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      2026届甘肃省平凉市静宁县第一中学高三第二次模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-18 06:02:27
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      2026届甘肃省平凉市静宁县第一中学高三第二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县第一中学高三第二次模拟考试数学试卷含解析,共10页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知,且,则在方向上的投影为等内容,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.为了贯彻落实党中央精准扶贫决策,某市将其低收入家庭的基本情况经过统计绘制如图,其中各项统计不重复.若该市老年低收入家庭共有900户,则下列说法错误的是( )
      A.该市总有 15000 户低收入家庭
      B.在该市从业人员中,低收入家庭共有1800户
      C.在该市无业人员中,低收入家庭有4350户
      D.在该市大于18岁在读学生中,低收入家庭有 800 户
      2.若实数满足不等式组,则的最大值为( )
      A.B.C.3D.2
      3.已知函数,则不等式的解集为( )
      A.B.C.D.
      4.设,,则的值为( )
      A.B.
      C.D.
      5.已知底面为正方形的四棱锥,其一条侧棱垂直于底面,那么该四棱锥的三视图可能是下列各图中的( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数是上的偶函数,是的奇函数,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      7.已知实数满足约束条件,则的最小值为( )
      A.-5B.2C.7D.11
      8.已知,且,则在方向上的投影为( )
      A.B.C.D.
      9.已知三棱锥的体积为2,是边长为2的等边三角形,且三棱锥的外接球的球心恰好是中点,则球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      10.圆锥底面半径为,高为,是一条母线,点是底面圆周上一点,则点到所在直线的距离的最大值是( )
      A.B.C.D.
      11.在正方体中,,分别为,的中点,则异面直线,所成角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      12.国务院发布《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出,要优先落实教育投入.某研究机构统计了年至年国家财政性教育经费投入情况及其在中的占比数据,并将其绘制成下表,由下表可知下列叙述错误的是( )
      A.随着文化教育重视程度的不断提高,国在财政性教育经费的支出持续增长
      B.年以来,国家财政性教育经费的支出占比例持续年保持在以上
      C.从年至年,中国的总值最少增加万亿
      D.从年到年,国家财政性教育经费的支出增长最多的年份是年
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知复数(为虚数单位),则的模为____.
      14.已知边长为的菱形中,,现沿对角线折起,使得二面角为,此时点,,,在同一个球面上,则该球的表面积为________.
      15.某中学高一年级有学生1200人,高二年级有学生900人,高三年级有学生1500人,现按年级用分层抽样的方法从这三个年级的学生中抽取一个容量为720的样本进行某项研究,则应从高三年级学生中抽取_____人.
      16.在中,为定长,,若的面积的最大值为,则边的长为____________.
      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)分别为的内角的对边.已知.
      (1)若,求;
      (2)已知,当的面积取得最大值时,求的周长.
      18.(12分)如图,过点且平行与x轴的直线交椭圆于A、B两点,且.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)过点M且斜率为正的直线交椭圆于段C、D,直线AC、BD分别交直线于点E、F,求证:是定值.
      19.(12分)在直角坐标系中,曲线的标准方程为.以原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)求直线的直角坐标方程;
      (2)若点在曲线上,点在直线上,求的最小值.
      20.(12分)已知函数.
      (Ⅰ) 求函数的单调区间;
      (Ⅱ) 当时,求函数在上最小值.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若,,求函数的单调区间;
      (2)时,若对一切恒成立,求a的取值范围.
      22.(10分)如图,在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,A1A⊥平面ABC,∠ACB=90°,AC=CB=C1C=1,M,N分别是AB,A1C的中点.
      (1)求证:直线MN⊥平面ACB1;
      (2)求点C1到平面B1MC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、D
      【解析】
      根据给出的统计图表,对选项进行逐一判断,即可得到正确答案.
      【详解】
      解:由题意知,该市老年低收入家庭共有900户,所占比例为6%,
      则该市总有低收入家庭900÷6%=15000(户),A正确,
      该市从业人员中,低收入家庭共有15000×12%=1800(户),B正确,
      该市无业人员中,低收入家庭有15000×29%%=4350(户),C正确,
      该市大于18 岁在读学生中,低收入家庭有15000×4%=600(户),D错误.
      故选:D.
      【点睛】
      本题主要考查对统计图表的认识和分析,这类题要认真分析图表的内容,读懂图表反映出的信息是解题的关键,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      作出可行域,直线目标函数对应的直线,平移该直线可得最优解.
      【详解】
      作出可行域,如图由射线,线段,射线围成的阴影部分(含边界),作直线,平移直线,当过点时,取得最大值1.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查简单的线性规划问题,解题关键是作出可行域,本题要注意可行域不是一个封闭图形.
      3、D
      【解析】
      先判断函数的奇偶性和单调性,得到,且,解不等式得解.
      【详解】
      由题得函数的定义域为.
      因为,
      所以为上的偶函数,
      因为函数都是在上单调递减.
      所以函数在上单调递减.
      因为,
      所以,且,
      解得.
      故选:D
      【点睛】
      本题主要考查函数的奇偶性和单调性的判断,考查函数的奇偶性和单调性的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      4、D
      【解析】
      利用倍角公式求得的值,利用诱导公式求得的值,利用同角三角函数关系式求得的值,进而求得的值,最后利用正切差角公式求得结果.
      【详解】
      ,,
      ,,
      ,,,

