江西省抚州市七校2026年高考第一次模拟测试数学试题试卷含解析.doc

江西省抚州市七校2026年高考第一次模拟测试数学试题试卷 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．已知，，由程序框图输出的为（ ） A．1 B．0 C． D． 2．若复数在复平面内对应的点在第二象限，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 3．已知集合，，且、都是全集（为实数集）的子集，则如图所示韦恩图中阴影部分所表示的集合为（ ） A． B．或 C． D． 4．若双曲线：（）的一个焦点为，过点的直线与双曲线交于、两点，且的中点为，则的方程为（ ） A． B． C． D． 5．在关于的不等式中，“”是“恒成立”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 6．已知等差数列的前n项和为，且，，若（，且），则i的取值集合是（ ） A． B． C． D． 7．已知数列满足，且 ，则数列的通项公式为（ ） A． B． C． D． 8．在平面直角坐标系中，已知点，，若动点满足 ，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 9．已知x，，则“”是“”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 10．将函数图象向右平移个单位长度后，得到函数的图象关于直线对称，则函数在上的值域是（ ） A． B． C． D． 11．如图，四边形为平行四边形，为中点，为的三等分点（靠近）若，则的值为（ ） A． B． C． D． 12．设过抛物线上任意一点(异于原点)的直线与抛物线交于两点，直线与抛物线的另一个交点为，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知双曲线（a＞0，b＞0）的两个焦点为、，点P是第一象限内双曲线上的点，且，tan∠PF2F1＝﹣2，则双曲线的离心率为_____． 14．的展开式中的常数项为______. 15．设,满足约束条件,若目标函数的最大值为,则的最小值为______． 16．从编号为，，，的张卡片中随机抽取一张，放回后再随机抽取一张，则第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字整除的概率为_____________. 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）在孟德尔遗传理论中，称遗传性状依赖的特定携带者为遗传因子，遗传因子总是成对出现例如，豌豆携带这样一对遗传因子：使之开红花，使之开白花，两个因子的相互组合可以构成三种不同的遗传性状：为开红花，和一样不加区分为开粉色花，为开白色花．生物在繁衍后代的过程中，后代的每一对遗传因子都包含一个父系的遗传因子和一个母系的遗传因子，而因为生殖细胞是由分裂过程产生的，每一个上一代的遗传因子以的概率传给下一代，而且各代的遗传过程都是相互独立的．可以把第代的遗传设想为第次实验的结果，每一次实验就如同抛一枚均匀的硬币，比如对具有性状的父系来说，如果抛出正面就选择因子，如果抛出反面就选择因子，概率都是，对母系也一样．父系､母系各自随机选择得到的遗传因子再配对形成子代的遗传性状．假设三种遗传性状，(或)，在父系和母系中以同样的比例：出现，则在随机杂交实验中，遗传因子被选中的概率是，遗传因子被选中的概率是．称，分别为父系和母系中遗传因子和的频率，实际上是父系和母系中两个遗传因子的个数之比．基于以上常识回答以下问题： （1）如果植物的上一代父系､母系的遗传性状都是，后代遗传性状为，(或)，的概率各是多少？ （2）对某一植物，经过实验观察发现遗传性状具有重大缺陷，可人工剔除，从而使得父系和母系中仅有遗传性状为和(或)的个体，在进行第一代杂交实验时，假设遗传因子被选中的概率为，被选中的概率为，．求杂交所得子代的三种遗传性状，(或)，所占的比例． （3）继续对（2）中的植物进行杂交实验，每次杂交前都需要剔除性状为的个体假设得到的第代总体中3种遗传性状，(或)，所占比例分别为．设第代遗传因子和的频率分别为和，已知有以下公式．