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      2026届甘肃省武威一中高三(最后冲刺)数学试卷含解析

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      • 2026-05-14 20:09:14
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      2026届甘肃省武威一中高三(最后冲刺)数学试卷含解析

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      这是一份2026届甘肃省武威一中高三(最后冲刺)数学试卷含解析,共22页。试卷主要包含了函数的图象大致是,阿基米德,函数,已知平面向量,满足,,且,则等内容,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,则的虚部是
      A.3B.C.D.
      2.设是虚数单位,则( )
      A.B.C.D.
      3. “且”是“”的( )
      A.充分非必要条件B.必要非充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      4.如图,点E是正方体ABCD-A1B1C1D1的棱DD1的中点,点F,M分别在线段AC,BD1(不包含端点)上运动,则( )
      A.在点F的运动过程中,存在EF//BC1
      B.在点M的运动过程中,不存在B1M⊥AE
      C.四面体EMAC的体积为定值
      D.四面体FA1C1B的体积不为定值
      5.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      6.阿基米德(公元前287年—公元前212年)是古希腊伟大的哲学家、数学家和物理学家,他和高斯、牛顿并列被称为世界三大数学家.据说,他自己觉得最为满意的一个数学发现就是“圆柱内切球体的体积是圆柱体积的三分之二,并且球的表面积也是圆柱表面积的三分之二”.他特别喜欢这个结论,要求后人在他的墓碑上刻着一个圆柱容器里放了一个球,如图,该球顶天立地,四周碰边,表面积为的圆柱的底面直径与高都等于球的直径,则该球的体积为 ( )
      A.B.C.D.
      7.函数(其中,,)的图象如图,则此函数表达式为( )
      A.B.
      C.D.
      8.已知平面向量,满足,,且,则( )
      A.3B.C.D.5
      9.如图,在中,点,分别为,的中点,若,,且满足,则等于( )
      A.2B.C.D.
      10.已知函数,对任意的,,当时,,则下列判断正确的是( )
      A.B.函数在上递增
      C.函数的一条对称轴是D.函数的一个对称中心是
      11.已知点是抛物线:的焦点,点为抛物线的对称轴与其准线的交点,过作抛物线的切线,切点为,若点恰好在以,为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      12.如图,正四面体的体积为,底面积为,是高的中点,过的平面与棱、、分别交于、、,设三棱锥的体积为,截面三角形的面积为,则( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知集合,,则__________.
      14.已知向量,若向量与共线,则________.
      15.已知关于的方程在区间上恰有两个解,则实数的取值范围是________
      16.过抛物线C:()的焦点F且倾斜角为锐角的直线l与C交于A,B两点,过线段的中点N且垂直于l的直线与C的准线交于点M,若,则l的斜率为______.
      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)如图,已知正方形所在平面与梯形所在平面垂直,BM∥AN,,,.
      (1)证明:平面;
      (2)求点N到平面CDM的距离.
      18.(12分)已知数列的前项和为,且满足.
      (Ⅰ)求数列的通项公式;
      (Ⅱ)证明:.
      19.(12分)已知椭圆的左焦点坐标为,,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理.
      20.(12分)已知向量, .
      (1)求的最小正周期;
      (2)若的内角的对边分别为,且,求的面积.
      21.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程是为参数),曲线的参数方程是为参数),以为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系.
      (1)求直线和曲线的极坐标方程;
      (2)已知射线与曲线交于两点,射线与直线交于点,若的面积为1,求的值和弦长.
      22.(10分)已知.
      (1)求不等式的解集;
      (2)记的最小值为,且正实数满足.证明:.
      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】
      因为,所以的虚部是.故选B.
      2、A
      【解析】
      利用复数的乘法运算可求得结果.
      【详解】
      由复数的乘法法则得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查复数的乘法运算,考查计算能力,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      画出“,,,所表示的平面区域,即可进行判断.
      【详解】
      如图,“且”表示的区域是如图所示的正方形,
      记为集合P,“”表示的区域是单位圆及其内部,记为集合Q,
      显然是的真子集,所以答案是充分非必要条件,
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了不等式表示的平面区域问题,考查命题的充分条件和必要条件的判断,难度较易.
      4、C
      【解析】
      采用逐一验证法,根据线线、线面之间的关系以及四面体的体积公式,可得结果.
      【详解】
      A错误
      由平面,//
      而与平面相交,
      故可知与平面相交,所以不存在EF//BC1
      B错误,如图,作

