资源描述
2026年甘肃省白银市靖远县高三下学期高考适应性练习(一)数学试题试卷
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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.设,则复数的模等于( )
A. B. C. D.
2.已知数列满足:.若正整数使得成立,则( )
A.16 B.17 C.18 D.19
3.已知复数,则( )
A. B. C. D.2
4.关于函数,有下列三个结论:①是的一个周期;②在上单调递增;③的值域为.则上述结论中,正确的个数为()
A. B. C. D.
5.若双曲线:的一条渐近线方程为,则( )
A. B. C. D.
6.设复数满足为虚数单位),则( )
A. B. C. D.
7.已知复数,则( )
A. B. C. D.
8.函数的图象大致为( )
A. B.
C. D.
9.已知是边长为的正三角形,若,则
A. B.
C. D.
10.已知的值域为,当正数a,b满足时,则的最小值为( )
A. B.5 C. D.9
11.中国古典乐器一般按“八音”分类.这是我国最早按乐器的制造材料来对乐器进行分类的方法,最先见于《周礼·春官·大师》,分为“金、石、土、革、丝、木、匏(páo)、竹”八音,其中“金、石、木、革”为打击乐器,“土、匏、竹”为吹奏乐器,“丝”为弹拨乐器.现从“八音”中任取不同的“两音”,则含有打击乐器的概率为( )
A. B. C. D.
12.设函数,则使得成立的的取值范围是( ).
A. B.
C. D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.某种圆柱形的如罐的容积为个立方单位,当它的底面半径和高的比值为______.时,可使得所用材料最省.
14.在平面直角坐标系中,点的坐标为,点是直线:上位于第一象限内的一点.已知以为直径的圆被直线所截得的弦长为,则点的坐标__________.
15.能说明“在数列中,若对于任意的,,则为递增数列”为假命题的一个等差数列是______.(写出数列的通项公式)
16.设、满足约束条件,若的最小值是,则的值为__________.
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)已知函数()
(1)函数在点处的切线方程为,求函数的极值;
(2)当时,对于任意,当时,不等式恒成立,求出实数的取值范围.
18.(12分)已知函数
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若函数的值域为A,且,求a的取值范围.
19.(12分)在中,内角的边长分别为,且.
(1)若,,求的值;
(2)若,且的面积,求和的值.
20.(12分)已知椭圆的右顶点为,为上顶点,点为椭圆上一动点.
(1)若,求直线与轴的交点坐标;
(2)设为椭圆的右焦点,过点与轴垂直的直线为,的中点为,过点作直线的垂线,垂足为,求证:直线与直线的交点在椭圆上.
21.(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:.
22.(10分)如图所示,直角梯形中,,,,四边形为矩形,.
(1)求证:平面平面;
(2)在线段上是否存在点,使得直线与平面所成角的正弦值为,若存在,求出线段的长,若不存在,请说明理由.
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】
利用复数的除法运算法则进行化简,再由复数模的定义求解即可.
【详解】
因为,
所以,
由复数模的定义知,.
故选:C
本题考查复数的除法运算法则和复数的模;考查运算求解能力;属于基础题.
2.B
【解析】
由题意可得,,时,,将换为,两式相除,,,
累加法求得即有,结合条件,即可得到所求值.
【详解】
解:,
即,,
时,,
,
两式相除可得,
则,,
由,
,
,
,,
可得
,
且,
正整数时,要使得成立,
则,
则,
故选:.
本题考查与递推数列相关的方程的整数解的求法,注意将题设中的递推关系变形得到新的递推关系,从而可简化与数列相关的方程,本题属于难题.
3.C
【解析】
根据复数模的性质即可求解.
【详解】
,
,
故选:C
本题主要考查了复数模的性质,属于容易题.
4.B
【解析】
利用三角函数的性质,逐个判断即可求出.
【详解】
①因为,所以是的一个周期,①正确;
②因为,,所以在上不单调递增,②错误;
③因为,所以是偶函数,又是的一个周期,所以可以只考虑时,的值域.当时,,
在上单调递增,所以,的值域为,③错误;
综上,正确的个数只有一个,故选B.
本题主要考查三角函数的性质应用.
5.A
【解析】
根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值.
【详解】
由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得.
故选:A
本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题.
6.B
【解析】
易得,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
【详解】
由已知,,所以.
故选:B.
