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      2026届甘肃省玉门市一中高考仿真卷数学试卷含解析

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      2026届甘肃省玉门市一中高考仿真卷数学试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省玉门市一中高考仿真卷数学试卷含解析,共9页。试卷主要包含了复数的虚部为等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.若函数的图象经过点,则函数图象的一条对称轴的方程可以为( )
      A.B.C.D.
      2.已知抛物线:,点为上一点,过点作轴于点,又知点,则的最小值为( )
      A.B.C.3D.5
      3.已知函数,则( )
      A.函数在上单调递增B.函数在上单调递减
      C.函数图像关于对称D.函数图像关于对称
      4.如图,在平面四边形中,满足,且,沿着把折起,使点到达点的位置,且使,则三棱锥体积的最大值为( )
      A.12B.C.D.
      5.复数的虚部为( )
      A.—1B.—3C.1D.2
      6.已知向量,,且与的夹角为,则x=( )
      A.-2B.2C.1D.-1
      7.已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为( )
      A.B.C.D.
      8.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆与圆的位置关系是( )
      A.内切B.相交C.外切D.相离
      9.已知向量,,则与共线的单位向量为( )
      A.B.
      C.或D.或
      10.如图,在等腰梯形中,,,,为的中点,将与分别沿、向上折起,使、重合为点,则三棱锥的外接球的体积是( )
      A.B.
      C.D.
      11.设f(x)是定义在R上的偶函数,且在(0,+∞)单调递减,则( )
      A.B.
      C.D.
      12. “中国剩余定理”又称“孙子定理”,最早可见于中国南北朝时期的数学著作《孙子算经》卷下第二十六题,叫做“物不知数”,原文如下:今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二.问物几何?现有这样一个相关的问题:将1到2020这2020个自然数中被5除余3且被7除余2的数按照从小到大的顺序排成一列,构成一个数列,则该数列各项之和为( )
      A.56383B.57171C.59189D.61242
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.某陶瓷厂准备烧制甲、乙、丙三件不同的工艺品,制作过程必须先后经过两次烧制,当第一次烧制合格后方可进入第二次烧制,再次烧制过程相互独立.根据该厂现有的技术水平,经过第一次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.5、0.6、0.4,经过第二次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.6、0.5、0.75;则第一次烧制后恰有一件产品合格的概率为________;经过前后两次烧制后,合格工艺品的件数为,则随机变量的期望为________.
      14.已知数列与均为等差数列(),且,则______.
      15.内角,,的对边分别为,,,若,则__________.
      16.设数列的前项和为,且对任意正整数,都有,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)在直角坐标系中,圆的参数方程为(为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求圆的极坐标方程;
      (2)直线的极坐标方程是,射线与圆的交点为、,与直线的交点为,求线段的长.
      18.(12分)已知动圆经过点,且动圆被轴截得的弦长为,记圆心的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的标准方程;
      (2)设点的横坐标为,,为圆与曲线的公共点,若直线的斜率,且,求的值.
      19.(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形为正方形,点为线段上的点,过三点的平面与交于点.将①,②,③中的两个补充到已知条件中,解答下列问题:
      (1)求平面将四棱锥分成两部分的体积比;
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      20.(12分)如图,三棱柱中,与均为等腰直角三角形,,侧面是菱形.
      (1)证明:平面平面;
      (2)求二面角的余弦值.
      21.(12分)如图1,在边长为4的正方形中,是的中点,是的中点,现将三角形沿翻折成如图2所示的五棱锥.
      (1)求证:平面;
      (2)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值.
      22.(10分)已知集合,集合.
      (1)求集合;
      (2)若,求实数的取值范围.
      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】
      由点求得的值,化简解析式,根据三角函数对称轴的求法,求得的对称轴,由此确定正确选项.
      【详解】
      由题可知.
      所以
      令,

