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河北省承德市第一中学2026届高三高考预测金卷数学试题试卷含解析.doc

1、河北省承德市第一中学2026届高三高考预测金卷数学试题试卷 考生请注意: 1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。 2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 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.已知抛物线上一点到焦点的距离为,分别为抛物线与圆上的动点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 2.已知α,β表

2、示两个不同的平面,l为α内的一条直线,则“α∥β是“l∥β”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 3.已知当,,时,,则以下判断正确的是 A. B. C. D.与的大小关系不确定 4.已知双曲线的左焦点为,直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直,直线与双曲线的左支交于不同的两点,,若,则该双曲线的离心率为( ). A. B. C. D. 5.已知甲盒子中有个红球,个蓝球,乙盒子中有个红球,个蓝球,同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换,(a)交换后,从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.(b)交换后,乙盒子中含有红球

3、的个数记为.则( ) A. B. C. D. 6.设命题函数在上递增,命题在中,,下列为真命题的是( ) A. B. C. D. 7.已知集合,,则 A. B. C. D. 8.正方形的边长为,是正方形内部(不包括正方形的边)一点,且,则的最小值为( ) A. B. C. D. 9. “纹样”是中国艺术宝库的瑰宝,“火纹”是常见的一种传统纹样.为了测算某火纹纹样(如图阴影部分所示)的面积,作一个边长为3的正方形将其包含在内,并向该正方形内随机投掷200个点,己知恰有80个点落在阴影部分据此可估计阴影部分的面积是( ) A. B. C.10 D.

4、 10.已知双曲线的焦距为,若的渐近线上存在点,使得经过点所作的圆的两条切线互相垂直,则双曲线的离心率的取值范围是( ) A. B. C. D. 11.已知数列为等比数列,若,且,则( ) A. B.或 C. D. 12.已知实数,则的大小关系是(  ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知两点,,若直线上存在点满足,则实数满足的取值范围是__________. 14.已知(2x-1)7=ao+a1x+ a2x2+…+a7x7,则a2=____. 15.已知椭圆:的左,右焦点分别为,,过的直线交椭圆于,两点,若,且

5、的三边长,,成等差数列,则的离心率为__________. 16.如图,是圆的直径,弦的延长线相交于点垂直的延长线于点.求证: 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)已知数列为公差为d的等差数列,,,且,,依次成等比数列,. (1)求数列的前n项和; (2)若,求数列的前n项和为. 18.(12分)已知函数,. (1)讨论的单调性; (2)若存在两个极值点,,证明:. 19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程是(是参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系. (1)求曲线的极坐标方程; (2)在曲线上取一点,直线

6、绕原点逆时针旋转,交曲线于点,求的最大值. 20.(12分)试求曲线y=sinx在矩阵MN变换下的函数解析式,其中M,N. 21.(12分)如图,在平面直角坐标系中,已知圆C:,椭圆E:()的右顶点A在圆C上,右准线与圆C相切. (1)求椭圆E的方程; (2)设过点A的直线l与圆C相交于另一点M,与椭圆E相交于另一点N.当时,求直线l的方程. 22.(10分)数列满足,且. (1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项公式; (2)求数列的前项和. 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

7、 【解析】 利用抛物线的定义,求得p的值,由利用两点间距离公式求得,根据二次函数的性质,求得,由取得最小值为,求得结果. 【详解】 由抛物线焦点在轴上,准线方程, 则点到焦点的距离为,则, 所以抛物线方程:, 设,圆,圆心为,半径为1, 则, 当时,取得最小值,最小值为, 故选D. 该题考查的是有关距离的最小值问题,涉及到的知识点有抛物线的定义,点到圆上的点的距离的最小值为其到圆心的距离减半径,二次函数的最小值,属于中档题目. 2.A 【解析】 试题分析:利用面面平行和线面平行的定义和性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断. 解:根据题意,由于α,β表示两个不同

