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      2026年甘肃省酒泉市高三第一次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-05-18 12:02:44
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      2026年甘肃省酒泉市高三第一次模拟考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026年甘肃省酒泉市高三第一次模拟考试数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知数列中,,,则等于,已知,,则的大小关系为,已知函数为奇函数,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.已知函数,且),则“在上是单调函数”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      2.函数且的图象是( )
      A.B.
      C.D.
      3.已知向量,,且,则( )
      A.B.C.1D.2
      4.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.
      5.已知数列中,,(),则等于( )
      A.B.C.D.2
      6.已知命题,且是的必要不充分条件,则实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      7.已知,,则的大小关系为( )
      A.B.C.D.
      8.已知函数为奇函数,则( )
      A.B.1C.2D.3
      9.中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题:“今有物不知其数,三三数之余二,五五数之余三,问物几何?”人们把此类题目称为“中国剩余定理”,若正整数除以正整数后的余数为,则记为,例如.现将该问题以程序框图的算法给出,执行该程序框图,则输出的等于( ).
      A.B.C.D.
      10.已知函数,满足对任意的实数,都有成立,则实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      11.设,,,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知定义在上的函数,,,,则,,的大小关系为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在三棱锥中,已知,且平面平面,则三棱锥外接球的表面积为______.
      14.已知以x±2y =0为渐近线的双曲线经过点,则该双曲线的标准方程为________.
      15.已知数列递增的等比数列,若,,则______.
      16.已知函数,则函数的极大值为 ___________.
      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)已知曲线的参数方程为为参数, 曲线的参数方程为为参数).
      (1)求与的普通方程;
      (2)若与相交于,两点,且,求的值.
      18.(12分)在中,角的对边分别为,且满足.
      (Ⅰ)求角的大小;
      (Ⅱ)若的面积为,,求和的值.
      19.(12分)已知抛物线E:y2=2px(p>0),焦点F到准线的距离为3,抛物线E上的两个动点A(x1,y1)和B(x2,y2),其中x1≠x2且x1+x2=1.线段AB的垂直平分线与x轴交于点 C.
      (1)求抛物线E的方程;
      (2)求△ABC面积的最大值.
      20.(12分)如图在四边形中,,,为中点,.
      (1)求;
      (2)若,求面积的最大值.
      21.(12分)在直角坐标系中,圆的参数方程为:(为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且长度单位相同.
      (1)求圆的极坐标方程;
      (2)若直线:(为参数)被圆截得的弦长为,求直线的倾斜角.
      22.(10分)某市为了鼓励市民节约用电,实行“阶梯式”电价,将该市每户居民的月用电量划分为三档,月用电量不超过度的部分按元/度收费,超过度但不超过度的部分按元/度收费,超过度的部分按元/度收费.
      (I)求某户居民用电费用(单位:元)关于月用电量(单位:度)的函数解析式;
      (Ⅱ)为了了解居民的用电情况,通过抽样,获得了今年1月份户居民每户的用电量,统计分析后得到如图所示的频率分布直方图,若这户居民中,今年1月份用电费用不超过元的占,求,的值;
      (Ⅲ)在满足(Ⅱ)的条件下,若以这户居民用电量的频率代替该月全市居民用户用电量的概率,且同组中的数据用该组区间的中点代替,记为该居民用户1月份的用电费用,求的分布列和数学期望.
      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.C
      【解析】
      先求出复合函数在上是单调函数的充要条件,再看其和的包含关系,利用集合间包含关系与充要条件之间的关系,判断正确答案.
      【详解】
      ,且),
      由得或,
      即的定义域为或,(且)
      令,其在单调递减,单调递增,
      在上是单调函数,其充要条件为
      即.
      故选:C.
      本题考查了复合函数的单调性的判断问题,充要条件的判断,属于基础题.
      2.B
      【解析】
      先判断函数的奇偶性,再取特殊值,利用零点存在性定理判断函数零点分布情况,即可得解.
      【详解】
      由题可知定义域为,

      是偶函数,关于轴对称,
      排除C,D.
      又,,
      在必有零点,排除A.
      故选:B.
      本题考查了函数图象的判断,考查了函数的性质,属于中档题.
      3.A
      【解析】
      根据向量垂直的坐标表示列方程,解方程求得的值.
      【详解】
      由于向量,,且,所以解得.
      故选:A
      本小题主要考查向量垂直的坐标表示,属于基础题.
      4.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
      5.A
      【解析】
      分别代值计算可得,观察可得数列是以3为周期的周期数列,问题得以解决.
      【详解】
      解:∵,(),