      令,得
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查根据三角函数图象上点的坐标求参数,考查三角恒等变换,考查三角函数对称轴的求法,属于中档题.
      2、C
      【解析】
      由,再运用三点共线时和最小,即可求解.
      【详解】
      .
      故选:C
      【点睛】
      本题考查抛物线的定义,合理转化是本题的关键,注意抛物线的性质的灵活运用,属于中档题.
      3、C
      【解析】
      依题意可得,即函数图像关于对称,再求出函数的导函数,即可判断函数的单调性;
      【详解】
      解:由,
      ,所以函数图像关于对称,
      又,在上不单调.
      故正确的只有C,
      故选:C
      【点睛】
      本题考查函数的对称性的判定,利用导数判断函数的单调性,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      过作于,连接,易知,,从而可证平面,进而可知,当最大时,取得最大值,取的中点,可得,再由,求出的最大值即可.
      【详解】
      在和中,,所以,则,
      过作于,连接,显然,则,且,
      又因为,所以平面,
      所以,
      当最大时,取得最大值,取的中点,则,
      所以,
      因为,所以点在以为焦点的椭圆上(不在左右顶点),其中长轴长为10,焦距长为8,
      所以的最大值为椭圆的短轴长的一半,故最大值为,
      所以最大值为,故的最大值为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查三棱锥体积的最大值,考查学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.
      5、B
      【解析】
      对复数进行化简计算,得到答案.
      【详解】
      所以的虚部为
      故选B项.
      【点睛】
      本题考查复数的计算,虚部的概念,属于简单题.
      6、B
      【解析】
      由题意,代入解方程即可得解.
      【详解】
      由题意,
      所以,且,解得.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了利用向量的数量积求向量的夹角,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      设为中点,先证明平面,得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论.
      【详解】
      设分别是的中点
      平面
      是等边三角形

      平面 为与平面所成的角
      是边长为的等边三角形
      ,且为所在截面圆的圆心
      球的表面积为 球的半径
      平面
      本题正确选项:
      【点睛】
      本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题,关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角,再利用球心位置来求解出线段长,属于中档题.
      8、B
      【解析】
      化简圆到直线的距离 ,
      又 两圆相交. 选B
      9、D
      【解析】
      根据题意得,设与共线的单位向量为,利用向量共线和单位向量模为1,列式求出即可得出答案.
      【详解】
      因为,,则,
      所以,
      设与共线的单位向量为,
      则,
      解得 或
      所以与共线的单位向量为或.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查向量的坐标运算以及共线定理和单位向量的定义.
      10、A
      【解析】
      由题意等腰梯形中的三个三角形都是等边三角形,折叠成的三棱锥是正四面体,易求得其外接球半径,得球体积.
      【详解】
      由题意等腰梯形中,又,∴,是靠边三角形,从而可得,∴折叠后三棱锥是棱长为1的正四面体,
      设是的中心,则平面,,,
      外接球球心必在高上,设外接球半径为,即,
      ∴,解得,
      球体积为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查求球的体积,解题关键是由已知条件确定折叠成的三棱锥是正四面体.
      11、D
      【解析】
      利用是偶函数化简,结合在区间上的单调性,比较出三者的大小关系.
      【详解】
      是偶函数,,
      而,因为在上递减,

      即.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查利用函数的奇偶性和单调性比较大小,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      根据“被5除余3且被7除余2的正整数”,可得这些数构成等差数列,然后根据等差数列的前项和公式,可得结果.
      【详解】
      被5除余3且被7除余2的正整数构成首项为23,
      公差为的等差数列,记数列

      令,解得.
      故该数列各项之和为.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查等差数列的应用,属基础题。
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、0.38 0.9
      【解析】
      考虑恰有一件的三种情况直接计算得到概率,随机变量的可能取值为,计算得到概率,再计算数学期望得到答案.
      【详解】
      第一次烧制后恰有一件产品合格的概率为:
      .
      甲、乙、丙三件产品合格的概率分别为:
      ,,.
      故随机变量的可能取值为,
      故;;
      ;.
      故.
      故答案为:0.38 ;0.9.
      【点睛】
      本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      14、20
      【解析】
      设等差数列的公差为,由数列为等差数列,且,根据等差中项的性质可得,
      ,解方程求出公差,代入等差数列的通项公式即可求解.
      【详解】
      设等差数列的公差为,
      由数列为等差数列知,,
      因为,所以,
      解得,所以数列的通项公式为

