北京市朝阳区陈经伦中学2026届第一次高考模拟考试数学试题含解析.doc

1、北京市朝阳区陈经伦中学2026届第一次高考模拟考试数学试题 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．设全集，集合，，则集合（ ） A． B． C． D． 2．设等差数列的前项和为，若，则（ ）

2、A．10 B．9 C．8 D．7 3．已知集合，，，则的子集共有（ ） A．个 B．个 C．个 D．个 4．已知函数，若函数在上有3个零点，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 5．若集合，，则（ ） A． B． C． D． 6．已知，，，则a，b，c的大小关系为（ ） A． B． C． D． 7．在四边形中，，，，，，点在线段的延长线上，且，点在边所在直线上，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 8．若命题：从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为三分之一；命题：在边长为4的正方形内任取一点，则的概率为，

3、则下列命题是真命题的是（ ） A． B． C． D． 9．当输入的实数时，执行如图所示的程序框图，则输出的不小于103的概率是（ ） A． B． C． D． 10．已知函数，若,且 ，则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 11．已知的展开式中第项与第项的二项式系数相等，则奇数项的二项式系数和为（ ）． A． B． C． D． 12．已知双曲线的一条渐近线为，圆与相切于点，若的面积为，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知等比数列的前项和为，，且

4、则__________. 14．若函数 (R，)满足，且的最小值等于，则ω的值为___________. 15．已知双曲线的两条渐近线方程为，若顶点到渐近线的距离为1，则双曲线方程为 ． 16．已知函数函数，则不等式的解集为____． 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）在直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数），坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）求曲线的普通方程和曲线的直角坐标方程； （2）若曲线、交于、两点，是曲线上的动点，求面积的最大值. 18．（12分）椭圆：的左、右

5、焦点分别是，，离心率为，左、右顶点分别为，.过且垂直于轴的直线被椭圆截得的线段长为1. （1）求椭圆的标准方程； （2）经过点的直线与椭圆相交于不同的两点、（不与点、重合），直线与直线相交于点，求证：、、三点共线. 19．（12分）已知三点在抛物线上. （Ⅰ）当点的坐标为时，若直线过点，求此时直线与直线的斜率之积； （Ⅱ）当，且时，求面积的最小值. 20．（12分）已知数列为公差不为零的等差数列，是数列的前项和，且、、成等比数列，.设数列的前项和为，且满足. （1）求数列、的通项公式； （2）令，证明：. 21．（12分）设等差数列满足，. （1）求数列的通项公式；

6、2）求的前项和及使得最小的的值. 22．（10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，以轴正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）写出直线的普通方程和曲线的直角坐标方程； （2）设直线与曲线相交于两点，的顶点也在曲线上运动，求面积的最大值. 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】 ∵集合，， ∴ 点睛：本题是道易错题，看清所问问题求并集而不是交集. 2．B 【解析】 根据题意，解得，，得到答案. 【详解】 ，解得，，故. 故

7、选：. 本题考查了等差数列的求和，意在考查学生的计算能力. 3．B 【解析】 根据集合中的元素，可得集合，然后根据交集的概念，可得，最后根据子集的概念，利用计算，可得结果. 【详解】 由题可知：， 当时， 当时， 当时， 当时， 所以集合 则 所以的子集共有 故选：B 本题考查集合的运算以及集合子集个数的计算，当集合中有元素时，集合子集的个数为，真子集个数为，非空子集为，非空真子集为，属基础题. 4．B 【解析】 根据分段函数，分当，，将问题转化为的零点问题，用数形结合的方法研究. 【详解】 当时，，令，在是增函数，时，有一个零点， 当时，，令 当时，，

8、在上单调递增， 当时，，在上单调递减， 所以当时，取得最大值， 因为在上有3个零点， 所以当时，有2个零点， 如图所示： 所以实数的取值范围为 综上可得实数的取值范围为， 故选：B 本题主要考查了函数的零点问题，还考查了数形结合的思想和转化问题的能力，属于中档题. 5．A 【解析】 用转化的思想求出中不等式的解集，再利用并集的定义求解即可． 【详解】 解：由集合，解得， 则 故选：． 本题考查了并集及其运算，分式不等式的解法，熟练掌握并集的定义是解本题的关键．属于基础题． 6．D 【解析】 与中间值1比较，可用换底公式化为同底数对数，再比较大小． 【