      …,
      ∴数列是以3为周期的周期数列,


      故选:A.
      本题考查数列的周期性和运用:求数列中的项,考查运算能力,属于基础题.
      6.D
      【解析】
      求出命题不等式的解为,是的必要不充分条件,得是的子集,建立不等式求解.
      【详解】
      解:命题,即: ,
      是的必要不充分条件,

      ,解得.实数的取值范围为.
      故选:.
      本题考查根据充分、必要条件求参数范围,其思路方法:
      (1)解决此类问题一般是把充分条件、必要条件或充要条件转化为集合之间的关系,然后根据集合之间关系列出关于参数的不等式(组)求解.
      (2)求解参数的取值范围时, 一定要注意区间端点值的检验.
      7.D
      【解析】
      由指数函数的图像与性质易得最小,利用作差法,结合对数换底公式及基本不等式的性质即可比较和的大小关系,进而得解.
      【详解】
      根据指数函数的图像与性质可知,
      由对数函数的图像与性质可知,,所以最小;
      而由对数换底公式化简可得
      由基本不等式可知,代入上式可得
      所以,
      综上可知,
      故选:D.
      本题考查了指数式与对数式的化简变形,对数换底公式及基本不等式的简单应用,作差法比较大小,属于中档题.
      8.B
      【解析】
      根据整体的奇偶性和部分的奇偶性,判断出的值.
      【详解】
      依题意是奇函数.而为奇函数,为偶函数,所以为偶函数,故,也即,化简得,所以.
      故选:B
      本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数值,属于基础题.
      9.C
      【解析】
      从21开始,输出的数是除以3余2,除以5余3,满足条件的是23,故选C.
      10.B
      【解析】
      由题意可知函数为上为减函数,可知函数为减函数,且,由此可解得实数的取值范围.
      【详解】
      由题意知函数是上的减函数,于是有,解得,
      因此,实数的取值范围是.
      故选:B.
      本题考查利用分段函数的单调性求参数,一般要分析每支函数的单调性,同时还要考虑分段点处函数值的大小关系,考查运算求解能力,属于中等题.
      11.A
      【解析】
      先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
      【详解】
      ,,,因此,故选:A.
      本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
      12.D
      【解析】
      先判断函数在时的单调性,可以判断出函数是奇函数,利用奇函数的性质可以得到,比较三个数的大小,然后根据函数在时的单调性,比较出三个数的大小.
      【详解】
      当时,,函数在时,是增函数.因为,所以函数是奇函数,所以有,因为,函数在时,是增函数,所以,故本题选D.
      本题考查了利用函数的单调性判断函数值大小问题,判断出函数的奇偶性、单调性是解题的关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.
      【解析】
      取的中点,设等边三角形的中心为,连接.根据等边三角形的性质可求得,, 由等腰直角三角形的性质,得,根据面面垂直的性质得平面,,由勾股定理求得,可得为三棱锥外接球的球心,根据球体的表面积公式可求得此外接球的表面积.
      【详解】
      在等边三角形中,取的中点,设等边三角形的中心为,
      连接.由,得,,
      由已知可得是以为斜边的等腰直角三角形,,
      又由已知可得平面平面,平面,,
      ,所以,为三棱锥外接球的球心,外接球半径,
      三棱锥外接球的表面积为.
      故答案为:
      本题考查三棱锥的外接球的表面积,关键在于根据三棱锥的面的关系、棱的关系和长度求得外接球的球心的位置,球的半径,属于中档题.
      14.
      【解析】
      设双曲线方程为,代入点,计算得到答案.
      【详解】
      双曲线渐近线为,则设双曲线方程为:,代入点,则.
      故双曲线方程为:.
      故答案为:.
      本题考查了根据渐近线求双曲线,设双曲线方程为是解题的关键.
      15.
      【解析】
      ,建立方程组,且,求出,进而求出的公比,即可求出结论.
      【详解】
      数列递增的等比数列,,
      ,解得,
      所以的公比为,.
      故答案为:.
      本题考查等比数列的性质、通项公式,属于基础题.
      16.
      【解析】
      对函数求导,通过赋值,求得,再对函数单调性进行分析,求得极大值.
      【详解】
      ,故
      解得, ,
      令,解得
      函数在单调递增,在单调递减,
      故的极大值为
      故答案为:.
      本题考查函数极值的求解,难点是要通过赋值,求出未知量.
      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)0
      【解析】
      (1)分别把两曲线参数方程中的参数消去,即可得到普通方程;
      (2)把直线的参数方程代入的普通方程,化为关于的一元二次方程,再由根与系数的关系及此时的几何意义求解.
      【详解】
      (1)由曲线的参数方程为为参数),消去参数,可得;
      由曲线的参数方程为为参数),消去参数,可得,即.
      (2)把为参数)代入,
      得.
      ,.

      解得:,即,满足△.