      又平面,所以平面
      又平面,所以
      由//,所以
      ,平面
      所以平面,又平面
      所以,所以存在
      C正确
      四面体EMAC的体积为
      其中为点到平面的距离,
      由//,平面,平面
      所以//平面,
      则点到平面的距离即点到平面的距离,
      所以为定值,故四面体EMAC的体积为定值
      错误
      由//,平面,平面
      所以//平面,
      则点到平面的距离即为点到平面的距离,
      所以为定值
      所以四面体FA1C1B的体积为定值
      故选:C
      【点睛】
      本题考查线面、线线之间的关系,考验分析能力以及逻辑推理能力,熟练线面垂直与平行的判定定理以及性质定理,中档题.
      5、C
      【解析】
      根据函数奇偶性可排除AB选项;结合特殊值,即可排除D选项.
      【详解】
      ∵,

      ∴函数为奇函数,
      ∴排除选项A,B;
      又∵当时,,
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查了依据函数解析式选择函数图象,注意奇偶性及特殊值的用法,属于基础题.
      6、C
      【解析】
      设球的半径为R,根据组合体的关系,圆柱的表面积为,解得球的半径,再代入球的体积公式求解.
      【详解】
      设球的半径为R,
      根据题意圆柱的表面积为,
      解得,
      所以该球的体积为 .
      故选:C
      【点睛】
      本题主要考查组合体的表面积和体积,还考查了对数学史了解,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      由图象的顶点坐标求出,由周期求出,通过图象经过点,求出,从而得出函数解析式.
      【详解】
      解:由图象知,,则,
      图中的点应对应正弦曲线中的点,
      所以,解得,
      故函数表达式为.
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查三角函数图象及性质,三角函数的解析式等基础知识;考查考生的化归与转化思想,数形结合思想,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      先求出,再利用求出,再求.
      【详解】
      解:
      由,所以

      ,,
      故选:B
      【点睛】
      考查向量的数量积及向量模的运算,是基础题.
      9、D
      【解析】
      选取为基底,其他向量都用基底表示后进行运算.
      【详解】
      由题意是的重心,

      ∴,,
      ∴,
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查向量的数量积,解题关键是选取两个不共线向量作为基底,其他向量都用基底表示参与运算,这样做目标明确,易于操作.
      10、D
      【解析】
      利用辅助角公式将正弦函数化简,然后通过题目已知条件求出函数的周期,从而得到,即可求出解析式,然后利用函数的性质即可判断.
      【详解】

      又,即,
      有且仅有满足条件;
      又,则,
      ,函数,
      对于A,,故A错误;
      对于B,由,
      解得,故B错误;
      对于C,当时,,故C错误;
      对于D,由,故D正确.
      故选:D
      【点睛】
      本题考查了简单三角恒等变换以及三角函数的性质,熟记性质是解题的关键,属于基础题.
      11、D
      【解析】
      根据抛物线的性质,设出直线方程,代入抛物线方程,求得k的值,设出双曲线方程,求得2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=(1)p,利用双曲线的离心率公式求得e.
      【详解】
      直线F2A的直线方程为:y=kx,F1(0,),F2(0,),
      代入抛物线C:x2=2py方程,整理得:x2﹣2pkx+p2=0,
      ∴△=4k2p2﹣4p2=0,解得:k=±1,
      ∴A(p,),设双曲线方程为:1,
      丨AF1丨=p,丨AF2丨p,
      2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=( 1)p,
      2c=p,
      ∴离心率e1,
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查抛物线及双曲线的方程及简单性质,考查转化思想,考查计算能力,属于中档题.
      12、A
      【解析】
      设,取与重合时的情况,计算出以及的值,利用排除法可得出正确选项.
      【详解】
      如图所示,利用排除法,取与重合时的情况.
      不妨设,延长到,使得.
      ,,,,则,
      由余弦定理得,
      ,,
      又,,
      当平面平面时,,,排除B、D选项;
      因为,,此时,,
      当平面平面时,,,排除C选项.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于难题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      解一元二次不等式化简集合,再进行集合的交运算,即可得到答案.
      【详解】
      ,,
      .
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查一元二次不等式的求解、集合的交运算,考查运算求解能力,属于基础题.
      14、
      【解析】
      计算得到,根据向量平行计算得到答案.
      【详解】
      由题意可得,
      因为与共线,所以有,即,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了根据向量平行求参数,意在考查学生的计算能力.
      15、
      【解析】
      先换元,令,将原方程转化为,利用参变分离法转化为研究两函数的图像交点,观察图像,即可求出.
      【详解】
      因为关于的方程在区间上恰有两个解,令,所以方程在 上只有一解,即有 ,
      直线与 在的图像有一个交点,
      由图可知,实数的取值范围是,但是当时,还有一个根,所以此时共有3个根.
      综上实数的取值范围是.
      【点睛】
      本题主要考查学生运用转化与化归思想的能力,方程有解问题转化成两函数的图像有交点问题,是常见的转化方式.
      16、
      【解析】
      分别过A,B,N作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,,,根据抛物线定义和求得,从而求得直线l的倾斜角.
      【详解】
      分别过A,B,N作抛物线的准线的垂线,垂足分别为,,,由抛物线的定义知,,,因为,所以,所以,即直线的倾斜角为,又直线与直线l垂直且直线l的倾斜角为锐角,所以直线l的倾斜角为,.
      故答案为:
      【点睛】
      此题考查抛物线的定义,根据已知条件做出辅助线利用抛物线定义和几何关系即可求解,属于较易题目.
      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)证明见解析 (2)
      【解析】
      (1)因为正方形ABCD所在平面与梯形ABMN所在平面垂直,平面平面,,所以平面ABMN,
      因为平面ABMN,平面ABMN,所以,,
      因为,所以,
      因为,所以,所以,
      因为在直角梯形ABMN中,,所以,
      所以,所以,因为,所以平面.
      (2)如图,取BM的中点E,则,
      又BM∥AN,所以四边形ABEN是平行四边形,所以NE∥AB,
      又AB∥CD,所以NE∥CD,因为平面CDM,平面CDM,所以NE∥平面CDM,
      所以点N到平面CDM的距离与点E到平面CDM的距离相等,
      设点N到平面CDM的距离为h,由可得点B到平面CDM的距离为2h,
      由题易得平面BCM,所以,且,
      所以,
      又,所以由可得,
      解得,所以点N到平面CDM的距离为.
      18、(Ⅰ),.(Ⅱ)见解析
      【解析】
      (1)由,分和两种情况,即可求得数列的通项公式;
      (2)由题,得,利用等比数列求和公式,即可得到本题答案.
      【详解】
      (Ⅰ)解:由题,得
      当时,,得;
      当时,,整理,得.
      数列是以1为首项,2为公比的等比数列,
      ,;
      (Ⅱ)证明:由(Ⅰ)知,,


