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2026年甘肃省庆阳六中高三数学试题含附加题含解析.doc

上传人:zj****8 文档编号:13476331 上传时间:2026-03-23 格式:DOC 页数:19 大小:1.80MB 下载积分:11.68 金币
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资源描述
2026年甘肃省庆阳六中高三数学试题含附加题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗. 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.在中,角,,的对边分别为,,,若,,,则( ) A. B.3 C. D.4 2.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( ) A. B.16 C. D. 3.某几何体的三视图如图所示,其中正视图是边长为4的正三角形,俯视图是由边长为4的正三角形和一个半圆构成,则该几何体的体积为( ) A. B. C. D. 4.已知复数,(为虚数单位),若为纯虚数,则(  ) A. B.2 C. D. 5.已知复数满足:,则的共轭复数为( ) A. B. C. D. 6.已知双曲线的左、右顶点分别是,双曲线的右焦点为,点在过且垂直于轴的直线上,当的外接圆面积达到最小时,点恰好在双曲线上,则该双曲线的方程为( ) A. B. C. D. 7.设,分别是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于,两点,且,,则椭圆的离心率为( ) A. B. C. D. 8.已知抛物线y2= 4x的焦点为F,抛物线上任意一点P,且PQ⊥y轴交y轴于点Q,则 的最小值为( ) A. B. C.l D.1 9.已知四棱锥,底面ABCD是边长为1的正方形,,平面平面ABCD,当点C到平面ABE的距离最大时,该四棱锥的体积为( ) A. B. C. D.1 10.已知集合,,若,则( ) A.或 B.或 C.或 D.或 11.已知实数,则下列说法正确的是( ) A. B. C. D. 12.给出下列三个命题: ①“”的否定; ②在中,“”是“”的充要条件; ③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象. 其中假命题的个数是( ) A.0 B.1 C.2 D.3 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知数列满足:,,若对任意的正整数均有,则实数的最大值是_____. 14.已知函数的图象在处的切线斜率为,则______. 15.已知双曲线的左右焦点分别关于两渐近线对称点重合,则双曲线的离心率为_____ 16.从4名男生和3名女生中选出4名去参加一项活动,要求男生中的甲和乙不能同时参加,女生中的丙和丁至少有一名参加,则不同的选法种数为______.(用数字作答) 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)已知椭圆:()的左、右顶点分别为、,焦距为2,点为椭圆上异于、的点,且直线和的斜率之积为. (1)求的方程; (2)设直线与轴的交点为,过坐标原点作交椭圆于点,试探究是否为定值,若是,求出该定值;若不是,请说明理由. 18.(12分)在中,角,,所对的边分别为,,,且. 求的值; 设的平分线与边交于点,已知,,求的值. 19.(12分)求函数的最大值. 20.(12分)设函数. (1)当时,求不等式的解集; (2)若不等式恒成立,求实数a的取值范围. 21.(12分)在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,平面ABCD为等腰梯形,AB//CD,AB =2BC,点Q为AE的中点. (1)求证:AC//平面DQF; (2)若∠ABC=60°,AC⊥FB,求BC与平面DQF所成角的正弦值. 22.(10分)如图1,在等腰梯形中,两腰,底边,,,是的三等分点,是的中点.分别沿,将四边形和折起,使,重合于点,得到如图2所示的几何体.在图2中,,分别为,的中点. (1)证明:平面. (2)求直线与平面所成角的正弦值. 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】 由正弦定理及条件可得, 即. , ∴, 由余弦定理得。 ∴.选B。 2.C 【解析】 根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度. 【详解】 由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为. 故选:C 本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题. 3.A 【解析】 由题意得到该几何体是一个组合体,前半部分是一个高为底面是边长为4的等边三角形的三棱锥,后半部分是一个底面半径为2的半个圆锥,体积为 故答案为A. 