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北京市海淀区中国人民大学附属中学2025-2026学年高中毕业班第二次高考适应性测试数学试题含解析.doc

上传人:y****6 文档编号:13440025 上传时间:2026-03-15 格式:DOC 页数:21 大小:1.96MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
北京市海淀区中国人民大学附属中学2025-2026学年高中毕业班第二次高考适应性测试数学试题 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.已知函数,,若对任意的,存在实数满足,使得,则的最大值是( ) A.3 B.2 C.4 D.5 2.已知函数,,且,则( ) A.3 B.3或7 C.5 D.5或8 3.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是由一个棱柱挖去一个棱锥后的几何体的三视图,则该几何体的体积为 A.72 B.64 C.48 D.32 4.运行如图程序,则输出的S的值为(  ) A.0 B.1 C.2018 D.2017 5.函数的一个单调递增区间是( ) A. B. C. D. 6.已知函数,关于的方程R)有四个相异的实数根,则的取值范围是(       ) A. B. C. D. 7.我国古代数学巨著《九章算术》中,有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”这个问题用今天的白话叙述为:有一位善于织布的女子,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这位女子每天分别织布多少?根据上述问题的已知条件,若该女子共织布尺,则这位女子织布的天数是( ) A.2 B.3 C.4 D.1 8.在三棱锥中,,,,,点到底面的距离为2,则三棱锥外接球的表面积为( ) A. B. C. D. 9.已知函数的最大值为,若存在实数,使得对任意实数总有成立,则的最小值为( ) A. B. C. D. 10.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点( ) A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度 C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度 11.蒙特卡洛算法是以概率和统计的理论、方法为基础的一种计算方法,将所求解的问题同一定的概率模型相联系;用均匀投点实现统计模拟和抽样,以获得问题的近似解,故又称统计模拟法或统计实验法.现向一边长为的正方形模型内均匀投点,落入阴影部分的概率为,则圆周率( ) A. B. C. D. 12.已知函数是定义域为的偶函数,且满足,当时,,则函数在区间上零点的个数为( ) A.9 B.10 C.18 D.20 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.我国古代名著《张丘建算经》中记载:“今有方锥下广二丈,高三丈,欲斩末为方亭;令上方六尺:问亭方几何?”大致意思是:有一个四棱锥下底边长为二丈,高三丈;现从上面截取一段,使之成为正四棱台状方亭,且四棱台的上底边长为六尺,则该正四棱台的高为________尺,体积是_______立方尺(注:1丈=10尺). 14.将一颗质地均匀的正方体骰子(每个面上分别写有数字1,2,3,4,5,6)先后抛掷2次,观察向上的点数,则点数之和是6的的概率是___. 15.已知数列满足,且恒成立,则的值为____________. 16.将函数的图象向左平移个单位长度,得到一个偶函数图象,则________. 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)已知函数(是自然对数的底数,). (1)求函数的图象在处的切线方程; (2)若函数在区间上单调递增,求实数的取值范围; (3)若函数在区间上有两个极值点,且恒成立,求满足条件的的最小值(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值). 18.(12分)在三角形ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,角为钝角, (1)求的值; (2)求边的长. 19.