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      2026-2027学年武威市高考数学一模试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年武威市高考数学一模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年武威市高考数学一模试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了定义在上的奇函数满足,若,,则,设命题等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.记单调递增的等比数列的前项和为,若,,则( )
      A.B.C.D.
      2.已知,是函数图像上不同的两点,若曲线在点,处的切线重合,则实数的最小值是( )
      A.B.C.D.1
      3.正项等比数列中,,且与的等差中项为4,则的公比是 ( )
      A.1B.2C.D.
      4.一个陶瓷圆盘的半径为,中间有一个边长为的正方形花纹,向盘中投入1000粒米后,发现落在正方形花纹上的米共有51粒,据此估计圆周率的值为(精确到0.001)( )
      A.3.132B.3.137C.3.142D.3.147
      5.为比较甲、乙两名高二学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为5分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述正确的是( )
      A.乙的数据分析素养优于甲
      B.乙的数学建模素养优于数学抽象素养
      C.甲的六大素养整体水平优于乙
      D.甲的六大素养中数据分析最差
      6.执行如图所示的程序框图,则输出的结果为( )
      A.B.C.D.
      7.定义在上的奇函数满足,若,,则( )
      A.B.0C.1D.2
      8.已知,,分别为内角,,的对边,,,的面积为,则( )
      A.B.4C.5D.
      9.设命题:,,则为
      A.,B.,
      C.,D.,
      10.已知F为抛物线y2=4x的焦点,过点F且斜率为1的直线交抛物线于A,B两点,则||FA|﹣|FB||的值等于( )
      A.B.8C.D.4
      11.等腰直角三角形的斜边AB为正四面体侧棱,直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,有下列说法:
      (1)四面体EBCD的体积有最大值和最小值;
      (2)存在某个位置,使得;
      (3)设二面角的平面角为,则;
      (4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,则点P的轨迹为椭圆.
      其中,正确说法的个数是( )
      A.1B.2C.3D.4
      12.为得到函数的图像,只需将函数的图像( )
      A.向右平移个长度单位B.向右平移个长度单位
      C.向左平移个长度单位D.向左平移个长度单位
      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.若直线与直线交于点,则长度的最大值为____.
      15.设为正实数,若则的取值范围是__________.
      16.利用等面积法可以推导出在边长为a的正三角形内任意一点到三边的距离之和为定值,类比上述结论,利用等体积法进行推导,在棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和也为定值,则这个定值是______
      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,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是边长为2的菱形,,为等边三角形,平面平面ABCD,M,N分别是线段PD和BC的中点.
      (1)求直线CM与平面PAB所成角的正弦值;
      (2)求二面角D-AP-B的余弦值;
      (3)试判断直线MN与平面PAB的位置关系,并给出证明.
      18.(12分)已知动圆Q经过定点,且与定直线相切(其中a为常数,且).记动圆圆心Q的轨迹为曲线C.
      (1)求C的方程,并说明C是什么曲线?
      (2)设点P的坐标为,过点P作曲线C的切线,切点为A,若过点P的直线m与曲线C交于M,N两点,则是否存在直线m,使得?若存在,求出直线m斜率的取值范围;若不存在,请说明理由.