      本题考查参数方程化普通方程,特别是直线参数方程中参数的几何意义的应用,是中档题.
      18.(Ⅰ);(Ⅱ),.
      【解析】
      (Ⅰ)运用正弦定理和二角和的正弦公式,化简,即可求出角的大小;
      (Ⅱ)通过面积公式和 ,可以求出,这样用余弦定理可以求出,用余弦定理求出,根据同角的三角函数关系,可以求出,这样可以求出,最后利用二角差的余弦公式求出的值.
      【详解】
      (Ⅰ)由正弦定理可知:,已知,所以
      ,,
      所以有.
      (Ⅱ),由余弦定理可知:
      ,
      ,
      .
      本题考查了正弦定理、余弦定理、面积公式、二倍角公式、二角差的余弦公式以及同角的三角函数关系,考查了运算能力.
      19.(1)y2=6x(2).
      【解析】
      (1)根据抛物线定义,写出焦点坐标和准线方程,列方程即可得解;
      (2)根据中点坐标表示出|AB|和点到直线的距离,得出面积,利用均值不等式求解最大值.
      【详解】
      (1)抛物线E:y2=2px(p>0),焦点F(,0)到准线x的距离为3,可得p=3,即有抛物线方程为y2=6x;
      (2)设线段AB的中点为M(x0,y0),则,
      y0,kAB,
      则线段AB的垂直平分线方程为y﹣y0(x﹣2),①
      可得x=5,y=0是①的一个解,所以AB的垂直平分线与x轴的交点C为定点,
      且点C(5,0),由①可得直线AB的方程为y﹣y0(x﹣2),即x(y﹣y0)+2 ②
      代入y2=6x可得y2=2y0(y﹣y0)+12,即y2﹣2y0y+2y02=0 ③,
      由题意y1,y2是方程③的两个实根,且y1≠y2,
      所以△=1y02﹣1(2y02﹣12)=﹣1y02+18>0,解得﹣2y0<2,
      |AB|

      又C(5,0)到线段AB的距离h=|CM|,
      所以S△ABC|AB|h•

      当且仅当9+y02=21﹣2y02,即y0=±,A(,),B(,),
      或A(,),B(,)时等号成立,
      所以S△ABC的最大值为.
      此题考查根据焦点和准线关系求抛物线方程,根据直线与抛物线位置关系求解三角形面积的最值,表示三角形的面积关系常涉及韦达定理整体代入,抛物线中需要考虑设点坐标的技巧,处理最值问题常用函数单调性求解或均值不等式求最值.
      20.(1)1;(2)
      【解析】
      (1),在和中分别运用余弦定理可表示出,运用算两次的思想即可求得,进而求出;
      (2)在中,根据余弦定理和基本不等式,可求得,再由三角形的面积公式以及正弦函数的有界性,求出的面积的最大值.
      【详解】
      (1)由题设,则
      在和中由余弦定理得:
      ,即
      解得,∴
      (2)在中由余弦定理得,
      即,∴
      所以面积的最大值为,此时.
      本题主要考查余弦定理在解三角形中的应用,以及三角形面积公式的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于中档题.
      21.(1);(2)或
      【解析】
      (1)消去参数可得圆的直角坐标方程,再根据,,即可得极坐标方程;(2)写出直线的极坐标方程为,代入圆的极坐标方程,根据极坐标的意义列出等式解出即可.
      【详解】
      (1)圆:,消去参数得:,
      即:,∵,,.
      ∴,
      .
      (2)∵直线:的极坐标方程为,
      当时.
      即:,∴或.
      ∴或,
      ∴直线的倾斜角为或.
      本题主要考查了参数方程化为普通方程,直角坐标方程化为极坐标方程以及极坐标的几何意义,属于中档题.
      22.(1);(2),;(3)见解析.
      【解析】
      试题分析: (1)根据题意分段表示出函数解析式;(2)将代入(1)中函数解析式可得,即,根据频率分布直方图可分别得到关于的方程,即可得;(3)取每段中点值作为代表的用电量,分别算出对应的费用值,对应得出每组电费的概率,即可得到的概率分布列,然后求出的期望.
      试题解析:(1)当时,;
      当当时,;
      当当时,,所以与之间的函数解析式为
      .
      (2)由(1)可知,当时,,则,结合频率分布直方图可知
      ,∴,
      (3)由题意可知可取50,150,250,350,450,550,
      当时,,∴,
      当时,,∴,
      当时,,∴,
      当时,,∴,
      当时,,∴,
      当时,,∴,
      故的概率分布列为
      所以随机变量的数学期望
      25
      75
      140
      220
      310
      410
      0.1
      0.2
      0.3
      0.2
      0.15
      0.05

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