2026年甘肃省天水市第六中学七校联考高考数学试题一模试卷含解析.doc

2026年甘肃省天水市第六中学七校联考高考数学试题一模试卷 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．已知，若则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 2．若，，，则（ ） A． B． C． D． 3．如图，平面四边形中，，，，，现将沿翻折，使点移动至点，且，则三棱锥的外接球的表面积为（ ） A． B． C． D． 4．已知单位向量，的夹角为，若向量，，且，则（ ） A．2 B．2 C．4 D．6 5．等腰直角三角形BCD与等边三角形ABD中，，，现将沿BD折起，则当直线AD与平面BCD所成角为时，直线AC与平面ABD所成角的正弦值为（ ） A． B． C． D． 6．已知双曲线的离心率为，抛物线的焦点坐标为，若，则双曲线的渐近线方程为（ ） A． B． C． D． 7．窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸，是中国古老的传统民间艺术之一，它历史悠久，风格独特，神兽人们喜爱．下图即是一副窗花，是把一个边长为12的大正方形在四个角处都剪去边长为1的小正方形后剩余的部分，然后在剩余部分中的四个角处再剪出边长全为1的一些小正方形．若在这个窗花内部随机取一个点，则该点不落在任何一个小正方形内的概率是（ ） A． B． C． D． 8．已知平面和直线a，b，则下列命题正确的是（ ） A．若∥，b∥，则∥ B．若，，则∥ C．若∥，，则 D．若，b∥，则 9．如图是一个几何体的三视图，则这个几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 10．已知函数且的图象恒过定点，则函数图象以点为对称中心的充要条件是( ) A． B． C． D． 11．已知函数，则下列判断错误的是（ ） A．的最小正周期为 B．的值域为 C．的图象关于直线对称 D．的图象关于点对称 12．已知的面积是,, ,则（ ） A．5 B．或1 C．5或1 D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知非零向量，满足，且，则与的夹角为____________. 14．已知，若，则________. 15．已知，且，则__________． 16．记为数列的前项和，若，则__________. 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）已知都是大于零的实数． （1）证明； （2）若，证明． 18．（12分）已知双曲线及直线. （1）若l与C有两个不同的交点，求实数k的取值范围； （2）若l与C交于A，B两点，O是原点，且，求实数k的值. 19．（12分）选修4-4：坐标系与参数方程 已知曲线的参数方程是（为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程是. （1）写出的极坐标方程和的直角坐标方程； （2）已知点、的极坐标分别为和，直线与曲线相交于，两点，射线与曲线相交于点，射线与曲线相交于点，求的值. 20．（12分）在直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数），直线的参数方程为，（为参数）.以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （Ⅰ）求的极坐标方程和的直角坐标方程； （Ⅱ）设分别交于两点（与原点不重合），求的最小值. 21．（12分）在平面直角坐标系中，点，直线的参数方程为为参数），以坐标原点为极点，以轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，曲线的极坐标方程为． （1）求曲线的直角坐标方程； （2）若直线与曲线相交于不同的两点是线段的中点，当时，求的值． 22．（10分）已知函数的图象向左平移后与函数图象重合. （1）求和的值； （2）若函数，求的单调递增区间及图象的对称轴方程. 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】 根据，得到有解，则，得，，得到，再根据，有，即，可化为，根据，则的解集包含求解， 【详解】 因为， 所以有解， 即有解， 所以，得，， 所以， 又因为， 所以， 即， 可化为， 因为， 所以的解集包含， 所以或， 解得， 故选：C 本题主要考查一元二次不等式的解法及集合的关系的应用，还考查了运算求解的能力，属于中档题， 2．C 【解析】 利用指数函数和对数函数的单调性比较、、三个数与和的大小关系，进而可得出、、三个数的大小关系. 