搜索
      点击图片退出全屏预览

      2026届甘肃省徽县三中高考数学二模试卷含解析

      • 2.07 MB
      • 2026-05-13 15:42:38
      • 5
      • 0
      • 教习网用户9316150
      加入资料篮
      立即下载
      18323116第1页
      点击全屏预览
      1/20
      18323116第2页
      点击全屏预览
      2/20
      18323116第3页
      点击全屏预览
      3/20
      还剩17页未读, 继续阅读

      2026届甘肃省徽县三中高考数学二模试卷含解析

      展开

      这是一份2026届甘肃省徽县三中高考数学二模试卷含解析,共4页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,下列说法正确的是,复数的虚部是等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.大衍数列,米源于我国古代文献《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释我国传统文化中的太极衍生原理,数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两仪数量总和.已知该数列前10项是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,…,则大衍数列中奇数项的通项公式为( )
      A.B.C.D.
      2.函数满足对任意都有成立,且函数的图象关于点对称,,则的值为( )
      A.0B.2C.4D.1
      3.为了研究国民收入在国民之间的分配,避免贫富过分悬殊,美国统计学家劳伦茨提出了著名的劳伦茨曲线,如图所示.劳伦茨曲线为直线时,表示收入完全平等.劳伦茨曲线为折线时,表示收入完全不平等.记区域为不平等区域,表示其面积,为的面积,将称为基尼系数.
      对于下列说法:
      ①越小,则国民分配越公平;
      ②设劳伦茨曲线对应的函数为,则对,均有;
      ③若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则;
      ④若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则.
      其中正确的是:
      A.①④B.②③C.①③④D.①②④
      4.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的体积为( )

