黑龙江省齐齐哈尔市普通高中联谊校2026年高考数学试题原创模拟卷含解析.doc

黑龙江省齐齐哈尔市普通高中联谊校2026年高考数学试题原创模拟卷 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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，在中，点，分别为，的中点，若，，且满足，则等于（ ） A．2 B． C． D． 2．已知复数满足，则的共轭复数是（ ） A． B． C． D． 3．已知函数为奇函数，则（ ） A． B．1 C．2 D．3 4．若满足，且目标函数的最大值为2，则的最小值为( ) A．8 B．4 C． D．6 5．中，点在边上，平分，若，，，，则（ ） A． B． C． D． 6．已知，，那么是的（ ） 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 7．在中，为上异于，的任一点，为的中点，若，则等于（ ） A． B． C． D． 8．执行如图所示的程序框图，若输入，，则输出的（ ） A．4 B．5 C．6 D．7 9．已知函数满足=1，则等于（ ） A．- B． C．- D． 10．如图是一个算法流程图，则输出的结果是（　　） A． B． C． D． 11．己知函数若函数的图象上关于原点对称的点有2对，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 12．已知复数，则的虚部为（ ） A． B． C． D．1 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．（5分）已知，且，则的值是____________． 14．已知角的终边过点，则______. 15．已知复数对应的点位于第二象限，则实数的范围为______. 16．在长方体中，，，，为的中点，则点到平面的距离是______. 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）在四棱锥中，底面是边长为2的菱形，是的中点. （1）证明：平面； （2）设是直线上的动点，当点到平面距离最大时，求面与面所成二面角的正弦值. 18．（12分）已知的面积为，且. （1）求角的大小及长的最小值； （2）设为的中点，且，的平分线交于点，求线段的长. 19．（12分）已知等差数列和等比数列满足： (I)求数列和的通项公式； (II)求数列的前项和. 20．（12分）设函数． （1）当时，求不等式的解集； （2）当时，求实数的取值范围． 21．（12分）如图，在四棱柱中，平面，底面ABCD满足∥BC，且 (Ⅰ)求证:平面; (Ⅱ)求直线与平面所成角的正弦值. 22．（10分）已知数列的前项和为，且满足． （Ⅰ）求数列的通项公式； （Ⅱ）证明：． 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】 选取为基底，其他向量都用基底表示后进行运算． 【详解】 由题意是的重心， ， ∴，， ∴， 故选：D． 本题考查向量的数量积，解题关键是选取两个不共线向量作为基底，其他向量都用基底表示参与运算，这样做目标明确，易于操作． 2．B 【解析】 根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可. 【详解】 由，得，所以． 故选：B 本题考查了复数的除法的运算法则，考查了复数的共轭复数的定义，属于基础题. 3．B 【解析】 根据整体的奇偶性和部分的奇偶性，判断出的值. 【详解】 依题意是奇函数.而为奇函数，为偶函数，所以为偶函数，故，也即，化简得，所以. 故选：B 本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数值，属于基础题. 4．A 【解析】 作出可行域，由，可得.当直线过可行域内的点时，最大，可得.再由基本不等式可求的最小值. 【详解】 作出可行域，如图所示 由，可得. 平移直线，当直线过可行域内的点时，最大，即最大，最大值为2. 解方程组，得. . ， 当且仅当，即时，等号成立. 的最小值为8. 故选：. 本题考查简单的线性规划，考查基本不等式，属于中档题. 5．B 【解析】 由平分，根据三角形内角平分线定理可得，再根据平面向量的加减法运算即得答案. 【详解】 平分，根据三角形内角平分线定理可得， 又，，，， . . 故选：. 本题主要考查平面向量的线性运算，属于基础题. 6．B 【解析】 由，可得，解出即可判断出结论． 【详解】 解：因为，且 ． ，解得． 是的必要不充分条件． 故选：． 本题考查了向量数量积运算性质、三角函数求值、简易逻辑的判定方法，考查了推理能力与计算能力，属于基础题． 7．A 【解析】 根据题意，用表示出与，求出的值即可. 【详解】 解：根据题意，设，则 ， 又， ， ， 故选：A. 本题主要考查了平面向量基本定理的应用，关键是要找到一组合适的基底表示向量，是基础题. 8．C 【解析】 根据程序框图程序运算即可得. 【详解】 依程序运算可得： ， 故选：C 本题主要考查了程序框图的计算，解题的关键是理解程序框图运行的过程. 9．C 【解析】 设的最小正周期为，可得，则，再根据得，又，则可求出，进而可得. 【详解】 解：设的最小正周期为，因为， 所以，所以， 所以， 又，所以当时，， ，因为 ， 整理得，因为， ， ，则 所以 　　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 故选：C. 本题考查三角形函数的周期性和对称性，考查学生分析能力和计算能力，是一道难度较大的题目. 10．A 【解析】 执行程序框图，逐次计算，根据判断条件终止循环，即可求解，得到答案． 【详解】 由题意，执行上述的程序框图： 第1次循环：满足判断条件，； 第2次循环：满足判断条件，； 第3次循环：满足判断条件，； 不满足判断条件，输出计算结果， 故选A． 