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2026年山西省长治市重点中学高三模拟试题(三)数学试题试卷含解析.doc

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资源描述
2026年山西省长治市重点中学高三模拟试题(三)数学试题试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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.已知直线y=k(x+1)(k>0)与抛物线C相交于A,B两点,F为C的焦点,若|FA|=2|FB|,则|FA| =( ) A.1 B.2 C.3 D.4 2.复数满足 (为虚数单位),则的值是(  ) A. B. C. D. 3.如图,在矩形中的曲线分别是,的一部分,,,在矩形内随机取一点,若此点取自阴影部分的概率为,取自非阴影部分的概率为,则(  ) A. B. C. D.大小关系不能确定 4.把函数的图象向右平移个单位,得到函数的图象.给出下列四个命题 ①的值域为 ②的一个对称轴是 ③的一个对称中心是 ④存在两条互相垂直的切线 其中正确的命题个数是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 5.双曲线的一条渐近线方程为,那么它的离心率为( ) A. B. C. D. 6.某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30],样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( ) A.56 B.60 C.140 D.120 7.已知F为抛物线y2=4x的焦点,过点F且斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,则||FA|﹣|FB||的值等于(  ) A. B.8 C. D.4 8.在空间直角坐标系中,四面体各顶点坐标分别为:.假设蚂蚁窝在点,一只蚂蚁从点出发,需要在,上分别任意选择一点留下信息,然后再返回点.那么完成这个工作所需要走的最短路径长度是( ) A. B. C. D. 9.已知函数的图像上有且仅有四个不同的关于直线对称的点在的图像上,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 10.设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 11.二项式的展开式中只有第六项的二项式系数最大,则展开式中的常数项是( ) A.180 B.90 C.45 D.360 12.费马素数是法国大数学家费马命名的,形如的素数(如:)为费马索数,在不超过30的正偶数中随机选取一数,则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是(  ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,则此四棱锥的体积为_____. 14.一个房间的地面是由12个正方形所组成,如图所示.今想用长方形瓷砖铺满地面,已知每一块长方形瓷砖可以覆盖两块相邻的正方形,即或,则用6块瓷砖铺满房间地面的方法有_______种. 15.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为____________. 16.在中,角所对的边分别为,为的面积,若,,则的形状为__________,的大小为__________. 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)设函数 . (I)求的最小正周期; (II)若且,求的值. 18.(12分)在中,内角的对边分别是,已知. (1)求的值; (2)若,求的面积. 19.(12分)为了检测某种零件的一条生产线的生产过程,从生产线上随机抽取一批零件,根据其尺寸的数据得到如图所示的频率分布直方图,若尺寸落在区间之外,则认为该零件属“不合格”的零件,其中,s分别为样本平均数和样本标准差,计算可得(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表). (1)求样本平均数的大小; (2)若一个零件的尺寸是100 cm,试判断该零件是否属于“不合格”的零件. 20.(12分)如图,⊙的直径的延长线与弦的延长线相交于点,为⊙上一点,,交于点.求证:~. 21.(12分)已知圆O经过椭圆C:的两个焦点以及两个顶点,且点在椭圆C上. 求椭圆C的方程; 若直线l与圆O相切,与椭圆C交于M、N两点,且,求直线l的倾斜角. 22.(10分)已知圆,定点 ,为平面内一动点,以线段为直径的圆内切于圆,设动点的轨迹为曲线 (1)求曲线的方程 (2)过点的直线与交于两点,已知点,直线分别与直线交于两点,线段的中点是否在定直线上,若存在,求出该直线方程;若不是,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.C 【解析】 方法一:设,利用抛物线的定义判断出是的中点,结合等腰三角形的性质求得点的横坐标,根据抛物线的定义求得,进而求得. 