9、详解】 ，，又，∴，即， ∴． 故选：D. 本题考查幂和对数的大小比较，解题时能化为同底的化为同底数幂比较，或化为同底数对数比较，若是不同类型的数，可借助中间值如0，1等比较． 7．A 【解析】 依题意，如图以为坐标原点建立平面直角坐标系，表示出点的坐标，根据求出的坐标，求出边所在直线的方程，设，利用坐标表示，根据二次函数的性质求出最大值. 【详解】 解：依题意，如图以为坐标原点建立平面直角坐标系，由，，，， ，，， 因为点在线段的延长线上，设， 解得 ， 所在直线的方程为 因为点在边所在直线上，故设 当时 故选： 本题考

10、查向量的数量积，关键是建立平面直角坐标系，属于中档题. 8．B 【解析】因为从有2件正品和2件次品的产品中任选2件得到都是正品的概率为，即命题是错误，则是正确的；在边长为4的正方形内任取一点，若的概率为，即命题是正确的，故由符合命题的真假的判定规则可得答案 是正确的，应选答案B。 点睛：本题将古典型概率公式、几何型概率公式与命题的真假（含或、且、非等连接词）的命题构成的复合命题的真假的判定有机地整合在一起，旨在考查命题真假的判定及古典概型的特征与计算公式的运用、几何概型的特征与计算公式的运用等知识与方法的综合运用，以及分析问题 解决问题的能力。 9．A 【解析】 根据循环结构的运行，

11、直至不满足条件退出循环体，求出的范围，利用几何概型概率公式，即可求出结论. 【详解】 程序框图共运行3次，输出的的范围是， 所以输出的不小于103的概率为. 故选:A. 本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率，模拟程序运行是解题的关键，属于基础题. 10．A 【解析】 分析：作出函数的图象，利用消元法转化为关于的函数，构造函数求得函数的导数，利用导数研究函数的单调性与最值，即可得到结论. 详解：作出函数的图象，如图所示，若，且， 则当时，得，即， 则满足， 则，即，则， 设，则， 当，解得，当，解得， 当时，函数取得最小值， 当时，； 当时，， 所以，即的

12、取值范围是，故选A. 点睛：本题主要考查了分段函数的应用，构造新函数，求解新函数的导数，利用导数研究新函数的单调性和最值是解答本题的关键，着重考查了转化与化归的数学思想方法，以及分析问题和解答问题的能力，试题有一定的难度，属于中档试题. 11．D 【解析】 因为的展开式中第4项与第8项的二项式系数相等，所以，解得， 所以二项式中奇数项的二项式系数和为． 考点：二项式系数，二项式系数和． 12．D 【解析】 由圆与相切可知，圆心到的距离为2，即.又，由此求出的值，利用离心率公式，求出e. 【详解】 由题意得，， ，. 故选：D. 本题考查了双曲线的几何性质，直线与圆

13、相切的性质，离心率的求法，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由题意知，继而利用等比数列的前项和为的公式代入求值即可. 【详解】 解：由题意知，所以. 故答案为：. 本题考查了等比数列的通项公式和求和公式，属于中档题. 14．1 【解析】 利用辅助角公式化简可得,由题可分析的最小值等于表示相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,进而求解即可. 【详解】 由题,, 因为,,且的最小值等于,即相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为, 所以,即, 所以, 故答案为:1 本题考查正弦型函数的对称性的应用,考查三角函数的化

14、简. 15． 【解析】 由已知，即，取双曲线顶点及渐近线，则顶点到该渐近线的距离为，由题可知，所以，则所求双曲线方程为. 16． 【解析】 ，， 所以， 所以的解集为。 点睛：本题考查绝对值不等式。本题先对绝对值函数进行分段处理，再得到的解析式，求得的分段函数解析式，再解不等式即可。绝对值函数一般都去绝对值转化为分段函数处理。 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）在曲线的参数方程中消去参数，可得出曲线的普通方程，将曲线的极坐标方程变形为，进而可得出曲线的直角坐标方程； （2）求出点到直线的最大距