【详解】 对数函数为上的增函数，则，即； 指数函数为上的增函数，则； 指数函数为上的减函数，则. 综上所述，. 故选：C. 本题考查指数幂与对数式的大小比较，一般利用指数函数和对数函数的单调性结合中间值法来比较，考查推理能力，属于基础题. 3．C 【解析】 由题意可得面，可知，因为，则面，于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点，进而算出，外接球半径为1，得出结果. 【详解】 解：由，翻折后得到，又， 则面，可知． 又因为，则面，于是， 因此三棱锥外接球球心是的中点． 计算可知，则外接球半径为1，从而外接球表面积为． 故选：C. 本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识；考查空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识，属于中档题． 4．C 【解析】 根据列方程，由此求得的值，进而求得. 【详解】 由于，所以，即 ， 解得. 所以 所以 . 故选：C 本小题主要考查向量垂直的表示，考查向量数量积的运算，考查向量模的求法，属于基础题. 5．A 【解析】 设E为BD中点，连接AE、CE，过A作于点O，连接DO，得到即为直线AD与平面BCD所成角的平面角，根据题中条件求得相应的量，分析得到即为直线AC与平面ABD所成角，进而求得其正弦值，得到结果. 【详解】 设E为BD中点，连接AE、CE， 由题可知，，所以平面， 过A作于点O，连接DO，则平面， 所以即为直线AD与平面BCD所成角的平面角， 所以，可得， 在中可得， 又，即点O与点C重合，此时有平面， 过C作与点F， 又，所以，所以平面， 从而角即为直线AC与平面ABD所成角，， 故选：A. 该题考查的是有关平面图形翻折问题，涉及到的知识点有线面角的正弦值的求解，在解题的过程中，注意空间角的平面角的定义，属于中档题目. 6．A 【解析】 求出抛物线的焦点坐标，得到双曲线的离心率，然后求解a，b关系，即可得到双曲线的渐近线方程． 【详解】 抛物线y2＝2px（p＞0）的焦点坐标为（1，0），则p＝2， 又e＝p，所以e2，可得c2＝4a2＝a2+b2，可得：ba，所以双曲线的渐近线方程为：y＝±． 故选：A． 本题考查双曲线的离心率以及双曲线渐近线方程的求法，涉及抛物线的简单性质的应用． 7．D 【解析】 由几何概型可知,概率应为非小正方形面积与窗花面积的比,即可求解. 【详解】 由题,窗花的面积为,其中小正方形的面积为, 所以所求概率, 故选:D 本题考查几何概型的面积公式的应用,属于基础题. 8．C 【解析】 根据线面的位置关系，结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可. 【详解】 A：当时，也可以满足∥，b∥，故本命题不正确； B：当时，也可以满足，，故本命题不正确； C：根据平行线的性质可知：当∥，，时，能得到，故本命题是正确的； D：当时，也可以满足，b∥，故本命题不正确. 故选：C 本题考查了线面的位置关系，考查了平行线的性质，考查了推理论证能力. 9．A 【解析】 由三视图还原原几何体如图，该几何体为组合体，上半部分为半球，下半部分为圆柱，半球的半径为1，圆柱的底面半径为1，高为1．再由球与圆柱体积公式求解． 【详解】 由三视图还原原几何体如图， 该几何体为组合体，上半部分为半球，下半部分为圆柱， 半球的半径为1，圆柱的底面半径为1，高为1． 则几何体的体积为． 故选：． 本题主要考查由三视图求面积、体积，关键是由三视图还原原几何体，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平． 10．A 【解析】 由题可得出的坐标为，再利用点对称的性质，即可求出和. 【详解】 根据题意，，所以点的坐标为， 又 ， 所以. 故选：A. 本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用，属于基础题. 11．D 【解析】 先将函数化为，再由三角函数的性质，逐项判断，即可得出结果. 【详解】 可得 对于A，的最小正周期为,故A正确； 对于B，由，可得，故B正确； 对于C，正弦函数对称轴可得： 解得：， 当，，故C正确； 对于D，正弦函数对称中心的横坐标为： 解得： 若图象关于点对称，则 解得：，故D错误； 故选：D. 本题考查三角恒等变换，三角函数的性质，熟记三角函数基本公式和基本性质，考查了分析能力和计算能力，属于基础题. 12．B 【解析】 ∵，, ∴ ①若为钝角，则，由余弦定理得， 解得； ②若为锐角，则，同理得. 故选B. