山西省朔州市怀仁县第一中学2026年兴庆区宁夏回族自治区银川一中四模数学试题含解析.doc

1、山西省朔州市怀仁县第一中学2026年兴庆区宁夏回族自治区银川一中四模数学试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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．我国数学

2、家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果，哥德巴赫猜想的内容是：每个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和，例如：，，，那么在不超过18的素数中随机选取两个不同的数，其和等于16的概率为（ ） A． B． C． D． 2．已知为抛物线的焦点，点在抛物线上，且，过点的动直线与抛物线交于两点，为坐标原点，抛物线的准线与轴的交点为.给出下列四个命题： ①在抛物线上满足条件的点仅有一个； ②若是抛物线准线上一动点，则的最小值为； ③无论过点的直线在什么位置，总有； ④若点在抛物线准线上的射影为，则三点在同一条直线上. 其中所有正确命题的个数为（ ） A．1 B．2

3、C．3 D．4 3．在正方体中，E是棱的中点，F是侧面内的动点，且与平面的垂线垂直，如图所示，下列说法不正确的是（ ） A．点F的轨迹是一条线段 B．与BE是异面直线 C．与不可能平行 D．三棱锥的体积为定值 4．设i为虚数单位，若复数，则复数z等于( ) A． B． C． D．0 5．已知变量，满足不等式组，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 6．已知集合，，则等于（ ） A． B． C． D． 7．已知为锐角，且，则等于（ ） A． B． C． D． 8．已知某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是（ ） A

4、． B．64 C． D．32 9．设为坐标原点，是以为焦点的抛物线上任意一点，是线段上的点，且，则直线的斜率的最大值为（ ） A．1 B． C． D． 10． 下列与的终边相同的角的表达式中正确的是(　　) A．2kπ＋45°(k∈Z) B．k·360°＋π(k∈Z) C．k·360°－315°(k∈Z) D．kπ＋ (k∈Z) 11．下图为一个正四面体的侧面展开图，为的中点，则在原正四面体中，直线与直线所成角的余弦值为（ ） A． B． C． D． 12．《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著，书中有如下问题：“今有刍甍，下广三丈，袤四丈，上袤二

5、丈，无广，高二丈，问：积几何?”其意思为：“今有底面为矩形的屋脊状的楔体，下底面宽3丈，长4丈，上棱长2丈，高2丈，问：它的体积是多少?”已知l丈为10尺，该楔体的三视图如图所示，其中网格纸上小正方形边长为1，则该楔体的体积为（ ） A．10000立方尺 B．11000立方尺 C．12000立方尺 D．13000立方尺 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．的展开式中，的系数是__________. (用数字填写答案) 14．圆关于直线的对称圆的方程为_____. 15．在的二项展开式中，所有项的系数的和为________ 16．如图是九位评委

6、打出的分数的茎叶统计图，去掉一个最高分和一个最低分后，所剩数据的平均分为_______． 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）如图，是矩形，的顶点在边上，点，分别是，上的动点（的长度满足需求）.设，，，且满足. （1）求； （2）若，，求的最大值. 18．（12分）在直角坐标系中，直线的参数方程为（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）求和的直角坐标方程； （2）已知为曲线上的一个动点，求线段的中点到直线的最大距离． 19．（12分）已知与有两个不同的交点，其横坐标分别为（）.

7、 （1）求实数的取值范围； （2）求证：. 20．（12分）一种游戏的规则为抛掷一枚硬币，每次正面向上得2分，反面向上得1分. （1）设抛掷4次的得分为，求变量的分布列和数学期望. （2）当游戏得分为时，游戏停止，记得分的概率和为. ①求； ②当时，记，证明：数列为常数列，数列为等比数列. 21．（12分）已知椭圆：（）的左、右顶点分别为、，焦距为2，点为椭圆上异于、的点，且直线和的斜率之积为. （1）求的方程； （2）设直线与轴的交点为，过坐标原点作交椭圆于点，试探究是否为定值，若是，求出该定值；若不是，请说明理由. 22．（10分）2019年9月26日，携程网发布《20