15、离，以及直线截圆所得弦长，利用三角形的面积公式可求得面积的最大值. 【详解】 （1）由曲线的参数方程得， . 所以，曲线的普通方程为， 将曲线的极坐标方程变形为， 所以，曲线的直角坐标方程为； （2）曲线是圆心为，半径为为圆， 圆心到直线的距离为， 所以，点到直线的最大距离为，， 因此，的面积为最大值为. 本题考查曲线的参数方程、极坐标方程与普通方程之间的相互转换，同时也考查了直线截圆所形成的三角形面积最值的计算，考查计算能力，属于中等题. 18．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）根据已知可得，结合离心率和关系，即可求出椭圆的标准方程； （2）斜率不为零，设的方

16、程为，与椭圆方程联立，消去，得到纵坐标关系，求出方程，令求出坐标，要证、、三点共线，只需证，将分子用纵坐标表示，即可证明结论. 【详解】 （1）由于，将代入椭圆方程， 得，由题意知，即. 又，所以，. 所以椭圆的方程为. （2）解法一： 依题意直线斜率不为0，设的方程为， 联立方程，消去得， 由题意，得恒成立，设，， 所以， 直线的方程为.令，得. 又因为，， 则直线，的斜率分别为，， 所以. 上式中的分子 ， .所以，，三点共线. 解法二： 当直线的斜率不存在时，由题意，得的方程为， 代入椭圆的方程，得，， 直线的方程为. 则，，， 所以，即，，

17、三点共线. 当直线的斜率存在时， 设的方程为，，， 联立方程消去，得. 由题意，得恒成立，故，. 直线的方程为.令，得. 又因为，， 则直线，的斜率分别为，， 所以. 上式中的分子 所以. 所以，，三点共线. 本题考查椭圆的标准方程、直线与椭圆的位置关系，要熟练掌握根与系数关系，设而不求方法解决相交弦问题，考查计算求解能力，属于中档题. 19．（Ⅰ）；（Ⅱ）16. 【解析】 （Ⅰ）设出直线的方程并代入抛物线方程，利用韦达定理以及斜率公式，变形可得； （Ⅱ）利用，，的斜率，求得的坐标，，再用基本不等式求得的最小值，从而可得三角形的面积的最小值． 【详解】 解

18、Ⅰ）设直线的方程为. 联立方程组，得， ，故，. 所以 ； （Ⅱ）不妨设的三个顶点中的两个顶点在轴右侧（包括轴）， 设，，，的斜率为， 又，则， ① 因为，所以② 由① ②得，，（且） 从而 当且仅当时取“”号，从而， 所以面积的最小值为. 本题考查了直线与抛物线的综合，属于中档题． 20．（1）, （2）证明见解析 【解析】 （1）利用首项和公差构成方程组，从而求解出的通项公式；由的通项公式求解出的表达式，根据以及，求解出的通项公式； （2）利用错位相减法求解出的前项和，根据不等关系证明即可. 【详解】 （1）设首项为，公差为. 由题意，

19、得，解得， ∴， ∴，∴ 当时， ∴，.当时，满足上式. ∴ （2），令数列的前项和为. 两式相减得 ∴恒成立，得证. 本题考查等差数列、等比数列的综合应用，难度一般.（1）当用求解的通项公式时，一定要注意验证是否成立；（2）当一个数列符合等差乘以等比的形式，优先考虑采用错位相减法进行求和，同时注意对于错位的理解. 21．（1）（2）；时，取得最小值 【解析】 （1）设等差数列的公差为，由，结合已知，联立方程组，即可求得答案. （2）由（1）知，故可得，即可求得答案. 【详解】 （1）设等差数列的公差为，由及， 得 解得 数列的通项公式为 （2）

20、由（1）知 时，取得最小值. 本题解题关键是掌握等差数列通项公式和前项和公式，考查了分析能力和计算能力，属于基础题. 22．（1）：，：；（2） 【解析】 （1）由直线参数方程消去参数即可得直线的普通方程，根据极坐标方程和直角坐标方程互化的公式即可得曲线的直角坐标方程； （2）由即可得的底，由点到直线的距离的最大值为即可得高的最大值，即可得解. 【详解】 （1）由消去参数得直线的普通方程为， 由得，曲线的直角坐标方程为； （2）曲线即， 圆心到直线的距离， 所以， 又 点到直线的距离的最大值为， 所以面积的最大值为. 本题考查了参数方程、极坐标方程和直角坐标方程的互化，考查了直线与圆的位置关系，属于中档题.