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      2026届甘肃省白银市育正学校高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析

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      • 2026-05-13 14:24:02
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      2026届甘肃省白银市育正学校高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省白银市育正学校高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知函数,,且,则,已知命题p,在一个数列中,如果,都有等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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.设数列的各项均为正数,前项和为,,且,则( )
      A.128B.65C.64D.63
      2.已知复数z满足(其中i为虚数单位),则复数z的虚部是( )
      A.B.1C.D.i
      3.若(1+2ai)i=1-bi,其中a,b∈R,则|a+bi|=( ).
      A.B.C.D.5
      4.在平面直角坐标系中,锐角顶点在坐标原点,始边为x轴正半轴,终边与单位圆交于点,则( )
      A.B.C.D.
      5.如图,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋中心(球心)与蛋巢底面的距离为( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数,,且,则( )
      A.3B.3或7C.5D.5或8
      7.已知命题p:若,,则;命题q:,使得”,则以下命题为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      8.如图,在平面四边形中,满足,且,沿着把折起,使点到达点的位置,且使,则三棱锥体积的最大值为( )
      A.12B.C.D.
      9.在一个数列中,如果,都有(为常数),那么这个数列叫做等积数列,叫做这个数列的公积.已知数列是等积数列,且,,公积为,则( )
      A.B.C.D.
      10.已知不重合的平面 和直线 ,则“ ”的充分不必要条件是( )
      A.内有无数条直线与平行B. 且
      C. 且D.内的任何直线都与平行
      11.某几何体的三视图如图所示,若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形,则该几何体的体积为
      A.B.C.D.
      12.已知等比数列的各项均为正数,设其前n项和,若(),则( )
      A.30B.C.D.62
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在中,角的平分线交于,,,则面积的最大值为__________.
      14.已知两个单位向量满足,则向量与的夹角为_____________.
      15.如图所示的流程图中,输出的值为______.
      16.已知函数在点处的切线经过原点,函数的最小值为,则________.
      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)在直角坐标平面中,已知的顶点,,为平面内的动点,且.
      (1)求动点的轨迹的方程;
      (2)设过点且不垂直于轴的直线与交于,两点,点关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
      18.(12分)在平面直角坐标系中,有一个微型智能机器人(大小不计)只能沿着坐标轴的正方向或负方向行进,且每一步只能行进1个单位长度,例如:该机器人在点处时,下一步可行进到、、、这四个点中的任一位置.记该机器人从坐标原点出发、行进步后落在轴上的不同走法的种数为.
      (1)分别求、、的值;
      (2)求的表达式.
      19.(12分)我国在2018年社保又出新的好消息,之前流动就业人员跨地区就业后,社保转移接续的手续往往比较繁琐,费时费力.社保改革后将简化手续,深得流动就业人员的赞誉.某市社保局从2018年办理社保的人员中抽取300人,得到其办理手续所需时间(天)与人数的频数分布表:
      (1)若300名办理社保的人员中流动人员210人,非流动人员90人,若办理时间超过4天的人员里非流动人员有60人,请完成办理社保手续所需时间与是否流动人员的列联表,并判断是否有95%的把握认为“办理社保手续所需时间与是否流动人员”有关.
      列联表如下
      (2)为了改进工作作风,提高效率,从抽取的300人中办理时间为流动人员中利用分层抽样,抽取12名流动人员召开座谈会,其中3人要求交书面材料,3人中办理的时间为的人数为,求出分布列及期望值.
      附:
      20.(12分)在极坐标系中,曲线的极坐标方程为,直线的极坐标方程为,设与交于、两点,中点为,的垂直平分线交于、.以为坐标原点,极轴为轴的正半轴建立直角坐标系.
      (1)求的直角坐标方程与点的直角坐标;
      (2)求证:.
      21.(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)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;
      (2)若点是直线的一点,过点作曲线的切线,切点为,求的最小值.
      22.(10分)如图,在四棱锥中,侧面为等边三角形,且垂直于底面, ,分别是的中点.
      (1)证明:平面平面;
      (2)已知点在棱上且,求直线与平面所成角的余弦值.
      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、D
      【解析】
      根据,得到,即,由等比数列的定义知数列是等比数列,然后再利用前n项和公式求.
      【详解】
      因为,
      所以,
      所以,
      所以数列是等比数列,
      又因为,
      所以,
      .
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查等比数列的定义及等比数列的前n项和公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      2、A
      【解析】
      由虚数单位i的运算性质可得,则答案可求.
      【详解】
      解:∵,
      ∴,,
      则化为,
      ∴z的虚部为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了虚数单位i的运算性质、复数的概念,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      试题分析:由已知,-2a+i=1-bi,根据复数相等的充要条件,有a=-,b=-1
      所以|a+bi|=,选C
      考点:复数的代数运算,复数相等的充要条件,复数的模
      4、A
      【解析】
      根据单位圆以及角度范围,可得,然后根据三角函数定义,可得,最后根据两角和的正弦公式,二倍角公式,简单计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:,又为锐角
      所以,
      根据三角函数的定义:
      所以