点睛:思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系,遵循“长对正,高平齐,宽相等”的基本原则,其内涵为正视图的高是几何体的高,长是几何体的长;俯视图的长是几何体的长,宽是几何体的宽;侧视图的高是几何体的高,宽是几何体的宽.由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整. 4.C 【解析】 把代入,利用复数代数形式的除法运算化简,由实部为0且虚部不为0求解即可. 【详解】 ∵, ∴, ∵为纯虚数, ∴,解得. 故选C. 本题考查复数代数形式的除法运算,考查复数的基本概念,是基础题. 5.B 【解析】 转化,为,利用复数的除法化简,即得解 【详解】 复数满足: 所以 故选:B 本题考查了复数的除法和复数的基本概念,考查了学生概念理解,数学运算的能力,属于基础题. 6.A 【解析】 点的坐标为,,展开利用均值不等式得到最值,将点代入双曲线计算得到答案. 【详解】 不妨设点的坐标为,由于为定值,由正弦定理可知当取得最大值时,的外接圆面积取得最小值,也等价于取得最大值, 因为,, 所以, 当且仅当,即当时,等号成立, 此时最大,此时的外接圆面积取最小值, 点的坐标为,代入可得,. 所以双曲线的方程为. 故选: 本题考查了求双曲线方程,意在考查学生的计算能力和应用能力. 7.C 【解析】 根据表示出线段长度,由勾股定理,解出每条线段的长度,再由勾股定理构造出关系,求出离心率. 【详解】 设,则 由椭圆的定义,可以得到 , 在中,有,解得 在中,有 整理得, 故选C项. 本题考查几何法求椭圆离心率,是求椭圆离心率的一个常用方法,通过几何关系,构造出关系,得到离心率.属于中档题. 8.A 【解析】 设点,则点,,利用向量数量积的坐标运算可得,利用二次函数的性质可得最值. 【详解】 解:设点,则点,, , , 当时,取最小值,最小值为. 故选:A. 本题考查抛物线背景下的向量的坐标运算,考查学生的计算能力,是基础题. 9.B 【解析】 过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设,将表示成关于的函数,再求函数的最值,即可得答案. 【详解】 过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF. 因为平面平面ABCD,所以平面ABCD, 所以. 因为底面ABCD是边长为1的正方形,,所以. 因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离. 易证平面平面ABE, 所以点H到平面ABE的距离,即为H到EF的距离. 不妨设,则,. 因为,所以, 所以,当时,等号成立. 此时EH与ED重合,所以,. 故选:B. 本题考查空间中点到面的距离的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意辅助线及面面垂直的应用. 10.B 【解析】 因为,所以,所以或. 若,则,满足. 若,解得或.若,则,满足.若,显然不成立,综上或,选B. 11.C 【解析】 利用不等式性质可判断,利用对数函数和指数函数的单调性判断. 【详解】 解:对于实数, ,不成立 对于不成立. 对于.利用对数函数单调递增性质,即可得出. 对于指数函数单调递减性质,因此不成立. 故选:. 利用不等式性质比较大小.要注意不等式性质成立的前提条件.解决此类问题除根据不等式的性质求解外,还经常采用特殊值验证的方法. 12.C 【解析】 结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案. 【详解】 对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题; 对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确; 对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题. 故假命题有①③. 故选:C 本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.2 【解析】 根据递推公式可考虑分析,再累加求出关于关于参数的关系,根据表达式的取值分析出,再用数学归纳法证明满足条件即可. 【详解】 因为, 累加可得. 若,注意到当时,,不满足对任意的正整数均有. 所以. 当时,证明:对任意的正整数都有. 当时, 成立. 假设当时结论成立,即, 则,即结论对也成立. 由数学归纳法可知,对任意的正整数都有. 综上可知,所求实数的最大值是2. 故答案为:2 本题主要考查了根据数列的递推公式求解参数最值的问题,需要根据递推公式累加求解,同时注意结合参数的范围问题进行分析.属于难题. 14. 