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      2026届甘肃省武威十八中高三下学期联合考试数学试题含解析

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      • 2026-05-14 20:03:56
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      2026届甘肃省武威十八中高三下学期联合考试数学试题含解析

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      这是一份2026届甘肃省武威十八中高三下学期联合考试数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设,,,则,,三数的大小关系是等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )
      A.8年B.9年C.10年D.11年
      2.若满足,且目标函数的最大值为2,则的最小值为( )
      A.8B.4C.D.6
      3. “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期《大戴礼》中.“阶幻方”是由前个正整数组成的—个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示).则“5阶幻方”的幻和为( )
      A.75B.65C.55D.45
      4.已知变量x,y间存在线性相关关系,其数据如下表,回归直线方程为,则表中数据m的值为( )
      A.0.9B.0.85C.0.75D.0.5
      5.已知函数是上的减函数,当最小时,若函数恰有两个零点,则实数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      6.欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的,它将指数函数的定义域扩大到复数,建立了三角函数和指数函数的关系,它在复变函数论里非常重要,被誉为“数学中的天桥”.根据欧拉公式可知,表示的复数位于复平面中的( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      7. “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
      8.我国南北朝时的数学著作《张邱建算经》有一道题为:“今有十等人,每等一人,宫赐金以等次差降之,上三人先入,得金四斤,持出,下三人后入得金三斤,持出,中间四人未到者,亦依次更给,问各得金几何?”则在该问题中,等级较高的二等人所得黄金比等级较低的九等人所得黄金( )
      A.多1斤B.少1斤C.多斤D.少斤
      9.某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      10.设,,,则,,三数的大小关系是
      A.B.
      C.D.
      11.已知复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知函数在上有两个零点,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.正四面体的各个点在平面同侧,各点到平面的距离分别为1,2,3,4,则正四面体的棱长为__________.
      14.古代“五行”学认为:“物质分金、木、土、水、火五种属性,金克木,木克土,土克水,水克火,火克金.”将五种不同属性的物质任意排成一列,但排列中属性相克的两种物质不相邻,则这样的排列方法有_________种. (用数字作答)
      15.己知函数,若曲线在处的切线与直线平行,则__________.
      16.已知函数,在区间上随机取一个数,则使得≥0的概率为 .
      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,在三棱锥中,,,,平面平面,、分别为、中点.
      (1)求证:;
      (2)求二面角的大小.
      18.(12分)在中,角的对边分别为,若.
      (1)求角的大小;
      (2)若,为外一点,,求四边形面积的最大值.
      19.(12分)在中,内角的对边分别为,且
      (1)求;
      (2)若,且面积的最大值为,求周长的取值范围.
      20.(12分)是数列的前项和,且.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)若,求数列中最小的项.
      21.(12分)已知数列,其前项和为,满足,,其中,,,.
      ⑴若,,(),求证:数列是等比数列;
      ⑵若数列是等比数列,求,的值;
      ⑶若,且,求证:数列是等差数列.
      22.(10分)已知函数,其中为自然对数的底数.
      (1)若函数在区间上是单调函数,试求的取值范围;
      (2)若函数在区间上恰有3个零点,且,求的取值范围.
      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、D
      【解析】
      根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.
      【详解】
      依题意在回归直线上,

      由,
      估计第年维修费用超过15万元.
      故选:D.
      【点睛】
      本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.
      2、A
      【解析】
      作出可行域,由,可得.当直线过可行域内的点时,最大,可得.再由基本不等式可求的最小值.
      【详解】
      作出可行域,如图所示
      由,可得.
      平移直线,当直线过可行域内的点时,最大,即最大,最大值为2.
      解方程组,得.
      .

      当且仅当,即时,等号成立.
      的最小值为8.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查简单的线性规划,考查基本不等式,属于中档题.
      3、B
      【解析】
      计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.
      【详解】
      依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.
      【点睛】
      本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.
      4、A
      【解析】
      计算,代入回归方程可得.
      【详解】
      由题意,,
      ∴,解得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查线性回归直线方程,解题关键是掌握性质:线性回归直线一定过中心点.
      5、A
      【解析】
      首先根据为上的减函数,列出不等式组,求得,所以当最小时,,之后将函数零点个数转化为函数图象与直线交点的个数问题,画出图形,数形结合得到结果.
      【详解】
      由于为上的减函数,则有,可得,
      所以当最小时,,
      函数恰有两个零点等价于方程有两个实根,
      等价于函数与的图像有两个交点.
      画出函数的简图如下,而函数恒过定点,
      数形结合可得的取值范围为.
      故选:A.
      【点睛】
      该题考查的是有关函数的问题,涉及到的知识点有分段函数在定义域上单调减求参数的取值范围,根据函数零点个数求参数的取值范围,数形结合思想的应用,属于中档题目.
      6、A
      【解析】
      计算,得到答案.
      【详解】
      根据题意,故,表示的复数在第一象限.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了复数的计算, 意在考查学生的计算能力和理解能力.
      7、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。
      8、C
      【解析】
      设这十等人所得黄金的重量从大到小依次组成等差数列 则 由等差数列的性质得 ,
      故选C
      9、D
      【解析】
      如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.
      【详解】
      如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.
      故,,.
      故,故,.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      10、C
      【解析】
      利用对数函数,指数函数以及正弦函数的性质和计算公式,将a,b,c与,比较即可.
      【详解】
      由,


