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      2026届甘肃省平凉市静宁一中高三第五次模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-18 06:02:26
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      2026届甘肃省平凉市静宁一中高三第五次模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省平凉市静宁一中高三第五次模拟考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知向量,,则向量与的夹角为,给出以下四个命题等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.函数在的图象大致为
      A.B.
      C.D.
      2.已知函数,,若成立,则的最小值为( )
      A.0B.4C.D.
      3.直线l过抛物线的焦点且与抛物线交于A,B两点,则的最小值是
      A.10B.9C.8D.7
      4.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      5.已知向量,,则向量与的夹角为( )
      A.B.C.D.
      6.已知双曲线的左右焦点分别为,,以线段为直径的圆与双曲线在第二象限的交点为,若直线与圆相切,则双曲线的渐近线方程是( )
      A. B.C. D.
      7.如图,在中, ,是上的一点,若,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      8.已知点,是函数的函数图像上的任意两点,且在点处的切线与直线AB平行,则( )
      A.,b为任意非零实数B.,a为任意非零实数
      C.a、b均为任意实数D.不存在满足条件的实数a,b
      9.从某市的中学生中随机调查了部分男生,获得了他们的身高数据,整理得到如下频率分布直方图:
      根据频率分布直方图,可知这部分男生的身高的中位数的估计值为
      A.B.
      C.D.
      10.给出以下四个命题:
      ①依次首尾相接的四条线段必共面;
      ②过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面;
      ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角必相等;
      ④垂直于同一直线的两条直线必平行.
      其中正确命题的个数是( )
      A.0B.1C.2D.3
      11.已知定义在上的偶函数,当时,,设,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知函数,当时,恒成立,则的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.某校高三年级共有名学生参加了数学测验(满分分),已知这名学生的数学成绩均不低于分,将这名学生的数学成绩分组如下:,,,,,,得到的频率分布直方图如图所示,则下列说法中正确的是________(填序号).
      ①;
      ②这名学生中数学成绩在分以下的人数为;
      ③这名学生数学成绩的中位数约为;
      ④这名学生数学成绩的平均数为.
      14.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为____________.
      15.若变量,满足约束条件,则的最大值为__________.
      16.已知数列为等比数列,,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)已知数列满足,且.
      (1)求证:数列是等差数列,并求出数列的通项公式;
      (2)求数列的前项和.
      18.(12分)在中,角、、所对的边分别为、、,且.
      (1)求角的大小;
      (2)若,的面积为,求及的值.
      19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),将曲线上各点纵坐标伸长到原来的2倍(横坐标不变)得到曲线,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)写出的极坐标方程与直线的直角坐标方程;
      (2)曲线上是否存在不同的两点,(以上两点坐标均为极坐标,,),使点、到的距离都为3?若存在,求的值;若不存在,请说明理由.
      20.(12分)已知函数.若在定义域内存在,使得成立,则称为函数的局部对称点.
      (1)若a,且a≠0,证明:函数有局部对称点;
      (2)若函数在定义域内有局部对称点,求实数c的取值范围;
      (3)若函数在R上有局部对称点,求实数m的取值范围.
      21.(12分)己知函数.
      (1)当时,求证:;
      (2)若函数,求证:函数存在极小值.
      22.(10分) “绿水青山就是金山银山”,为推广生态环境保护意识,高二一班组织了环境保护兴趣小组,分为两组,讨论学习.甲组一共有人,其中男生人,女生人,乙组一共有人,其中男生人,女生人,现要从这人的两个兴趣小组中抽出人参加学校的环保知识竞赛.
      (1)设事件为 “选出的这个人中要求两个男生两个女生,而且这两个男生必须来自不同的组”,求事件发生的概率;
      (2)用表示抽取的人中乙组女生的人数,求随机变量的分布列和期望
      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】
      因为,所以排除C、D.当从负方向趋近于0时,,可得.故选A.
      2、A
      【解析】
      令,进而求得,再转化为函数的最值问题即可求解.
      【详解】
      ∵∴(),∴,
      令:,,在上增,
      且,所以在上减,在上增,
      所以,所以的最小值为0.故选:A
      【点睛】
      本题主要考查了导数在研究函数最值中的应用,考查了转化的数学思想,恰当的用一个未知数来表示和是本题的关键,属于中档题.
      3、B
      【解析】
      根据抛物线中过焦点的两段线段关系,可得;再由基本不等式可求得的最小值.
      【详解】
      由抛物线标准方程可知p=2
      因为直线l过抛物线的焦点,由过抛物线焦点的弦的性质可知

