搜索
      上传资料 赚现金
      点击图片退出全屏预览

      2026届甘肃省兰州市第六十三中学高三考前热身数学试卷含解析

      • 1.86 MB
      • 2026-05-13 14:49:48
      • 2
      • 0
      • 教习网用户9316179
      加入资料篮
      立即下载
      18323224第1页
      点击全屏预览
      1/17
      18323224第2页
      点击全屏预览
      2/17
      18323224第3页
      点击全屏预览
      3/17
      还剩14页未读, 继续阅读

      2026届甘肃省兰州市第六十三中学高三考前热身数学试卷含解析

      展开

      这是一份2026届甘肃省兰州市第六十三中学高三考前热身数学试卷含解析,共17页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,函数的定义域为,已知全集,集合,则,在中,角所对的边分别为,已知,等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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.正四棱锥的五个顶点在同一个球面上,它的底面边长为,侧棱长为,则它的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      2.甲、乙、丙、丁四位同学利用暑假游玩某风景名胜大峡谷,四人各自去景区的百里绝壁、千丈瀑布、原始森林、远古村寨四大景点中的一个,每个景点去一人.已知:①甲不在远古村寨,也不在百里绝壁;②乙不在原始森林,也不在远古村寨;③“丙在远古村寨”是“甲在原始森林”的充分条件;④丁不在百里绝壁,也不在远古村寨.若以上语句都正确,则游玩千丈瀑布景点的同学是( )
      A.甲B.乙C.丙D.丁
      3.已知点在双曲线上,则该双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      4.函数的定义域为( )
      A.[,3)∪(3,+∞) B.(-∞,3)∪(3,+∞)
      C.[,+∞) D.(3,+∞)
      5.已知全集,集合,则( )
      A.B.C.D.
      6.若关于的不等式有正整数解,则实数的最小值为( )
      A.B.C.D.
      7.要得到函数的图象,只需将函数的图象上所有点的( )
      A.横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向左平移个单位长度
      B.横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),再向右平移个单位长度
      C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向左平移个单位长度
      D.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再向右平移个单位长度
      8.已知为抛物线的准线,抛物线上的点到的距离为,点的坐标为,则的最小值是( )
      A.B.4C.2D.
      9.在中,角所对的边分别为,已知,.当变化时,若存在最大值,则正数的取值范围为
      A.B.C.D.
      10.已知集合,,若,则实数的值可以为( )
      A.B.C.D.
      11.已知,则( )
      A.B.C.D.
      12.一个四面体所有棱长都是4,四个顶点在同一个球上,则球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知实数满足则的最大值为________.
      14.若的展开式中只有第六项的二项式系数最大,则展开式中各项的系数和是________.
      15.设复数满足,则_________.
      16.若展开式中的常数项为240,则实数的值为________.
      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)已知数列的前n项和,是等差数列,且.
      (Ⅰ)求数列的通项公式;
      (Ⅱ)令.求数列的前n项和.
      18.(12分)在直角坐标系中,已知点,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)求的普通方程和的直角坐标方程;
      (2)设曲线与曲线相交于,两点,求的值.
      19.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程
      已知曲线的参数方程是(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,曲线的极坐标方程是.
      (1)写出的极坐标方程和的直角坐标方程;
      (2)已知点、的极坐标分别为和,直线与曲线相交于,两点,射线与曲线相交于点,射线与曲线相交于点,求的值.
      20.(12分)如图,四棱锥中,底面ABCD为菱形,平面ABCD,BD交AC于点E,F是线段PC中点,G为线段EC中点.
      Ⅰ求证:平面PBD;
      Ⅱ求证:.
      21.(12分)已知;.
      (1)若为真命题,求实数的取值范围;
      (2)若为真命题且为假命题,求实数的取值范围.
      22.(10分)在底面为菱形的四棱柱中,平面.
      (1)证明:平面;
      (2)求二面角的正弦值.
      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、C
      【解析】
      如图所示,在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,计算长度,设球半径为,则,解得,得到答案.
      【详解】
      如图所示:在平面的投影为正方形的中心,故球心在上,
      ,故,,
      设球半径为,则,解得,故.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了四棱锥的外接球问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      2、D
      【解析】
      根据演绎推理进行判断.
      【详解】
      由①②④可知甲乙丁都不在远古村寨,必有丙同学去了远古村寨,由③可知必有甲去了原始森林,由④可知丁去了千丈瀑布,因此游玩千丈瀑布景点的同学是丁.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查演绎推理,掌握演绎推理的定义是解题基础.
      3、C
      【解析】
      将点A坐标代入双曲线方程即可求出双曲线的实轴长和虚轴长,进而求得离心率.
      【详解】
      将,代入方程得,而双曲线的半实轴,所以,得离心率,故选C.
      【点睛】
      此题考查双曲线的标准方程和离心率的概念,属于基础题.
      4、A
      【解析】
      根据幂函数的定义域与分母不为零列不等式组求解即可.
      【详解】
      因为函数,
      解得且;
      函数的定义域为, 故选A.
      【点睛】
      定义域的三种类型及求法:(1)已知函数的解析式,则构造使解析式有意义的不等式(组)求解;(2) 对实际问题:由实际意义及使解析式有意义构成的不等式(组)求解;(3) 若已知函数的定义域为,则函数的定义域由不等式求出.
      5、D
      【解析】
      根据函数定义域的求解方法可分别求得集合,由补集和交集定义可求得结果.
      【详解】
      ,,,
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查集合运算中的补集和交集运算问题,涉及到函数定义域的求解,属于基础题.
      6、A
      【解析】
      根据题意可将转化为,令,利用导数,判断其单调性即可得到实数的最小值.
      【详解】
      因为不等式有正整数解,所以,于是转化为, 显然不是不等式的解,当时,,所以可变形为.
      令,则,
      ∴函数在上单调递增,在上单调递减,而,所以
      当时,,故,解得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查不等式能成立问题的解法,涉及到对数函数的单调性的应用,构造函数法的应用,导数的应用等,意在考查学生的转化能力,属于中档题.
      7、C
      【解析】
      根据三角函数图像的变换与参数之间的关系,即可容易求得.
      【详解】
      为得到,
      将横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
      故可得;
      再将 向左平移个单位长度,
      故可得.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三角函数图像的平移,涉及诱导公式的使用,属基础题.
      8、B
      【解析】
      设抛物线焦点为,由题意利用抛物线的定义可得,当共线时,取得最小值,由此求得答案.
      【详解】
      解:抛物线焦点,准线,
      过作交于点,连接
      由抛物线定义,