8、的平面,l为α内的一条直线,由于“α∥β, 则根据面面平行的性质定理可知,则必然α中任何一条直线平行于另一个平面,条件可以推出结论,反之不成立, ∴“α∥β是“l∥β”的充分不必要条件. 故选A. 考点:必要条件、充分条件与充要条件的判断;平面与平面平行的判定. 3.C 【解析】 由函数的增减性及导数的应用得:设,求得可得为增函数,又,,时,根据条件得,即可得结果. 【详解】 解:设, 则, 即为增函数, 又,,,, 即, 所以, 所以. 故选:C. 本题考查了函数的增减性及导数的应用,属中档题. 4.A 【解析】 直线的方程为,令和双曲线方程联立,再由得到

9、两交点坐标纵坐标关系进行求解即可. 【详解】 由题意可知直线的方程为,不妨设. 则,且 将代入双曲线方程中,得到 设 则 由,可得,故 则,解得 则 所以双曲线离心率 故选:A 此题考查双曲线和直线相交问题,联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解,属于一般性题目. 5.A 【解析】 分析:首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数,对应的事件有哪些结果,从而得到对应的概率的大小,再者就是对随机变量的值要分清,对应的概率要算对,利用公式求得其期望. 详解:根据题意有,如果交换一个球, 有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒

10、的蓝球交换的乙盒的红球, 红球的个数就会出现三种情况; 如果交换的是两个球,有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝, 对应的红球的个数就是五种情况,所以分析可以求得,故选A. 点睛:该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题,在解题的过程中,需要对其对应的事件弄明白,对应的概率会算,以及变量的可取值会分析是多少,利用期望公式求得结果. 6.C 【解析】 命题:函数在上单调递减,即可判断出真假.命题:在中,利用余弦函数单调性判断出真假. 【详解】 解:命题:函数,所以,当时,,即函数在上单调递减,因此是假命题. 命题

11、在中,在上单调递减,所以,是真命题. 则下列命题为真命题的是. 故选:C. 本题考查了函数的单调性、正弦定理、三角形边角大小关系、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.D 【解析】 因为,,所以,,故选D. 8.C 【解析】 分别以直线为轴,直线为轴建立平面直角坐标系,设,根据,可求,而,化简求解. 【详解】 解:建立以为原点,以直线为轴,直线为轴的平面直角坐标系.设,,,则,,由,即,得.所以 =,所以当时,的最小值为. 故选:C. 本题考查向量的数量积的坐标表示,属于基础题. 9.D 【解析】 直接根据几何概型公式计算得到答案. 【

12、详解】 根据几何概型:,故. 故选:. 本题考查了根据几何概型求面积,意在考查学生的计算能力和应用能力. 10.B 【解析】 由可得;由过点所作的圆的两条切线互相垂直可得,又焦点到双曲线渐近线的距离为,则,进而求解. 【详解】 ,所以离心率, 又圆是以为圆心,半径的圆,要使得经过点所作的圆的两条切线互相垂直,必有, 而焦点到双曲线渐近线的距离为,所以,即, 所以,所以双曲线的离心率的取值范围是. 故选:B 本题考查双曲线的离心率的范围,考查双曲线的性质的应用. 11.A 【解析】 根据等比数列的性质可得,通分化简即可. 【详解】 由题意,数列为等比数列,则,

13、 又,即, 所以,, . 故选:A. 本题考查了等比数列的性质,考查了推理能力与运算能力,属于基础题. 12.B 【解析】 根据,利用指数函数对数函数的单调性即可得出. 【详解】 解:∵, ∴,,. ∴. 故选:B. 本题考查了指数函数对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,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】 问题转化为求直线与圆有公共点时,的取值范围,利用数形结合思想能求出结果. 【详解】 解:直线,点,, 直线上存在点满足, 的轨迹方程是. 如图,直线与圆有公共点, 圆心到直线的距离:

14、 解得. 实数的取值范围为. 故答案为:. 本题主要考查直线方程、圆、点到直线的距离公式等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,属于中档题. 14. 【解析】 根据二项展开式的通项公式即可得结果. 【详解】 解:(2x-1)7的展开式通式为: 当时,, 则. 故答案为: 本题考查求二项展开式指定项的系数,是基础题. 15. 【解析】 设,,,根据勾股定理得出,而由椭圆的定义得出的周长为,有,便可求出和的关系,即可求得椭圆的离心率. 【详解】 解:由已知,的三边长,,成等差数列, 设,,, 而,根据勾股定理有:, 解

