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      2026届甘肃省靖远一中高考冲刺数学模拟试题含解析

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      • 2026-05-13 15:38:25
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      2026届甘肃省靖远一中高考冲刺数学模拟试题含解析

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      这是一份2026届甘肃省靖远一中高考冲刺数学模拟试题含解析,共4页。试卷主要包含了设,则,若双曲线等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.设复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      2.已知,则( )
      A.B.C.D.
      3.设,则
      A.B.C.D.
      4.执行如图所示的程序框图,如果输入,则输出属于( )
      A.B.C.D.
      5.若双曲线:的一条渐近线方程为,则( )
      A.B.C.D.
      6.刘徽是我国魏晋时期伟大的数学家,他在《九章算术》中对勾股定理的证明如图所示.“勾自乘为朱方,股自乘为青方,令出入相补,各从其类,因就其余不移动也.合成弦方之幂,开方除之,即弦也”.已知图中网格纸上小正方形的边长为1,其中“正方形为朱方,正方形为青方”,则在五边形内随机取一个点,此点取自朱方的概率为( )
      A.B.C.D.
      7.如图,在棱长为4的正方体中,E,F,G分别为棱 AB,BC,的中点,M为棱AD的中点,设P,Q为底面ABCD内的两个动点,满足平面EFG,,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      8.根据党中央关于“精准”脱贫的要求,我市某农业经济部门派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家,则甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为( )
      A.B.C.D.
      9.已知双曲线的一个焦点为,且与双曲线的渐近线相同,则双曲线的标准方程为( )
      A.B.C.D.
      10.某圆柱的高为2,底面周长为16,其三视图如图所示,圆柱表面上的点在正视图上的对应点为,圆柱表面上的点在左视图上的对应点为,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为( )
      A.B.C.D.2
      11.已知实数满足则的最大值为( )
      A.2B.C.1D.0
      12.已知函数是偶函数,当时,函数单调递减,设,,,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.正四棱柱中,,.若是侧面内的动点,且,则与平面所成角的正切值的最大值为___________.
      14. “直线l1:与直线l2:平行”是“a=2”的_______条件(填“充分不必要”、“必要不充分”、“充分必要”或“既不充分又不必要”).
      15.在中,内角所对的边分别为,
      若 ,的面积为,
      则_______ ,_______.
      16.若,,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)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若,设,证明:,,使.
      18.(12分)若数列满足:对于任意,均为数列中的项,则称数列为“数列”.
      (1)若数列的前项和,,试判断数列是否为“数列”?说明理由;
      (2)若公差为的等差数列为“数列”,求的取值范围;
      (3)若数列为“数列”,,且对于任意,均有,求数列的通项公式.
      19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,为实数).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,曲线与曲线交于,两点,线段的中点为.
      (1)求线段长的最小值;
      (2)求点的轨迹方程.
      20.(12分)已知,,
      (1)求的最小正周期及单调递增区间;
      (2)已知锐角的内角,,的对边分别为,,,且,,求边上的高的最大值.
      21.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)若,求曲线与的交点坐标;
      (2)过曲线上任意一点作与夹角为45°的直线,交于点,且的最大值为,求的值.
      22.(10分)已知数列是公比为正数的等比数列,其前项和为,满足,且成等差数列.
      (1)求的通项公式;
      (2)若数列满足,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、D
      【解析】
      根据复数运算,即可容易求得结果.
      【详解】
      .
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查复数的四则运算,属基础题.
      2、C
      【解析】
      利用诱导公式得,,再利用倍角公式,即可得答案.
      【详解】
      由可得,∴,
      ∴.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查诱导公式、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号.
      3、C
      【解析】
      分析:利用复数的除法运算法则:分子、分母同乘以分母的共轭复数,化简复数,然后求解复数的模.
      详解:

      则,故选c.
      点睛:复数是高考中的必考知识,主要考查复数的概念及复数的运算.要注意对实部、虚部的理解,掌握纯虚数、共轭复数这些重要概念,复数的运算主要考查除法运算,通过分母实数化转化为复数的乘法,运算时特别要注意多项式相乘后的化简,防止简单问题出错,造成不必要的失分.
      4、B
      【解析】
      由题意,框图的作用是求分段函数的值域,求解即得解.
      【详解】
      由题意可知,
      框图的作用是求分段函数的值域,
      当;