【解析】 先对函数f(x)求导,再根据图象在(0,f(0))处切线的斜率为﹣4,得f′(0)=﹣4,由此可求a的值. 【详解】 由函数得,∵函数f(x)的图象在(0,f(0))处切线的斜率为﹣4,,. 故答案为4 本题考查了根据曲线上在某点切线方程的斜率求参数的问题,属于基础题. 15. 【解析】 双曲线的左右焦点分别关于两条渐近线的对称点重合,可得一条渐近线的斜率为1,即,即可求出双曲线的离心率. 【详解】 解:双曲线的左右焦点分别关于两条渐近线的对称点重合, 一条渐近线的斜率为1,即, ,, 故答案为:. 本题考查双曲线的离心率,考查学生的计算能力,确定一条渐近线的斜率为1是关键,属于基础题. 16.1 【解析】 由排列组合及分类讨论思想分别讨论:①设甲参加,乙不参加,②设乙参加,甲不参加,③设甲,乙都不参加,可得不同的选法种数为9+9+5=1,得解. 【详解】 ①设甲参加,乙不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为9, ②设乙参加,甲不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为9, ③设甲,乙都不参加,由女生中的丙和丁至少有一名参加,可得不同的选法种数为5, 综合①②③得:不同的选法种数为9+9+5=1, 故答案为:1. 本题考查了排列组合及分类讨论思想,准确分类及计算是关键,属中档题. 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)(2)是定值,且定值为2 【解析】 (1)设出点坐标并代入椭圆方程,根据列方程,求得的值,结合求得的值,进而求得椭圆的方程. (2)设出直线的方程,联立直线的方程和椭圆方程,求得点的横坐标,联立直线的方程和椭圆方程,求得,由此化简求得为定值. 【详解】 (1)已知点在椭圆:()上, 可设,即, 又, 且,可得椭圆的方程为. (2)设直线的方程为:,则直线的方程为. 联立直线与椭圆的方程可得:, 由,可得, 联立直线与椭圆的方程可得:,即, 即. 即为定值,且定值为2. 本小题主要考查本小题主要考查椭圆方程的求法,考查椭圆中的定值问题的求解,考查直线和椭圆的位置关系,考查运算求解能力,属于中档题. 18.;. 【解析】 利用正弦定理化简求值即可; 利用两角和差的正弦函数的化简公式,结合正弦定理求出的值. 【详解】 解:,由正弦定理得:, , , , , 又,为三角形内角,故,, 则,故,; (2)平分,设,则,, ,,则, ,又, 则 在中,由正弦定理:,. 本题考查正弦定理和两角和差的正弦函数的化简公式,二倍角公式,考查运算能力,属于基础题. 19. 【解析】 试题分析:由柯西不等式得 试题解析:因为 , 所以. 等号当且仅当,即时成立. 所以的最大值为. 考点:柯西不等式求最值 20.(1)(2) 【解析】 (1) 利用分段讨论法去掉绝对值,结合图象,从而求得不等式的解集; (2) 求出函数的最小值,把问题化为,从而求得的取值范围. 【详解】 (1)当时, 则 所以不等式的解集为. (2)等价于, 而, 故等价于, 所以或, 即或, 所以实数a的取值范围为. 本题考查含有绝对值的不等式解法、不等式恒成立问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,难度一般. 21.(1)见解析(2) 【解析】 (1)连接交于点,连接,通过证明,证得平面. (2)建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量和平面的法向量,计算出线面角的正弦值. 【详解】 (1)证明:连接交于点,连接,因为四边形为正方形,所以点为的中点,又因为为的中点,所以; 平面平面, 平面. (2)解:,设,则,在中,,由余弦定理得:, . 又,平面.. 平面. 如图建立的空间直角坐标系. 在等腰梯形中,可得. 则. 那么 设平面的法向量为, 则有,即,取,得. 设与平面所成的角为,则. 所以与平面所成角的正弦值为. 本小题主要考查线面平行的证明,考查线面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 22.(1)证明见解析 (2) 【解析】 (1)先证,再证,由可得平面 ,从而推出平面 ;(2) 建立空间直角坐标系,求出平面的法向量与,坐标代入线面角的正弦值公式即可得解. 【详解】 (1)证明:连接,,由图1知,四边形为菱形,且, 所以是正三角形,从而. 同理可证,, 所以平面. 又,所以平面, 因为平面, 所以平面平面. 易知,且为的中点,所以, 所以平面. (2)解:由(1)可知,,且四边形为正方形.设的中点为, 以为原点,以,,所在直线分别为,,轴,建立空间直角坐标系, 则,,,,, 所以,,. 设平面的法向量为, 由得 取. 设直线与平面所成的角为, 所以, 所以直线与平面所成角的正弦值为. 本题考查线面垂直的证明,直线与平面所成的角,要求一定的空间想象能力、运算求解能力和推理论证能力,属于基础题.
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