2026届甘肃省玉门市一中高考数学考前最后一卷预测卷含解析
展开 这是一份2026届甘肃省玉门市一中高考数学考前最后一卷预测卷含解析,共9页。试卷主要包含了运行如图程序,则输出的S的值为,函数在上的图象大致为,圆心为且和轴相切的圆的方程是等内容,欢迎下载使用。
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
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.若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )
A.1B.2C.3D.4
2.已知实数x,y满足,则的最小值等于( )
A.B.C.D.
3.若双曲线的离心率,则该双曲线的焦点到其渐近线的距离为( )
A.B.2C.D.1
4.若集合M={1,3},N={1,3,5},则满足M∪X=N的集合X的个数为( )
A.1B.2
C.3D.4
5.已知向量,且,则m=( )
A.−8B.−6
C.6D.8
6.运行如图程序,则输出的S的值为( )
A.0B.1C.2018D.2017
7.一辆邮车从地往地运送邮件,沿途共有地,依次记为,,…(为地,为地).从地出发时,装上发往后面地的邮件各1件,到达后面各地后卸下前面各地发往该地的邮件,同时装上该地发往后面各地的邮件各1件,记该邮车到达,,…各地装卸完毕后剩余的邮件数记为.则的表达式为( ).
A.B.C.D.
8.从集合中随机选取一个数记为,从集合中随机选取一个数记为,则在方程表示双曲线的条件下,方程表示焦点在轴上的双曲线的概率为( )
A.B.C.D.
9.函数在上的图象大致为( )
A.B.
C.D.
10.圆心为且和轴相切的圆的方程是( )
A.B.
C.D.
11.已知集合,,若,则( )
A.B.C.D.
12.函数()的图象的大致形状是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知函数则______.
14.已知,分别是椭圆:()的左、右焦点,过左焦点的直线与椭圆交于、两点,且,,则椭圆的离心率为__________.
15.若,则________.
16.如图所示,在△ABC中,AB=AC=2,,,AE的延长线交BC边于点F,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)在①,②,③这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.
已知等差数列的公差为,等差数列的公差为.设分别是数列的前项和,且, ,
(1)求数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
18.(12分)已知矩阵,.
求矩阵;
求矩阵的特征值.
19.(12分)已知函数,
(1)证明:在区间单调递减;
(2)证明:对任意的有.
20.(12分)在直角坐标系中,点的坐标为,直线的参数方程为(为参数,为常数,且).以直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴,且两个坐标系取相等的长度单位,建立极坐标系,圆的极坐标方程为.设点在圆外.
(1)求的取值范围.
(2)设直线与圆相交于两点,若,求的值.
21.(12分)已知命题:,;命题:函数无零点.
(1)若为假,求实数的取值范围;
(2)若为假,为真,求实数的取值范围.
22.(10分)已知是抛物线的焦点,点在轴上,为坐标原点,且满足,经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点,且.
(1)求抛物线的方程;
(2)直线与抛物线交于、两点,若,求点到直线的最大距离.
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、C
【解析】
由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.
【详解】
解:因为,所以,又,所以,
又,解得.
故选:C.
【点睛】
本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.
2、D
【解析】
设,,去绝对值,根据余弦函数的性质即可求出.
【详解】
因为实数,满足,
设,,
,
恒成立,
,
故则的最小值等于.
故选:.
【点睛】
本题考查了椭圆的参数方程、三角函数的图象和性质,考查了运算能力和转化能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
3、C
【解析】
根据双曲线的解析式及离心率,可求得的值;得渐近线方程后,由点到直线距离公式即可求解.
【详解】
双曲线的离心率,
则,,解得,所以焦点坐标为,
所以,
则双曲线渐近线方程为,即,
不妨取右焦点,则由点到直线距离公式可得,
故选:C.
【点睛】
本题考查了双曲线的几何性质及简单应用,渐近线方程的求法,点到直线距离公式的简单应用,属于基础题.
4、D
【解析】
可以是共4个,选D.