(12分) 已知函数,. (Ⅰ)当时,求曲线在处的切线方程; (Ⅱ)求函数在上的最小值; (Ⅲ)若函数,当时,的最大值为,求证:. 20.(12分)在直角坐标系中,已知曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (1)求曲线的普通方程和直线的直角坐标方程; (2)若射线的极坐标方程为().设与相交于点,与相交于点,求. 21.(12分)已知抛物线,直线与交于,两点,且. (1)求的值; (2)如图,过原点的直线与抛物线交于点,与直线交于点,过点作轴的垂线交抛物线于点,证明:直线过定点. 22.(10分)己知圆F1:(x+1)1 +y1= r1(1≤r≤3),圆F1:(x-1)1+y1= (4-r)1. (1)证明:圆F1与圆F1有公共点,并求公共点的轨迹E的方程; (1)已知点Q(m,0)(m<0),过点E斜率为k(k≠0)的直线与(Ⅰ)中轨迹E相交于M,N两点,记直线QM的斜率为k1,直线QN的斜率为k1,是否存在实数m使得k(k1+k1)为定值?若存在,求出m的值,若不存在,说明理由. 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】 根据条件将问题转化为,对于恒成立,然后构造函数,然后求出的范围,进一步得到的最大值. 【详解】 ,,对任意的,存在实数满足,使得, 易得,即恒成立, ,对于恒成立, 设,则, 令,在恒成立, , 故存在,使得,即, 当时,,单调递减; 当时,,单调递增. ,将代入得: , ,且, 故选:A 本题考查了利用导数研究函数的单调性,零点存在定理和不等式恒成立问题,考查了转化思想,属于难题. 2.B 【解析】 根据函数的对称轴以及函数值,可得结果. 【详解】 函数, 若,则的图象关于对称, 又,所以或, 所以的值是7或3. 故选:B. 本题考查的是三角函数的概念及性质和函数的对称性问题,属基础题 3.B 【解析】 由三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥,利用体积公式,即可求解。 【详解】 由题意,几何体的三视图可知该几何体是一个底面边长为4的正方形,高为5的正四棱柱,挖去一个底面边长为4,高为3的正四棱锥, 所以几何体的体积为,故选B。 本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线。求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解。 4.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. 5.D 【解析】 利用同角三角函数的基本关系式、二倍角公式和辅助角公式化简表达式,再根据三角函数单调区间的求法,求得的单调区间,由此确定正确选项. 【详解】 因为 ,由单调递增,则(),解得(),当时,D选项正确.C选项是递减区间,A,B选项中有部分增区间部分减区间. 故选:D 本小题考查三角函数的恒等变换,三角函数的图象与性质等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,数形结合思想,应用意识. 6.A 【解析】 =,当时时,单调递减,时,单调递增,且当,当, 当时,恒成立,时,单调递增且,方程R)有四个相异的实数根.令=则,,即. 7.B 【解析】 将问题转化为等比数列问题,最终变为求解等比数列基本量的问题. 【详解】 根据实际问题可以转化为等比数列问题, 在等比数列中,公比,前项和为,,,求的值. 因为,解得,,解得.故选B. 本题考查等比数列的实际应用,难度较易.熟悉等比数列中基本量的计算,对于解决实际问题很有帮助. 8.C 【解析】 首先根据垂直关系可确定,由此可知为三棱锥外接球的球心,在中,可以算出的一个表达式,在中,可以计算出的一个表达式,根据长度关系可构造等式求得半径,进而求出球的表面积. 【详解】 取中点,由,可知:, 为三棱锥外接球球心, 过作平面,交平面于,连接交于,连接,,, ,,,为的中点 由球的性质可知:平面,,且. 设, ,, ,在中,, 即,解得:, 三棱锥的外接球的半径为:, 三棱锥外接球的表面积为. 故选:. 本题考查三棱锥外接球的表面积的求解问题,求解几何体外接球相关问题的关键是能够利用球的性质确定外接球球心的位置. 