      故选:D.
      【点睛】
      该题考查的是有关三角函数求值问题,涉及到的知识点有诱导公式,正切倍角公式,同角三角函数关系式,正切差角公式,属于基础题目.
      5、C
      【解析】
      试题分析:通过对以下四个四棱锥的三视图对照可知,只有选项C是符合要求的.
      考点:三视图
      6、B
      【解析】
      根据函数的奇偶性及题设中关于与关系,转换成关于的关系式,通过变形求解出的周期,进而算出.
      【详解】
      为上的奇函数,

      而函数是上的偶函数,,

      故为周期函数,且周期为
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查了函数的奇偶性,函数的周期性的应用,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      根据约束条件画出可行域,再将目标函数化成斜截式,找到截距的最小值.
      【详解】
      由约束条件,画出可行域如图
      变为为斜率为-3的一簇平行线,为在轴的截距,
      最小的时候为过点的时候,
      解得所以,
      此时
      故选A项
      【点睛】
      本题考查线性规划求一次相加的目标函数,属于常规题型,是简单题.
      8、C
      【解析】
      由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算.
      【详解】

      可得,因为,所以.故在方向上的投影为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
      9、A
      【解析】
      根据是中点这一条件,将棱锥的高转化为球心到平面的距离,即可用勾股定理求解.
      【详解】
      解:设点到平面的距离为,因为是中点,
      所以到平面的距离为,
      三棱锥的体积,解得,
      作平面,垂足为的外心,所以,且,
      所以在中,,此为球的半径,
      .
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查球的表面积,考查点到平面的距离,属于中档题.
      10、C
      【解析】
      分析:作出图形,判断轴截面的三角形的形状,然后转化求解的位置,推出结果即可.
      详解:圆锥底面半径为,高为2,是一条母线,点是底面圆周上一点,在底面的射影为;,,过的轴截面如图:
      ,过作于,则,在底面圆周,选择,使得,则到的距离的最大值为3,故选:C
      点睛:本题考查空间点线面距离的求法,考查空间想象能力以及计算能力,解题的关键是作出轴截面图形,属中档题.
      11、D
      【解析】
      连接,,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),
      不妨设正方体的棱长为2,取的中点为,连接,在等腰中,求出,在利用二倍角公式,求出,即可得出答案.
      【详解】
      连接,,因为,所以为异面直线与所成的角(或补角),
      不妨设正方体的棱长为2,则,,
      在等腰中,取的中点为,连接,
      则,,
      所以,
      即:,
      所以异面直线,所成角的余弦值为.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查空间异面直线的夹角余弦值,利用了正方体的性质和二倍角公式,还考查空间思维和计算能力.
      12、C
      【解析】
      观察图表,判断四个选项是否正确.
      【详解】
      由表易知、、项均正确,年中国为万亿元,年中国为万亿元,则从年至年,中国的总值大约增加万亿,故C项错误.
      【点睛】
      本题考查统计图表,正确认识图表是解题基础.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      ,所以.
      14、
      【解析】
      分别取,的中点,,连接,由图形的对称性可知球心必在的延长线上,设球心为,半径为,,由勾股定理可得、,再根据球的面积公式计算可得;
      【详解】
      如图,分别取,的中点,,连接,
      则易得,,,,
      由图形的对称性可知球心必在的延长线上,
      设球心为,半径为,,可得,解得,.
      故该球的表面积为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查多面体的外接球的计算,属于中档题.
      15、1.
      【解析】
      先求得高三学生占的比例,再利用分层抽样的定义和方法,即可求解.
      【详解】
      由题意,高三学生占的比例为,
      所以应从高三年级学生中抽取的人数为.
      【点睛】
      本题主要考查了分层抽样的定义和方法,其中解答中熟记分层抽样的定义和抽取的方法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