证明是等差数列． （4）求的通项公式，如果这种剔除某种遗传性状的随机杂交实验长期进行下去，会有什么现象发生？ 18．（12分）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，曲线的极坐标方程为. （1）求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程； （2）过原点且倾斜角为的射线与曲线分别交于两点（异于原点），求的取值范围. 19．（12分）已知函数，曲线在点处的切线在y轴上的截距为. （1）求a； （2）讨论函数和的单调性； （3）设，求证：. 20．（12分）在中，内角，，所对的边分别是，，，，，． （Ⅰ）求的值； （Ⅱ）求的值． 21．（12分）已知数列满足对任意都有，其前项和为，且是与的等比中项，． （1）求数列的通项公式； （2）已知数列满足，，设数列的前项和为，求大于的最小的正整数的值． 22．（10分）秉持“绿水青山就是金山银山”的生态文明发展理念，为推动新能源汽车产业迅速发展，有必要调查研究新能源汽车市场的生产与销售.下图是我国某地区年至年新能源汽车的销量（单位：万台）按季度（一年四个季度）统计制成的频率分布直方图. （1）求直方图中的值，并估计销量的中位数； （2）请根据频率分布直方图估计新能源汽车平均每个季度的销售量（同一组数据用该组中间值代表），并以此预计年的销售量. 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】 试题分析：，，所以，所以由程序框图输出的为.故选D． 考点：1、程序框图；2、定积分． 2．B 【解析】 复数，在复平面内对应的点在第二象限，可得关于a的不等式组，解得a的范围. 【详解】 ， 由其在复平面对应的点在第二象限， 得，则. 故选：B. 本题考查了复数的运算法则、几何意义、不等式的解法，考查了推理能力与计算能力，属于基础题． 3．C 【解析】 根据韦恩图可确定所表示集合为，根据一元二次不等式解法和定义域的求法可求得集合，根据补集和交集定义可求得结果. 【详解】 由韦恩图可知：阴影部分表示， ，， . 故选：. 本题考查集合运算中的补集和交集运算，涉及到一元二次不等式和函数定义域的求解；关键是能够根据韦恩图确定所求集合. 4．D 【解析】 求出直线的斜率和方程，代入双曲线的方程，运用韦达定理和中点坐标公式，结合焦点的坐标，可得的方程组，求得的值，即可得到答案. 【详解】 由题意，直线的斜率为， 可得直线的方程为， 把直线的方程代入双曲线，可得， 设，则， 由的中点为，可得，解答， 又由，即，解得， 所以双曲线的标准方程为. 故选：D. 本题主要考查了双曲线的标准方程的求解，其中解答中属于运用双曲线的焦点和联立方程组，合理利用根与系数的关系和中点坐标公式是解答的关键，着重考查了推理与运算能力. 5．C 【解析】 讨论当时，是否恒成立；讨论当恒成立时，是否成立，即可选出正确答案. 【详解】 解：当时，，由开口向上，则恒成立； 当恒成立时，若，则 不恒成立，不符合题意， 若 时，要使得恒成立，则 ，即 . 所以“”是“恒成立”的充要条件. 故选:C. 本题考查了命题的关系，考查了不等式恒成立问题.对于探究两个命题的关系时，一般分成两步，若，则推出 是 的充分条件；若，则推出 是 的必要条件. 6．C 【解析】 首先求出等差数列的首先和公差，然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合. 【详解】 设公差为d，由题知， ， 解得，， 所以数列为， 故. 故选：C. 本题主要考查了等差数列的基本量的求解，属于基础题. 7．D 【解析】 试题分析：因为，所以，即，所以数列是以为首项，公比为的等比数列，所以，即，所以数列的通项公式是，故选D． 考点：数列的通项公式． 8．D 【解析】 设出的坐标为，依据题目条件，求出点的轨迹方程， 写出点的参数方程，则，根据余弦函数自身的范围，可求得结果. 【详解】 设 ，则 ∵， ∴ ∴ ∴为点的轨迹方程 ∴点的参数方程为（为参数） 则由向量的坐标表达式有： 又∵ ∴ 故选：D 考查学生依据条件求解各种轨迹方程的能力，熟练掌握代数式转换，能够利用三角换元的思想处理轨迹中的向量乘积，属于中档题.求解轨迹方程的方法有：①直接法；②定义法；③相关点法；④参数法；⑤待定系数法 9．