      A.B.C.D.
      5.已知非零向量满足,若夹角的余弦值为,且,则实数的值为( )
      A.B.C.或D.
      6. 的内角的对边分别为,已知,则角的大小为( )
      A.B.C.D.
      7.设集合A={4,5,7,9},B={3,4,7,8,9},全集U=AB,则集合中的元素共有 ( )
      A.3个B.4个C.5个D.6个
      8.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积是( )
      A.B.C.D.8
      9.下列说法正确的是( )
      A.命题“,”的否定形式是“,”
      B.若平面,,,满足,则
      C.随机变量服从正态分布(),若,则
      D.设是实数,“”是“”的充分不必要条件
      10.复数的虚部是 ( )
      A.B.C.D.
      11.已知抛物线上一点到焦点的距离为,分别为抛物线与圆上的动点,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      12.设为定义在上的奇函数,当时,(为常数),则不等式的解集为( )
      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,如果函数有三个零点,则实数的取值范围是____________
      14.函数的值域为_________.
      15.设实数,满足,则的最大值是______.
      16.(5分)某膳食营养科研机构为研究牛蛙体内的维生素E和锌、硒等微量元素(这些元素可以延缓衰老,还能起到抗癌的效果)对人体的作用,现从只雌蛙和只雄蛙中任选只牛蛙进行抽样试验,则选出的只牛蛙中至少有只雄蛙的概率是____________.
      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)设数列是公差不为零的等差数列,其前项和为,,若,,成等比数列.
      (1)求及;
      (2)设,设数列的前项和,证明:.
      18.(12分)如图,在直角中,,通过以直线为轴顺时针旋转得到().点为斜边上一点.点为线段上一点,且.
      (1)证明:平面;
      (2)当直线与平面所成的角取最大值时,求二面角的正弦值.
      19.(12分)在直角坐标系xOy中,以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知:,:,:.
      (1)求与的极坐标方程
      (2)若与交于点A,与交于点B,,求的最大值.
      20.(12分)已知.
      (1)求不等式的解集;
      (2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
      21.(12分)已知函数,
      (1)若,求的单调区间和极值;
      (2)设,且有两个极值点,,若,求的最小值.
      22.(10分)如图,点是以为直径的圆上异于、的一点,直角梯形所在平面与圆所在平面垂直,且,.
      (1)证明:平面;
      (2)求点到平面的距离.
      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、B
      【解析】
      直接代入检验,排除其中三个即可.
      【详解】
      由题意,排除D,,排除A,C.同时B也满足,,,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查由数列的项选择通项公式,解题时可代入检验,利用排除法求解.
      2、C
      【解析】
      根据函数的图象关于点对称可得为奇函数,结合可得是周期为4的周期函数,利用及可得所求的值.
      【详解】
      因为函数的图象关于点对称,所以的图象关于原点对称,
      所以为上的奇函数.
      由可得,故,
      故是周期为4的周期函数.
      因为,
      所以.
      因为,故,
      所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查函数的奇偶性和周期性,一般地,如果上的函数满足,那么是周期为的周期函数,本题属于中档题.
      3、A
      【解析】
      对于①,根据基尼系数公式,可得基尼系数越小,不平等区域的面积越小,国民分配越公平,所以①正确.对于②,根据劳伦茨曲线为一条凹向横轴的曲线,由图得,均有,可得,所以②错误.对于③,因为,所以,所以③错误.对于④,因为,所以,所以④正确.故选A.
      4、C
      【解析】
      由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,求出底面面积,代入锥体体积公式,可得答案.
      【详解】
      由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,
      其底面面积,高,
      故体积,
      故选:.
      【点睛】
      本题考查的知识点是由三视图求几何体的体积,解决本题的关键是得到该几何体的形状.
      5、D
      【解析】
      根据向量垂直则数量积为零,结合以及夹角的余弦值,即可求得参数值.
      【详解】
      依题意,得,即.
      将代入可得,,
      解得(舍去).
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查向量数量积的应用,涉及由向量垂直求参数值,属基础题.
      6、A
      【解析】
      先利用正弦定理将边统一化为角,然后利用三角函数公式化简,可求出解B.
      【详解】
      由正弦定理可得,即,即有,因为,则,而,所以.
      故选:A
      【点睛】
      此题考查了正弦定理和三角函数的恒等变形,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      试题分析:,,所以,即集合中共有3个元素,故选A.
      考点:集合的运算.
      8、A
      【解析】
      由三视图还原出原几何体,得出几何体的结构特征,然后计算体积.
      【详解】
      由三视图知原几何体是一个四棱锥,四棱锥底面是边长为2的正方形,高为2,
      直观图如图所示,.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查三视图,考查棱锥的体积公式,掌握基本几何体的三视图是解题关键.
      9、D
      【解析】
      由特称命题的否定是全称命题可判断选项A;可能相交,可判断B选项;利用正态分布的性质可判断选项C;或,利用集合间的包含关系可判断选项D.
      【详解】
      命题“,”的否定形式是“,”,故A错误;,
      ,则可能相交,故B错误;若,则,所以
      ,故,所以C错误;由,得或,
      故“”是“”的充分不必要条件,D正确.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查命题的真假判断,涉及到特称命题的否定、面面相关的命题、正态分布、充分条件与必要条件等,是一道容易题.
      10、C
      【解析】
      因为 ,所以的虚部是 ,故选C.
      11、D
      【解析】
      利用抛物线的定义,求得p的值,由利用两点间距离公式求得,根据二次函数的性质,求得,由取得最小值为,求得结果.
      【详解】
      由抛物线焦点在轴上,准线方程,
      则点到焦点的距离为,则,
      所以抛物线方程:,
      设,圆,圆心为,半径为1,
      则,
      当时,取得最小值,最小值为,
      故选D.
      【点睛】
      该题考查的是有关距离的最小值问题,涉及到的知识点有抛物线的定义,点到圆上的点的距离的最小值为其到圆心的距离减半径,二次函数的最小值,属于中档题目.
      12、D
      【解析】
      由可得,所以,由为定义在上的奇函数结合增函数+增函数=增函数,可知在上单调递增,注意到,再利用函数单调性即可解决.
      【详解】
      因为在上是奇函数.所以,解得,所以当时,
      ,且时,单调递增,所以
      在上单调递增,因为,
      故有,解得.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查利用函数的奇偶性、单调性解不等式,考查学生对函数性质的灵活运用能力,是一道中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      首先把零点问题转化为方程问题,等价于有三个零点,两侧开方,可得,即有三个零点,再运用函数的单调性结合最值即可求出参数的取值范围.
      【详解】
      若函数有三个零点,即零点有,显然,则有,可得,即有三个零点,不妨令,对于,函数单调递增,,,所以函数在区间上只有一解,对于函数,,解得,,解得,,解得,所以函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,,当时,,当时,,此时函数若有两个零点,则有,综上可知,若函数有三个零点,则实数的取值范围是.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了函数零点的零点,恰当的开方,转化为函数有零点问题,注意恰有三个零点条件的应用,根据函数的最值求解参数的范围,属于难题.
      14、
      【解析】
      利用换元法,得到,利用导数求得函数的单调性和最值,即可得到函数的值域,得到答案.
      【详解】
      由题意,可得,
      令,,即,
      则,
      当时,,当时,,
      即在为增函数,在为减函数,
      又,,,
      故函数的值域为:.
      【点睛】
      本题主要考查了三角函数的最值,以及利用导数研究函数的单调性与最值,其中解答中合理利用换元法得到函数,再利用导数求解函数的单调性与最值是解答的关键,着重考查了推理与预算能力,属于基础题.
      15、1
      【解析】
      根据目标函数的解析式形式,分析目标函数的几何意义,然后判断求出目标函数取得最优解的点的坐标,即可求解.
      【详解】
      作出实数,满足表示的平面区域,如图所示:
      由可得,则表示直线在轴上的截距,截距越小,越大.
      由可得,此时最大为1,
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题主要考查线性规划知识的运用,考查学生的计算能力,考查数形结合的数学思想.
      16、
      【解析】
      记只雌蛙分别为,只雄蛙分别为,从中任选只牛蛙进行抽样试验,其基本事件为,共15个,选出的只牛蛙中至少有只雄蛙包含的基本事件为,共9个,故选出的只牛蛙中至少有只雄蛙的概率是.
      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)根据题中条件求出等差数列的首项和公差,然后根据首项和公差即可求出数列的通项和前项和;
      (2)根据裂项求和求出,根据的表达式即可证明.
      【详解】
      (1)设的公差为,
      由题意有,
      且,
      所以,