8、19国庆假期旅游出行趋势预测报告》，2018年国庆假日期间，西安共接待游客1692.56万人次，今年国庆有望超过2000万人次，成为西部省份中接待游客量最多的城市.旅游公司规定：若公司某位导游接待旅客，旅游年总收人不低于40(单位：万元)，则称该导游为优秀导游.经验表明，如果公司的优秀导游率越高，则该公司的影响度越高.已知甲、乙家旅游公司各有导游40名，统计他们一年内旅游总收入，分别得到甲公司的频率分布直方图和乙公司的频数分布表如下： 分组 频数 （1）求的值，并比较甲、乙两家旅游公司，哪家的影响度高？ （2）从甲、乙两家公司旅游总收人在(单位：万元

9、)的导游中，随机抽取3人进行业务培训，设来自甲公司的人数为，求的分布列及数学期望. 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．B 【解析】 先求出从不超过18的素数中随机选取两个不同的数的所有可能结果，然后再求出其和等于16的结果，根据等可能事件的概率公式可求. 【详解】 解：不超过18的素数有2，3，5，7，11，13，17共7个，从中随机选取两个不同的数共有， 其和等于16的结果，共2种等可能的结果， 故概率. 故选：B. 古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数，本题不可以列举出所有

10、事件但可以用分步计数得到，属于基础题. 2．C 【解析】 ①：由抛物线的定义可知，从而可求 的坐标；②：做关于准线的对称点为，通过分析可知当三点共线时取最小值，由两点间的距离公式，可求此时最小值；③：设出直线方程，联立直线与抛物线方程，结合韦达定理，可知焦点坐标的关系，进而可求，从而可判断出的关系；④：计算直线 的斜率之差，可得两直线斜率相等，进而可判断三点在同一条直线上. 【详解】 解：对于①，设，由抛物线的方程得，则， 故， 所以或，所以满足条件的点有二个，故①不正确； 对于②，不妨设，则关于准线的对称点为， 故， 当且仅当三点共线时等号成立，故②正确； 对于③，由

11、题意知， ，且的斜率不为0，则设方程为：， 设与抛物线的交点坐标为，联立直线与抛物线的方程为， ，整理得，则，所以 ， 则 .故的倾斜角互补，所以，故③正确. 对于④，由题意知 ，由③知， 则 ，由， 知，即三点在同一条直线上，故④正确. 故选:C. 本题考查了抛物线的定义，考查了直线与抛物线的位置关系，考查了抛物线的性质，考查了直线方程，考查了两点的斜率公式.本题的难点在于第二个命题，结合初中的“饮马问题”分析出何时取最小值. 3．C 【解析】 分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义，体积公式分别进行判断． 【详解】 对于，设平面与直线交于点，连接、，则

12、为的中点 分别取、的中点、，连接、、， ，平面，平面， 平面．同理可得平面， 、是平面内的相交直线 平面平面，由此结合平面，可得直线平面， 即点是线段上上的动点．正确． 对于，平面平面，和平面相交， 与是异面直线，正确． 对于，由知，平面平面， 与不可能平行，错误． 对于，因为，则到平面的距离是定值，三棱锥的体积为定值，所以正确； 故选：． 本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法，考查了推理能力与计算能力，属于中档题． 4．B 【解析】 根据复数除法的运算法则，即可求解. 【详解】 . 故选:B. 本题考查复数的代数运算，属

13、于基础题. 5．B 【解析】 先根据约束条件画出可行域，再利用几何意义求最值. 【详解】 解：由变量，满足不等式组，画出相应图形如下： 可知点,， 在处有最小值，最小值为. 故选：B. 本题主要考查简单的线性规划，运用了数形结合的方法，属于基础题. 6．A 【解析】 进行交集的运算即可． 【详解】 ，1，2，，， ，1，． 故选：． 本题主要考查了列举法、描述法的定义，考查了交集的定义及运算，考查了计算能力，属于基础题． 7．C 【解析】 由可得，再利用计算即可. 【详解】 因为，，所以， 所以. 故选：C. 本题考查二倍角公式的应用，考查学生对