      所以

      因为 为线段长度,都大于0,由基本不等式可知
      ,此时
      所以选B
      【点睛】
      本题考查了抛物线的基本性质及其简单应用,基本不等式的用法,属于中档题.
      4、C
      【解析】
      由三视图可知,几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,侧棱长为,利用正弦定理求出底面三角形外接圆的半径,根据三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半径,即可求解球的表面积.
      【详解】
      由三视图可知,
      几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,
      侧棱长为,如图:
      由底面边长可知,底面三角形的顶角为,
      由正弦定理可得,解得,
      三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,
      所以,
      该几何体外接球的表面积为:.
      故选:C
      【点睛】
      本题考查了多面体的内切球与外接球问题,由三视图求几何体的表面积,考查了学生的空间想象能力,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      求出,进而可求,即能求出向量夹角.
      【详解】
      解:由题意知,. 则
      所以,则向量与的夹角为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了向量的坐标运算,考查了数量积的坐标表示.求向量夹角时,通常代入公式 进行计算.
      6、B
      【解析】
      先设直线与圆相切于点,根据题意,得到,再由,根据勾股定理求出,从而可得渐近线方程.
      【详解】
      设直线与圆相切于点,
      因为是以圆的直径为斜边的圆内接三角形,所以,
      又因为圆与直线的切点为,所以,
      又,所以,
      因此,
      因此有,
      所以,因此渐近线的方程为.
      故选B
      【点睛】
      本题主要考查双曲线的渐近线方程,熟记双曲线的简单性质即可,属于常考题型.
      7、B
      【解析】
      变形为,由得,转化在中,利用三点共线可得.
      【详解】
      解:依题: ,
      又三点共线,
      ,解得.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查平面向量基本定理及用向量共线定理求参数. 思路是(1)先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.利用向量共线定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值. (2)直线的向量式参数方程: 三点共线⇔ (为平面内任一点,)
      8、A
      【解析】
      求得的导函数,结合两点斜率公式和两直线平行的条件:斜率相等,化简可得,为任意非零实数.
      【详解】
      依题意,在点处的切线与直线AB平行,即有
      ,所以,由于对任意上式都成立,可得,为非零实数.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查导数的运用,求切线的斜率,考查两点的斜率公式,以及化简运算能力,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      由题可得,解得,
      则,,
      所以这部分男生的身高的中位数的估计值为,故选C.
      10、B
      【解析】
      用空间四边形对①进行判断;根据公理2对②进行判断;根据空间角的定义对③进行判断;根据空间直线位置关系对④进行判断.
      【详解】
      ①中,空间四边形的四条线段不共面,故①错误.
      ②中,由公理2知道,过不在同一条直线上的三点,有且只有一个平面,故②正确.
      ③中,由空间角的定义知道,空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么
      这两个角相等或互补,故③错误.
      ④中,空间中,垂直于同一直线的两条直线可相交,可平行,可异面,故④错误.
      故选:B
      【点睛】
      本小题考查空间点,线,面的位置关系及其相关公理,定理及其推论的理解和认识;考查空间想象能力,推理论证能力,考查数形结合思想,化归与转化思想.
      11、B
      【解析】
      根据偶函数性质,可判断关系;由时,,求得导函数,并构造函数,由进而判断函数在时的单调性,即可比较大小.
      【详解】
      为定义在上的偶函数,
      所以
      所以;
      当时,,
      则,

      则,当时,,
      则在时单调递增,
      因为,所以,
      即,
      则在时单调递增,
      而,所以

      综上可知,
      即,
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了偶函数的性质应用,由导函数性质判断函数单调性的应用,根据单调性比较大小,属于中档题.
      12、A
      【解析】
      分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,,然后构造函数,结合的单调性,不等式等价于,进而求得的取值范围即可.
      【详解】
      由题意,若,显然不是恒大于零,故.
      ,则在上恒成立;
      当时,等价于,
      因为,所以.
      设,由,显然在上单调递增,
      因为,所以等价于,即,则.
      设,则.
      令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减,
      从而,故.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、②③
      【解析】
      由频率分布直方图可知,解得,故①不正确;这名学生中数学成绩在分以下的人数为,故②正确;设这名学生数学成绩的中位数为,则,解得,故③正确;④这名学生数学成绩的平均数为
      ,故④不正确.综上,说法正确的序号是②③.
      14、
      【解析】
      转化为,利用二倍角公式可求解得,结合余弦定理可得b,再利用面积公式可得解.
      【详解】
      因为,
      所以.
      又因为,且为锐角,
      所以.
      由余弦定理得,
      即,解得,
      所以
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,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.
      15、
      【解析】
      根据约束条件可以画出可行域,从而将问题转化为直线在轴截距最大的问题的求解,通过数形结合的方式可确定过时,取最大值,代入可求得结果.
      【详解】
      由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:

      将化为,则最大时,直线在轴截距最大;
      由直线平移可知,当过时,在轴截距最大,
      由得:,.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查线性规划中最值问题的求解,关键是能够将问题转化为直线在轴截距的最值的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.
      16、81
      【解析】
      设数列的公比为,利用等比数列通项公式求出,代入等比数列通项公式即可求解.
      【详解】
      设数列的公比为,由题意知,

      因为,由等比数列通项公式可得,
      ,解得,
      由等比数列通项公式可得,
      .
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查等比数列通项公式;考查运算求解能力;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、(1)证明见解析,;(2).
      【解析】
      (1)将等式变形为,进而可证明出是等差数列,确定数列的首项和公差,可求得的表达式,进而可得出数列的通项公式;
      (2)利用错位相减法可求得数列的前项和.
      【详解】
      (1)因为,所以,即,
      所以数列是等差数列,且公差,其首项
      所以,解得;
      (2),①
      ,②
      ①②,得,
      所以.
      【点睛】
      本题考查利用递推公式证明等差数列,同时也考查了错位相减法求和,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      18、(1)(2);
      【解析】
      (1)由代入中计算即可;
      (2)由余弦定理可得,所以,由,变形即可得到答案.
      【详解】
      (1)因为,可得:,
      ∴,或(舍),∵,
      ∴.
      (2)由余弦定理,

      所以,
      故,
      又,
      所以,
      所以.
      【点睛】
      本题考查二倍角公式以及正余弦定理解三角形,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.
      19、(1),(2)存在,
      【解析】
      (1)先求得曲线的普通方程,利用伸缩变换的知识求得曲线的直角坐标方程,再转化为极坐标方程.根据极坐标和直角坐标转化公式,求得直线的直角坐标方程.
      (2)求得曲线的圆心和半径,计算出圆心到直线的距离,结合图像判断出存在符合题意,并求得的值.
      【详解】
      (1)曲线的普通方程为,纵坐标伸长到原来的2倍,得到曲线的直角坐标方程为,其极坐标方程为,
      直线的直角坐标方程为.
      (2)曲线是以为圆心,为半径的圆,
      圆心到直线的距离.
      ∴由图像可知,存在这样的点,,则,且点到直线的距离,
      ∴,∴.
      【点睛】
      本小题主要考查坐标变换,考查直线和圆的位置关系,考查极坐标方程和直角坐标方程相互转化,考查参数方程化为普通方程,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.
      20、(1)见解析(2)(3)
      【解析】
      (1)若函数有局部对称点,则,即有解,即可求证;
      (2)由题可得在内有解,即方程在区间上有解,则,设,利用导函数求得的范围,即可求得的范围;
      (3)由题可得在上有解,即在上有解,设,则可变形为方程在区间内有解,进而求解即可.
      【详解】
      (1)证明:由得,
      代入得,
      则得到关于x的方程,由于且,所以,
      所以函数必有局部对称点
      (2)解:由题,因为函数在定义域内有局部对称点
      所以在内有解,即方程在区间上有解,
      所以,
      设,则,所以
      令,则,
      当时,,故函数在区间上单调递减,当时,,
      故函数在区间上单调递增,
      所以,
      因为,,所以,所以,
      所以
      (3)解:由题,,
      由于,所以,
      所以(*)在R上有解,
      令,则,
      所以方程(*)变为在区间内有解,
      需满足条件:
      ,即,

      【点睛】
      本题考查函数的局部对称点的理解,利用导函数研究函数的最值问题,考查转化思想与运算能力.
      21、(1)证明见解析(2)证明见解析
      【解析】
      (1)求导得,由,且,得到,再利用函数在上单调递减论证.
      (2)根据题意,求导,令,易知; ,易知当时,,;当时,函数单调递增,而,又,由零点存在定理得,使得,,使得,有从而得证.
      【详解】
      (1)依题意,,
      因为,且,故,
      故函数在上单调递减,
      故.
      (2)依题意,,
      令,则;
      而,可知当时,,
      故函数在上单调递增,故当时,;
      当时,函数单调递增,而,
      又,故,使得,
      故,使得,即函数单调递增,即单调递增;
      故当时,,
      故函数在上单调递减,在上单调递增,
      故当时,函数有极小值.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的性质,还考查推理论证能力以及函数与方程思想,属于难题.
      22、(Ⅰ); (Ⅱ)分布列见解析,.
      【解析】
      (Ⅰ)直接利用古典概型概率公式求 . (Ⅱ)先由题得可能取值为,再求x的分布列和期望.
      【详解】
      (Ⅰ)
      (Ⅱ)可能取值为,
      ,
      ,
      ,
      ,
      的分布列为
      .
      【点睛】
      本题主要考查古典概型的计算,考查随机变量的分布列和期望的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.
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      这是一份2026届甘肃省平凉市静宁一中高三第六次模拟考试数学试卷含解析,共19页。

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