本题考查复数的乘法、除法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
7.B
【解析】
利用复数除法、加法运算,化简求得,再求得
【详解】
,故.
故选:B
本小题主要考查复数的除法运算、加法运算,考查复数的模,属于基础题.
8.A
【解析】
用偶函数的图象关于轴对称排除,用排除,用排除.故只能选.
【详解】
因为 ,
所以函数为偶函数,图象关于轴对称,故可以排除;
因为,故排除,
因为由图象知,排除.
故选:A
本题考查了根据函数的性质,辨析函数的图像,排除法,属于中档题.
9.A
【解析】
由可得,因为是边长为的正三角形,所以,故选A.
10.A
【解析】
利用的值域为,求出m,再变形,利用1的代换,即可求出的最小值.
【详解】
解:∵的值域为,
∴,
∴,
∴
,
当且仅当时取等号,
∴的最小值为.
故选:A.
本题主要考查了对数复合函数的值域运用,同时也考查了基本不等式中“1的运用”,属于中档题.
11.B
【解析】
分别求得所有基本事件个数和满足题意的基本事件个数,根据古典概型概率公式可求得结果.
【详解】
从“八音”中任取不同的“两音”共有种取法;
“两音”中含有打击乐器的取法共有种取法;
所求概率.
故选:.
本题考查古典概型概率问题的求解,关键是能够利用组合的知识求得基本事件总数和满足题意的基本事件个数.
12.B
【解析】
由奇偶性定义可判断出为偶函数,由单调性的性质可知在上单调递增,由此知在上单调递减,从而将所求不等式化为,解绝对值不等式求得结果.
【详解】
由题意知:定义域为,
,为偶函数,
当时,,
在上单调递增,在上单调递减,
在上单调递增,则在上单调递减,
由得:,解得:或,
的取值范围为.
故选:.
本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题;奇偶性的作用是能够确定对称区间的单调性,单调性的作用是能够将函数值的大小关系转化为自变量的大小关系,进而化简不等式.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.
【解析】
设圆柱的高为,底面半径为,根据容积为个立方单位可得,再列出该圆柱的表面积,利用导数求出最值,从而进一步得到圆柱的底面半径和高的比值.
【详解】
设圆柱的高为,底面半径为.
∵该圆柱形的如罐的容积为个立方单位
∴,即.
∴该圆柱形的表面积为.
令,则.
令,得;
令,得.
∴在上单调递减,在上单调递增.
∴当时,取得最小值,即材料最省,此时.
故答案为:.
本题考查函数的应用,解答本题的关键是写出表面积的表示式,再利用导数求函数的最值,属中档题.
14.
【解析】
依题意画图,设,根据圆的直径所对的圆周角为直角,可得,
通过勾股定理得,再利用两点间的距离公式即可求出,进而得出点坐标.
【详解】
解:依题意画图,设
以为直径的圆被直线所截得的弦长为,
且,
又因为为圆的直径,则所对的圆周角,
则, 则为点到直线:的距离.
所以,
则.
又因为点在直线:上,
设,则.
解得,则.
故答案为:
本题考查了直线与圆的位置关系,考查了两点间的距离公式,点到直线的距离公式,是基础题.
15.答案不唯一,如
【解析】
根据等差数列的性质可得到满足条件的数列.
【详解】
由题意知,不妨设,
则,
很明显为递减数列,说明原命题是假命题.
所以,答案不唯一,符合条件即可.
本题考查对等差数列的概念和性质的理解,关键是假设出一个递减的数列,还需检验是否满足命题中的条件,属基础题.
16.
【解析】
画出满足条件的平面区域,求出交点的坐标,由得,显然直线过时,最小,代入求出的值即可.
【详解】
作出不等式组所表示的可行域如下图所示:
联立,解得,则点.
由得,显然当直线过时,该直线轴上的截距最小,此时最小,
,解得.
故答案为:.
本题考查了简单的线性规划问题,考查数形结合思想,是一道中档题.
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)极小值为,极大值为.(2)
【解析】
(1)根据斜线的斜率即可求得参数,再对函数求导,即可求得函数的极值;
(2)根据题意,对目标式进行变形,构造函数,根据是单调减函数,分离参数,求函数的最值即可求得结果.
【详解】
(1)函数的定义域为,
,,,
可知,,
解得,,
可知在,时,,函数单调递增,
在时,,函数单调递减,
可知函数的极小值为,
极大值为.