14、三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力，属于基础题. 8．A 【解析】 根据三视图，还原空间几何体，即可得该几何体的体积. 【详解】 由该几何体的三视图，还原空间几何体如下图所示： 可知该几何体是底面在左侧的四棱锥，其底面是边长为4的正方形，高为4， 故. 故选：A 本题考查了三视图的简单应用，由三视图还原空间几何体，棱锥体积的求法，属于基础题. 9．A 【解析】 设，因为，得到，利用直线的斜率公式，得到，结合基本不等式，即可求解. 【详解】 由题意，抛物线的焦点坐标为， 设， 因为，即线段的中点，所以， 所以直线的斜率， 当且仅当，即时等号成立， 所以直

15、线的斜率的最大值为1. 故选：A. 本题主要考查了抛物线的方程及其应用，直线的斜率公式，以及利用基本不等式求最值的应用，着重考查了推理与运算能力，属于中档试题. 10．C 【解析】 利用终边相同的角的公式判断即得正确答案. 【详解】 与的终边相同的角可以写成2kπ＋ (k∈Z)，但是角度制与弧度制不能混用，所以只有答案C正确. 故答案为C （1）本题主要考查终边相同的角的公式，意在考查学生对该知识的掌握水平和分析推理能力.(2) 与终边相同的角=+ 其中. 11．C 【解析】 将正四面体的展开图还原为空间几何体，三点重合，记作，取中点，连接，即为与直线所成的角，表示出三角

16、形的三条边长，用余弦定理即可求得. 【详解】 将展开的正四面体折叠，可得原正四面体如下图所示，其中三点重合，记作： 则为中点，取中点，连接，设正四面体的棱长均为， 由中位线定理可得且， 所以即为与直线所成的角， ， 由余弦定理可得 ， 所以直线与直线所成角的余弦值为， 故选：C. 本题考查了空间几何体中异面直线的夹角，将展开图折叠成空间几何体，余弦定理解三角形的应用，属于中档题. 12．A 【解析】 由题意，将楔体分割为三棱柱与两个四棱锥的组合体，作出几何体的直观图如图所示： 沿上棱两端向底面作垂面，且使垂面与上棱垂直， 则将几何体分成两个四棱锥和1个

17、直三棱柱， 则三棱柱的 四棱锥的体积 由三视图可知两个四棱锥大小相等，立方丈立方尺． 故选A． 【点睛】本题考查三视图及几何体体积的计算，其中正确还原几何体，利用方格数据分割与计算是解题的关键． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 根据组合的知识，结合组合数的公式，可得结果. 【详解】 由题可知：项来源可以是：（1）取1个，4个 （2）取2个，3个 的系数为： 故答案为： 本题主要考查组合的知识，熟悉二项式定理展开式中每一项的来源，实质上每个因式中各取一项的乘积，转化为组合的知识，属中档题. 14． 【解析】 求出圆心关于

18、直线的对称点，即可得解. 【详解】 的圆心为，关于对称点设为， 则有: ，解得， 所以对称后的圆心为，故所求圆的方程为. 故答案为： 此题考查求圆关于直线的对称圆方程，关键在于准确求出圆心关于直线的对称点坐标. 15．1 【解析】 设，令，的值即为所有项的系数之和。 【详解】 设，令， 所有项的系数的和为。 本题主要考查二项式展开式所有项的系数的和的求法─赋值法。一般地， 对于 ，展开式各项系数之和为，注意与“二项式系数之和”区分。 16．1 【解析】 写出茎叶图对应的所有的数，去掉最高分，最低分，再求平均分． 【详解】 解：所有的数为：77，78，82，84

19、84，86，88，93，94，共9个数， 去掉最高分，最低分，剩下78，82，84，84，86，88，93，共7个数， 平均分为， 故答案为1． 本题考查茎叶图及平均数的计算，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）（2） 【解析】 （1）利用正弦定理和余弦定理化简，根据勾股定理逆定理求得. （2）设，由此求得的表达式，利用三角函数最值的求法，求得的最大值. 【详解】 （1）设，，，由， 根据正弦定理和余弦定理得. 化简整理得.由勾股定理逆定理得. （2）设，，由（1）的结论知. 在中，，由，所以. 在中，，