9.B 【解析】 根据三角函数的两角和差公式得到,进而可以得到函数的最值,区间(m,n)长度要大于等于半个周期,最终得到结果. 【详解】 函数 则函数的最大值为2, 存在实数,使得对任意实数总有成立,则区间(m,n)长度要大于等于半个周期,即 故答案为:B. 这个题目考查了三角函数的两角和差的正余弦公式的应用,以及三角函数的图像的性质的应用,题目比较综合. 10.D 【解析】 通过变形,通过“左加右减”即可得到答案. 【详解】 根据题意,故只需把函数的图象 上所有的点向右平移个单位长度可得到函数的图象,故答案为D. 本题主要考查三角函数的平移变换,难度不大. 11.A 【解析】 计算出黑色部分的面积与总面积的比,即可得解. 【详解】 由,∴. 故选:A 本题考查了面积型几何概型的概率的计算,属于基础题. 12.B 【解析】 由已知可得函数f(x)的周期与对称轴,函数F(x)=f(x)在区间上零点的个数等价于函数f(x)与g(x)图象在上交点的个数,作出函数f(x)与g(x)的图象如图,数形结合即可得到答案. 【详解】 函数F(x)=f(x)在区间上零点的个数等价于函数f(x)与g(x)图象在上交点的个数, 由f(x)=f (2﹣x),得函数f(x)图象关于x=1对称, ∵f(x)为偶函数,取x=x+2,可得f(x+2)=f(﹣x)=f(x),得函数周期为2. 又∵当x∈[0,1]时,f(x)=x,且f(x)为偶函数,∴当x∈[﹣1,0]时,f(x)=﹣x, g(x), 作出函数f(x)与g(x)的图象如图: 由图可知,两函数图象共10个交点, 即函数F(x)=f(x)在区间上零点的个数为10. 故选:B. 本题考查函数的零点与方程根的关系,考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法,属于中档题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.21 3892 【解析】 根据题意画出图形,利用棱锥与棱台的结构特征求出正四棱台的高,再计算它的体积. 【详解】 如图所示: 正四棱锥P-A BCD的下底边长为二丈,即AB=20尺,高三丈,即PO=30尺, 截去一段后,得正四棱台ABCD-A'B'C'D',且上底边长为A'B'=6尺, 所以, 解得, 所以该正四棱台的体积是 , 故答案为:21;3892. 本题考查了棱锥与棱台的结构特征与应用问题,也考查了棱台的体积计算问题,属于中档题. 14. 【解析】 先求出基本事件总数6×6=36,再由列举法求出“点数之和等于6”包含的基本事件的个数,由此能求出“点数之和等于6”的概率. 【详解】 基本事件总数6×6=36,点数之和是6包括共5种情况,则所求概率是. 故答案为 本题考查古典概率的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意列举法的合理运用. 15. 【解析】 易得,所以是等差数列,再利用等差数列的通项公式计算即可. 【详解】 由已知,,因,所以,所以数列是以 为首项,3为公差的等差数列,故,所以. 故答案为: 本题考查由递推数列求数列中的某项,考查学生等价转化的能力,是一道容易题. 16. 【解析】 根据平移后关于轴对称可知关于对称,进而利用特殊值构造方程,从而求得结果. 【详解】 向左平移个单位长度后得到偶函数图象,即关于轴对称 关于对称 即: 本题正确结果: 本题考查根据三角函数的对称轴求解参数值的问题,关键是能够通过平移后的对称轴得到原函数的对称轴,进而利用特殊值的方式来进行求解. 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);(3). 【解析】 (1)利用导数的几何意义计算即可; (2)在上恒成立,只需,注意到; (3)在上有两根,令,求导可得在上单调递减,在上单调递增,所以且,,,求出的范围即可. 【详解】 (1)因为,所以, 当时,, 所以切线方程为,即. (2),. 因为函数在区间上单调递增,所以,且恒成立, 即, 所以,即,又, 故,所以实数的取值范围是. (3). 因为函数在区间上有两个极值点, 所以方程在上有两不等实根,即. 令,则,由,得, 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,解得且. 又由,所以, 且当和时,单调递增, 当时,单调递减,是极值点, 此时 令,则, 所以在上单调递减,所以. 因为恒成立,所以. 若,取,则, 所以. 令,则,. 当时,;当时,. 