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      2026届甘肃省武威一中高考数学一模试卷含解析

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      • 2026-05-14 16:54:34
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      2026届甘肃省武威一中高考数学一模试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省武威一中高考数学一模试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,若集合,,则,在复平面内,复数等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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.已知,则( )
      A.B.C.D.
      2.中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题:“今有物不知其数,三三数之余二,五五数之余三,问物几何?”人们把此类题目称为“中国剩余定理”,若正整数除以正整数后的余数为,则记为,例如.现将该问题以程序框图的算法给出,执行该程序框图,则输出的等于( ).
      A.B.C.D.
      3.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:函数的最小值为4. 给出下列命题:①;②;③;④,其中真命题的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      4.如图,在中,点M是边的中点,将沿着AM翻折成,且点不在平面内,点是线段上一点.若二面角与二面角的平面角相等,则直线经过的( )
      A.重心B.垂心C.内心D.外心
      5.若集合,,则( )
      A.B.C.D.
      6.双曲线的渐近线与圆(x-3)2+y2=r2(r>0)相切,则r等于( )
      A.B.2
      C.3D.6
      7.已知抛物线,F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦,若,,则的面积为( )
      A.B.C.D.
      8.在复平面内,复数(,)对应向量(O为坐标原点),设,以射线Ox为始边,OZ为终边旋转的角为,则,法国数学家棣莫弗发现了棣莫弗定理:,,则,由棣莫弗定理可以导出复数乘方公式:,已知,则( )
      A.B.4C.D.16
      9.已知函数,,若对任意的总有恒成立,记的最小值为,则最大值为( )
      A.1B.C.D.
      10.已知复数,则的共轭复数在复平面对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      11.若集合,则( )
      A.B.
      C.D.
      12.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( )
      A.直线与直线异面,且B.直线与直线共面,且
      C.直线与直线异面,且D.直线与直线共面,且
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知两动点在椭圆上,动点在直线上,若恒为锐角,则椭圆的离心率的取值范围为__________.
      14.将一个半径适当的小球放入如图所示的容器最上方的入口处,小球将自由下落.小球在下落的过程中,将3次遇到黑色障碍物,最后落入袋或袋中.己知小球每次遇到黑色障碍物时,向左、右两边下落的概率都是,则小球落入袋中的概率为__________.
      15.某公司生产甲、乙两种桶装产品.已知生产甲产品1桶需耗原料1千克、原料2千克;生产乙产品1桶需耗原料2千克,原料1千克.每桶甲产品的利润是300元,每桶乙产品的利润是400元.公司在生产这两种产品的计划中,要求每天消耗原料都不超过12千克.通过合理安排生产计划,从每天生产的甲、乙两种产品中,公司共可获得的最大利润是__________元.
      16.一个算法的伪代码如图所示,执行此算法,最后输出的T的值为________.
      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)已知椭圆()的离心率为,且经过点.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)过点作直线与椭圆交于不同的两点,,试问在轴上是否存在定点使得直线与直线恰关于轴对称?若存在,求出点的坐标;若不存在,说明理由.
      18.(12分)4月23日是“世界读书日”,某中学开展了一系列的读书教育活动.学校为了解高三学生课外阅读情况,采用分层抽样的方法从高三某班甲、乙、丙、丁四个读书小组(每名学生只能参加一个读书小组)学生抽取12名学生参加问卷调查.各组人数统计如下:
      (1)从参加问卷调查的12名学生中随机抽取2人,求这2人来自同一个小组的概率;
      (2)从已抽取的甲、丙两个小组的学生中随机抽取2人,用表示抽得甲组学生的人数,求随机变量的分布列和数学期望.
      19.(12分)已知椭圆的长轴长为,离心率
      (1)求椭圆的方程;
      (2)设分别为椭圆与轴正半轴和轴正半轴的交点,是椭圆上在第一象限的一点,直线与轴交于点,直线与轴交于点,问与面积之差是否为定值?说明理由.
      20.(12分)已知函数有两个极值点,.
      (1)求实数的取值范围;
      (2)证明:.
      21.(12分)在底面为菱形的四棱柱中,平面.
      (1)证明:平面;
      (2)求二面角的正弦值.
      22.(10分)如图,三棱锥中,
      (1)证明:面面;
      (2)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、C
      【解析】
      利用诱导公式得,,再利用倍角公式,即可得答案.
      【详解】
      由可得,∴,
      ∴.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查诱导公式、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号.
      2、C
      【解析】
      从21开始,输出的数是除以3余2,除以5余3,满足条件的是23,故选C.
      3、A
      【解析】
      先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假,由基本不等式判断命题q的真假,从而得出p,q的非命题的真假,继而判断复合命题的真假,可得出选项.
      【详解】
      已知对于命题,由得,所以命题为假命题;
      关于命题,函数,
      当时,,当即时,取等号,
      当时,函数没有最小值,
      所以命题为假命题.
      所以和是真命题,
      所以为假命题,为假命题,为假命题,为真命题,所以真命题的个数为1个.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用,以及复合命题的真假的判断,注意运用基本不等式时,满足所需的条件,属于基础题.
      4、A
      【解析】
      根据题意到两个平面的距离相等,根据等体积法得到,得到答案.
      【详解】
      二面角与二面角的平面角相等,故到两个平面的距离相等.
      故,即,两三棱锥高相等,故,
      故,故为中点.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了二面角,等体积法,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      5、B
      【解析】
      根据正弦函数的性质可得集合A,由集合性质表示形式即可求得,进而可知满足.
      【详解】
      依题意,;


