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      2026届安徽省六安二中河西校区高三第一次模拟考试数学试卷含解析

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      2026届安徽省六安二中河西校区高三第一次模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省六安二中河西校区高三第一次模拟考试数学试卷含解析,共14页。试卷主要包含了圆心为且和轴相切的圆的方程是,设函数,则函数的图像可能为等内容,欢迎下载使用。
      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.已知直线是曲线的切线,则( )
      A.或1B.或2C.或D.或1
      2.在中,为边上的中点,且,则( )
      A.B.C.D.
      3.已知复数z满足,则z的虚部为( )
      A.B.iC.–1D.1
      4.执行如图所示的程序框图,输出的结果为( )
      A.B.C.D.
      5.定义在R上的函数满足,为的导函数,已知的图象如图所示,若两个正数满足,的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      6.圆心为且和轴相切的圆的方程是( )
      A.B.
      C.D.
      7.设函数,则函数的图像可能为( )
      A.B.C.D.
      8.某校为提高新入聘教师的教学水平,实行“老带新”的师徒结对指导形式,要求每位老教师都有徒弟,每位新教师都有一位老教师指导,现选出3位老教师负责指导5位新入聘教师,则不同的师徒结对方式共有( )种.
      A.360B.240C.150D.120
      9.在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( )
      A.平面B.
      C.当时,平面D.当m变化时,直线l的位置不变
      10.甲、乙、丙、丁四人通过抓阄的方式选出一人周末值班(抓到“值”字的人值班).抓完阄后,甲说:“我没抓到.”乙说:“丙抓到了.”丙说:“丁抓到了”丁说:“我没抓到."已知他们四人中只有一人说了真话,根据他们的说法,可以断定值班的人是( )
      A.甲B.乙C.丙D.丁
      11.已知是双曲线的左、右焦点,若点关于双曲线渐近线的对称点满足(为坐标原点),则双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      12.已知α,β是两平面,l,m,n是三条不同的直线,则不正确命题是( )
      A.若m⊥α,n//α,则m⊥nB.若m//α,n//α,则m//n
      C.若l⊥α,l//β,则α⊥βD.若α//β,lβ,且l//α,则l//β
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,则的概率为_______.
      14.两光滑的曲线相切,那么它们在公共点处的切线方向相同.如图所示,一列圆 (an>0,rn>0,n=1,2…)逐个外切,且均与曲线y=x2相切,若r1=1,则a1=___,rn=______
      15.已知向量,且,则___________.
      16.实数,满足,如果目标函数的最小值为,则的最小值为_______.
      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)已知矩阵,且二阶矩阵M满足AMB,求M的特征值及属于各特征值的一个特征向量.
      18.(12分)在中,内角的对边分别是,已知.
      (1)求角的值;
      (2)若,,求的面积.
      19.(12分)的内角的对边分别为,若
      (1)求角的大小
      (2)若,求的周长
      20.(12分)设数列,的各项都是正数,为数列的前n项和,且对任意,都有,,,(e是自然对数的底数).
      (1)求数列,的通项公式;
      (2)求数列的前n项和.
      21.(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.
      22.(10分)已知的内角,,的对边分别为,,,.
      (1)若,证明:.
      (2)若,,求的面积.
      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】
      求得直线的斜率,利用曲线的导数,求得切点坐标,代入直线方程,求得的值.
      【详解】
      直线的斜率为,
      对于,令,解得,故切点为,代入直线方程得,解得或1.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查根据切线方程求参数,属于基础题.
      2、A
      【解析】
      由为边上的中点,表示出,然后用向量模的计算公式求模.
      【详解】
      解:为边上的中点,

