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      2026届甘肃省部分普通高中高三最后一模数学试题含解析

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      • 2026-05-13 14:38:57
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      2026届甘肃省部分普通高中高三最后一模数学试题含解析

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      这是一份2026届甘肃省部分普通高中高三最后一模数学试题含解析,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知,,,若,则正数可以为等内容,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.已知,则不等式的解集是( )
      A.B.C.D.
      2.本次模拟考试结束后,班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表,若化学排在生物前面,数学与物理不相邻且都不排在最后,则不同的排表方法共有( )
      A.72种B.144种C.288种D.360种
      3.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      4.一个封闭的棱长为2的正方体容器,当水平放置时,如图,水面的高度正好为棱长的一半.若将该正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,则容器里水面的最大高度为( )
      A.B.C.D.
      5.要得到函数的图像,只需把函数的图像( )
      A.向左平移个单位B.向左平移个单位
      C.向右平移个单位D.向右平移个单位
      6.已知数列 是公比为 的等比数列,且 , , 成等差数列,则公比 的值为( )
      A.B.C. 或 D. 或
      7.如图,平面四边形中,,,,,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      8.已知,,,若,则正数可以为( )
      A.4B.23C.8D.17
      9.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
      A.240B.264C.274D.282
      10.已知为抛物线的焦点,点在上,若直线与的另一个交点为,则( )
      A.B.C.D.
      11.若单位向量,夹角为,,且,则实数( )
      A.-1B.2C.0或-1D.2或-1
      12.已知(),i为虚数单位,则( )
      A.B.3C.1D.5
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知数列的各项均为正数,记为的前n项和,若,,则________.
      14.设,则“”是“”的__________条件.
      15.已知向量,,若满足,且方向相同,则__________.
      16.已知,,分别为内角,,的对边,,,,则的面积为__________.
      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,三棱锥中,
      (1)证明:面面;
      (2)求二面角的余弦值.
      18.(12分)如图,在四棱锥中,是边长为的正方形的中心,平面,为的中点.
      (Ⅰ)求证:平面平面;
      (Ⅱ)若,求二面角的余弦值.
      19.(12分)已知是各项都为正数的数列,其前项和为,且为与的等差中项.
      (1)求证:数列为等差数列;
      (2)设,求的前100项和.
      20.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为(,为参数),在以O为极点,x轴的正半轴为极轴的极坐标系中,曲线是圆心在极轴上,且经过极点的圆.已知曲线上的点M对应的参数,射线与曲线交于点.
      (1)求曲线,的直角坐标方程;
      (2)若点A,B为曲线上的两个点且,求的值.
      21.(12分)已知椭圆:的四个顶点围成的四边形的面积为,原点到直线的距离为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)已知定点,是否存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点?若存在,求出的方程:若不存在,请说明理由.
      22.(10分)在平面直角坐标系中,以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线:,直线的参数方程为(为参数).直线与曲线交于,两点.
      (I)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程(不要求具体过程);
      (II)设,若,,成等比数列,求的值.
      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、A
      【解析】
      构造函数,通过分析的单调性和对称性,求得不等式的解集.
      【详解】
      构造函数,
      是单调递增函数,且向左移动一个单位得到,
      的定义域为,且,
      所以为奇函数,图像关于原点对称,所以图像关于对称.
      不等式等价于,
      等价于,注意到,
      结合图像关于对称和单调递增可知.
      所以不等式的解集是.
      故选:A
      【点睛】
      本小题主要考查根据函数的单调性和对称性解不等式,属于中档题.
      2、B
      【解析】
      利用分步计数原理结合排列求解即可
      【详解】
      第一步排语文,英语,化学,生物4种,且化学排在生物前面,有种排法;第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空挡中的2个,有种排法,所以不同的排表方法共有种.
      选.
      【点睛】
      本题考查排列的应用,不相邻采用插空法求解,准确分步是关键,是基础题
      3、A
      【解析】
      先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可.
      【详解】
      当时,直线和直线,即直线为和直线互相垂直,
      所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件,
      当直线和直线互相垂直时,,解得.
      所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件.
      :“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题.
      当时,没有零点,
      所以命题是假命题.
      所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题.
      故选:.
      【点睛】
      本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      4、B
      【解析】
      根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半,由此得到结论.
      【详解】
      正方体的面对角线长为,又水的体积是正方体体积的一半,
      且正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,
      所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半,