      所以.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查等差数列的概念及其通项公式和等差中项;考查运算求解能力;等差中项的运用是求解本题的关键;属于基础题.
      15、
      【解析】
      ∵,∴,即,
      ∴,∴.
      16、
      【解析】
      利用行列式定义,得到与的关系,赋值,即可求出结果。
      【详解】
      由,令,
      得,解得。
      【点睛】
      本题主要考查行列式定义的应用。
      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)首先将参数方程转化为普通方程再根据公式化为极坐标方程即可;
      (2)设,,由,即可求出,则计算可得;
      【详解】
      解:(1)圆的参数方程(为参数)可化为,
      ∴,即圆的极坐标方程为.
      (2)设,由,解得.
      设,由,解得.
      ∵,∴.
      【点睛】
      本题考查了利用极坐标方程求曲线的交点弦长,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      18、见解析
      【解析】
      (1)设,则点到轴的距离为,
      因为圆被轴截得的弦长为,所以,
      又,所以,
      化简可得,所以曲线的标准方程为.
      (2)设,,
      因为直线的斜率,所以可设直线的方程为,
      由及,消去可得,所以,,
      所以.
      设线段的中点为,点的纵坐标为,则,,
      所以直线的斜率为,所以,所以,
      所以.
      易得圆心到直线的距离,
      由圆经过点,可得,
      所以,整理可得,
      解得或,所以或,
      又,所以.
      19、(1);(2).
      【解析】
      若补充②③根据已知可得平面,从而有,结合,可得
      平面,故有,而,得到,②③成立与①②相同,
      ①③成立,可得,所以任意补充两个条件,结果都一样,以①②作为条件分析;
      (1)设,可得,进而求出梯形的面积,可求出,即可求出结论;
      (2),以为坐标原点,建立空间坐标系,求出坐标,由(1)得为平面的法向量,根据空间向量的线面角公式即可求解.
      【详解】
      第一种情况:若将①,②作为已知条件,解答如下:
      (1)设平面为平面.
      ∵,∴平面,而平面平面,
      ∴,又为中点.
      设,则.
      在三角形中,,
      由知平面,
      ∴,
      ∴梯形的面积

      ,,
      平面,
      ,,
      ∴,
      故,.
      (2)如图,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,
      设,则

      由(1)得为平面的一个法向量,
      因为,
      所以直线与平面所成角的正弦值为.
      第二种情况:若将①,③作为已知条件,
      则由知平面,,
      又,所以平面,,
      又,故为中点,即,解答如上不变.
      第三种情况:若将②,③作为已知条件,
      由及第二种情况知,又,
      易知,解答仍如上不变.
      【点睛】
      本题考查空间点、线、面位置关系,以及体积、直线与平面所成的角,考查计算求解能力,属于中档题.
      20、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)取中点,连接,,通过证明,得,结合可证线面垂直,继而可证面面垂直.
      (2)设,建立空间直角坐标系,求出平面和平面的法向量,继而可求二面角的余弦值.
      【详解】
      解析:(1)取中点,连接,,
      由已知可得,,,
      ∵侧面是菱形,∴,,,
      即,∵,∴平面,∴平面平面.
      (2)设,则,建立如图所示空间直角坐标系,则,,,,,,,,设平面的法向量为,
      则,令得.
      同理可求得平面的法向量,∴.
      【点睛】
      本题考查了面面垂直的判定,考查了二面角的求解.一般在求二面角或者线面角的问题时,常建立空间直角坐标系,通过求面的法向量、线的方向向量,继而求解.特别地,对于线面角问题,法向量与方向向量的余角才是所求的线面角,即两个向量夹角的余弦值为线面角的正弦值.
      21、(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)利用线面平行的定义证明即可
      (2)取的中点,并分别连接,,然后,证明相应的线面垂直关系,分别以,,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,利用坐标运算进行求解即可
      【详解】
      证明:(1)在图1中,连接.
      又,分别为,中点,
      所以.即图2中有.
      又平面,平面,
      所以平面.
      解:(2)在图2中,取的中点,并分别连接,.
      分析知,,.
      又平面平面,平面平面,平面,所以平面.
      又,所以,,.
      分别以,,为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,所以,,.
      设平面的一个法向量,则,
      取,则,,所以.
      又,
      所以.
      分析知,直线与平面所成角的正弦值为.
      【点睛】
      本题考查线面平行的证明以及利用空间向量求解线面角问题,属于基础题
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)求出函数的定义域,即可求出结论;
      (2)化简集合,根据确定集合的端点位置,建立的不等量关系,即可求解.
      【详解】
      (1)由,即得或,
      所以集合或.
      (2)集合,
      由得或,解得或,
      所以实数的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查集合的运算,集合间的关系求参数,考查函数的定义域,属于基础题.

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