5、D
【解析】
由已知向量的坐标求出的坐标,再由向量垂直的坐标运算得答案.
【详解】
∵,又,
∴3×4+(﹣2)×(m﹣2)=0,解得m=1.
故选D.
【点睛】
本题考查平面向量的坐标运算,考查向量垂直的坐标运算,属于基础题.
6、D
【解析】
依次运行程序框图给出的程序可得
第一次:,不满足条件;
第二次:,不满足条件;
第三次:,不满足条件;
第四次:,不满足条件;
第五次:,不满足条件;
第六次:,满足条件,退出循环.输出1.选D.
7、D
【解析】
根据题意,分析该邮车到第站时,一共装上的邮件和卸下的邮件数目,进而计算可得答案.
【详解】
解:根据题意,该邮车到第站时,一共装上了件邮件,
需要卸下件邮件,
则,
故选:D.
【点睛】
本题主要考查数列递推公式的应用,属于中档题.
8、A
【解析】
设事件A为“方程表示双曲线”,事件B为“方程表示焦点在轴上的双曲线”,分别计算出,再利用公式计算即可.
【详解】
设事件A为“方程表示双曲线”,事件B为“方程表示焦点在轴上
的双曲线”,由题意,,,则所求的概率为
.
故选:A.
【点睛】
本题考查利用定义计算条件概率的问题,涉及到双曲线的定义,是一道容易题.
9、A
【解析】
首先判断函数的奇偶性,再根据特殊值即可利用排除法解得;
【详解】
解:依题意,,故函数为偶函数,图象关于轴对称,排除C;
而,排除B;,排除D.
故选:.
【点睛】
本题考查函数图象的识别,函数的奇偶性的应用,属于基础题.
10、A
【解析】
求出所求圆的半径,可得出所求圆的标准方程.
【详解】
圆心为且和轴相切的圆的半径为,因此,所求圆的方程为.
故选:A.
【点睛】
本题考查圆的方程的求解,一般求出圆的圆心和半径,考查计算能力,属于基础题.
11、A
【解析】
由,得,代入集合B即可得.
【详解】
,,,即:,
故选:A
【点睛】
本题考查了集合交集的含义,也考查了元素与集合的关系,属于基础题.
12、C
【解析】
对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象.
【详解】
故选C.
【点睛】
识图常用的方法
(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;
(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;
(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
先由解析式求得(2),再求(2).
【详解】
(2),,
所以(2),
故答案为:
【点睛】
本题考查对数、指数的运算性质,分段函数求值关键是“对号入座”,属于容易题.
14、
【解析】
设,则,,由知, ,,作,垂足为C,则C为的中点,在和中分别求出,进而求出的关系式,即可求出椭圆的离心率.
【详解】
如图,设,则,,
由椭圆定义知,,
因为,所以,,
作,垂足为C,则C为的中点,
在中,因为,
所以,
在中,由余弦定理可得,
,
即,解得,
所以椭圆的离心率为.
故答案为:
【点睛】
本题考查椭圆的离心率和直线与椭圆的位置关系;利用椭圆的定义,结合焦点三角形和余弦定理是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
15、13
【解析】
由导函数的应用得:设,,
所以,,又,所以,即,
由二项式定理:令得:,再由,求出,从而得到的值;
【详解】
解:设,,
所以,,
又,所以,
即,
取得:,
又,
所以,
故,
故答案为:13
【点睛】
本题考查了导函数的应用、二项式定理,属于中档题
16、
【解析】
过点做,可得,,由可得,可得,代入可得答案.
【详解】
解:如图,过点做,
易得:,,
,故,可得:,
同理:,,可得,
,
由,可得,
可得:,可得:,
,
故答案为:.
【点睛】
本题主要考查平面向量的线性运算和平面向量的数量积,由题意作出是解题的关键.
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】
方案一:(1)根据等差数列的通项公式及前n项和公式列方程组,求出和,从而写出数列的通项公式;
(2)由第(1)题的结论,写出数列的通项,采用分组求和、等比求和公式以及裂项相消法,求出数列的前项和.