D 【解析】 ，不能得到， 成立也不能推出，即可得到答案. 【详解】 因为x，， 当时，不妨取，， 故时，不成立， 当时，不妨取，则不成立， 综上可知，“”是“”的既不充分也不必要条件， 故选：D 本题主要考查了充分条件，必要条件的判定，属于容易题. 10．D 【解析】 由题意利用函数的图象变换规律，三角函数的图象的对称性，余弦函数的值域，求得结果. 【详解】 解：把函数图象向右平移个单位长度后， 可得的图象； 再根据得到函数的图象关于直线对称， ，， ，函数. 在上，，， 故，即的值域是， 故选：D. 本题主要考查函数的图象变换规律，三角函数的图象的对称性，余弦函数的值域，属于中档题． 11．D 【解析】 使用不同方法用表示出，结合平面向量的基本定理列出方程解出． 【详解】 解：， 又 解得，所以 故选：D 本题考查了平面向量的基本定理及其意义，属于基础题． 12．C 【解析】 画出图形，将三角形面积比转为线段长度比，进而转为坐标的表达式。写出直线方程，再联立方程组，求得交点坐标，最后代入坐标，求得三角形面积比. 【详解】 作图，设与的夹角为，则中边上的高与中边上的高之比为，，设，则直线，即，与联立，解得，从而得到面积比为. 故选： 解决本题主要在于将面积比转化为线段长的比例关系，进而联立方程组求解，是一道不错的综合题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 根据正弦定理得，根据余弦定理得2PF1•PF2cos∠F1PF23，联立方程得到，计算得到答案. 【详解】 ∵△PF1F2中，sin∠PF1F2═，sin∠PF1F2═，∴由正弦定理得，① 又∵，tan∠PF2F1＝﹣2， ∴tan∠F1PF2＝﹣tan（∠PF2F1+∠PF1F2），可得cos∠F1PF2， △PF1F2中用余弦定理，得2PF1•PF2cos∠F1PF23，② ①②联解，得，可得， ∴双曲线的，结合，得离心率. 故答案为：. 本题考查了双曲线离心率，意在考查学生的计算能力和转化能力. 14．160 【解析】 先求的展开式中通项，令的指数为3即可求解结论. 【详解】 解：因为的展开式的通项公式为：； 令，可得； 的展开式中的常数项为：. 故答案为：160. 本题考查二项式系数的性质，关键是熟记二项展开式的通项，属于基础题． 15． 【解析】 先根据条件画出可行域,设,再利用几何意义求最值,将最大值转化为轴上的截距,只需求出直线,过可行域内的点时取得最大值,从而得到一个关于,的等式,最后利用基本不等式求最小值即可． 【详解】 解：不等式表示的平面区域如图所示阴影部分, 当直线过直线与直线的交点时, 目标函数取得最大, 即,即, 而． 故答案为． 本题主要考查了基本不等式在最值问题中的应用、简单的线性规划,以及利用几何意义求最值,属于基础题． 16． 【解析】 基本事件总数，第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字的基本事件有8个，由此能求出概率. 【详解】 解：从编号为，，，的张卡片中随机抽取一张，放回后再随机抽取一张， 基本事件总数， 第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字的基本事件有8个，分别为：，，，，，，，. 所以第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字整除的概率为. 故答案为. 本题考查概率的求法，考查古典概型、列举法等基础知识，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），(或)，的概率分别是，，．（2）（3）答案见解析（4）答案见解析 【解析】 （1）利用相互独立事件的概率乘法公式即可求解. （2）利用相互独立事件的概率乘法公式即可求解. （3）由（2）知，求出、，利用等差数列的定义即可证出. （4）利用等差数列的通项公式可得，从而可得，再由，利用式子的特征可得越来越小，进而得出结论. 【详解】 （1）即与是父亲和母亲的性状，每个因子被选择的概率都是， 故出现的概率是，或出现的概率是， 出现的概率是 所以：，(或)，的概率分别是，， （2） （3）由（2）知 于是 ∴是等差数列，公差为1 （4） 其中，(由（2）的结论得) 所以 于是， 很明显，越大，越小，所以这种实验长期进行下去， 越来越小，而是子代中所占的比例，也即性状会渐渐消失． 