      故选:A
      【点睛】
      在三角形中,考查中点向量公式和向量模的求法,是基础题.
      3、C
      【解析】
      利用复数的四则运算可得,即可得答案.
      【详解】
      ∵,∴,
      ∴,∴复数的虚部为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查复数的四则运算、虚部概念,考查运算求解能力,属于基础题.
      4、D
      【解析】
      由程序框图确定程序功能后可得出结论.
      【详解】
      执行该程序可得.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查程序框图.解题可模拟程序运行,观察变量值的变化,然后可得结论,也可以由程序框图确定程序功能,然后求解.
      5、C
      【解析】
      先从函数单调性判断的取值范围,再通过题中所给的是正数这一条件和常用不等式方法来确定的取值范围.
      【详解】
      由的图象知函数在区间单调递增,而,故由可知.故,
      又有,综上得的取值范围是.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了函数单调性和不等式的基础知识,属于中档题.
      6、A
      【解析】
      求出所求圆的半径,可得出所求圆的标准方程.
      【详解】
      圆心为且和轴相切的圆的半径为,因此,所求圆的方程为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查圆的方程的求解,一般求出圆的圆心和半径,考查计算能力,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      根据函数为偶函数排除,再计算排除得到答案.
      【详解】
      定义域为:
      ,函数为偶函数,排除
      ,排除
      故选
      【点睛】
      本题考查了函数图像,通过函数的单调性,奇偶性,特殊值排除选项是常用的技巧.
      8、C
      【解析】
      可分成两类,一类是3个新教师与一个老教师结对,其他一新一老结对,第二类两个老教师各带两个新教师,一个老教师带一个新教师,分别计算后相加即可.
      【详解】
      分成两类,一类是3个新教师与同一个老教师结对,有种结对结对方式,第二类两个老教师各带两个新教师,有.
      ∴共有结对方式60+90=150种.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查排列组合的综合应用.解题关键确定怎样完成新老教师结对这个事情,是先分类还是先分步,确定方法后再计数.本题中有一个平均分组问题.计数时容易出错.两组中每组中人数都是2,因此方法数为.
      9、C
      【解析】
      根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可.
      【详解】
      因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立;
      因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立;
      易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题.
      10、A
      【解析】
      可采用假设法进行讨论推理,即可得到结论.
      【详解】
      由题意,假设甲:我没有抓到是真的,乙:丙抓到了,则丙:丁抓到了是假的,
      丁:我没有抓到就是真的,与他们四人中只有一个人抓到是矛盾的;
      假设甲:我没有抓到是假的,那么丁:我没有抓到就是真的,
      乙:丙抓到了,丙:丁抓到了是假的,成立,
      所以可以断定值班人是甲.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查了合情推理及其应用,其中解答中合理采用假设法进行讨论推理是解答的关键,着重考查了推理与分析判断能力,属于基础题.
      11、B
      【解析】
      先利用对称得,根据可得,由几何性质可得,即,从而解得渐近线方程.
      【详解】
      如图所示:
      由对称性可得:为的中点,且,
      所以,
      因为,所以,
      故而由几何性质可得,即,
      故渐近线方程为,
      故选B.
      【点睛】
      本题考查了点关于直线对称点的知识,考查了双曲线渐近线方程,由题意得出是解题的关键,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      根据线面平行、线面垂直和空间角的知识,判断A选项的正确性.由线面平行有关知识判断B选项的正确性.根据面面垂直的判定定理,判断C选项的正确性.根据面面平行的性质判断D选项的正确性.
      【详解】
      A.若,则在中存在一条直线,使得,则,又,那么,故正确;
      B.若,则或相交或异面,故不正确;
      C.若,则存在,使,又,则,故正确.
      D.若,且,则或,又由,故正确.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,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】
      先求出随机抽取a,b的所有事件数,再求出满足的事件数,根据古典概型公式求出结果.
      【详解】
      解:从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,
      则的事件数为9个,即为,,,
      其中满足的有,,,共有8个,
      故的概率为.
      【点睛】
      本题考查了古典概型的计算,解题的关键是准确列举出所有事件数.
      14、
      【解析】
      第一空:将圆与联立,利用计算即可;
      第二空:找到两外切的圆的圆心与半径的关系,再将与联立,得到,与结合可得为等差数列,进而可得.
      【详解】
      当r1=1时,圆,
      与联立消去得,
      则,解得;
      由图可知当时,①,
      将与联立消去得