      即最大水面高度为,故选B.
      【点睛】
      本题考查了正方体的几何特征,考查了空间想象能力,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      运用辅助角公式将两个函数公式进行变形得以及,按四个选项分别对变形,整理后与对比,从而可选出正确答案.
      【详解】
      解:
      .
      对于A:可得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了三角函数图像平移变换,考查了辅助角公式.本题的易错点有两个,一个是混淆了已知函数和目标函数;二是在平移时,忘记乘了自变量前的系数.
      6、D
      【解析】
      由成等差数列得,利用等比数列的通项公式展开即可得到公比q的方程.
      【详解】
      由题意,∴2aq2=aq+a,∴2q2=q+1,∴q=1或q=
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查等差等比数列的综合,利用等差数列的性质建立方程求q是解题的关键,对于等比数列的通项公式也要熟练.
      7、C
      【解析】
      由题意可得面,可知,因为,则面,于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点,进而算出,外接球半径为1,得出结果.
      【详解】
      解:由,翻折后得到,又,
      则面,可知.
      又因为,则面,于是,
      因此三棱锥外接球球心是的中点.
      计算可知,则外接球半径为1,从而外接球表面积为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识;考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识,属于中档题.
      8、C
      【解析】
      首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;
      【详解】
      解:∵,∴当时,满足,∴实数可以为8.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      将三视图还原成几何体,然后分别求出各个面的面积,得到答案.
      【详解】
      由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,
      延长交于点,
      其中,,,
      所以表面积.
      故选B项.
      【点睛】
      本题考查三视图还原几何体,求组合体的表面积,属于中档题
      10、C
      【解析】
      求得点坐标,由此求得直线的方程,联立直线的方程和抛物线的方程,求得点坐标,进而求得
      【详解】
      抛物线焦点为,令,,解得,不妨设,则直线的方程为,由,解得,所以.
      故选:C
      【点睛】
      本小题主要考查抛物线的弦长的求法,属于基础题.
      11、D
      【解析】
      利用向量模的运算列方程,结合向量数量积的运算,求得实数的值.
      【详解】
      由于,所以,即,,即,解得或.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查向量模的运算,考查向量数量积的运算,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      利用复数代数形式的乘法运算化简得答案.
      【详解】
      由,得,解得.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查复数代数形式的乘法运算,是基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、127
      【解析】
      已知条件化简可化为,等式两边同时除以,则有 ,通过求解方程可解得,即证得数列为等比数列,根据已知即可解得所求.
      【详解】
      由.
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查通过递推公式证明数列为等比数列,考查了等比的求和公式,考查学生分析问题的能力,难度较易.
      14、充分必要
      【解析】
      根据充分条件和必要条件的定义可判断两者之间的条件关系.
      【详解】
      当时,有,故“”是“”的充分条件.
      当时,有,故“”是“”的必要条件.
      故“”是“”的充分必要条件,
      故答案为:充分必要.
      【点睛】
      本题考查充分必要条件的判断,可利用定义来判断,也可以根据两个条件构成命题及逆命题的真假来判断,还可以利用两个条件对应的集合的包含关系来判断,本题属于容易题.
      15、
      【解析】
      由向量平行坐标表示计算.注意验证两向量方向是否相同.
      【详解】
      ∵,∴,解得或,
      时,满足题意,
      时,,方向相反,不合题意,舍去.
      ∴.
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查向量平行的坐标运算,解题时要注意验证方向相同这个条件,否则会出错.
      16、
      【解析】
      根据题意,利用余弦定理求得,再运用三角形的面积公式即可求得结果.
      【详解】
      解:由于,,,
      ∵,∴,,
      由余弦定理得,解得,
      ∴的面积.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查余弦定理的应用和三角形的面积公式,考查计算能力.
      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)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)取中点,连结,证明平面得到答案.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,为平面的一个法向量,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (1)取中点,连结,,,
      ,,为直角,,
      平面,平面,∴面面.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,则,
      可取为平面的一个法向量.
      设平面的一个法向量为.
      则,其中,
      ,不妨取,则.
      .
      为锐二面角,∴二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查了面面垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      18、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)由正方形的性质得出,由平面得出,进而可推导出平面,再利用面面垂直的判定定理可证得结论;
      (Ⅱ)取的中点,连接、,以、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法能求出二面角的余弦值.
      【详解】
      (Ⅰ)是正方形,,
      平面,平面,
      、平面,且,平面 ,
      又平面,平面平面;
      (Ⅱ)取的中点,连接、,
      是正方形,易知、、两两垂直,以点为坐标原点,以、、所在直线分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,
      在中,,,,
      、、、,
      设平面的一个法向量,,,
      由,得,令,则,,.
      设平面的一个法向量,,,
      由,得,取,得,,得.