      (2)因为,
      所以,
      .
      【点睛】
      本题主要考查了等差数列基本量的求解,裂项求和法,属于基础题.
      18、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)先算出的长度,利用勾股定理证明,再由已知可得,利用线面垂直的判定定理即可证明;
      (2)由(1)可得为直线与平面所成的角,要使其最大,则应最小,可得为中点,然后建系分别求出平面的法向量即可算得二面角的余弦值,进一步得到正弦值.
      【详解】
      (1)在中,,由余弦定理得

      ∴,
      ∴,
      由题意可知:∴,,,
      ∴平面,
      平面,∴,
      又,
      ∴平面.
      (2)以为坐标原点,以,,的方向为,,轴的正方向,建立空间直角坐标系.
      ∵平面,∴在平面上的射影是,
      ∴与平面所成的角是,∴最大时,即,点为中点.
      ,,,,,
      ,,设平面的法向量,
      由,得,令,得,
      所以平面的法向量,
      同理,设平面的法向量,由,得,
      令,得,所以平面的法向量,
      ∴,,
      故二面角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查线面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角的正弦值,考查学生的运算求解能力,是一道中档题.
      19、(1)的极坐标方程为;的极坐标方程为:(2)
      【解析】
      (1)根据,代入即可转化.
      (2)由:,可得,代入与的极坐标方程求出,从而可得,再利用二倍角公式、辅助角公式,借助三角函数的性质即可求解.
      【详解】
      (1):,,
      的极坐标方程为
      :,,
      的极坐标方程为:,
      (2):,则(为锐角),
      ,,
      ,当时取等号.
      【点睛】
      本题考查了极坐标与直角坐标的互化、二倍角公式、辅助角公式以及三角函数的性质,属于基础题.
      20、(1)或;(2)见解析
      【解析】
      (1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
      (2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
      【详解】
      (1)解法一:1°时,,即,解得;
      2°时,,即,解得;
      3°时,,即,解得.
      综上可得,不等式的解集为或.
      解法二:由作出图象如下:
      由图象可得不等式的解集为或.
      (2)由
      所以在上单调递减,在上单调递增,
      所以,
      正实数满足,则,
      即,
      (当且仅当即时取等号)
      故,得证.
      【点睛】
      此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.
      21、(1)增区间为,减区间为; 极小值,无极大值;(2)
      【解析】
      (1)求出f(x)的导数,解不等式,即可得到函数的单调区间,进而得到函数的极值;
      (2)由题意可得,,求出的表达式,,求出h(t)的最小值即可.
      【详解】
      (1)将代入中,得到,求导,
      得到,结合,
      当得到: 增区间为,当,得减区间为且在时有极小值,无极大值.
      (2)将解析式代入,得,求导
      得到,
      令,得到,
      ,,