      则,
      整理得,代入①得,
      整理得,
      则.
      故答案为:;.
      【点睛】
      本题是抛物线与圆的关系背景下的数列题,关键是找到圆心和半径的关系,建立递推式,由递推式求通项公式,综合性较强,是一道难度较大的题目.
      15、
      【解析】
      由向量平行的坐标表示得出,求解即可得出答案.
      【详解】
      因为,所以,解得.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了由向量共线或平行求参数,属于基础题.
      16、
      【解析】
      作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的最小值为,确定出的值,进而确定出C点坐标,结合目标函数几何意义,从而求得结果.
      【详解】
      先做的区域如图可知在三角形ABC区域内,
      由得可知,直线的截距最大时,取得最小值,
      此时直线为,
      作出直线,交于A点,
      由图象可知,目标函数在该点取得最小值,所以直线也过A点,
      由,得,代入,得,
      所以点C的坐标为.
      等价于点与原点连线的斜率,
      所以当点为点C时,取得最小值,最小值为,
      故答案为:.
      【点睛】
      该题考查的是有关线性规划的问题,在解题的过程中,注意正确画出约束条件对应的可行域,根据最值求出参数,结合分式型目标函数的意义求得最优解,属于中档题目.
      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、特征值为1,特征向量为.
      【解析】
      设出矩阵M结合矩阵运算和矩阵相等的条件可求矩阵M,然后利用可求特征值的另一个特征向量.
      【详解】
      设矩阵M=,则AM=,
      所以,解得,所以M=,
      则矩阵M的特征方程为,解得,即特征值为1,
      设特征值的特征向量为,则,
      即,解得x=0,所以属于特征值的的一个特征向量为.
      【点睛】
      本题主要考查矩阵的运算及特征量的求解,矩阵运算的关键是明确其运算规则,侧重考查数学运算的核心素养.
      18、(1);(2)
      【解析】
      (1)由已知条件和正弦定理进行边角互化得,再根据余弦定理可求得值.
      (2)由正弦定理得,,代入得,运用三角形的面积公式可求得其值.
      【详解】
      (1)由及正弦定理得,即
      由余弦定理得,,.
      (2)设外接圆的半径为,则由正弦定理得,
      ,,
      .
      【点睛】
      本题考查运用三角形的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,关键在于熟练地运用其公式,合理地选择进行边角互化,属于基础题.
      19、(1)(2)11
      【解析】
      (1)利用二倍角公式将式子化简成,再利用两角和与差的余弦公式即可求解.
      (2)利用余弦定理可得,再将平方,利用向量数量积可得,从而可求周长.
      【详解】
      由题

      解得,所以
      由余弦定理,,
      再由
      解得:
      所以
      故的周长为
      【点睛】
      本题主要考查了余弦定理解三角形、两角和与差的余弦公式、需熟记公式,属于基础题.
      20、(1),(2)
      【解析】
      (1)当时,,与作差可得,即可得到数列是首项为1,公差为1的等差数列,即可求解;对取自然对数,则,即是以1为首项,以2为公比的等比数列,即可求解;
      (2)由(1)可得,再利用错位相减法求解即可.
      【详解】
      解:(1)因为,,①
      当时,,解得;
      当时,有,②
      由①②得,,
      又,所以,
      即数列是首项为1,公差为1的等差数列,故,
      又因为,且,取自然对数得,所以,
      又因为,
      所以是以1为首项,以2为公比的等比数列,
      所以,即
      (2)由(1)知,,
      所以,③
      ,④
      ③减去④得:
      ,
      所以
      【点睛】
      本题考查由与的关系求通项公式,考查错位相减法求数列的和.
      21、(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,,由,所以.
      所以,
      由,
      所以当,即时,取得最大值,且最大值为.
      【点睛】
      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.
      22、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)由余弦定理及已知等式得出关系,再由正弦定理可得结论;
      (2)由余弦定理和已知条件解得,然后由面积公式计算.
      【详解】
      解:(1)由余弦定理得,
      由得到,由正弦定理得.
      因为,,所以.
      (2)由题意及余弦定理可知,①
      由得,即,②
      联立①②解得,.所以.
      【点睛】
      本题考查利用正余弦定理解三角形.考查三角形面积公式,由已知条件本题主要是应用余弦定理求出边.解题时要注意对条件的分析,确定选用的公式.

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