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      2026届甘肃省武威第八中学高考数学全真模拟密押卷含解析

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      • 2026-05-14 16:17:04
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      2026届甘肃省武威第八中学高考数学全真模拟密押卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省武威第八中学高考数学全真模拟密押卷含解析,共19页。试卷主要包含了已知集合,则集合,已知的面积是,, ,则,当时,函数的图象大致是等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
      A.240B.264C.274D.282
      2.已知函数为奇函数,则( )
      A.B.1C.2D.3
      3.抛物线的准线与双曲线的两条渐近线所围成的三角形面积为,则的值为 ( )
      A.B.C.D.
      4.已知集合,则集合( )
      A.B.C.D.
      5. “哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一,其内容是:一个大于2的偶数都可以写成两个质数(素数)之和,也就是我们所谓的“1+1”问题.它是1742年由数学家哥德巴赫提出的,我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩.若将6拆成两个正整数的和,则拆成的和式中,加数全部为质数的概率为( )
      A.B.C.D.
      6.已知点是抛物线的对称轴与准线的交点,点为抛物线的焦点,点在抛物线上且满足,若取得最大值时,点恰好在以为焦点的椭圆上,则椭圆的离心率为( )
      A.B.C.D.
      7.双曲线的左右焦点为,一条渐近线方程为,过点且与垂直的直线分别交双曲线的左支及右支于,满足,则该双曲线的离心率为( )
      A.B.3C.D.2
      8.已知的面积是,, ,则( )
      A.5B.或1C.5或1D.
      9.把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( )
      A.B.C.D.
      10.当时,函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      11.已知抛物线的焦点为,过焦点的直线与抛物线分别交于、两点,与轴的正半轴交于点,与准线交于点,且,则( )
      A.B.2C.D.3
      12.复数在复平面内对应的点为则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.执行以下语句后,打印纸上打印出的结果应是:_____.
      14.已知向量,,且,则________.
      15.已知多项式(x+1)3(x+2)2=x5+a1x4+a2x3+a3x2+a4x+a5,则a4=________,a5=________.
      16.已知内角,,的对边分别为,,.,,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)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.
      (1)求曲线C的极坐标方程和直线l的直角坐标方程;
      (2)若射线与曲线C交于点A(不同于极点O),与直线l交于点B,求的最大值.
      18.(12分)已知椭圆的右顶点为,点在轴上,线段与椭圆的交点在第一象限,过点的直线与椭圆相切,且直线交轴于.设过点且平行于直线的直线交轴于点.
      (Ⅰ)当为线段的中点时,求直线的方程;
      (Ⅱ)记的面积为,的面积为,求的最小值.
      19.(12分)已知函数,.
      (1)判断函数在区间上的零点的个数;
      (2)记函数在区间上的两个极值点分别为、,求证:.
      20.(12分)己知等差数列的公差,,且,,成等比数列.
      (1)求使不等式成立的最大自然数n;
      (2)记数列的前n项和为,求证:.
      21.(12分)已知,函数,(是自然对数的底数).
      (Ⅰ)讨论函数极值点的个数;
      (Ⅱ)若,且命题“,”是假命题,求实数的取值范围.
      22.(10分)如图所示,在四棱锥中,∥,,点分别为的中点.
      (1)证明:∥面;
      (2)若,且,面面,求二面角的余弦值.
      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、B
      【解析】
      将三视图还原成几何体,然后分别求出各个面的面积,得到答案.
      【详解】
      由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,
      延长交于点,
      其中,,,
      所以表面积.
      故选B项.
      【点睛】
      本题考查三视图还原几何体,求组合体的表面积,属于中档题
      2、B
      【解析】
      根据整体的奇偶性和部分的奇偶性,判断出的值.
      【详解】
      依题意是奇函数.而为奇函数,为偶函数,所以为偶函数,故,也即,化简得,所以.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查根据函数的奇偶性求参数值,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      求得抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,解得两交点,由三角形的面积公式,计算即可得到所求值.
      【详解】
      抛物线的准线为, 双曲线的两条渐近线为, 可得两交点为, 即有三角形的面积为,解得,故选A.
      【点睛】
      本题考查三角形的面积的求法,注意运用抛物线的准线方程和双曲线的渐近线方程,考查运算能力,属于基础题.
      4、D
      【解析】
      弄清集合B的含义,它的元素x来自于集合A,且也是集合A的元素.
      【详解】
      因,所以,故,又, ,则,
      故集合.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查集合的定义,涉及到解绝对值不等式,是一道基础题.
      5、A
      【解析】
      列出所有可以表示成和为6的正整数式子,找到加数全部为质数的只有,利用古典概型求解即可.
      【详解】
      6拆成两个正整数的和含有的基本事件有:(1,5),(2,4),(3,3), (4,2),(5,1),
      而加数全为质数的有(3,3),
      根据古典概型知,所求概率为.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查了古典概型,基本事件,属于容易题.
      6、B
      【解析】
      设,利用两点间的距离公式求出的表达式,结合基本不等式的性质求出的最大值时的点坐标,结合椭圆的定义以及椭圆的离心率公式求解即可.
      【详解】
      设,因为是抛物线的对称轴与准线的交点,点为抛物线的焦点,
      所以,