本题主要考查了相互独立事件的概率乘法公式、等差数列的定义、等差数列的通项公式，考查了学生的分析能力，属于中档题， 18．（1），；（2）. 【解析】 （1）先将曲线化为普通方程，再由直角坐标系与极坐标系之间的转化关系：，可得极坐标方程和曲线的直角坐标方程； （2）由已知可得出射线的极坐标方程为，联立和的极坐标方程可得点A和点B的极坐标，从而得出，由的范围可求得的取值范围. 【详解】 （1）曲线的普通方程为，即， 其极坐标方程为； 曲线的极坐标方程为，即， 其直角坐标方程为； （2）射线的极坐标方程为， 联立，联立 ， 的取值范围是 本题考查圆的参数方程与普通方程互化，圆，抛物线的极坐标方程与普通方程的互化，以及在极坐标下的直线与圆和抛物线的位置关系，属于中档题. 19．（1） （2）为减函数，为增函数. （3）证明见解析 【解析】 （1）求出导函数，求出切线方程，令得切线的纵截距，可得（必须利用函数的单调性求解）； （2）求函数的导数，由导数的正负确定单调性； （3）不等式变形为，由递减，得()，即，即，依次放缩，． 不等式，递增得()，,,,先证，然后同样放缩得出结论． 【详解】 解：（1）对求导，得. 因此.又因为， 所以曲线在点处的切线方程为 ， 即. 由题意，. 显然，适合上式. 令， 求导得， 因此为增函数：故是唯一解. （2）由（1）可知，， 因为， 所以为减函数. 因为， 所以为增函数. （3）证明：由，易得. 由（2）可知，在上为减函数. 因此，当时，，即. 令，得，即. 因此，当时，. 所以成立. 下面证明：. 由（2）可知，在上为增函数. 因此，当时，， 即. 因此， 即. 令，得， 即. 当时， . 因为， 所以，所以. 所以，当时， . 所以，当时，成立. 综上所述，当时，成立. 本题考查导数的几何意义，考查用导数研究函数的单调性，考查用导数证明不等式．本题中不等式的证明，考查了转化与化归的能力，把不等式变形后利用第（2）小题函数的单调性得出数列的不等关系：，．这是最关键的一步．然后一步一步放缩即可证明．本题属于困难题． 20．（Ⅰ）（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据正弦定理先求得边c，然后由余弦定理可求得边b； （Ⅱ）结合二倍角公式及和差公式，即可求得本题答案. 【详解】 （Ⅰ）因为， 由正弦定理可得，， 又，所以， 所以根据余弦定理得，， 解得，； （Ⅱ）因为，所以， ，， 则． 本题主要考查利用正余弦定理解三角形，以及利用二倍角公式及和差公式求值，属基础题. 21．（1）（2）4 【解析】 （1）利用判断是等差数列，利用求出，利用等比中项建立方程，求出公差可得. （2）利用的通项公式,求出，用错位相减法求出，最后建立不等式求出最小的正整数. 【详解】 解：任意都有， 数列是等差数列， ， 又是与的等比中项，，设数列的公差为，且， 则，解得， ， ； 由题意可知 ， ①， ②， ①﹣②得：， ， ， 由得，， ， ， 满足条件的最小的正整数的值为． 本题考查等差数列的通项公式和前项和公式及错位相减法求和. (1)解决等差数列通项的思路(1)在等差数列中，是最基本的两个量，一般可设出和，利用等差数列的通项公式和前项和公式列方程(组)求解即可. (2)错位相减法求和的方法：如果数列是等差数列，是等比数列，求数列的前项和时，可采用错位相减法，一般是和式两边同乘以等比数列的公比，然后作差求解; 在写“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式 22．（1），中位数为；（2）新能源汽车平均每个季度的销售量为万台，以此预计年的销售量约为万台. 【解析】 （1）根据频率分布直方图中所有矩形面积之和为可计算出的值，利用中位数左边的矩形面积之和为可求得销量的中位数的值； （2）利用每个矩形底边的中点值乘以相应矩形的面积，相加可得出销量的平均数，由此可预计年的销售量. 【详解】 （1）由于频率分布直方图的所有矩形面积之和为， 则，解得， 由于，因此，销量的中位数为； （2）由频率分布直方图可知，新能源汽车平均每个季度的销售量为（万台）， 由此预测年的销售量为万台. 本题考查利用频率分布直方图求参数、中位数以及平均数的计算，考查计算能力，属于基础题.