      因为,所以设,令,
      则所以在单调递减,又因为
      所以,所以 或
      又因为,所以 所以,
      所以的最小值为.
      【点睛】
      本题考查了函数的单调性、极值、最值问题,考查导数的应用以及函数的极值的意义,考查转化思想与减元意识,是一道综合题.
      22、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)取的中点,证明,则平面平面,则可证平面.
      (2)利用,是平面的高,容易求.,再求,则点到平面的距离可求.
      【详解】
      解:(1)如图:
      取的中点,连接、.
      在中,是的中点,是的中点,
      平面平面,故平面
      在直角梯形中, ,且,
      ∴四边形是平行四边形,,同理平面
      又,故平面平面,
      又平面平面.
      (2)是圆的直径,点是圆上异于、的一点,
      又∵平面平面,平面平面
      平面,
      可得是三棱锥的高线.
      在直角梯形中,.
      设到平面的距离为,则,即
      由已知得,
      由余弦定理易知:,则
      解得,即点到平面的距离为
      故答案为:.
      【点睛】
      考查线面平行的判定和利用等体积法求距离的方法,是中档题.

      相关试卷

      2026届甘肃省徽县三中高考数学二模试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省徽县三中高考数学二模试卷含解析,共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,下列说法正确的是,复数的虚部是等内容,欢迎下载使用。

      2026届甘肃省徽县第二中学高考仿真模拟数学试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省徽县第二中学高考仿真模拟数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了已知复数,若,则的值为,向量,,且,则,的展开式中,项的系数为,已知函数等内容,欢迎下载使用。

      2026届甘肃省徽县第二中学高考冲刺数学模拟试题含解析:

      这是一份2026届甘肃省徽县第二中学高考冲刺数学模拟试题含解析,共19页。试卷主要包含了在中,,则,已知,且,则在方向上的投影为,已知为圆等内容,欢迎下载使用。

      资料下载及使用帮助
      版权申诉
      • 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
      • 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
      • 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
      版权申诉
      若您为此资料的原创作者,认为该资料内容侵犯了您的知识产权,请扫码添加我们的相关工作人员,我们尽可能的保护您的合法权益。
      入驻教习网,可获得资源免费推广曝光,还可获得多重现金奖励,申请 精品资源制作, 工作室入驻。
      版权申诉二维码
      欢迎来到教习网
      • 900万优选资源,让备课更轻松
      • 600万优选试题,支持自由组卷
      • 高质量可编辑,日均更新2000+
      • 百万教师选择,专业更值得信赖
      微信扫码注册
      手机号注册
      手机号码

      手机号格式错误

      手机验证码获取验证码获取验证码

      手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

      设置密码

      6-20个字符,数字、字母或符号

      注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
      QQ注册
      手机号注册
      微信注册

      注册成功

      返回
      顶部
      添加客服微信 获取1对1服务
      微信扫描添加客服
      Baidu
      map