      当时,,
      当时,,
      当且仅当时取等号,此时,

      点在以为焦点的椭圆上,,
      由椭圆的定义得,
      所以椭圆的离心率,故选B.
      【点睛】
      本题主要考查椭圆的定义及离心率,属于难题.离心率的求解在圆锥曲线的考查中是一个重点也是难点,一般求离心率有以下几种情况:①直接求出,从而求出;②构造的齐次式,求出;③采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解.
      7、A
      【解析】
      设,直线的方程为,联立方程得到,,根据向量关系化简到,得到离心率.
      【详解】
      设,直线的方程为.
      联立整理得,
      则.
      因为,所以为线段的中点,所以,,整理得,
      故该双曲线的离心率.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了双曲线的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      8、B
      【解析】
      ∵,,

      ①若为钝角,则,由余弦定理得,
      解得;
      ②若为锐角,则,同理得.
      故选B.
      9、D
      【解析】
      试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D.
      考点:三角函数的图象与性质.
      10、B
      【解析】
      由,解得,即或,函数有两个零点,,不正确,设,则,由,解得或,由,解得:,即是函数的一个极大值点,不成立,排除,故选B.
      【方法点晴】本题通过对多个图象的选择考察函数的解析式、定义域、值域、单调性,导数的应用以及数学化归思想,属于难题.这类题型也是近年高考常见的命题方向,该题型的特点是综合性较强较强、考查知识点较多,但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手,根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势,利用排除法,将不合题意选项一一排除.
      11、B
      【解析】
      过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,由和抛物线的定义可求得,利用抛物线的性质可构造方程求得,进而求得结果.
      【详解】
      过点作准线的垂线,垂足为,与轴交于点,
      由抛物线解析式知:,准线方程为.
      ,,,,
      由抛物线定义知:,,,
      .
      由抛物线性质得:,解得:,
      .
      故选:.
      【点睛】
      本题考查抛物线定义与几何性质的应用,关键是熟练掌握抛物线的定义和焦半径所满足的等式.
      12、B
      【解析】
      求得复数,结合复数除法运算,求得的值.
      【详解】
      易知,则.
      故选:B
      【点睛】
      本小题主要考查复数及其坐标的对应,考查复数的除法运算,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、1
      【解析】
      根据程序框图直接计算得到答案.
      【详解】
      程序在运行过程中各变量的取值如下所示:
      是否继续循环 i x
      循环前 1 4
      第一圈 是 4 4+2
      第二圈 是 7 4+2+8
      第三圈 是 10 4+2+8+14
      退出循环,所以打印纸上打印出的结果应是:1
      故答案为:1.
      【点睛】
      本题考查了程序框图,意在考查学生的计算能力和理解能力.
      14、
      【解析】
      根据垂直向量的坐标表示可得出关于实数的等式,即可求得实数的值.
      【详解】
      ,且,则,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查利用向量垂直求参数,涉及垂直向量的坐标表示,考查计算能力,属于基础题.
      15、16 4
      【解析】
      只需令x=0,易得a5,再由(x+1)3(x+2)2=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3,可得a4=+2+.
      【详解】
      令x=0,得a5=(0+1)3(0+2)2=4,
      而(x+1)3(x+2)2=(x+1)3[(x+1)2+2(x+1)+1]=(x+1)5+2(x+1)4+(x+1)3;
      则a4=+2+=5+8+3=16.
      故答案为:16,4.
      【点睛】
      本题主要考查了多项式展开中的特定项的求解,可以用赋值法也可以用二项展开的通项公式求解,属于中档题.
      16、
      【解析】
      利用正弦定理求得角B,再利用二倍角的余弦公式,即可求解.
      【详解】
      由正弦定理得,
      ,.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了正弦定理求角,三角恒等变换,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):,直线:;(2).
      【解析】
      (1)由消参法把参数方程化为普通方程,再由公式进行直角坐标方程与极坐标方程的互化;
      (2)由极径的定义可直接把代入曲线和直线的极坐标方程,求出极径,把比值化为的三角函数,从而可得最大值、
      【详解】
      (1)消去参数可得曲线的普通方程是,即,代入得,即,∴曲线的极坐标方程是;
      由,化为直角坐标方程为.
      (2)设,则,,