      16、
      【解析】
      设,以为原点,为轴建系,则,,设,,
      ,利用求向量模的公式,可得,根据三角形面积公式进一步求出的值即为所求.
      【详解】
      解:设,以为原点,为轴建系,则,,设,,
      则,
      即,
      由,可得.
      则.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查向量模的计算,建系是关键,属于难题.
      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)(2)
      【解析】
      (1)根据正弦定理,将,化角为边,即可求出,再利用正弦定理即可求出;
      (2)根据,选择,所以当的面积取得最大值时,最大,
      结合(1)中条件,即可求出最大时,对应的的值,再根据余弦定理求出边,进而得到的周长.
      【详解】
      (1)由,得,
      即.
      因为,所以.
      由,得.
      (2)因为,
      所以,当且仅当时,等号成立.
      因为的面积.
      所以当时,的面积取得最大值,
      此时,则,
      所以的周长为.
      【点睛】
      本题主要考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,涉及到基本不等式的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力.
      18、(1);(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)由题意求得的坐标,代入椭圆方程求得,由此求得椭圆的标准方程.
      (2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,可得关于的一元二次方程,设出的坐标,分别求出直线与直线的方程,从而求得两点的纵坐标,利用根与系数关系可化简证得为定值.
      【详解】
      (1)由已知可得:,
      代入椭圆方程得:
      椭圆方程为;
      (2)设直线CD的方程为,代入,得:
      设,,则有,
      则AC的方程为,令,得
      BD的方程为,令,得
      ,证毕.
      【点睛】
      本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆位置关系的应用,考查计算能力,是难题.
      19、(1)(2)
      【解析】
      (1)直接利用极坐标公式计算得到答案
      (2)设,,根据三角函数的有界性得到答案.
      【详解】
      (1)因为,所以,
      因为所以直线的直角坐标方程为.
      (2)由题意可设,
      则点到直线的距离.
      因为,所以,
      因为,故的最小值为.
      【点睛】
      本题考查了极坐标方程,参数方程,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      20、 (Ⅰ)见解析;(Ⅱ)当时,函数的最小值是;当时,函数的最小值是
      【解析】
      (1)求出导函数,并且解出它的零点x=,再分区间讨论导数的正负,即可得到函数f(x)的单调区间;
      (2)分三种情况加以讨论,结合函数的单调性与函数值的大小比较,即可得到当0<a<ln 2时,函数f(x)的最小值是-a;当a≥ln2时,函数f(x)的最小值是ln2-2a.
      【详解】
      函数的定义域 为.
      因为,令,可得;
      当时,;当时,,
      综上所述:可知函数的单调递增区间为,单调递减区间为
      当,即时,函数在区间上是减函数,
      的最小值是
      当,即时,函数在区间上是增函数,
      的最小值是
      当,即时,函数在上是增函数,在上是减函数.
      又,
      当时,的最小值是;
      当时,的最小值为
      综上所述,结论为当时,函数的最小值是;
      当时,函数的最小值是.
      【点睛】
      求函数极值与最值的步骤:(1) 确定函数的定义域;(2) 求导数;(3) 解方程求出函数定义域内的所有根;(4) 列表检查在的根左右两侧值的符号,如果左正右负(左增右减),那么在处取极大值,如果左负右正(左减右增),那么在处取极小值. (5)如果只有一个极值点,则在该处即是极值也是最值;(6)如果求闭区间上的最值还需要比较端点值的函数值与极值的大小
      21、(1)单调递减区间为,单调递增区间为 ;(2)
      【解析】
      (1)求导,根据导数与函数单调性关系即可求出.
      (2)解法一:分类讨论:当时,观察式子可得恒成立;当时,利用导数判断函数为单调递增,可知;当时,令,由,,根据零点存在性定理可得,进而可得在上,单调递减,即不满足题意;解法二:通过分离参数可知条件等价于恒成立,进而记,问题转化为求在上的最小值问题,通过二次求导,结合洛比达法则计算可得结论.
      【详解】
      (1)当,,,