      综上:.
      故选:B
      【点睛】
      本题考查了条件分支的程序框图,考查了学生逻辑推理,分类讨论,数学运算的能力,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值.
      【详解】
      由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得.
      故选:A
      【点睛】
      本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题.
      6、C
      【解析】
      首先明确这是一个几何概型面积类型,然后求得总事件的面积和所研究事件的面积,代入概率公式求解.
      【详解】
      因为正方形为朱方,其面积为9,
      五边形的面积为,
      所以此点取自朱方的概率为.
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查了几何概型的概率求法,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      把截面画完整,可得在上,由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上,利用对称性可得的最小值.
      【详解】
      如图,分别取的中点,连接,易证共面,即平面为截面,连接,由中位线定理可得,平面,平面,则平面,同理可得平面,由可得平面平面,又平面EFG,在平面上,∴.
      正方体中平面,从而有,∴,∴在以为圆心1为半径的四分之一圆(圆在正方形内的部分)上,
      显然关于直线的对称点为,
      ,当且仅当共线时取等号,∴所求最小值为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查空间距离的最小值问题,解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点,第二个难点是求出点轨迹,第三个难点是利用对称性及圆的性质求得最小值.
      8、A
      【解析】
      每个县区至少派一位专家,基本事件总数,甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数,由此能求出甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率.
      【详解】
      派四位专家对三个县区进行调研,每个县区至少派一位专家
      基本事件总数:
      甲,乙两位专家派遣至同一县区包含的基本事件个数:
      甲,乙两位专家派遣至同一县区的概率为:
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查概率的求法,考查古典概型等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
      9、B
      【解析】
      根据焦点所在坐标轴和渐近线方程设出双曲线的标准方程,结合焦点坐标求解.
      【详解】
      ∵双曲线与的渐近线相同,且焦点在轴上,
      ∴可设双曲线的方程为,一个焦点为,
      ∴,∴,故的标准方程为.
      故选:B
      【点睛】
      此题考查根据双曲线的渐近线和焦点求解双曲线的标准方程,易错点在于漏掉考虑焦点所在坐标轴导致方程形式出错.
      10、B
      【解析】
      首先根据题中所给的三视图,得到点M和点N在圆柱上所处的位置,将圆柱的侧面展开图平铺,点M、N在其四分之一的矩形的对角线的端点处,根据平面上两点间直线段最短,利用勾股定理,求得结果.
      【详解】
      根据圆柱的三视图以及其本身的特征,
      将圆柱的侧面展开图平铺,
      可以确定点M和点N分别在以圆柱的高为长方形的宽,圆柱底面圆周长的四分之一为长的长方形的对角线的端点处,
      所以所求的最短路径的长度为,故选B.
      点睛:该题考查的是有关几何体的表面上两点之间的最短距离的求解问题,在解题的过程中,需要明确两个点在几何体上所处的位置,再利用平面上两点间直线段最短,所以处理方法就是将面切开平铺,利用平面图形的相关特征求得结果.
      11、B
      【解析】
      作出可行域,平移目标直线即可求解.
      【详解】
      解:作出可行域:
      由得,
      由图形知,经过点时,其截距最大,此时最大
      得,
      当时,
      故选:B
      【点睛】
      考查线性规划,是基础题.
      12、A
      【解析】
      根据图象关于轴对称可知关于对称,从而得到在上单调递增且;再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系.
      【详解】
      为偶函数 图象关于轴对称
      图象关于对称
      时,单调递减 时,单调递增
      又且 ,即
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题,关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性,通过自变量的大小关系求得结果.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、2.
      【解析】
      如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,由得,证明为与平面所成角,令,用三角函数表示出,求解三角函数的最大值得到结果.
      【详解】
      如图,以为原点建立空间直角坐标系,设点,则,
      ,又,
      得即;
      又平面,为与平面所成角,
      令,
      当时,最大,即与平面所成角的正切值的最大值为2.
      故答案为:2
      【点睛】
      本题主要考查了立体几何中的动点问题,考查了直线与平面所成角的计算.对于这类题,一般是建立空间直角坐标,在动点坐标内引入参数,将最值问题转化为函数的最值问题求解,考查了学生的运算求解能力和直观想象能力.
      14、必要不充分
      【解析】
      先求解直线l1与直线l2平行的等价条件,然后进行判断.
      【详解】
      “直线l1:与直线l2:平行”等价于a=±2,
      故“直线l1:与直线l2:平行”是“a=2”的必要不充分条件.
      故答案为:必要不充分.
      【点睛】
      本题主要考查充分必要条件的判定,把已知条件进行等价转化是求解这类问题的关键,侧重考查逻辑推理的核心素养.
      15、
      【解析】
      由已知及正弦定理,三角函数恒等变换的应用可得,从而求得
      ,结合范围,即可得到答案
      运用余弦定理和三角形面积公式,结合完全平方公式,即可得到答案
      【详解】
      由已知及正弦定理可得
      ,可得:
      解得,即