      二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查面面垂直的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      19、(1)证明见解析; (2).
      【解析】
      (1)利用已知条件化简出,当时,,当时,再利用进行化简,得出,即可证明出为等差数列;
      (2)根据(1)中,求出数列的通项公式,再化简出,可直接求出的前100项和.
      【详解】
      解:(1)由题意知,即,①
      当时,由①式可得;
      又时,有,
      代入①式得,
      整理得,
      ∴是首项为1,公差为1的等差数列.
      (2)由(1)可得,
      ∵是各项都为正数,∴,
      ∴,
      又,
      ∴,
      则,

      即:.
      ∴的前100项和.
      【点睛】
      本题考查数列递推关系的应用,通项公式的求法以及裂项相消法求和,考查分析解题能力和计算能力.
      20、(1)..(2)
      【解析】
      (1)先求解a,b,消去参数,即得曲线的直角坐标方程;再求解,利用极坐标和直角坐标的互化公式,即得曲线的直角坐标方程;
      (2)由于,可设,,代入曲线直角坐标方程,可得的关系,转化,可得解.
      【详解】
      (1)将及对应的参数,代入
      得,即,
      所以曲线的方程为,为参数,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      设圆的半径为R,由题意,圆的极坐标方程为
      (或),
      将点代入,得,即,
      所以曲线的极坐标方程为,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      (2)由于,故可设,
      代入曲线直角坐标方程,
      可得,,
      所以

      【点睛】
      本题考查了极坐标和直角坐标,参数方程和一般方程的互化以及极坐标的几何意义的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      21、(1);(2)存在,且方程为或.
      【解析】
      (1)依题意列出关于a,b,c的方程组,求得a,b,进而可得到椭圆方程;(2)联立直线和椭圆得到,要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,结合韦达定理可得到参数值.
      【详解】
      (1)直线的一般方程为.
      依题意,解得,故椭圆的方程式为.
      (2)假若存在这样的直线,
      当斜率不存在时,以为直径的圆显然不经过椭圆的左顶点,
      所以可设直线的斜率为,则直线的方程为.
      由,得.
      由,得.
      记,的坐标分别为,,
      则,,
      而 .
      要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,
      即 ,
      所以 ,
      整理解得或,
      所以存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点,直线的方程为或.
      【点睛】
      本题主要考查直线与圆锥曲线位置关系,所使用方法为韦达定理法:因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用.
      22、(I),;(II).
      【解析】
      (I)利用所给的极坐标方程和参数方程,直接整理化简得到直角坐标方程和普通方程;(II)联立直线的参数方程和C的直角坐标方程,结合韦达定理以及等比数列的性质即可求得答案.
      【详解】
      (I)曲线:,两边同时乘以
      可得,化简得);
      直线的参数方程为(为参数),可得
      x-y=-1,得x-y+1=0;
      (II)将(为参数)代入并整理得
      韦达定理:
      由题意得 即
      可得

      解得
      【点睛】
      本题考查了极坐标方程、参数方程与直角坐标和普通方程的互化,以及参数方程的综合知识,结合等比数列,熟练运用知识,属于较易题.

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