本题主要考查了循环结构的程序框图的结果的计算与输出，其中解答中执行程序框图，逐次计算，根据判断条件终止循环是解答的关键，着重考查了运算与求解能力，属于基础题． 11．B 【解析】 考虑当时，有两个不同的实数解，令，则有两个不同的零点，利用导数和零点存在定理可得实数的取值范围. 【详解】 因为的图象上关于原点对称的点有2对， 所以时，有两个不同的实数解. 令，则在有两个不同的零点. 又， 当时，，故在上为增函数， 在上至多一个零点，舍. 当时， 若，则，在上为增函数； 若，则，在上为减函数； 故， 因为有两个不同的零点，所以，解得. 又当时，且，故在上存在一个零点. 又，其中. 令，则， 当时，，故为减函数， 所以即. 因为，所以在上也存在一个零点. 综上，当时，有两个不同的零点. 故选：B. 本题考查函数的零点，一般地，较为复杂的函数的零点，必须先利用导数研究函数的单调性，再结合零点存在定理说明零点的存在性，本题属于难题. 12．C 【解析】 先将，化简转化为，再得到下结论. 【详解】 已知复数， 所以， 所以的虚部为-1. 故选：C 本题主要考查复数的概念及运算，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由于，且，则，得，则． 14． 【解析】 由题意利用任意角的三角函数的定义，两角和差正弦公式，求得的值． 【详解】 解：∵角的终边过点， ∴，， ∴， 故答案为：． 本题主要考查任意角的三角函数的定义，两角和差正弦公式，属于基础题． 15． 【解析】 由复数对应的点，在第二象限，得，且，从而求出实数的范围． 【详解】 解：∵复数对应的点位于第二象限，∴，且， ∴， 故答案为：． 本题主要考查复数与复平面内对应点之间的关系，解不等式，且 是解题的关键，属于基础题． 16． 【解析】 利用等体积法求解点到平面的距离 【详解】 由题在长方体中，， ， 所以，所以， 设点到平面的距离为 ，解得 故答案为： 此题考查求点到平面的距离，通过在三棱锥中利用等体积法求解，关键在于合理变换三棱锥的顶点. 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）证明见解析（2） 【解析】 （1）取中点，连接，根据菱形的性质，结合线面垂直的判定定理和性质进行证明即可； （2）根据面面垂直的判定定理和性质定理，可以确定点到直线的距离即为点到平面的距离，结合垂线段的性质可以确定点到平面的距离最大，最大值为1. 以为坐标原点，直线分别为轴建立空间直角坐标系.利用空间向量夹角公式，结合同角的三角函数关系式进行求解即可. 【详解】 （1）证明：取中点，连接， 因为四边形为菱形且. 所以， 因为，所以， 又， 所以平面，因为平面， 所以. 同理可证， 因为， 所以平面. （2）解：由（1）得平面， 所以平面平面，平面平面. 所以点到直线的距离即为点到平面的距离. 过作的垂线段，在所有的垂线段中长度最大的为，此时必过的中点， 因为为中点，所以此时，点到平面的距离最大，最大值为1. 以为坐标原点，直线分别为轴建立空间直角坐标系. 则 所以 平面的一个法向量为， 设平面的法向量为， 则即 取，则， ， 所以， 所以面与面所成二面角的正弦值为. 本题考查了线面垂直的判定定理和性质的应用，考查了二面角的向量求法，考查了推理论证能力和数学运算能力. 18．（1），；（2）. 【解析】 （1）根据面积公式和数量积性质求角及最大边； （2）根据的长度求出，再根据面积比值求，从而求出． 【详解】 （1）在中，由，得， 由，得， 所以， 所以，， 因为在中，，所以， 因为（当且仅当时取等）， 所以长的最小值为； （2）在三角形中，因为为中线， 所以，，所以， 因为，所以， 所以， 由（1）知，所以，或，， 所以， 因为为角平分线，，， 或2， 所以，或， 所以． 本题考查了平面向量数量积的性质及其运算,余弦定理解三角形及三角形面积公式的应用，属于中档题． 19． (I) ，；(II) 【解析】 (I)直接利用等差数列，等比数列公式联立方程计算得到答案. (II) ，利用裂项相消法计算得到答案. 【详解】 (I) ，故， 解得，故，. (II) ，故. 本题考查了等差数列，等比数列，裂项求和，意在考查学生对于数列公式方法的综合应用. 20． (1) (2) 当时，的取值范围为；当时，的取值范围为． 【解析】 （1）当时，分类讨论把不等式化为等价不等式组，即可求解． (2)由绝对值的三角不等式，可得，当且仅当时，取“”，分类讨论，即可求解． 【详解】 （1）当时，， 不等式可化为或或 ， 解得不等式的解集为． (2)由绝对值的三角不等式，可得， 当且仅当时，取“”， 所以当时，的取值范围为；当时，的取值范围为． 本题主要考查了含绝对值的不等式的求解，以及绝对值三角不等式的应用，其中解答中熟记含绝对值不等式的解法，以及合理应用绝对值的三角不等式是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题． 21． (Ⅰ) 证明见解析；(Ⅱ) 【解析】 (Ⅰ)证明，根据得到，得到证明. (Ⅱ) 如图所示，分别以为轴建立空间直角坐标系，平面的法向量，，计算向量夹角得到答案. 【详解】 (Ⅰ) 平面，平面，故. ，，故，故. ，故平面. (Ⅱ)如图所示：分别以为轴建立空间直角坐标系， 则，，，，. 设平面的法向量，则，即， 取得到，，设直线与平面所成角为 故. 本题考查了线面垂直，线面夹角，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 22．（Ⅰ），．（Ⅱ）见解析 【解析】 （1）由，分和两种情况，即可求得数列的通项公式； （2）由题，得，利用等比数列求和公式，即可得到本题答案. 【详解】 （Ⅰ）解：由题，得 当时，，得； 当时，，整理，得． 数列是以1为首项，2为公比的等比数列， ，； （Ⅱ）证明：由（Ⅰ）知，， 故 ． 故得证． 本题主要考查根据的关系式求通项公式以及利用等比数列的前n项和公式求和并证明不等式，考查学生的运算求解能力和推理证明能力.