15、得:, 由椭圆定义知:的周长为,有,, 在直角中,由勾股定理,,即:, ∴离心率. 故答案为:. 本题考查椭圆的离心率以及椭圆的定义的应用,考查计算能力. 16.证明见解析. 【解析】 试题分析:四点共圆,所以,又△∽△,所以,即,得证. 试题解析: A.连接,因为为圆的直径,所以, 又,则四点共圆, 所以.  又△∽△, 所以,即, ∴. 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) 【解析】 (1)利用等差数列的通项公式以及等比中项求出公差,从而求出,再利用等比数列的前项和公式即可求解. (2)由(1)求

16、出,再利用裂项求和法即可求解. 【详解】 (1),且,,依次成等比数列,, 即:,,, ,, ; (2), . 本题考查了等差数列、等比数列的通项公式、等比数列的前项和公式、裂项求和法,需熟记公式,属于基础题. 18.(1)见解析;(2)见解析 【解析】 (1)求得的导函数,对分成两种情况,讨论的单调性. (2)由(1)判断出的取值范围,根据韦达定理求得的关系式,利用差比较法,计算,通过构造函数,利用导数证得,由此证得,进而证得不等式成立. 【详解】 (1). 当时,,此时在上单调递减; 当时,由解得或,∵是增函数,∴此时在和单调递减,在单调递增. (2)由(1

17、知.,,, 不妨设,∴, , 令, ∴, ∴在上是减函数,, ∴,即. 本小题主要考查利用导数研究函数的单调区间,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题. 19.(1)(2)最大值为 【解析】 (1)利用消去参数,求得曲线的普通方程,再转化为极坐标方程. (2)设出两点的坐标,求得的表达式,并利用三角恒等变换进行化简,再结合三角函数最值的求法,求得的最大值. 【详解】 (1)由消去得曲线的普通方程为. 所以的极坐标方程为, 即. (2)不妨设,,,,, 则 当时,取得最大值,最大值为. 本小题主要考查参

18、数方程化为普通方程,普通方程化为极坐标方程,考查极坐标系下线段长度的乘积的最值的求法,考查三角恒等变换,考查三角函数最值的求法,属于中档题. 20.y=2sin2x. 【解析】 计算MN,计算得到函数表达式. 【详解】 ∵M,N,∴MN, ∴在矩阵MN变换下,→ ∴曲线y=sinx在矩阵MN变换下的函数解析式为y=2sin2x. 本题考查了矩阵变换,意在考查学生的计算能力. 21.(1)(2)或. 【解析】 (1)圆的方程已知,根据条件列出方程组,解方程即得;(2)设,,显然直线l的斜率存在,方法一:设直线l的方程为:,将直线方程和椭圆方程联立,消去,可得,同理直线方程和

19、圆方程联立,可得,再由可解得,即得;方法二:设直线l的方程为:,与椭圆方程联立,可得,将其与圆方程联立,可得,由可解得,即得. 【详解】 (1)记椭圆E的焦距为().右顶点在圆C上,右准线与圆C:相切.解得, ,椭圆方程为:. (2)法1:设,, 显然直线l的斜率存在,设直线l的方程为:. 直线方程和椭圆方程联立,由方程组消去y得,整理得. 由,解得. 直线方程和圆方程联立,由方程组消去y得, 由,解得. 又,则有. 即,解得, 故直线l的方程为或. 分法2:设,,当直线l与x轴重合时,不符题意. 设直线l的方程为:.由方程组 消去x得,,解得. 由方程组消去x

20、得,, 解得. 又,则有. 即,解得, 故直线l的方程为或. 本题考查求椭圆的标准方程,以及直线和椭圆的位置关系,考查学生的分析和运算能力. 22.(1)证明见解析,;(2) 【解析】 (1)利用,推出,然后利用等差数列的通项公式,即可求解; (2)由(1)知,利用裂项法,即可求解数列的前n项和. 【详解】 (1)由题意,数列满足且 可得,即, 所以数列是公差,首项的等差数列, 故,所以. (2)由(1)知, 所以数列的前n项和: = = 本题主要考查了等差数列的通项公式,以及“裂项法”求解数列的前n项和,其中解答中熟记等差数列的定义和通项公式,合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.

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