所以, 所以在上单调递增,所以, 即存在使得,不合题意. 满足条件的的最小值为-4. 本题考查导数的综合应用,涉及到导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性、极值点,不等式恒成立等知识,是一道难题. 18.(1) (2) 【解析】 (1)由,分别求得,得到答案;(2)利用正弦定理得到,利用余弦定理解出. 【详解】 (1)因为角 为钝角, ,所以 , 又 ,所以 , 且 , 所以 . (2)因为 ,且 ,所以 , 又 , 则 , 所以 . 19.(Ⅰ)(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)见解析. 【解析】 试题分析:(Ⅰ)由题, 所以故,,代入点斜式可得曲线在处的切线方程; (Ⅱ)由题 (1)当时,在上单调递增. 则函数在上的最小值是 (2)当时,令,即,令,即 (i)当,即时,在上单调递增, 所以在上的最小值是 (ii)当,即时,由的单调性可得在上的最小值是 (iii)当,即时,在上单调递减,在上的最小值是 (Ⅲ)当时, 令,则是单调递减函数. 因为,, 所以在上存在,使得,即 讨论可得在上单调递增,在上单调递减. 所以当时,取得最大值是 因为,所以由此可证 试题解析:(Ⅰ)因为函数,且, 所以, 所以 所以, 所以曲线在处的切线方程是,即 (Ⅱ)因为函数,所以 (1)当时,,所以在上单调递增. 所以函数在上的最小值是 (2)当时,令,即,所以 令,即,所以 (i)当,即时,在上单调递增, 所以在上的最小值是 (ii)当,即时,在上单调递减,在上单调递增, 所以在上的最小值是 (iii)当,即时,在上单调递减, 所以在上的最小值是 综上所述,当时,在上的最小值是 当时,在上的最小值是 当时,在上的最小值是 (Ⅲ)因为函数,所以 所以当时, 令,所以是单调递减函数. 因为,, 所以在上存在,使得,即 所以当时,;当时, 即当时,;当时, 所以在上单调递增,在上单调递减. 所以当时,取得最大值是 因为,所以 因为,所以 所以 20.(1)曲线的普通方程为;直线的直角坐标方程为(2) 【解析】 (1)利用消去参数,将曲线的参数方程化成普通方程,利用互化公式, 将直线的极坐标方程化为直角坐标方程; (2)根据(1)求出曲线的极坐标方程,分别联立射线与曲线以及射线与直线的极坐标方程,求出和,即可求出. 【详解】 解:(1)因为(为参数),所以消去参数,得, 所以曲线的普通方程为. 因为所以直线的直角坐标方程为. (2)曲线的极坐标方程为. 设的极径分别为和, 将()代入,解得, 将()代入,解得. 故. 本题考查利用消参法将参数方程化成普通方程以及利用互化公式将极坐标方程化为直角坐标方程,还考查极径的运用和两点间距离,属于中档题. 21.(1);(2)见解析 【解析】 (1)联立直线和抛物线,消去可得,求出,,再代入弦长公式计算即可. (2)由(1)可得,设,计算直线的方程为,代入求出,即可求出,再代入抛物线方程,求出,最后计算直线的斜率,求出直线的方程,化简可得到恒过的定点. 【详解】 (1)由,消去可得, 设,,则,. , 解得或(舍去), . (2)证明:由(1)可得,设, 所以直线的方程为, 当时,,则, 代入抛物线方程,可得,, 所以直线的斜率, 直线的方程为, 整理可得,故直线过定点. 本题第一问考查直线与抛物线相交的弦长问题,需熟记弦长公式.第二问考查直线方程和直线恒过定点问题,需有较强的计算能力,属于难题. 22.(1)见解析,(1)存在, 【解析】 (1)求出圆和圆的圆心和半径,通过圆F1与圆F1有公共点求出的范围,从而根据可得点的轨迹,进而求出方程; (1)过点且斜率为的直线方程为,设,,联立直线方程和椭圆方程,根据韦达定理以及,,可得,根据其为定值,则有,进而可得结果. 【详解】 (1)因为,,所以, 因为圆的半径为,圆的半径为, 又因为,所以,即, 所以圆与圆有公共点, 设公共点为,因此,所以点的轨迹是以,为焦点的椭圆, 所以,,, 即轨迹的方程为; (1)过点且斜率为的直线方程为,设, 由消去得到, 则,, ① 因为,, 所以 , 将①式代入整理得 因为, 所以当时,即时,. 即存在实数使得. 本题考查椭圆定理求椭圆方程,考查椭圆中的定值问题,灵活应用韦达定理进行计算是关键,并且观察出取定值的条件也很重要,考查了学生分析能力和计算能力,是中档题.
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