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．（或写成） 【解析】 设与的夹角为，通过，可得，化简整理可求出，从而得到答案. 【详解】 设与的夹角为 可得， 故，将代入可得 得到， 于是与的夹角为. 故答案为：. 本题主要考查向量的数量积运算，向量垂直转化为数量积为0是解决本题的关键，意在考查学生的转化能力，分析能力及计算能力. 14．1 【解析】 由题意先求得的值，可得，再令，可得结论． 【详解】 已知， ，， ， 令，可得， 故答案为：1． 本题主要考查二项式定理的应用，注意根据题意，分析所给代数式的特点，通过给二项式的赋值，求展开式的系数和，可以简便的求出答案，属于基础题． 15． 【解析】 试题分析：因,故,所以，,应填. 考点：三角变换及运用． 16．-254 【解析】 利用代入即可得到，即是等比数列，再利用等比数列的通项公式计算即可. 【详解】 由已知，得，即，所以 又，即，，所以是以-4为首项，2为公比的等比数 列，所以，即，所以。 故答案为： 本题考查已知与的关系求，考查学生的数学运算求解能力，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）答案见解析．（2）答案见解析 【解析】 （1）利用基本不等式可得，两式相加即可求解. （2）由（1）知，代入不等式，利用基本不等式即可求解. 【详解】 （1） 两式相加得 （2）由（1）知 于是， ． 本题考查了基本不等式的应用，属于基础题. 18．（1）；（2）或. 【解析】 （1）联立直线方程与双曲线方程，消去，得到关于的一元二次方程，根据根的判别式，即可求出结论； （2）设，由（1）可得关系，再由直线l过点，可得，进而建立关于的方程，求解即可. 【详解】 （1）双曲线C与直线l有两个不同的交点， 则方程组有两个不同的实数根， 整理得， ， 解得且. 双曲线C与直线l有两个不同交点时， k的取值范围是. （2）设交点，直线l与y轴交于点， ，. ，即， 整理得，解得或 或.又， 或时，的面积为. 本题考查直线与双曲线的位置关系、三角形面积计算，要熟练掌握根与系数关系解决相交弦问题，考查计算求解能力，属于中档题. 19．（1）线的普通方程为，曲线的直角坐标方程为；（2）. 【解析】 试题分析：（1）（1）利用cos2θ+sin2θ=1，即可曲线C1的参数方程化为普通方程，进而利用即可化为极坐标方程，同理可得曲线C2的直角坐标方程； （2）由过的圆心，得得，设，，代入中即可得解. 试题解析： （1）曲线的普通方程为，化成极坐标方程为 曲线的直角坐标方程为 （2）在直角坐标系下，，， 恰好过的圆心， ∴由得 ，是椭圆上的两点， 在极坐标下，设，分别代入中， 有和 ∴， 则，即 20．（Ⅰ）直线的极坐标方程为，直线的极坐标方程为，的直角坐标方程为；（Ⅱ）2. 【解析】 （Ⅰ）由定义可直接写出直线的极坐标方程，对曲线同乘可得：，转化成直角坐标为； （Ⅱ）分别联立两直线和曲线的方程，由得，由得， 则，结合三角函数即可求解； 【详解】 （Ⅰ）直线的极坐标方程为， 直线的极坐标方程为 由曲线的极坐标方程得， 所以的直角坐标方程为. （Ⅱ）与的极坐标方程联立得所以. 与的极坐标方程联立得所以. 所以. 所以当时，取最小值2. 本题考查参数方程与极坐标方程的互化，极坐标方程与直角坐标方程的互化，极坐标中的几何意义，属于中档题 21．（1）；（2）. 【解析】 （1）在已知极坐标方程两边同时乘以ρ后，利用ρcosθ＝x，ρsinθ＝y，ρ2＝x2+y2可得曲线C的直角坐标方程； （2）联立直线l的参数方程与x2＝4y由韦达定理以及参数的几何意义和弦长公式可得弦长与已知弦长相等可解得． 【详解】 解：（1）在ρ+ρcos2θ＝8sinθ中两边同时乘以ρ得ρ2+ρ2（cos2θ﹣sin2θ）＝8ρsinθ， ∴x2+y2+x2﹣y2＝8y，即x2＝4y， 所以曲线C的直角坐标方程为：x2＝4y． （2）联立直线l的参数方程与x2＝4y得：（cosα）2t2﹣4（sinα）t+4＝0， 设A，B两点对应的参数分别为t1，t2， 由△＝16sin2α﹣16cos2α＞0，得sinα＞， t1+t2＝，由|PM|＝， 所以20sin2α+9sinα﹣20＝0，解得sinα＝或sinα＝﹣（舍去）， 所以sinα＝． 本题考查了简单曲线的极坐标方程，属中档题． 22．（1），；（2），，. 【解析】 （1）直接利用同角三角函数关系式的变换的应用求出结果． （2）首先把函数的关系式变形成正弦型函数，进一步利用正弦型函数的性质的应用求出结果． 【详解】 （1）由题意得， ， （2） 由，解得， 所以对称轴为，. 由， 解得， 所以单调递增区间为., 本题考查的知识要点：三角函数关系式的恒等变换，正弦型函数的性质的应用，主要考查学生的运算能力和转换能力，属于基础题型．