2027年广西壮族自治区防城港市高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)
展开 这是一份2027年广西壮族自治区防城港市高考数学全真模拟密押卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了已知函数,则等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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。
1.一个空间几何体的正视图是长为4,宽为的长方形,侧视图是边长为2的等边三角形,俯视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A.B.C.D.
2.直线与抛物线C:交于A,B两点,直线,且l与C相切,切点为P,记的面积为S,则的最小值为
A.B.C.D.
3.已知函数,则( )
A.1B.2C.3D.4
4.已知命题若,则,则下列说法正确的是( )
A.命题是真命题
B.命题的逆命题是真命题
C.命题的否命题是“若,则”
D.命题的逆否命题是“若,则”
5.已知集合A={﹣2,﹣1,0,1,2},B={x|x2﹣4x﹣5<0},则A∩B=( )
A.{﹣2,﹣1,0}B.{﹣1,0,1,2}C.{﹣1,0,1}D.{0,1,2}
6.已知 ,,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
7.在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,P为A1D1的中点,若三棱锥P−ABC的四个顶点都在球O的球面上,则球O的表面积为( )
A.12B.C.D.10
8.已知等差数列满足,公差,且成等比数列,则
A.1B.2C.3D.4
9.已知集合,,若AB,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
10.如图所示,三国时代数学家赵爽在《周髀算经》中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一内角为,若向弦图内随机抛掷500颗米粒(米粒大小忽略不计,取),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )
A.134B.67C.182D.108
11.已知满足,,,则在上的投影为( )
A.B.C.D.2
12.函数在上的大致图象是( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.学校艺术节对同一类的四项参赛作品,只评一项一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:甲说:“作品获得一等奖”;乙说:“作品获得一等奖”;丙说:“,两项作品未获得一等奖”;丁说:“是或作品获得一等奖”,若这四位同学中只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是___.
14.我国古代数学著作《九章算术》中记载“今有人共买物,人出八,盈三;人出七,不足四.问人数、物价各几何?”设人数、物价分别为、,满足,则_____,_____.
15.图(1)是第七届国际数学教育大会(ICME-7)的会徽图案,它是由一串直角三角形演化而成的(如图(2)),其中,则的值是______.
16.展开式中项系数为160,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,其中.
(1)当时,求在的切线方程;
(2)求证:的极大值恒大于0.
18.(12分)在世界读书日期间,某地区调查组对居民阅读情况进行了调查,获得了一个容量为200的样本,其中城镇居民140人,农村居民60人.在这些居民中,经常阅读的城镇居民有100人,农村居民有30人.
(1)填写下面列联表,并判断能否有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关?
(2)调查组从该样本的城镇居民中按分层抽样抽取出7人,参加一次阅读交流活动,若活动主办方从这7位居民中随机选取2人作交流发言,求被选中的2位居民都是经常阅读居民的概率.
附:,其中.
19.(12分)已知数列满足,且,,成等比数列.
(1)求证:数列是等差数列,并求数列的通项公式;
(2)记数列的前n项和为,,求数列的前n项和.
20.(12分)已知矩阵,求矩阵的特征值及其相应的特征向量.
21.(12分)如图,在直三棱柱中,,点分别为和的中点.
(Ⅰ)棱上是否存在点使得平面平面?若存在,写出的长并证明你的结论;若不存在,请说明理由.
(Ⅱ)求二面角的余弦值.
22.(10分)已知数列满足,.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,求数列的前项和.
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】
由三视图确定原几何体是正三棱柱,由此可求得体积.
【详解】
由题意原几何体是正三棱柱,.
故选:B.
本题考查三视图,考查棱柱的体积.解题关键是由三视图不愿出原几何体.
2、D
【解析】
设出坐标,联立直线方程与抛物线方程,利用弦长公式求得,再由点到直线的距离公式求得到的距离,得到的面积为,作差后利用导数求最值.
【详解】
设,,联立,得
则,
则
由,得
设,则 ,
则点到直线的距离
从而
.
令
当时,;当时,
故,即的最小值为
本题正确选项:
本题考查直线与抛物线位置关系的应用,考查利用导数求最值的问题.解决圆锥曲线中的面积类最值问题,通常采用构造函数关系的方式,然后结合导数或者利用函数值域的方法来求解最值.
3、C
【解析】
结合分段函数的解析式,先求出,进而可求出.
【详解】
由题意可得,则.
故选:C.
本题考查了求函数的值,考查了分段函数的性质,考查运算求解能力,属于基础题.
4、B
【解析】
解不等式,可判断A选项的正误;写出原命题的逆命题并判断其真假,可判断B选项的正误;利用原命题与否命题、逆否命题的关系可判断C、D选项的正误.综合可得出结论.
【详解】
解不等式,解得,则命题为假命题,A选项错误;
命题的逆命题是“若,则”,该命题为真命题,B选项正确;
命题的否命题是“若,则”,C选项错误;
命题的逆否命题是“若,则”,D选项错误.
故选:B.
本题考查四种命题的关系,考查推理能力,属于基础题.