      所以有.选C.
      【点睛】
      本题考查对数值,指数值和正弦值大小的比较,是基础题,解题时选择合适的中间值比较是关键,注意合理地进行等价转化.
      11、A
      【解析】
      根据复数的运算法则,可得,然后利用复数模的概念,可得结果.
      【详解】
      由题可知:
      由,所以
      所以
      故选:A
      【点睛】
      本题主要考查复数的运算,考验计算,属基础题.
      12、C
      【解析】
      对函数求导,对a分类讨论,分别求得函数的单调性及极值,结合端点处的函数值进行判断求解.
      【详解】
      ∵ ,.
      当时,,在上单调递增,不合题意.
      当时,,在上单调递减,也不合题意.
      当时,则时,,在上单调递减,时,,在上单调递增,又,所以在上有两个零点,只需即可,解得.
      综上,的取值范围是.
      故选C.
      【点睛】
      本题考查了利用导数解决函数零点的问题,考查了函数的单调性及极值问题,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】
      不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,根据题意F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),设棱长为a, 求得,再用余弦定理求得:,从而求得,再根据顶点A到面EDF的距离为,得到,然后利用等体积法求解,
      【详解】
      不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,
      平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,如图所示:
      由题意得:F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),
      设棱长为a, ,
      顶点D到面ABC的距离为
      所以,
      由余弦定理得:

      所以,所以,
      又顶点A到面EDF的距离为,
      所以,
      因为,
      所以,
      解得,
      故答案为:
      【点睛】
      本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用,还考查了转化化归的思想和空间想象,运算求解的能力,属于难题,
      14、1.
      【解析】
      试题分析:由题意,可看作五个位置排列五种事物,第一位置有五种排列方法,不妨假设排上的是金,则第二步只能从土与水两者中选一种排放,故有两种选择不妨假设排上的是水,第三步只能排上木,第四步只能排上火,第五步只能排上土,故总的排列方法种数有5×2×1×1×1=1.
      考点:排列、组合及简单计数问题.
      点评:本题考查排列排列组合及简单计数问题,解答本题关键是理解题设中的限制条件及“五行”学说的背景,利用分步原理正确计数,本题较抽象,计数时要考虑周详.
      15、
      【解析】
      先求导,再根据导数的几何意义,有求解.
      【详解】
      因为函数,
      所以,
      所以,
      解得.
      故答案为:
      【点睛】
      本题考查导数的几何意义,还考查运算求解能力以及数形结合思想,属于基础题.
      16、
      【解析】
      试题分析:可以得出,所以在区间上使的范围为,所以使得≥0的概率为
      考点:本小题主要考查与长度有关的几何概型的概率计算.
      点评:几何概型适用于解决一切均匀分布的问题,包括“长度”、“角度”、“面积”、“体积”等,但要注意求概率时做比的上下“测度”要一致.
      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)60°.
      【解析】
      试题分析:
      (1)连结PD,由题意可得,则AB⊥平面PDE,;
      (2)法一:结合几何关系做出二面角的平面角,计算可得其正切值为,故二面角的大小为;
      法二:以D为原点建立空间直角坐标系,计算可得平面PBE的法向量.平面PAB的法向量为.据此计算可得二面角的大小为.
      试题解析:
      (1)连结PD,PA=PB,PDAB.,BCAB,DEAB.
      又,AB平面PDE,PE平面PDE,
      ∴ABPE.
      (2)法一:
      平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC.
      则DEPD,又EDAB,PD平面AB=D,DE平面PAB,
      过D做DF垂直PB与F,连接EF,则EFPB,∠DFE为所求二面角的平面角,
      则:DE=,DF=,则,故二面角的大小为
      法二:
      平面PAB平面ABC,平面PAB平面ABC=AB,PDAB,PD平面ABC.
      如图,以D为原点建立空间直角坐标系,
      B(1,0,0),P(0,0,),E(0,,0),
      =(1,0,),=(0,,).
      设平面PBE的法向量,
      令,得.
      DE平面PAB,平面PAB的法向量为.
      设二面角的大小为,由图知,,
      所以即二面角的大小为.
      18、(1)(2)
      【解析】
      (1)根据正弦定理化简等式可得,即;
      (2)根据题意,利用余弦定理可得,再表示出,表示出四边形,进而可得最值.
      【详解】
      (1),由正弦定理得:
      在中,,则,
      即,
      ,即
      .
      (2)在中,
      又,则为等边三角形,
      又,
      -
      当时,四边形的面积取最大值,最大值为.
      【点睛】
      本题主要考查了正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,属于基础题.
      19、(1)(2)
      【解析】
      (1)利用二倍角公式及三角形内角和定理,将化简为,求出的值,结合,求出A的值;
      (2)写出三角形的面积公式,由其最大值为求出.由余弦定理,结合,,求出的范围,注意.进而求出周长的范围.
      【详解】
      解:(1)
      整理得
      解得或(舍去)