      当时,取得最大值为.
      【点睛】
      本题考查参数方程与普通方程的互化,考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,掌握公式可轻松自如进行极坐标方程与直角坐标方程的互化.
      18、(Ⅰ)直线的方程为(Ⅱ)
      【解析】
      (1)设点,利用中点坐标公式表示点B,并代入椭圆方程解得,从而求出直线的方程;(2)设直线的方程为:,表示点,然后联立方程,利用相切得出,然后求出切点,再设出设直线的方程,求出点,利用两点坐标,求出直线的方程,从而求出,最后利用以上已求点的坐标表示面积,根据基本不等式求最值即可.
      【详解】
      解:(Ⅰ)由椭圆,可得:
      由题意:设点,当为的中点时,可得:
      代入椭圆方程,可得:所以:
      所以.故直线的方程为.
      (Ⅱ)由题意,直线的斜率存在且不为0,
      故设直线的方程为:
      令,得:,所以:.
      联立:,消,整理得:.
      因为直线与椭圆相切,所以.
      即.
      设,则,,
      所以.
      又直线直线,所以设直线的方程为:.
      令,得,所以:.
      因为,
      所以直线的方程为:.
      令,得,所以:.
      所以.
      又因为.
      .
      所以(当且仅当,即时等号成立)
      所以.
      【点睛】
      本小题主要考查直线和椭圆的位置关系,考查直线方程以及求椭圆中的最值问题,最值问题一般是把目标式求出,结合目标式特点选用合适的方法求解,侧重考查数学运算的核心素养,本题利用了基本不等式求最小值的方法,运算量较大,属于难题.
      19、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)利用导数分析函数在区间上的单调性与极值,结合零点存在定理可得出结论;
      (2)设函数的极大值点和极小值点分别为、,由(1)知,,且满足,,于是得出,由得,利用正切函数的单调性推导出,再利用正弦函数的单调性可得出结论.
      【详解】
      (1),,
      ,当时,,,,则函数在上单调递增;
      当时,,,,则函数在上单调递减;
      当时,,,,则函数在上单调递增.
      ,,,,.
      所以,函数在与不存在零点,在区间和上各存在一个零点.
      综上所述,函数在区间上的零点的个数为;
      (2),.
      由(1)得,在区间与上存在零点,
      所以,函数在区间与上各存在一个极值点、,且,,
      且满足即,,

      又,即,,
      ,,,
      由在上单调递增,得,
      再由在上单调递减,得
      ,即.
      【点睛】
      本题考查利用导数研究函数的零点个数问题,同时也考查了利用导数证明不等式,考查分析问题和解决问题的能力,属于难题.
      20、(1);(2)证明见解析
      【解析】
      (1)根据,,成等比数列,有,结合公差,,求得通项,再解不等式.
      (2)根据(1),用裂项相消法求和,然后研究其单调性即可.
      【详解】
      (1)由题意,可知,
      即,
      ∴.
      又,,∴,
      ∴.
      ∴,
      ∴,
      故满足题意的最大自然数为.
      (2),
      ∴.
      .
      .
      从而当时,单调递增,且,
      当时,单调递增,且,
      所以,
      由,知不等式成立.
      【点睛】
      本题主要考查等差数列的基本运算和裂项相消法求和,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      21、(1)当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)
      【解析】
      试题分析 :(1),分,讨论,当时,对,,当时,解得,在上是减函数,在上是增函数。所以,当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.(2)原命题为假命题,则逆否命题为真命题。即不等式在区间内有解。设 ,所以 ,设 ,则,且是增函数,所以 。所以分和k>1讨论。
      试题解析:(Ⅰ)因为,所以,
      当时,对,,
      所以在是减函数,此时函数不存在极值,
      所以函数没有极值点;
      当时,,令,解得,
      若,则,所以在上是减函数,
      若,则,所以在上是增函数,
      当时,取得极小值为,
      函数有且仅有一个极小值点,
      所以当时,没有极值点,当时,有一个极小值点.
      (Ⅱ)命题“,”是假命题,则“,”是真命题,即不等式在区间内有解.
      若,则设 ,
      所以 ,设 ,
      则,且是增函数,所以
      当时,,所以在上是增函数,
      ,即,所以在上是增函数,
      所以,即在上恒成立.
      当时,因为在是增函数,
      因为, ,
      所以在上存在唯一零点,
      当时,,在上单调递减,
      从而,即,所以在上单调递减,
      所以当时,,即.
      所以不等式在区间内有解
      综上所述,实数的取值范围为.
      22、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)根据题意,连接交于,连接,利用三角形全等得,进而可得结论;
      (2)建立空间直角坐标系,利用向量求得平面的法向量,进而可得二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:连接交于,连接,

      ≌,
      且,
      面面,
      面,
      (2)取中点,连,.由,
      面面
      面,又由,
      以分别为轴建立如图所示空间直角坐标系,
      设,则,,,,
      ,,
      为面的一个法向量,
      设面的法向量为,
      依题意,即,
      令,解得,
      所以,平面的法向量,

      又因二面角为锐角,
      故二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查直线与平面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,解题时要认真审题,注意中位线和向量法的合理运用,属于基础题.

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