      当且仅当三点共线时,取“=”号,
      ∴的最小值为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查抛物线的定义、标准方程,以及简单性质的应用,体现了数形结合的数学思想,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      因为,,所以根据正弦定理可得,所以,,所以
      ,其中,,
      因为存在最大值,所以由,可得,
      所以,所以,解得,所以正数的取值范围为,故选C.
      10、D
      【解析】
      由题意可得,根据,即可得出,从而求出结果.
      【详解】
      ,且,,
      ∴的值可以为.
      故选:D.
      【点睛】
      考查描述法表示集合的定义,以及并集的定义及运算.
      11、D
      【解析】
      根据指数函数的单调性,即当底数大于1时单调递增,当底数大于零小于1时单调递减,对选项逐一验证即可得到正确答案.
      【详解】
      因为,所以,所以是减函数,
      又因为,所以,,
      所以,,所以A,B两项均错;
      又,所以,所以C错;
      对于D,,所以,
      故选D.
      【点睛】
      这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小,两个式子比较大小的常用方法有:做差和0比,作商和1比,或者直接利用不等式的性质得到大小关系,有时可以代入一些特殊的数据得到具体值,进而得到大小关系.
      12、A
      【解析】
      将正四面体补成正方体,通过正方体的对角线与球的半径关系,求解即可.
      【详解】
      解:如图,将正四面体补形成一个正方体,正四面体的外接球与正方体的外接球相同,
      ∵四面体所有棱长都是4,
      ∴正方体的棱长为,
      设球的半径为,
      则,解得,
      所以,
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查多面体外接球问题,解决本题的关键在于,巧妙构造正方体,利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线,从而将问题巧妙转化,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      直接利用柯西不等式得到答案.
      【详解】
      根据柯西不等式:,故,
      当,即,时等号成立.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了柯西不等式求最值,也可以利用均值不等式,三角换元求得答案.
      14、
      【解析】
      由题意得出展开式中共有11项,;再令求得展开式中各项的系数和.
      【详解】
      由的展开式中只有第六项的二项式系数最大,
      所以展开式中共有11项,所以;
      令,可求得展开式中各项的系数和是:

      故答案为:1.
      【点睛】
      本小题主要考查二项式展开式的通项公式的运用,考查二项式展开式各项系数和的求法,属于基础题.
      15、.
      【解析】
      利用复数的运算法则首先可得出,再根据共轭复数的概念可得结果.
      【详解】
      ∵复数满足,
      ∴,∴,
      故而可得,故答案为.
      【点睛】
      本题考查了复数的运算法则,共轭复数的概念,属于基础题.
      16、-3
      【解析】
      依题意可得二项式展开式的常数项为即可得到方程,解得即可;
      【详解】
      解:∵二项式的展开式中的常数项为,
      ∴解得.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查二项式展开式中常数项的计算,属于基础题.
      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、(Ⅰ);(Ⅱ)
      【解析】
      试题分析:(1)先由公式求出数列的通项公式;进而列方程组求数列的首项与公差,得数列的通项公式;(2)由(1)可得,再利用“错位相减法”求数列的前项和.
      试题解析:(1)由题意知当时,,
      当时,,所以.
      设数列的公差为,
      由,即,可解得,
      所以.
      (2)由(1)知,又,得,,两式作差,得所以.
      考点 1、待定系数法求等差数列的通项公式;2、利用“错位相减法”求数列的前项和.
      【易错点晴】本题主要考查待定系数法求等差数列的通项公式、利用“错位相减法”求数列的前项和,属于难题. “错位相减法”求数列的前项和是重点也是难点,利用“错位相减法”求数列的和应注意以下几点:①掌握运用“错位相减法”求数列的和的条件(一个等差数列与一个等比数列的积);②相减时注意最后一项 的符号;③求和时注意项数别出错;④最后结果一定不能忘记等式两边同时除以.
      18、(1);(2)
      【解析】
      (1)消去参数方程中的参数,求得的普通方程,利用极坐标和直角坐标的转化公式,求得的直角坐标方程.
      (2)求得曲线的标准参数方程,代入的直角坐标方程,写出韦达定理,根据直线参数中参数的几何意义,求得的值.
      【详解】
      (1)由的参数方程(为参数),消去参数可得,
      由曲线的极坐标方程为,得,
      所以的直角坐方程为,即.
      (2)因为在曲线上,
      故可设曲线的参数方程为(为参数),
      代入化简可得.
      设,对应的参数分别为,,则,,
      所以.
      【点睛】
      本小题主要考查参数方程化为普通方程,考查极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用利用和直线参数方程中参数的几何意义进行计算,属于中档题.
      19、(1)线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为;(2).
      【解析】
      试题分析:(1)(1)利用cs2θ+sin2θ=1,即可曲线C1的参数方程化为普通方程,进而利用即可化为极坐标方程,同理可得曲线C2的直角坐标方程;
      (2)由过的圆心,得得,设,,代入中即可得解.
      试题解析:
      (1)曲线的普通方程为,化成极坐标方程为
      曲线的直角坐标方程为
      (2)在直角坐标系下,,,
      恰好过的圆心,
      ∴由得 ,是椭圆上的两点,
      在极坐标下,设,分别代入中,
      有和
      ∴,
      则,即
      20、(1)见解析;(2)见解析.
      【解析】
      分析:(1)先证明,再证明FG//平面PBD. (2)先证明平面,再证明BD⊥FG.
      详解:证明:(1)连结PE,因为G.、F为EC和PC的中点,

      又平面,平面,所以平面
      (II)因为菱形ABCD,所以,
      又PA⊥面ABCD,平面,所以,
      因为平面,平面,且,
      平面,
      平面,∴BD⊥FG .
      点睛:(1)本题主要考查空间位置关系的证明,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平和空间想象转化能力.(2)证明空间位置关系,一般有几何法和向量法,本题利用几何法比较方便.
      21、(1) (2)或
      【解析】
      (1)根据为真命题列出不等式,进而求得实数的取值范围;(2)应用复合命题真假判定的口诀:真“非”假,假“非”真,一真“或”为真,两真“且”才真.
      【详解】
      (1),
      且,
      解得
      所以当为真命题时,实数的取值范围是.
      (2)由,可得,
      又∵当时,,
      .
      ∵当为真命题,且为假命题时,
      ∴与的真假性相同,
      当假假时,有,解得;
      当真真时,有,解得;
      故当为真命题且为假命题时,可得或.
      【点睛】
      本题主要考查结合不等式的含有量词的命题的恒成立问题,存在性问题,考查复合命题的真假判断,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.
      22、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)由已知可证,即可证明结论;
      (2)根据已知可证平面,建立空间直角坐标系,求出坐标,进而求出平面和平面的法向量坐标,由空间向量的二面角公式,即可求解.
      【详解】
      方法一:(1)依题意,且∴,
      ∴四边形是平行四边形,∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面.
      (2)∵平面,∴,
      ∵且为的中点,∴,
      ∵平面且,
      ∴平面,
      以为原点,分别以为轴、轴、轴的正方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,,

      设平面的法向量为,
      则,∴,取,则.
      设平面的法向量为,
      则,∴,取,则.
      ∴,
      设二面角的平面角为,则,
      ∴二面角的正弦值为.
      方法二:(1)证明:连接交于点,
      因为四边形为平行四边形,所以为中点,
      又因为四边形为菱形,所以为中点,
      ∴在中,且,
      ∵平面,平面,
      ∴平面
      (2)略,同方法一.
      【点睛】
      本题主要考查线面平行的证明,考查空间向量法求面面角,意在考查直观想象、逻辑推理与数学运算的数学核心素养,属于中档题.

      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