方法二:设出两点的横坐标,由抛物线的定义,结合求得的关系式,联立直线的方程和抛物线方程,写出韦达定理,由此求得,进而求得. 【详解】 方法一:由题意得抛物线的准线方程为,直线恒过定点,过分别作于,于,连接,由,则,所以点为的中点,又点是的中点, 则,所以,又 所以由等腰三角形三线合一得点的横坐标为, 所以,所以. 方法二:抛物线的准线方程为,直线 由题意设两点横坐标分别为, 则由抛物线定义得 又 ① ② 由①②得. 故选:C 本小题主要考查抛物线的定义,考查直线和抛物线的位置关系,属于中档题. 2.C 【解析】 直接利用复数的除法的运算法则化简求解即可. 【详解】 由得: 本题正确选项: 本题考查复数的除法的运算法则的应用,考查计算能力. 3.B 【解析】 先用定积分求得阴影部分一半的面积,再根据几何概型概率公式可求得. 【详解】 根据题意,阴影部分的面积的一半为:, 于是此点取自阴影部分的概率为. 又,故. 故选B. 本题考查了几何概型,定积分的计算以及几何意义,属于中档题. 4.C 【解析】 由图象变换的原则可得,由可求得值域;利用代入检验法判断②③;对求导,并得到导函数的值域,即可判断④. 【详解】 由题,, 则向右平移个单位可得, ,的值域为,①错误; 当时,,所以是函数的一条对称轴,②正确; 当时,,所以的一个对称中心是,③正确; ,则,使得,则在和处的切线互相垂直,④正确. 即②③④正确,共3个. 故选:C 本题考查三角函数的图像变换,考查代入检验法判断余弦型函数的对称轴和对称中心,考查导函数的几何意义的应用. 5.D 【解析】 根据双曲线的一条渐近线方程为,列出方程,求出的值即可. 【详解】 ∵双曲线的一条渐近线方程为, 可得,∴, ∴双曲线的离心率. 故选:D. 本小题主要考查双曲线离心率的求法,属于基础题. 6.C 【解析】 试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C. 考点:频率分布直方图及其应用. 7.C 【解析】 将直线方程代入抛物线方程,根据根与系数的关系和抛物线的定义即可得出的值. 【详解】 F(1,0),故直线AB的方程为y=x﹣1,联立方程组,可得x2﹣6x+1=0, 设A(x1,y1),B(x2,y2),由根与系数的关系可知x1+x2=6,x1x2=1. 由抛物线的定义可知:|FA|=x1+1,|FB|=x2+1, ∴||FA|﹣|FB||=|x1﹣x2|=. 故选C. 本题考查了抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系,属于中档题. 8.C 【解析】 将四面体沿着劈开,展开后最短路径就是的边,在中,利用余弦定理即可求解. 【详解】 将四面体沿着劈开,展开后如下图所示: 最短路径就是的边. 易求得, 由,知 , 由余弦定理知 其中, ∴ 故选:C 本题考查了余弦定理解三角形,需熟记定理的内容,考查了学生的空间想象能力,属于中档题. 9.D 【解析】 根据对称关系可将问题转化为与有且仅有四个不同的交点;利用导数研究的单调性从而得到的图象;由直线恒过定点,通过数形结合的方式可确定;利用过某一点曲线切线斜率的求解方法可求得和,进而得到结果. 【详解】 关于直线对称的直线方程为: 原题等价于与有且仅有四个不同的交点 由可知,直线恒过点 当时, 在上单调递减;在上单调递增 由此可得图象如下图所示: 其中、为过点的曲线的两条切线,切点分别为 由图象可知,当时,与有且仅有四个不同的交点 设,,则,解得: 设,,则,解得: ,则 本题正确选项: 本题考查根据直线与曲线交点个数确定参数范围的问题;涉及到过某一点的曲线切线斜率的求解问题;解题关键是能够通过对称性将问题转化为直线与曲线交点个数的问题,通过确定直线恒过的定点,采用数形结合的方式来进行求解. 10.B 【解析】 由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率. 【详解】 如图,因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,,两渐近线的斜率分别为和. 故选:B 此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题. 11.A 【解析】 试题分析:因为的展开式中只有第六项的二项式系数最大,所以,,令,则,. 考点:1.二项式定理;2.组合数的计算. 12.B 【解析】 基本事件总数,能表示为两个不同费马素数的和只有,,,共有个,根据古典概型求出概率. 【详解】 在不超过的正偶数中随机选取一数,基本事件总数 能表示为两个不同费马素数的和的只有,,,共有个 则它能表示为两个不同费马素数的和的概率是 本题正确选项: 本题考查概率的求法,考查列举法解决古典概型问题,是基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 画图直观图可得该几何体为棱锥,再计算高求解体积即可. 【详解】 解:如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形, 上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形, 此四棱锥中,是边长为的正方形, 是边长为的等边三角形, 故,又, 故平面平面, 的高是四棱锥的高, 此四棱锥的体积为: . 