      19.(12分)以平面直角坐标系的原点为极点,轴的正半轴为极轴,且在两种坐标系中取相同的长度单位,建立极坐标系,已知曲线,曲线(为参数),求曲线交点的直角坐标.
      20.(12分)已知.
      (1)求的单调区间;
      (2)当时,求证:对于,恒成立;
      (3)若存在,使得当时,恒有成立,试求的取值范围.
      21.(12分)已知数列满足且
      (1)求数列的通项公式;
      (2)求数列的前项和.
      22.(10分)11月,2019全国美丽乡村篮球大赛在中国农村改革的发源地-安徽凤阳举办,其间甲、乙两人轮流进行篮球定点投篮比赛(每人各投一次为一轮),在相同的条件下,每轮甲乙两人在同一位置,甲先投,每人投一次球,两人有1人命中,命中者得1分,未命中者得-1分;两人都命中或都未命中,两人均得0分,设甲每次投球命中的概率为,乙每次投球命中的概率为,且各次投球互不影响.
      (1)经过1轮投球,记甲的得分为,求的分布列;
      (2)若经过轮投球,用表示经过第轮投球,累计得分,甲的得分高于乙的得分的概率.
      ①求;
      ②规定,经过计算机计算可估计得,请根据①中的值分别写出a,c关于b的表达式,并由此求出数列的通项公式.
      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】
      先利用等比数列的性质得到的值,再根据的方程组可得的值,从而得到数列的公比,进而得到数列的通项和前项和,根据后两个公式可得正确的选项.
      【详解】
      因为为等比数列,所以,故即,
      由可得或,因为为递增数列,故符合.
      此时,所以或(舍,因为为递增数列).
      故,.
      故选C.
      一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:
      (1)若,则;
      (2)公比时,则有,其中为常数且;
      (3) 为等比数列( )且公比为.
      2、B
      【解析】
      先根据导数的几何意义写出 在 两点处的切线方程,再利用两直线斜率相等且纵截距相等,列出关系树,从而得出,令函数 ,结合导数求出最小值,即可选出正确答案.
      【详解】
      解:当 时,,则;当时,
      则.设 为函数图像上的两点,
      当 或时,,不符合题意,故.
      则在 处的切线方程为;
      在 处的切线方程为.由两切线重合可知
      ,整理得.不妨设
      则 ,由 可得
      则当时, 的最大值为.
      则在 上单调递减,则.
      故选:B.
      本题考查了导数的几何意义,考查了推理论证能力,考查了函数与方程、分类与整合、转化与化归等思想方法.本题的难点是求出 和 的函数关系式.本题的易错点是计算.
      3、D
      【解析】
      设等比数列的公比为q,,运用等比数列的性质和通项公式,以及等差数列的中项性质,解方程可得公比q.
      【详解】
      由题意,正项等比数列中,,
      可得,即,
      与的等差中项为4,即,
      设公比为q,则,
      则负的舍去,
      故选D.
      本题主要考查了等差数列的中项性质和等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列通项公式,合理利用等比数列的性质是解答的关键,着重考查了方程思想和运算能力,属于基础题.
      4、B
      【解析】
      结合随机模拟概念和几何概型公式计算即可
      【详解】
      如图,由几何概型公式可知:.
      故选:B
      本题考查随机模拟的概念和几何概型,属于基础题
      5、C
      【解析】
      根据题目所给图像,填写好表格,由表格数据选出正确选项.
      【详解】
      根据雷达图得到如下数据:
      由数据可知选C.
      本题考查统计问题,考查数据处理能力和应用意识.
      6、D
      【解析】
      循环依次为
      直至结束循环,输出
      ,选D.
      点睛:算法与流程图的考查,侧重于对流程图循环结构的考查.先明晰算法及流程图的相关概念,包括选择结构、循环结构、伪代码,其次要重视循环起点条件、循环次数、循环终止条件,更要通过循环规律,明确流程图研究的数学问题,是求和还是求项.
      7、C
      【解析】
      首先判断出是周期为的周期函数,由此求得所求表达式的值.
      【详解】
      由已知为奇函数,得,
      而,
      所以,
      所以,即的周期为.
      由于,,,
      所以,