      令,解得,
      当时,,当时,,
      在上单调递减,在上单调递增.
      (2)解法一:当时,函数,
      若时,此时对任意都有,
      所以恒成立;
      若时,对任意都有,,
      所以,所以在上为增函数,
      所以,即时满足题意;
      若时,令,
      则,所以在上单调递增,
      ,,
      可知,一定存在使得,
      且当时,,所以在上,单调递减,
      从而有时,,不满足题意;
      综上可知,实数a的取值范围为.
      解法二:当时,函数,
      又当时,,
      对一切恒成立等价于恒成立,
      记,其中,则,
      令,则,
      在上单调递增,,
      恒成立,从而在上单调递增,,
      由洛比达法则可知,,
      ,解得.
      实数a的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的单调性与不等式恒成立问题,考查了分类与整合的解题思想,涉及分离参数法等技巧、涉及到洛比达法则等知识,注意解题方法的积累,属于难题.
      22、(1)证明见解析.(2)
      【解析】
      (1)连接AC1,BC1,结合中位线定理可证MN∥BC1,再结合线面垂直的判定定理和线面垂直的性质分别求证AC⊥BC1,BC1⊥B1C,即可求证直线MN⊥平面ACB1;
      (2)作交于点,通过等体积法,设C1到平面B1CM的距离为h,则有,结合几何关系即可求解
      【详解】
      (1)证明:连接AC1,BC1,则N∈AC1且N为AC1的中点;
      ∵M是AB的中点.
      所以:MN∥BC1;
      ∵A1A⊥平面ABC,AC⊂平面ABC,
      ∴A1A⊥AC,
      在三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1∥CC,
      ∴AC⊥CC1,
      ∵∠ACB=90°,BC∩CC1=C,BC⊂平面BB1C1C,CC1⊂平面BB1C1C,
      ∴AC⊥平面BB1C1C,BC⊂平面BB1C1C,
      ∴AC⊥BC1;又MN∥BC1
      ∴AC⊥MN,
      ∵CB=C1C=1,
      ∴四边形BB1C1C正方形,
      ∴BC1⊥B1C,∴MN⊥B1C,
      而AC∩B1C=C,且AC⊂平面ACB1,CB1⊂平面ACB1,
      ∴MN⊥平面ACB1,
      (2)作交于点,设C1到平面B1CM的距离为h,
      因为MP,
      所以•MP,
      因为CM,B1C;
      B1M,所以
      所以:CM•B1M.
      因为,所以,解得
      所以点,到平面的距离为
      【点睛】
      本题主要考查面面垂直的证明以及点到平面的距离,一般证明面面垂直都用线面垂直转化为面面垂直,而点到面的距离常用体积转化来求,属于中档题

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      这是一份2026届甘肃省平凉市静宁县第一中学高三第二次模拟考试数学试卷含解析,共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知,且,则在方向上的投影为等内容,欢迎下载使用。

      2026届甘肃省平凉市静宁县第一中学高考数学二模试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省平凉市静宁县第一中学高考数学二模试卷含解析,共20页。试卷主要包含了函数的图象大致为等内容,欢迎下载使用。

      2026届甘肃省平凉市静宁一中高三第三次模拟考试数学试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省平凉市静宁一中高三第三次模拟考试数学试卷含解析,共6页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若,则实数的大小关系为,已知集合,,则,已知集合,集合,则.等内容,欢迎下载使用。

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