故答案为:. 本题主要考查了四棱锥中的长度计算以及垂直的判定和体积计算等,需要根据题意 14.11 【解析】 将图形中左侧的两列瓷砖的形状先确定,再由此进行分类,在每一类里面又分按两种形状的瓷砖的数量进行分类,在其中会有相同元素的排列问题,需用到“缩倍法”. 采用分类计数原理,求得总的方法数. 【详解】 (1)先贴如图这块瓷砖, 然后再贴剩下的部分,按如下分类: 5个: , 3个,2个:, 1个,4个:, (2)左侧两列如图贴砖, 然后贴剩下的部分: 3个:, 1个,2个:, 综上,一共有(种). 故答案为:11. 本题考查了分类计数原理,排列问题,其中涉及到相同元素的排列,用到了“缩倍法”的思想.属于中档题. 15.(或写成) 【解析】 设与的夹角为,通过,可得,化简整理可求出,从而得到答案. 【详解】 设与的夹角为 可得, 故,将代入可得 得到, 于是与的夹角为. 故答案为:. 本题主要考查向量的数量积运算,向量垂直转化为数量积为0是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,分析能力及计算能力. 16.等腰三角形 【解析】 ∵ ∴根据正弦定理可得,即 ∴ ∴ ∴的形状为等腰三角形 ∵ ∴ ∴ 由余弦定理可得 ∴,即 ∵ ∴ 故答案为等腰三角形, 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. (I);(II) 【解析】 (I)化简得到,得到周期. (II) ,故,根据范围判断,代入计算得到答案. 【详解】 (I) ,故. (II) ,故,, ,故,, 故,故, . 本题考查了三角函数的周期,三角恒等变换,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 18.(1);(2). 【解析】 (1)由,利用余弦定理可得,结合可得结果; (2)由正弦定理,, 利用三角形内角和定理可得,由三角形面积公式可得结果. 【详解】 (1)由题意,得. ∵. ∴, ∵ ,∴ . (2)∵, 由正弦定理,可得. ∵a>b,∴, ∴. ∴. 本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于中档题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用. 19.(1)66.5 (2)属于 【解析】 (1)利用频率分布直方图的平均数公式求解;(2)求出,即可判断得解. 【详解】 (1) (2) 所以该零件属于“不合格”的零件 本题主要考查频率分布图中平均数的计算和应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 20.证明见解析 【解析】 根据相似三角形的判定定理,已知两个三角形有公共角,题中未给出线段比例关系,故可根据判定定理一需找到另外一组相等角,结合平面几何的知识证得即可. 【详解】 证明:∵,所以, 又因为, 所以. 在与中,,, 故~. 本题考查平面几何中同弧所对的圆心角与圆周角的关系、相似三角形的判定定理;考查逻辑推理能力和数形结合思想;分析图形,找出角与角之间的关系是证明本题的关键;属于基础题. 21.(1);(2)或 【解析】 (1)先由题意得出 ,可得出与的等量关系,然后将点的坐标代入椭圆的方程,可求出与的值,从而得出椭圆的方程;(2)对直线的斜率是否存在进行分类讨论,当直线的斜率不存在时,可求出,然后进行检验;当直线的斜率存在时,可设直线的方程为,设点,先由直线与圆相切得出与之间的关系,再将直线的方程与椭圆的方程联立,由韦达定理,利用弦长公式并结合条件得出的值,从而求出直线的倾斜角. 【详解】 (1)由题可知圆只能经过椭圆的上下顶点,所以椭圆焦距等于短轴长,可得, 又点在椭圆上,所以,解得, 即椭圆的方程为. (2)圆的方程为,当直线不存在斜率时,解得,不符合题意; 当直线存在斜率时,设其方程为,因为直线与圆相切,所以,即. 将直线与椭圆的方程联立,得: , 判别式,即, 设,则, 所以, 解得, 所以直线的倾斜角为或. 求椭圆标准方程的方法一般为待定系数法,根据条件确定关于的方程组,解出,从而写出椭圆的标准方程.解决直线与椭圆的位置关系的相关问题,其常规思路是先把直线方程与椭圆方程联立,消元、化简,然后应用根与系数的关系建立方程,解决相关问题.涉及弦中点的问题常常用“点差法”解决,往往会更简单. 22.(1);(2)存在,. 【解析】 (1)设以为直径的圆心为,切点为,取关于轴的对称点,连接,计算得到,故轨迹为椭圆,计算得到答案. (2)设直线的方程为,设,联立方程得到 ,,计算,得到答案. 【详解】 (1)设以为直径的圆心为,切点为,则, 取关于轴的对称点,连接,故, 所以点的轨迹是以为焦点,长轴为4的椭圆,其中, 曲线方程为. (2)设直线的方程为,设, 直线的方程为,同理, 所以, 即, 联立, 所以, 代入得, 所以点都在定直线上. 本题考查了轨迹方程,定直线问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
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