      故,
      则.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查了集合关系的判断与应用,集合的包含关系与补集关系的应用,属于中档题.
      6、A
      【解析】
      由圆心到渐近线的距离等于半径列方程求解即可.
      【详解】
      双曲线的渐近线方程为y=±x,圆心坐标为(3,0).由题意知,圆心到渐近线的距离等于圆的半径r,即r=.
      答案:A
      【点睛】
      本题考查了双曲线的渐近线方程及直线与圆的位置关系,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可.
      【详解】
      由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,,则.
      由得,则.
      又MN为过焦点的弦,所以,则,所以.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了焦半径公式等.属于中档题.
      8、D
      【解析】
      根据复数乘方公式:,直接求解即可.
      【详解】

      .
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了复数的新定义题目、同时考查了复数模的求法,解题的关键是理解棣莫弗定理,将复数化为棣莫弗定理形式,属于基础题.
      9、C
      【解析】
      对任意的总有恒成立,因为,对恒成立,可得,令,可得,结合已知,即可求得答案.
      【详解】
      对任意的总有恒成立
      ,对恒成立,
      令,
      可得
      令,得
      当,

      ,,

      令,得
      当时,
      当,
      当时,
      故选:C.
      【点睛】
      本题主要考查了根据不等式恒成立求最值问题,解题关键是掌握不等式恒成立的解法和导数求函数单调性的解法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.
      10、C
      【解析】
      分析:根据复数的运算,求得复数,再利用复数的表示,即可得到复数对应的点,得到答案.
      详解:由题意,复数,则
      所以复数在复平面内对应的点的坐标为,位于复平面内的第三象限,故选C.
      点睛:本题主要考查了复数的四则运算及复数的表示,其中根据复数的四则运算求解复数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
      11、A
      【解析】
      先确定集合中的元素,然后由交集定义求解.
      【详解】
      ,.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查求集合的交集运算,掌握交集定义是解题关键.
      12、B
      【解析】
      连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解.
      【详解】
      如图所示:
      连接,,,,由正方体的特征得,
      所以直线与直线共面.
      由正四棱柱的特征得,
      所以异面直线与所成角为.
      设,则,则,,,
      由余弦定理,得.
      故选:B
      【点睛】
      本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      根据题意可知圆上任意一点向椭圆所引的两条切线互相垂直,恒为锐角,只需直线 与圆相离,从而可得,解不等式,再利用离心率即可求解.
      【详解】
      根据题意可得,圆上任意一点向椭圆所引的两条切线互相垂直,
      因此当直线 与圆相离时, 恒为锐角,
      故,解得
      从而离心率.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了椭圆的几何性质,考查了逻辑分析能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      记小球落入袋中的概率,则,又小球每次遇到黑色障碍物时一直向左或者一直向右下落,小球将落入袋,所以有,则.故本题应填.
      15、1元