(2)可以变形为,
可得,
可知函数在上单调递减
,
,
可得,
设,
,
可知函数在单调递减,
,
可知,
可知参数的取值范围为.
本题考查由切线的斜率求参数的值,以及对具体函数极值的求解,涉及构造函数法,以及利用导数求函数的值域;第二问的难点在于对目标式的变形,属综合性中档题.
18.(1)或(2)
【解析】
(1)分类讨论去绝对值即可;
(2)根据条件分a<﹣3和a≥﹣3两种情况,由[﹣2,1]⊆A建立关于a的不等式,然后求出a的取值范围.
【详解】
(1)当a=﹣1时,f(x)=|x+1|.
∵f(x)≤|2x+1|﹣1,∴当x≤﹣1时,原不等式可化为﹣x﹣1≤﹣2x﹣2,∴x≤﹣1;
当时,原不等式可化为x+1≤﹣2x﹣2,∴x≤﹣1,此时不等式无解;
当时,原不等式可化为x+1≤2x,∴x≥1,
综上,原不等式的解集为{x|x≤﹣1或x≥1}.
(2)当a<﹣3时,,
∴函数g(x)的值域A={x|3+a≤x≤﹣a﹣3}.
∵[﹣2,1]⊆A,∴,∴a≤﹣5;
当a≥﹣3时,,
∴函数g(x)的值域A={x|﹣a﹣3≤x≤3+a}.
∵[﹣2,1]⊆A,∴,∴a≥﹣1,
综上,a的取值范围为(﹣∞,﹣5]∪[﹣1,+∞).
本题考查了绝对值不等式的解法和利用集合间的关于求参数的取值范围,考查了转化思想和分类讨论思想,属于中档题.
19.(1);(2).
【解析】
(1)先由余弦定理求得,再由正弦定理计算即可得到所求值;
(2)运用二倍角的余弦公式和两角和的正弦公式,化简可得sinA+sinB=5sinC,运用正弦定理和三角形的面积公式可得a,b的方程组,解方程即可得到所求值.
【详解】
解:(1)由余弦定理
由正弦定理得
(2)由已知得:
所以------①
又所以------②
由①②解得
本题考查正弦定理、余弦定理和面积公式的运用,以及三角函数的恒等变换,考查化简整理的运算能力,属于中档题.
20.(1)(2)见解析
【解析】
(1)直接求出直线方程,与椭圆方程联立求出点坐标,从而可得直线方程,得其与轴交点坐标;
(2)设,则,求出直线和的方程,从而求得两直线的交点坐标,证明此交点在椭圆上,即此点坐标适合椭圆方程.代入验证即可.注意分和说明.
【详解】
解:本题考查直线与椭圆的位置关系的综合,
(1)由题知,,则.因为,所以,
则直线的方程为,联立,可得
故.则,直线的方程为.令,
得,故直线与轴的交点坐标为.
(2)证明:因为,,所以.设点,则.
设
当时,设,则,此时直线与轴垂直,
其直线方程为,
直线的方程为,即.
在方程中,令,得,得交点为,显然在椭圆上.
同理当时,交点也在椭圆上.
当时,可设直线的方程为,即.
直线的方程为,联立方程,
消去得,化简并解得.
将代入中,化简得.
所以两直线的交点为.
因为
,
又因为,所以,
则,
所以点在椭圆上.
综上所述,直线与直线的交点在椭圆上.
本题考查直线与椭圆相交问题,解题方法是解析几何的基本方程,求出直线方程,解方程组求出交点坐标,代入曲线方程验证点在曲线.本题考查了学生的运算求解能力.
21.(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.
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.
22.(1)见解析;(2)存在,长
【解析】
(1)先证面,又因为面,所以平面平面.
(2)根据题意建立空间直角坐标系. 列出各点的坐标表示,设,则可得出
向量,求出平面的法向量为,利用直线与平面所成角的正弦公式列方程求出或,从而求出线段的长.
【详解】
解:(1)证明:因为四边形为矩形,
∴.
∵∴
∴∴面
∴面
又∵面
∴平面平面
(2)取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系.
如图所示:则,,,,,
设,;
∴,,
设平面的法向量为,
∴,不防设.
∴,
化简得,解得或;
当时,,∴;
当时,,∴;
综上存在这样的点,线段的长.
本题考查平面与平面垂直的判定定理的应用,考查利用线面所成角求参数问题,是几何综合题,考查空间想象力以及计算能力.
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