      所以
      故选:A
      【点睛】
      本题考查三角函数的定义以及两角和正弦公式,还考查二倍角的正弦、余弦公式,难点在于公式的计算,识记公式,简单计算,属基础题.
      5、D
      【解析】
      先求出球心到四个支点所在球的小圆的距离,再加上侧面三角形的高,即可求解.
      【详解】
      设四个支点所在球的小圆的圆心为,球心为,
      由题意,球的体积为,即可得球的半径为1,
      又由边长为的正方形硬纸,可得圆的半径为,
      利用球的性质可得,
      又由到底面的距离即为侧面三角形的高,其中高为,
      所以球心到底面的距离为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查了空间几何体的结构特征,以及球的性质的综合应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与计算能力,属于基础题.
      6、B
      【解析】
      根据函数的对称轴以及函数值,可得结果.
      【详解】
      函数,
      若,则的图象关于对称,
      又,所以或,
      所以的值是7或3.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查的是三角函数的概念及性质和函数的对称性问题,属基础题
      7、B
      【解析】
      先判断命题的真假,进而根据复合命题真假的真值表,即可得答案.
      【详解】
      ,,因为,,所以,所以,即命题p为真命题;画出函数和图象,知命题q为假命题,所以为真.
      故选:B.

      【点睛】
      本题考查真假命题的概念,以及真值表的应用,解题的关键是判断出命题的真假,难度较易.
      8、C
      【解析】
      过作于,连接,易知,,从而可证平面,进而可知,当最大时,取得最大值,取的中点,可得,再由,求出的最大值即可.
      【详解】
      在和中,,所以,则,
      过作于,连接,显然,则,且,
      又因为,所以平面,
      所以,
      当最大时,取得最大值,取的中点,则,
      所以,
      因为,所以点在以为焦点的椭圆上(不在左右顶点),其中长轴长为10,焦距长为8,
      所以的最大值为椭圆的短轴长的一半,故最大值为,
      所以最大值为,故的最大值为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三棱锥体积的最大值,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.
      9、B
      【解析】
      计算出的值,推导出,再由,结合数列的周期性可求得数列的前项和.
      【详解】
      由题意可知,则对任意的,,则,,
      由,得,,,
      ,因此,.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查数列求和,考查了数列的新定义,推导出数列的周期性是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      10、B
      【解析】
      根据充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,依次判断每个选项得到答案.
      【详解】
      A. 内有无数条直线与平行,则相交或,排除;
      B. 且,故,当,不能得到 且,满足;
      C. 且,,则相交或,排除;
      D. 内的任何直线都与平行,故,若,则内的任何直线都与平行,充要条件,排除.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的综合应用能力.
      11、C
      【解析】
      由三视图可知,该几何体是三棱锥,底面是边长为的等边三角形,三棱锥的高为,所以该几何体的体积,故选C.
      12、B
      【解析】
      根据,分别令,结合等比数列的通项公式,得到关于首项和公比的方程组,解方程组求出首项和公式,最后利用等比数列前n项和公式进行求解即可.
      【详解】
      设等比数列的公比为,由题意可知中:.由,分别令,可得、,由等比数列的通项公式可得:,
      因此.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了等比数列的通项公式和前n项和公式的应用,考查了数学运算能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、15
      【解析】
      由角平分线定理得,利用余弦定理和三角形面积公式,借助三角恒等变化求出面积的最大值.
      【详解】
      画出图形:
      因为,,由角平分线定理得,
      设,则
      由余弦定理得:

      当且仅当,即时取等号
      所以面积的最大值为15
      故答案为:15
      【点睛】
      此题考查解三角形面积的最值问题,通过三角恒等变形后利用均值不等式处理,属于一般性题目.
      14、
      【解析】
      由得,即得解.
      【详解】
      由题意可知,则.
      解得,所以,
      向量与的夹角为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查平面向量的数量积的计算和夹角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      15、4
      【解析】
      根据流程图依次运行直到,结束循环,输出n,得出结果.
      【详解】
      由题:,

      ,结束循环,
      输出.
      故答案为:4
      【点睛】
      此题考查根据程序框图运行结果求输出值,关键在于准确识别循环结构和判断框语句.
      16、0
      【解析】
      求出,求出切线点斜式方程,原点坐标代入,求出的值,求,求出单调区间,进而求出极小值最小值,即可求解.
      【详解】
      ,,,
      切线的方程:,
      又过原点,所以,,
      ,.
      当时,;当时,.
      故函数的最小值,所以.
      故答案为:0.
      【点睛】
      本题考查导数的应用,涉及到导数的几何意义、极值最值,属于中档题..
      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)证明见解析.
      【解析】
      (1)设点,分别用表示、表示和余弦定理表示,将表示为、的方程,再化简即可;
      (2)设直线方程代入的轨迹方程,得,设点,,,表示出直线,取,得,即可证明直线过轴上的定点.
      【详解】
      (1)设,由已知,
      ∴,
      ∴(),
      化简得点的轨迹的方程为:();
      (2)由(1)知,过点的直线的斜率为0时与无交点,不合题意
      故可设直线的方程为:(),代入的方程得:
      .
      设,,则,
      ,.
      ∴直线:.
      令,得
      .
      直线过轴上的定点.
      【点睛】
      本题主要考查轨迹方程的求法、余弦定理的应用和利用直线和圆锥曲线的位置关系求定点问题,考查学生的计算能力,属于中档题.
      18、(1),,,(2)
      【解析】
      (1)根据机器人的进行规律可确定、、的值;
      (2)首先根据机器人行进规则知机器人沿轴行进步,必须沿轴负方向行进相同的步数,而余下的每一步行进方向都有两个选择(向上或向下),由此结合组合知识确定机器人的每一种走法关于的表达式,并得到的表达式,然后结合二项式定理及展开式的通项公式进行求解.
      【详解】
      解:(1)
      ,
      ,
      (2)设为沿轴正方向走的步数(每一步长度为1),则反方向也需要走步才能回到轴上,所以,1,2,……,,(其中为不超过的最大整数)
      总共走步,首先任选步沿轴正方向走,再在剩下的步中选步沿轴负方向走,最后剩下的每一步都有两种选择(向上或向下),即