      (2)由题意知

      又,


      周长的取值范围是
      【点睛】
      本题考查了二倍角余弦公式,三角形面积公式,余弦定理的应用,求三角形的周长的范围问题.属于中档题.
      20、(1);(2).
      【解析】
      (1)由可得出,两式作差可求得数列的通项公式;
      (2)求得,利用数列的单调性的定义判断数列的单调性,由此可求得数列的最小项的值.
      【详解】
      (1)对任意的,由得,
      两式相减得,
      因此,数列的通项公式为;
      (2)由(1)得,则.
      当时,,即,;
      当时,,即,.
      所以,数列的最小项为.
      【点睛】
      本题考查利用与的关系求通项,同时也考查了利用数列的单调性求数列中的最小项,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      21、(1)见解析(2)(3)见解析
      【解析】
      试题分析:(1)(), 所以,故数列是等比数列;(2)利用特殊值法,得,故;(3)得,所以,得,可证数列是等差数列.
      试题解析:
      (1)证明:若,则当(),
      所以,
      即,
      所以,
      又由,,
      得,,即,
      所以,
      故数列是等比数列.
      (2)若是等比数列,设其公比为( ),
      当时,,即,得
      , ①
      当时,,即,得
      , ②
      当时,,即,得
      , ③
      ②①,得 ,
      ③②,得 ,
      解得.
      代入①式,得.
      此时(),
      所以,是公比为1的等比数列,
      故.
      (3)证明:若,由,得,
      又,解得.
      由,, ,,代入得,
      所以,,成等差数列,
      由,得,
      两式相减得:

      所以
      相减得:
      所以
      所以

      因为,所以,
      即数列是等差数列.
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)求出,再求恒成立,以及恒成立时,的取值范围;
      (2)由已知,在区间内恰有一个零点,转化为在区间内恰有两个零点,由(1)的结论对分类讨论,根据单调性,结合零点存在性定理,即可求出结论.
      【详解】
      (1)由题意得,则,
      当函数在区间上单调递增时,
      在区间上恒成立.
      ∴(其中),解得.
      当函数在区间上单调递减时,
      在区间上恒成立,
      ∴(其中),解得.
      综上所述,实数的取值范围是.
      (2).
      由,知在区间内恰有一个零点,
      设该零点为,则在区间内不单调.
      ∴在区间内存在零点,
      同理在区间内存在零点.
      ∴在区间内恰有两个零点.
      由(1)易知,当时,在区间上单调递增,
      故在区间内至多有一个零点,不合题意.
      当时,在区间上单调递减,
      故在区间内至多有一个零点,不合题意,
      ∴.令,得,
      ∴函数在区间上单凋递减,
      在区间上单调递增.
      记的两个零点为,
      ∴,必有.
      由,得.

      又∵,
      ∴.
      综上所述,实数的取值范围为.
      【点睛】
      本题考查导数的综合应用,涉及到函数的单调性、零点问题,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
      变量x
      0
      1
      2
      3
      变量y
      3
      5.5
      7

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      2025-2026学年下学期甘肃武威高三数学联考试卷含答案:

      这是一份2025-2026学年下学期甘肃武威高三数学联考试卷含答案,文件包含十年2015-2024高考语文真题分类汇编全国通用专题16语言文字运用病句类教师版docx、十年2015-2024高考语文真题分类汇编全国通用专题16语言文字运用病句类学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共69页, 欢迎下载使用。

      2026届甘肃省武威市武威一中高三第二次联考数学试卷含解析:

      这是一份2026届甘肃省武威市武威一中高三第二次联考数学试卷含解析,共22页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,是虚数单位,则,在中,分别为所对的边,若函数,已知函数,,且,则等内容,欢迎下载使用。

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