查分层抽样中求样本容量,属于基础题.
14.1
【解析】
利用二项式定理得到,将89写成1+88,然后再利用二项式定理展开即可.
【详解】
,因展开式中
后面10项均有88这个因式,所以除以的余数为1.
故答案为:1
本题考查二项式定理的综合应用,涉及余数的问题,解决此类问题的关键是灵活构造二项式,并将它展开分析,本题是一道基础题.
15.
【解析】
根据题意,利用扇形面积公式求出圆心角,再根据等腰三角形性质求出,利用向量的数量积公式求出.
【详解】
设角, 则,
,
所以在等腰三角形中,,
则.
故答案为:.
本题考查扇形的面积公式和向量的数量积公式,属于基础题.
16.充分必要
【解析】
根据充分条件和必要条件的定义可判断两者之间的条件关系.
【详解】
当时,有,故“”是“”的充分条件.
当时,有,故“”是“”的必要条件.
故“”是“”的充分必要条件,
故答案为:充分必要.
本题考查充分必要条件的判断,可利用定义来判断,也可以根据两个条件构成命题及逆命题的真假来判断,还可以利用两个条件对应的集合的包含关系来判断,本题属于容易题.
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】
(1)先证明,可证平面,再由可证平面,即得证;
(2)以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系,设,求解面的法向量,面的法向量,利用二面角的余弦值为,可求解,转化即得解.
【详解】
(1)证明:因为是正三角形,为线段的中点,
所以.
因为是菱形,所以.
因为,所以是正三角形,
所以,所以平面.
又,所以平面.
因为平面,
所以平面平面.
(2)由(1)知平面,
所以,.
而,
所以,.
又,
所以平面.
以为坐标原点,建立如图所示空间直角坐标系.
则.
于是,,.
设面的一个法向量,
由得
令,则,
即.
设,
易得,.
设面的一个法向量,
由得
令,则,,
即.
依题意,
即,
令,则,
即,即.
所以.
本题考查了空间向量和立体几何综合,考查了面面垂直的判断,二面角的向量求解,三棱锥的体积等知识点,考查了学生空间想象,逻辑推理,数学运算的能力,属于中档题.
18.(1)(2)
【解析】
试题分析:(1)因为椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点,
所以解得所以椭圆E的方程为
(2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,设该圆的切线方程为解方程组得,即,
则△=,即
,
要使,需使,即,所以,所以又,
所以,所以,即或,
因为直线为圆心在原点的圆的一条切线,
所以圆的半径为,,,
所求的圆为,此时圆的切线都满足或,
而当切线的斜率不存在时切线为与椭圆的两个交点为或满足,
综上, 存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且.
考点:本题主要考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,圆与椭圆的位置关系.
点评:中档题,涉及直线与圆锥曲线的位置关系问题,往往要利用韦达定理.存在性问题,往往从假设存在出发,运用题中条件探寻得到存在的是否条件具备.(2)小题解答中,集合韦达定理,应用平面向量知识证明了圆的存在性.
19.(1),(2)
【解析】
(1)利用极坐标与直角坐标的互化公式即可把曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,利用消去参数即可得到直线的直角坐标方程;
(2) 由于在直线上,写出直线的标准参数方程参数方程,代入曲线的方程利用参数的几何意义即可得出求解即可.
【详解】
(1)直线的普通方程为,即,
根据极坐标与直角坐标之间的相互转化,,,
而,则,
即,
故直线l的普通方程为,
曲线C的直角坐标方程
(2)点在直线l上,且直线的倾斜角为,
可设直线的参数方程为:(t为参数),
代入到曲线C的方程得
,,,
由参数的几何意义知.
熟练掌握极坐标与直角坐标的互化公式、方程思想、直线的参数方程中的参数的几何意义是解题的关键,难度一般.
20.(1)(2)5
【解析】
(1)首先消去参数得到曲线的普通方程,再根据,,得到曲线的极坐标方程;
(2)将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,利用直线的参数方程中参数的几何意义得解;
【详解】
解:(1)曲线:消去参数得到:,
由,,
得
所以
(2)代入,
设,,由直线的参数方程参数的几何意义得:
本题考查参数方程、极坐标方程、普通方程的互化,以及直线参数方程的几何意义的应用,属于中档题.
21.(1);(2)①证明见解析;②
【解析】
(1)由题意焦距为2,设点,代入椭圆,解得,从而四边形的面积,由此能求出椭圆的标准方程.
(2)①由题意,联立直线与椭圆的方程,得,推导出,,,,由此猜想:直线过定点,从而能证明,,三点共线,直线过定点.
②由题意设,,,,直线,代入椭圆标准方程:,得,推导出,,由此推导出(定值).
【详解】
(1)由题意焦距为2,可设点,代入椭圆,
得,解得,
四边形的面积,
,,
椭圆的标准方程为.
(2)①由题意,
联立直线与椭圆的方程,得,
,解得,从而,
,,同理可得,,
猜想:直线过定点,下证之:
,
,
,,三点共线,直线过定点.
②为定值,理由如下:
由题意设,,,,直线,
代入椭圆标准方程:,得,
,
,,
(定值).
本题考查椭圆标准方程的求法,考查直线过定点的证明,考查两直线的斜率的比值是否为定值的判断与求法,考查椭圆、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题.
22.(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)取 中点,连接,,证明平面,由线面垂直的性质可得;
(2)由,即可求得三棱锥的体积.
【详解】
解:(1)证明:取中点D,连接,.
因为,,所以且,
因为,平面,平面,所以平面.
又平面,所以;
(2)解:因为平面,平面,所以平面平面,
过N作于E,则平面,
因为平面平面,,平面平面,平面,所以平面,
又因为平面,所以,
由于,所以
所以,
所以.
本题考查线面垂直,考查三棱锥体积的计算,解题的关键是掌握线面垂直的判定与性质,属于中档题.
展开阅读全文