      .
      所以,
      又,
      所以.
      故选:C
      本小题主要考查函数的奇偶性和周期性,属于基础题.
      8、D
      【解析】
      由正弦定理可知,从而可求出.通过可求出,结合余弦定理即可求出 的值.
      【详解】
      解:,即
      ,即.
      ,则.
      ,解得.

      故选:D.
      本题考查了正弦定理,考查了余弦定理,考查了三角形的面积公式,考查同角三角函数的基本关系.本题的关键是通过正弦定理结合已知条件,得到角 的正弦值余弦值.
      9、D
      【解析】
      直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可.
      【详解】
      因为全称命题的否定是特称命题,所以,命题:,,则为:,.
      故本题答案为D.
      本题考查命题的否定,特称命题与全称命题的否定关系,是基础题.
      10、C
      【解析】
      将直线方程代入抛物线方程,根据根与系数的关系和抛物线的定义即可得出的值.
      【详解】
      F(1,0),故直线AB的方程为y=x﹣1,联立方程组,可得x2﹣6x+1=0,
      设A(x1,y1),B(x2,y2),由根与系数的关系可知x1+x2=6,x1x2=1.
      由抛物线的定义可知:|FA|=x1+1,|FB|=x2+1,
      ∴||FA|﹣|FB||=|x1﹣x2|=.
      故选C.
      本题考查了抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系,属于中档题.
      11、C
      【解析】
      解:对于(1),当CD⊥平面ABE,且E在AB的右上方时,E到平面BCD的距离最大,当CD⊥平面ABE,且E在AB的左下方时,E到平面BCD的距离最小,
      ∴四面体E﹣BCD的体积有最大值和最小值,故(1)正确;
      对于(2),连接DE,若存在某个位置,使得AE⊥BD,又AE⊥BE,则AE⊥平面BDE,可得AE⊥DE,进一步可得AE=DE,此时E﹣ABD为正三棱锥,故(2)正确;
      对于(3),取AB中点O,连接DO,EO,则∠DOE为二面角D﹣AB﹣E的平面角,为θ,
      直角边AE绕斜边AB旋转,则在旋转的过程中,θ∈[0,π),
      ∠DAE∈[,π),所以θ≥∠DAE不成立.(3)不正确;
      对于(4)AE的中点M与AB的中点N连线交平面BCD于点P,P到BC的距离为:dP﹣BC,
      因为<1,所以点P的轨迹为椭圆.(4)正确.
      故选:C.
      点睛:该题考查的是有关多面体和旋转体对应的特征,以几何体为载体,考查相关的空间关系,在解题的过程中,需要认真分析,得到结果,注意对知识点的灵活运用.
      12、D
      【解析】
      ,所以要的函数的图象,只需将函数的图象向左平移个长度单位得到,故选D
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由集合和集合求出交集即可.
      【详解】
      解:集合,,
      .
      故答案为:.
      本题考查了交集及其运算,属于基础题.
      14、
      【解析】
      根据题意可知,直线与直线分别过定点,且这两条直线互相垂直,由此可知,其交点在以为直径的圆上,结合图形求出线段的最大值即可.
      【详解】
      由题可知,直线可化为,
      所以其过定点,
      直线可化为,
      所以其过定点,且满足,
      所以直线与直线互相垂直,
      其交点在以为直径的圆上,作图如下:
      结合图形可知,线段的最大值为,
      因为为线段的中点,
      所以由中点坐标公式可得,
      所以线段的最大值为.
      故答案为:
      本题考查过交点的直线系方程、动点的轨迹问题及点与圆的位置关系;考查数形结合思想和运算求解能力;根据圆的定义得到交点在以为直径的圆上是求解本题的关键;属于中档题.
      15、
      【解析】
      根据,可得,进而,有,而,令,得到,再用导数法求解,
      【详解】
      因为,
      所以,
      所以,
      所以,
      所以,
      令,,
      所以,
      当时,,当时,
      所以当时,取得最大值,
      又,
      所以取值范围是,
      故答案为:
      本题主要考查基本不等式的应用和导数法求最值,还考查了运算求解的能力,属于难题,
      16、
      【解析】
      计算正四面体的高,并计算该正四面体的体积,利用等体积法,可得结果.
      【详解】
      作平面,为的重心
      如图
      则,
      所以
      设正四面体内任意一点到四个面的距离之和为

      故答案为:
      本题考查类比推理的应用,还考查等体积法,考验理解能力以及计算能力,属基础题.
      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)(2)(3)直线平面,证明见解析
      【解析】
      取中点,连接,则,再由已知证明平面,以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系,求出平面的一个法向量.
      (1)求出的坐标,由与所成角的余弦值可得直线与平面所成角的正弦值;
      (2)求出平面的一个法向量,再由两平面法向量所成角的余弦值可得二面角的余弦值;
      (3)求出的坐标,由,结合平面,可得直线平面.
      【详解】
      底面是边长为2的菱形,,
      为等边三角形.
      取中点,连接,则,
      为等边三角形,

      又平面平面,且平面平面,
      平面.
      以为坐标原点,分别以,,所在直线为,,轴建立空间直角坐标系.
      则,,,,1,,,0,,,,,,0,,
      ,,,,,.
      ,,设平面的一个法向量为.
      由,取,得.
      (1)证明:设直线与平面所成角为,

      则,
      即直线与平面所成角的正弦值为;
      (2)设平面的一个法向量为,
      由,
      得二面角的余弦值为;
      (3),