      【解析】
      设分别生产甲乙两种产品为 桶,桶,利润为元
      则根据题意可得
      目标函数 ,作出可行域,如图所示
      作直线 然后把直线向可行域平移,
      由图象知当直线经过 时,目标函数 的截距最大,此时 最大,
      由 可得,即
      此时 最大 ,
      即该公司每天生产的甲4桶,乙4桶,可获得最大利润,最大利润为1.
      【点睛】本题考查用线性规划知识求利润的最大值,根据条件建立不等式关系,以及利用线性规划的知识进行求解是解决本题的关键.
      16、
      【解析】
      由程序中的变量、各语句的作用,结合流程图所给的顺序,模拟程序的运行,即可得到答案.
      【详解】
      根据题中的程序框图可得:,
      执行循环体,,
      不满足条件,执行循环体,,
      此时,满足条件,退出循环,输出的值为.
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查了程序和算法,依次写出每次循环得到的,的值是解题的关键,属于基本知识的考查.
      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)见解析
      【解析】
      (1)由题得a,b,c的方程组求解即可(2)直线与直线恰关于轴对称,等价于的斜率互为相反数,即,整理.设直线的方程为,与椭圆联立,将韦达定理代入整理即可.
      【详解】
      (1)由题意可得,,又,
      解得,.
      所以,椭圆的方程为
      (2)存在定点,满足直线与直线恰关于轴对称.
      设直线的方程为,与椭圆联立,整理得,.
      设,,定点.(依题意
      则由韦达定理可得,,.
      直线与直线恰关于轴对称,等价于的斜率互为相反数.
      所以,,即得.
      又,,
      所以,,整理得,.
      从而可得,,
      即,
      所以,当,即时,直线与直线恰关于轴对称成立. 特别地,当直线为轴时,也符合题意. 综上所述,存在轴上的定点,满足直线与直线恰关于轴对称.
      【点睛】
      本题考查椭圆方程,直线与椭圆位置关系,熟记椭圆方程简单性质,熟练转化题目条件,准确计算是关键,是中档题.
      18、(1)(2)见解析,
      【解析】
      (1)采用分层抽样的方法甲组抽取4人,乙组抽取3人,丙组抽取2人,丁组抽取3人,从参加问卷调查的12名学生中随机抽取2人,基本事件总数为,这两人来自同一小组取法共有,由此可求出所求的概率;
      (2)从已抽取的甲、丙两个小组的学生中随机抽取2人,而甲、丙两个小组学生分别有4人和2 人,所以抽取的两人中是甲组的学生的人数的可能取值为0,1,2,分别求出相应的概率,由此能求出随机变量的分布列和数学期望.
      【详解】
      (1)由题设易得,问卷调查从四个小组中抽取的人数分别为4,3,2,3(人),
      从参加问卷调查的12名学生中随机抽取两名的取法共有(种),
      抽取的两名学生来自同一小组的取法共有(种),
      所以,抽取的两名学生来自同一个小组的概率为
      (2)由(1)知,在参加问卷调查的12名学生中,来自甲、丙两小组的学生人数分别为4人、2人,所以,抽取的两人中是甲组的学生的人数的可能取值为0,1,2,
      因为
      所以随机变量的分布列为:
      所求的期望为
      【点睛】
      此题考查概率的求法,考查离散型随机变量的分布列和数学期望的求法,考查分层抽样、古典概型、排列组合等知识,考查运算能力,属于中档题.
      19、(1)(2)是定值,详见解析
      【解析】
      (1)根据长轴长为,离心率,则有求解.
      (2)设,则,直线,令得,,则,直线,令,得,则,再根据求解.
      【详解】
      (1)依题意得,
      解得,
      则椭圆的方程.
      (2)设,则,
      直线,
      令得,,
      则,
      直线,
      令,得,
      则,
      .
      【点睛】
      本题主要考查椭圆的方程及直线与椭圆的位置关系,还考查了平面几何知识和运算求解的能力,属于中档题.
      20、(1) (2)证明见解析
      【解析】
      (1)先求得导函数,根据两个极值点可知有两个不等实根,构造函数,求得;讨论和两种情况,即可确定零点的情况,即可由零点的情况确定的取值范围;