      由面积公式可得:,即
      由余弦定理可得:
      即有
      解得
      【点睛】
      本题主要考查了运用正弦定理、余弦定理和面积公式解三角形,题目较为基础,只要按照题意运用公式即可求出答案
      16、
      【解析】
      因为,所以,又,所以,则,所以.
      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)见解析;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1),分,,,四种情况讨论即可;
      (2)问题转化为,利用导数找到与即可证明.
      【详解】
      (1).
      ①当时,恒成立,
      当时,;
      当时,,所以,
      在上是减函数,在上是增函数.
      ②当时,,.
      当时,;
      当时,;
      当时,,所以,
      在上是减函数,在上是增函数,
      在上是减函数.
      ③当时,,
      则在上是减函数.
      ④当时,,
      当时,;
      当时,;
      当时,,
      所以,在上是减函数,
      在上是增函数,在上是减函数.
      (2)由题意,得.
      由(1)知,当,时,,
      .
      令,,
      故在上是减函数,有,
      所以,从而.
      ,,
      则,
      令,显然在上是增函数,
      且,,
      所以存在使,
      且在上是减函数,
      在上是增函数,

      所以,
      所以,命题成立.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的单调性以及证明不等式的问题,考查学生逻辑推理能力,是一道较难的题.
      18、(1)不是,见解析(2)(3)
      【解析】
      (1)利用递推关系求出数列的通项公式,进一步验证时,是否为数列中的项,即可得答案;
      (2)由题意得,再对公差进行分类讨论,即可得答案;
      (3)由题意得数列为等差数列,设数列的公差为,再根据不等式得到公差的值,即可得答案;
      【详解】
      (1)当时,
      又,所以.
      所以
      当时,,而,
      所以时,不是数列中的项,故数列不是为“数列”
      (2)因为数列是公差为的等差数列,
      所以.
      因为数列为“数列”
      所以任意,存在,使得,即有.
      ①若,则只需,使得,从而得是数列中的项.
      ②若,则.此时,当时,不为正整数,所以不符合题意.综上,.
      (3)由题意,所以,
      又因为,且数列为“数列”,
      所以,即,所以数列为等差数列.
      设数列的公差为,则有,
      由,得,
      整理得,①
      .②
      若,取正整数,
      则当时,,
      与①式对应任意恒成立相矛盾,因此.
      同样根据②式可得,
      所以.又,所以.
      经检验当时,①②两式对应任意恒成立,
      所以数列的通项公式为.
      【点睛】
      本题考查数列新定义题、等差数列的通项公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度较大.
      19、(1)(2)
      【解析】
      (1)将曲线的方程化成直角坐标方程为,当时,线段取得最小值,利用几何法求弦长即可.
      (2)当点与点不重合时,设,由利用向量的数量积等于可求解,最后验证当点与点重合时也满足.
      【详解】
      解曲线的方程化成直角坐标方程为

      圆心,半径,曲线为过定点的直线,
      易知在圆内,
      当时,
      线段长最小为
      当点与点不重合时,


      化简得
      当点与点重合时,也满足上式,
      故点的轨迹方程为
      【点睛】
      本题考查了极坐标与普通方程的互化、直线与圆的位置关系、列方程求动点的轨迹方程,属于基础题.
      20、(1)的最小正周期为:;函数单调递增区间为:
      ;(2).
      【解析】
      (1)根据诱导公式,结合二倍角的正弦公式、辅助角公式把函数的解析式化简成余弦型函数解析式形式,利用余弦型函数的最小正周期公式和单调性进行求解即可;
      (2)由(1)结合,求出的大小,再根据三角形面积公式,结合余弦定理和基本不等式进行求解即可.
      【详解】
      (1)
      的最小正周期为:;
      当时,即当时,函数单调递增,所以函数单调递增区间为:;
      (2)因为,所以
      设边上的高为,所以有,
      由余弦定理可知:(当用仅当时,取等号),所以,因此边上的高的最大值.
      【点睛】
      本题考查了正弦的二倍角公式、诱导公式、辅助角公式,考查了余弦定理、三角形面积公式,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.
      21、(1),;(2)或
      【解析】
      (1)将曲线的极坐标方程和直线的参数方程化为直角坐标方程,联立方程,即可求得曲线与的交点坐标;
      (2)由直线的普通方程为,故上任意一点,根据点到直线距离公式求得到直线的距离,根据三角函数的有界性,即可求得答案.
      【详解】
      (1),
      .
      由,得,
      曲线的直角坐标方程为.
      当时,直线的普通方程为
      由解得或.
      从而与的交点坐标为,.
      (2)由题意知直线的普通方程为,
      的参数方程为(为参数)
      故上任意一点到的距离为
      则.
      当时,的最大值为所以;
      当时,的最大值为,所以.
      综上所述,或
      【点睛】
      解题关键是掌握极坐标和参数方程化为直角坐标方程的方法,和点到直线距离公式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)由公比表示出,由成等差数列可求得,从而数列的通项公式;
      (2)求(1)得,然后对和式两两并项后利用等差数列的前项和公式可求解.
      【详解】
      (1)∵是等比数列,且成等差数列
      ∴,即
      ∴,解得:或
      ∵,∴


      (2)∵

      【点睛】
      本题考查等比数列的通项公式,考查并项求和法及等差数列的项和公式.本题求数列通项公式所用方法为基本量法,求和是用并项求和法.数列的求和除公式法外,还有错位相关法、裂项相消法、分组(并项)求和法等等.

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