      故得证.
      【点睛】
      本题主要考查根据的关系式求通项公式以及利用等比数列的前n项和公式求和并证明不等式,考查学生的运算求解能力和推理证明能力.
      19、(1)(2)直线过定点
      【解析】
      (1),再由,解方程组即可;
      (2)设,,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可.
      【详解】
      (1)由题意知:,又,且
      解得,,
      ∴椭圆方程为,
      (2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,,
      由,得.
      则,(*)
      由,
      得,
      整理可得
      (*)代入得,
      整理可得,


      ∴,
      即,
      ∴直线过点
      当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,,,其中,
      ∴,
      由,得,
      所以
      ∴当直线的斜率不存在时,直线也过定点
      综上所述,直线过定点.
      【点睛】
      本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系的大题时,一般要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题.
      20、(1);(2)或
      【解析】
      (1)利用平面向量数量积的坐标运算可得,利用正弦函数的周期性即可求解;(2)由(1)可求,结合范围,可求的值,由余弦定理可求的值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
      【详解】
      (1)
      ∴最小正周期 .
      (2)由(1)知, ∴
      ∴, 又
      ∴或. 解得或
      当时,由余弦定理得
      即, 解得.
      此时.
      当时,由余弦定理得.
      即,解得.
      此时.
      【点睛】
      本题主要考查了平面向量数量积的坐标运算、正弦函数的周期性,考查余弦定理、三角形的面积公式在解三角形中的综合应用,考查了转化思想和分类讨论思想,属于基础题.
      21、(1),;(2) .
      【解析】
      (1)先把直线和曲线的参数方程化成普通方程,再化成极坐标方程;
      (2)联立极坐标方程,根据极径的几何意义可得,再由面积可解得极角,从而可得.
      【详解】
      (1)直线的参数方程是为参数),
      消去参数得直角坐标方程为:.
      转换为极坐标方程为:,即.
      曲线的参数方程是(为参数),
      转换为直角坐标方程为:,
      化为一般式得
      化为极坐标方程为:.
      (2)由于,得,.
      所以,
      所以,
      由于,所以,
      所以.
      【点睛】
      本题主要考查参数方程与普通方程的互化、直角坐标方程与极坐标方程的互化,熟记公式即可,属于常考题型.
      22、(1)或;(2)见解析
      【解析】
      (1)根据,利用零点分段法解不等式,或作出函数的图像,利用函数的图像解不等式;
      (2)由(1)作出的函数图像求出的最小值为,可知,代入中,然后给等式两边同乘以,再将写成后,化简变形,再用均值不等式可证明.
      【详解】
      (1)解法一:1°时,,即,解得;
      2°时,,即,解得;
      3°时,,即,解得.
      综上可得,不等式的解集为或.
      解法二:由作出图象如下:
      由图象可得不等式的解集为或.
      (2)由
      所以在上单调递减,在上单调递增,
      所以,
      正实数满足,则,
      即,
      (当且仅当即时取等号)
      故,得证.
      【点睛】
      此题考查了绝对值不等式的解法,绝对值不等式的性质和均值不等式的运用,考查了分类讨论思想和转化思想,属于中档题.

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