其余两个方案与方案一的解法相近似.
【详解】
解:方案一:
(1)∵数列都是等差数列,且,
,解得
,
综上
(2)由(1)得:
方案二:
(1)∵数列都是等差数列,且,
解得
,
.
综上,
(2)同方案一
方案三:
(1)∵数列都是等差数列,且.
,解得,
,
.
综上,
(2)同方案一
【点睛】
本题考查了等差数列的通项公式、前n项和公式的应用,考查了分组求和、等比求和及裂项相消法求数列的前n项和,属于中档题.
18、;,.
【解析】
由题意,可得,利用矩阵的知识求解即可.
矩阵的特征多项式为,令,求出矩阵的特征值.
【详解】
设矩阵,则,
所以,解得,,,,
所以矩阵;
矩阵的特征多项式为,
令,解得,,
即矩阵的两个特征值为,.
【点睛】
本题考查矩阵的知识点,属于常考题.
19、(1)答案见解析.(2)答案见解析
【解析】
(1)利用复合函数求导求出,利用导数与函数单调性之间的关系即可求解.
(2)首先证,令,求导可得单调递增,由即可证出;再令,再利用导数可得单调递增,由即可证出.
【详解】
(1)
显然时,,故在单调递减.
(2)首先证,令,
则
单调递增,且,所以
再令,
所以单调递增,即,
∴
【点睛】
本题考查了利用导数研究函数的单调性、利用导数证明不等式,解题的关键掌握复合函数求导,属于难题.
20、(1)(2)
【解析】
(1)首先将曲线化为直角坐标方程,由点在圆外,则解得即可;
(2)将直线的参数方程代入圆的普通方程,设、对应的参数分别为,列出韦达定理,由及在圆的上方,得,即即可解得;
【详解】
解:(1)曲线的直角坐标方程为.
由点在圆外,得点的坐标为,结合,解得.
故的取值范围是.
(2)由直线的参数方程,得直线过点,倾斜角为,
将直线的参数方程代入,并整理得
,其中.
设、对应的参数分别为,则,.
由及在圆的上方,得,即,代入①,得,,
消去,得,结合,解得.
故的值是.
【点睛】
本题考查极坐标方程化为直角坐标方程,直线的参数方程的几何意义的应用,属于中档题.
21、(1) (2)
【解析】
(1)为假,则为真,求导,利用导函数研究函数有零点条件得的取值范围;
(2)由为假,为真,知一真一假;分类讨论列不等式组可解.
【详解】
(1)依题意,为真,则无解,即无解;
令,则,
故当时,,单调递增,当,, 单调递减,
作出函数图象如下所示,
观察可知,,即;
(2)若为真,则,解得;
由为假,为真,知一真一假;
若真假,则实数满足,则;
若假真,则实数满足,无解;
综上所述,实数的取值范围为.
【点睛】
本题考查根据全(特)称命题的真假求参数的问题.
其思路:与全称命题或特称命题真假有关的参数取值范围问题的本质是恒成立问题或有解问题.解决此类问题时,一般先利用等价转化思想将条件合理转化,得到关于参数的方程或不等式(组),再通过解方程或不等式(组)求出参数的值或范围.
22、(1);(2).
【解析】
(1)求得点的坐标,可得出直线的方程,与抛物线的方程联立,结合求出正实数的值,进而可得出抛物线的方程;
(2)设点,,设的方程为,将直线的方程与抛物线的方程联立,列出韦达定理,结合求得的值,可得出直线所过定点的坐标,由此可得出点到直线的最大距离.
【详解】
(1)易知点,又,所以点,则直线的方程为.
联立,解得或,所以.
故抛物线的方程为;
(2)设的方程为,联立有,
设点,,则,所以.
所以,解得.
所以直线的方程为,恒过点.
又点,故当直线与轴垂直时,点到直线的最大距离为.
【点睛】
本题考查抛物线方程的求解,同时也考查了抛物线中最值问题的求解,涉及韦达定理设而不求法的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
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