20、由，所以. 所以， 由， 所以当，即时，取得最大值，且最大值为. 本小题考查正弦定理，余弦定理，勾股定理，解三角形，三角函数性质及其三角恒等变换等基础知识；考查运算求解能力，推理论证能力，化归与转换思想，应用意识. 18．（1）．．（2）最大距离为． 【解析】 （1）直接利用极坐标方程和参数方程的公式计算得到答案. （2）曲线的参数方程为，设，计算点到直线的距离公式得到答案. 【详解】 （1）由，得， 则曲线的直角坐标方程为，即． 直线的直角坐标方程为． （2）可知曲线的参数方程为（为参数）， 设，， 则到直线的距离为 ， 所以线段的中点到直线的最大距离为．

21、本题考查了极坐标方程，参数方程，距离的最值问题，意在考查学生的计算能力. 19．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）利用导数研究的单调性，分析函数性质，数形结合，即得解； （2）构造函数，可证得：，，分析直线，与 从左到右交点的横坐标，在，处的切线即得解. 【详解】 （1）设函数， ， 令，令 故在单调递减，在单调递增， ∴， ∵时；；时 . （2）①过点，的直线为， 则令，， ， . ②过点，的直线为， 则， 在上单调递增 . ③设直线，与 从左到右交点的横坐标依次为，， 由图知. ④在，处的切线分别为，，同理可以证得 ，. 记直

22、线与两切线和从左到右交点的横坐标依次为， . 本题考查了函数与导数综合，考查了学生数形结合，综合分析，转化划归，逻辑推理，数学运算的能力，属于较难题. 20．（1）分布列见解析，数学期望为6；（2）①；②证明见解析 【解析】 （1）变量的所有可能取值为4，5，6，7，8，分别求出对应的概率，进而可求出变量的分布列和数学期望； （2）①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上，分别求出两种情况的概率，进而可求得；②得分分两种情况，第一种为得分后抛掷一次正面向上，第二种为得分后抛掷一次反面向上，可知当且时，，结合，可推出，从而可证明数列为常数列；结合，可推出，进而可证明数列为等比数列.

23、 【详解】 （1）变量的所有可能取值为4，5，6，7，8. 每次抛掷一次硬币，正面向上的概率为，反面向上的概率也为， 则， . 所以变量的分布列为： 4 5 6 7 8 故变量的数学期望为. （2）①得2分只需要抛掷一次正面向上或两次反面向上，概率的和为. ②得分分两种情况，第一种为得分后抛掷一次正面向上，第二种为得分后抛掷一次反面向上， 故且时，有， 则时，， 所以， 故数列为常数列； 又， ，所以数列为等比数列. 本题考查离散型随机变量的分布列及数学期望，考查常数列及等比数列的证明，考查学生的计算求解能力与推理论证能力，

24、属于中档题. 21．（1）（2）是定值，且定值为2 【解析】 （1）设出点坐标并代入椭圆方程，根据列方程，求得的值，结合求得的值，进而求得椭圆的方程. （2）设出直线的方程，联立直线的方程和椭圆方程，求得点的横坐标，联立直线的方程和椭圆方程，求得，由此化简求得为定值. 【详解】 （1）已知点在椭圆：（）上， 可设，即， 又， 且，可得椭圆的方程为. （2）设直线的方程为：，则直线的方程为. 联立直线与椭圆的方程可得：， 由，可得， 联立直线与椭圆的方程可得：，即， 即. 即为定值，且定值为2. 本小题主要考查本小题主要考查椭圆方程的求法，考查椭圆中的定值问题的求解

25、考查直线和椭圆的位置关系，考查运算求解能力，属于中档题. 22．（1），乙公司影响度高；（2）见解析， 【解析】 （1）利用各小矩形的面积和等于1可得a，由导游人数为40人可得b，再由总收人不低于40可计算出优秀率； （2）易得总收入在中甲公司有4人，乙公司有2人，则甲公司的人数的值可能为1，2，3，再计算出相应取值的概率即可. 【详解】 （1）由直方图知，，解得， 由频数分布表中知：，解得. 所以，甲公司的导游优秀率为：， 乙公司的导游优秀率为：， 由于，所以乙公司影响度高. （2）甲公司旅游总收入在中的有人， 乙公司旅游总收入在中的有2人，故的可能取值为1，2，3，易知： ，; . 所以的分布列为： 1 2 3 P . 本题考查频率分布直方图、随机变量的分布列与期望，考查学生数据处理与数学运算的能力，是一道中档题.