      (2)根据极值点定义可知,,代入不等式化简变形后可知只需证明;构造函数,并求得,进而判断的单调区间,由题意可知,并设,构造函数,并求得,即可判断在内的单调性和最值,进而可得,即可由函数性质得,进而由单调性证明
      ,即证明,从而证明原不等式成立.
      【详解】
      (1)函数
      则,
      因为存在两个极值点,,
      所以有两个不等实根.
      设,所以.
      ①当时,,
      所以在上单调递增,至多有一个零点,不符合题意.
      ②当时,令得,
      所以,即.
      又因为,,
      所以在区间和上各有一个零点,符合题意,
      综上,实数的取值范围为.
      (2)证明:由题意知,,
      所以,.
      要证明,
      只需证明,
      只需证明.
      因为,,所以.
      设,则,
      所以在上是增函数,在上是减函数.
      因为,
      不妨设,
      设,,
      则,
      当时,,,
      所以,所以在上是增函数,
      所以,
      所以,即.
      因为,所以,
      所以.
      因为,,且在上是减函数,
      所以,
      即,
      所以原命题成立,得证.
      【点睛】
      本题考查了利用导数研究函数的极值点,由导数证明不等式,构造函数法的综合应用,极值点偏移证明不等式成立的应用,是高考的常考点和热点,属于难题.
      21、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)由已知可证,即可证明结论;
      (2)根据已知可证平面,建立空间直角坐标系,求出坐标,进而求出平面和平面的法向量坐标,由空间向量的二面角公式,即可求解.
      【详解】
      方法一:(1)依题意,且∴,
      ∴四边形是平行四边形,∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面.
      (2)∵平面,∴,
      ∵且为的中点,∴,
      ∵平面且,
      ∴平面,
      以为原点,分别以为轴、轴、轴的正方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,,

      设平面的法向量为,
      则,∴,取,则.
      设平面的法向量为,
      则,∴,取,则.
      ∴,
      设二面角的平面角为,则,
      ∴二面角的正弦值为.
      方法二:(1)证明:连接交于点,
      因为四边形为平行四边形,所以为中点,
      又因为四边形为菱形,所以为中点,
      ∴在中,且,
      ∵平面,平面,
      ∴平面
      (2)略,同方法一.
      【点睛】
      本题主要考查线面平行的证明,考查空间向量法求面面角,意在考查直观想象、逻辑推理与数学运算的数学核心素养,属于中档题.
      22、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)取中点,连结,证明平面得到答案.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,为平面的一个法向量,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (1)取中点,连结,,,
      ,,为直角,,
      平面,平面,∴面面.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,则,
      可取为平面的一个法向量.
      设平面的一个法向量为.
      则,其中,
      ,不妨取,则.
      .
      为锐二面角,∴二面角的余弦值为.
      【点睛】
      本题考查了面面垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      小组




      人数
      12
      9
      6
      9
      0
      1
      2
      0

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