      等价于求中含项的系数,为
      其中含项的系数为

      故.
      【点睛】
      本题考查组合数、二项式定理,考查学生的逻辑推理能力,推理论证能力以及分类讨论的思想.
      19、(1)列联表见解析,有;(2)分布列见解析,.
      【解析】
      (1)根据题意,结合已知数据即可填写列联表,计算出的观测值,即可进行判断;
      (2)先计算出时间在和选取的人数,再求出的可取值,根据古典概型的概率计算公式求得分布列,结合分布列即可求得数学期望.
      【详解】
      (1)因为样本数据中有流动人员210人,非流动人员90人,所以办理社保手续
      所需时间与是否流动人员列联表如下:
      办理社保手续所需时间与是否流动人员列联表
      结合列联表可算得.
      有95%的把握认为“办理社保手续所需时间与是否流动人员”有关.
      (2)根据分层抽样可知时间在可选9人,时间在可以选3名,
      故,
      则,,
      ,,
      可知分布列为
      可知.
      【点睛】
      本题考查独立性检验中的计算,以及离散型随机变量的分布列以及数学期望,涉及分层抽样,属综合性中档题.
      20、(1),;(2)见解析.
      【解析】
      (1)将曲线的极坐标方程变形为,再由可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,将直线的方程与曲线的方程联立,求出点、的坐标,即可得出线段的中点的坐标;
      (2)求得,写出直线的参数方程,将直线的参数方程与曲线的普通方程联立,利用韦达定理求得的值,进而可得出结论.
      【详解】
      (1)曲线的极坐标方程可化为,即,
      将代入曲线的方程得,
      所以,曲线的直角坐标方程为.
      将直线的极坐标方程化为普通方程得,
      联立,得或,则点、,
      因此,线段的中点为;
      (2)由(1)得,,
      易知的垂直平分线的参数方程为(为参数),
      代入的普通方程得,,
      因此,.
      【点睛】
      本题考查曲线的极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线参数几何意义的应用,涉及韦达定理的应用,考查计算能力,属于中等题.
      21、(1),;(2)见解析
      【解析】
      (1)消去t,得直线的普通方程,利用极坐标与普通方程互化公式得曲线的直角坐标方程;(2)判断与圆相离,连接,在中,,即可求解
      【详解】
      (1)将的参数方程(为参数)消去参数,得.
      因为,,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      (2)由(1)知曲线是以为圆心,3为半径的圆,设圆心为,
      则圆心到直线的距离,
      所以与圆相离,且.
      连接,在中,,
      所以,,即的最小值为.
      【点睛】
      本题考查参数方程化普通方程,极坐标与普通方程互化,直线与圆的位置关系,是中档题
      22、(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)由平面几何知识可得出四边形是平行四边形,可得面,再由面面平行的判定可证得面面平行;
      (2)由(1)可知,两两垂直,故建立空间直角坐标系,可求得面PAB的法向量,再运用线面角的向量求法,可求得直线与平面所成角的余弦值.
      【详解】
      (1),,又,,,
      而、分别是、的中点,, 故面,
      又且,故四边形是平行四边形,面,
      又,是面内的两条相交直线, 故面面.
      (2)由(1)可知,两两垂直,故建系如图所示,则

      ,,,
      设是平面PAB的法向量,,
      令,则,,
      直线NE与平面所成角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查空间的面面平行的判定,以及线面角的空间向量的求解方法,属于中档题.
      时间
      人数
      15
      60
      90
      75
      45
      15
      流动人员
      非流动人员
      总计
      办理社保手续所需
      时间不超过4天
      办理社保手续所需
      时间超过4天
      60
      总计
      210
      90
      300
      0.10
      0.05
      0.010
      0.005
      2.706
      3.841
      6.635
      7.879
      流动人员
      非流动人员
      总计
      办理社保手续所需
      时间不超过4天
      45
      30
      75
      办理社保手续所需
      时间超过4天
      165
      60
      225
      总计
      210
      90
      300
      0
      1
      2
      3

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