      又平面,
      直线平面.
      本题考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理能力与计算能力,属于中档题.
      18、(1),抛物线;(2)存在,.
      【解析】
      (1)设,易得,化简即得;
      (2)利用导数几何意义可得,要使,只需.
      联立直线m与抛物线方程,利用根与系数的关系即可解决.
      【详解】
      (1)设,由题意,得,化简得,
      所以动圆圆心Q的轨迹方程为,
      它是以F为焦点,以直线l为准线的抛物线.
      (2)不妨设.
      因为,所以,
      从而直线PA的斜率为,解得,即,
      又,所以轴.
      要使,只需.
      设直线m的方程为,代入并整理,
      得.
      首先,,解得或.
      其次,设,,
      则,.
      .
      故存在直线m,使得,
      此时直线m的斜率的取值范围为.
      本题考查直线与抛物线位置关系的应用,涉及抛物线中的存在性问题,考查学生的计算能力,是一道中档题.
      19、
      【解析】
      利用极坐标方程与普通方程、参数方程间的互化公式化简即可.
      【详解】
      因为,所以,
      所以曲线的直角坐标方程为.
      由,得,
      所以曲线的普通方程为.
      由,得,
      所以(舍),
      所以,
      所以曲线的交点坐标为.
      本题考查极坐标方程与普通方程,参数方程与普通方程间的互化,考查学生的计算能力,是一道容易题.
      20、(1)单调减区间为,单调增区间为;(2)详见解析;(3).
      【解析】
      试题分析:(1)对函数求导后,利用导数和单调性的关系,可求得函数的单调区间.(2)构造函数,利用导数求得函数在上递减,且,则,故原不等式成立.(3)同(2)构造函数,对分成三类,讨论函数的单调性、极值和最值,由此求得的取值范围.
      试题解析:
      (1)

      当时,.
      解得.
      当时,解得.
      所以单调减区间为,
      单调增区间为.
      (2)设

      当时,由题意,当时,
      恒成立.

      ∴当时,恒成立,单调递减.
      又,
      ∴当时,恒成立,即.
      ∴对于,恒成立.
      (3)因为

      由(2)知,当时,恒成立,
      即对于,,
      不存在满足条件的;
      当时,对于,,
      此时.
      ∴,
      即恒成立,不存在满足条件的;
      当时,令,
      可知与符号相同,
      当时,,,
      单调递减.
      ∴当时,,
      即恒成立.
      综上,的取值范围为.
      点睛:本题主要考查导数和单调区间,导数与不等式的证明,导数与恒成立问题的求解方法.第一问求函数的单调区间,这是导数问题的基本题型,也是基本功,先求定义域,然后求导,要注意通分和因式分解.二、三两问一个是恒成立问题,一个是存在性问题,要注意取值是最大值还是最小值.
      21、(1);(2)
      【解析】
      (1)根据已知可得数列为等比数列,即可求解;
      (2)由(1)可得为等比数列,根据等比数列和等差数列的前项和公式,即可求解.
      【详解】
      (1)因为,所以,又
      所以数列为等比数列,且首项为,公比为.故
      (2)由(1)知,所以
      所以
      本题考查等比数列的定义及通项公式、等差数列和等比数列的前项和,属于基础题.
      22、(1)分布列见解析;(2)①;②,.
      【解析】
      (1)经过1轮投球,甲的得分的取值为,记一轮投球,甲投中为事件,乙投中为事件,相互独立,计算概率后可得分布列;
      (2)由(1)得,由两轮的得分可计算出,计算时可先计算出经过2轮后甲的得分的分布列(的取值为),然后结合的分布列和的分布可计算,
      由,代入,得两个方程,解得,从而得到数列的递推式,变形后得是等比数列,由等比数列通项公式得,然后用累加法可求得.
      【详解】
      (1)记一轮投球,甲命中为事件,乙命中为事件,相互独立,由题意,,甲的得分的取值为,



      ∴的分布列为:
      (2)由(1),

      同理,经过2轮投球,甲的得分取值:
      记,,,则
      ,,,,
      由此得甲的得分的分布列为:
      ∴,
      ∵,,
      ∴,,∴,
      代入得:,
      ∴,
      ∴数列是等比数列,公比为,首项为,
      ∴.
      ∴.
      本题考查随机变量的概率分布列,考查相互独立事件同时发生的概率,考查由数列的递推式求通项公式,考查学生的转化与化归思想,本题难点在于求概率分布列,特别是经过2轮投球后甲的得分的概率分布列,这里可用列举法写出各种可能,然后由独立事件的概率公式计算出概率.
      数学抽象
      逻辑推理
      数学建模
      直观想象
      数学运算
      数据分析

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