5、D
【解析】
解一元二次不等式化简集合,再由集合的交集运算可得选项.
【详解】
因为集合
,
故选:D.
本题考查集合的交集运算,属于基础题.
6、D
【解析】
“是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.
【详解】
由题意知:可化简为,,
所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.
利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.
7、C
【解析】
取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,此直三棱柱和三棱锥P−ABC有相同的外接球,求出等腰三角形的外接圆半径,然后利用勾股定理可求出外接球的半径
【详解】
如图,取B1C1的中点Q,连接PQ,BQ,CQ,PD,则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱,所以该直三棱柱的六个顶点都在球O的球面上,的外接圆直径为,球O的半径R满足,所以球O的表面积S=4πR2=,
故选:C.
此题考查三棱锥的外接球半径与棱长的关系,及球的表面积公式,解题时要注意审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题.
8、D
【解析】
先用公差表示出,结合等比数列求出.
【详解】
,因为成等比数列,所以,解得.
本题主要考查等差数列的通项公式.属于简单题,化归基本量,寻求等量关系是求解的关键.
9、D
【解析】
先化简,再根据,且AB求解.
【详解】
因为,
又因为,且AB,
所以.
故选:D
本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
10、B
【解析】
根据几何概型的概率公式求出对应面积之比即可得到结论.
【详解】
解:设大正方形的边长为1,则小直角三角形的边长为,
则小正方形的边长为,小正方形的面积,
则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为
,
故选:B.
本题主要考查几何概型的概率的应用,求出对应的面积之比是解决本题的关键.
11、A
【解析】
根据向量投影的定义,即可求解.
【详解】
在上的投影为.
故选:A
本题考查向量的投影,属于基础题.
12、D
【解析】
讨论的取值范围,然后对函数进行求导,利用导数的几何意义即可判断.
【详解】
当时,,则,
所以函数在上单调递增,
令,则,
根据三角函数的性质,
当时,,故切线的斜率变小,
当时,,故切线的斜率变大,可排除A、B;
当时,,则,
所以函数在上单调递增,
令 ,,
当时,,故切线的斜率变大,
当时,,故切线的斜率变小,可排除C,
故选:D
本题考查了识别函数的图像,考查了导数与函数单调性的关系以及导数的几何意义,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、C
【解析】
假设获得一等奖的作品,判断四位同学说对的人数.
【详解】
分别获奖的说对人数如下表:
故获得一等奖的作品是C.
本题考查逻辑推理,常用方法有:1、直接推理结果,2、假设结果检验条件.
14、
【解析】
利用已知条件,通过求解方程组即可得到结果.
【详解】
设人数、物价分别为、,满足,解得,.
故答案为:;.
本题考查函数与方程的应用,方程组的求解,考查计算能力,属于基础题.
15、
【解析】
先求出向量和夹角的余弦值,再由公式即得.
【详解】
如图,过点作的平行线交于点,那么向量和夹角为,,,,,且是直角三角形,,同理得,,.
故答案为:
本题主要考查平面向量数量积,解题关键是找到向量和的夹角.
16、-2
【解析】
表示该二项式的展开式的第r+1项,令其指数为3,再代回原表达式构建方程求得答案.
【详解】
该二项式的展开式的第r+1项为
令,所以,则
故答案为:
本题考查由二项式指定项的系数求参数,属于简单题.
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)证明见解析
【解析】
(1)求导,代入,求出在处的导数值及函数值,由此即可求得切线方程;
(2)分类讨论得出极大值即可判断.
【详解】
(1),
当时,,,
则在的切线方程为;
(2)证明:令,解得或,
①当时,恒成立,此时函数在上单调递减,
∴函数无极值;
②当时,令,解得,令,解得或,
∴函数在上单调递增,在,上单调递减,
∴;
③当时,令,解得,令,解得或,
∴函数在上单调递增,在,上单调递减,
∴,
综上,函数的极大值恒大于0.
本小题主要考查利用导数求切线方程,考查利用导数研究函数的极值,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题.
18、(1)见解析,有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.(2)
【解析】
(1)根据题中数据得到列联表,然后计算出,与临界值表中的数据对照后可得结论;(2)由题意得概率为古典概型,根据古典概型概率公式计算可得所求.
【详解】
(1)由题意可得:
则,
所以有99%的把握认为经常阅读与居民居住地有关.
(2)在城镇居民140人中,经常阅读的有100人,不经常阅读的有40人.
采取分层抽样抽取7人,则其中经常阅读的有5人,记为、、、、;
不经常阅读的有2人,记为、.
从这7人中随机选取2人作交流发言,所有可能的情况为,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,共21种,
被选中的位居民都是经常阅读居民的情况有种,
所求概率为.
本题主要考查古典概型的概率计算,以及独立性检验的应用,利用列举法是解决本题的关键,考查学生的计算能力.对于古典概型,要求事件总数是可数的,满足条件的事件个数可数,使得满足条件的事件个数除以总的事件个数即可,属于中档题.
19、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)因为,所以,所以,
所以数列是等差数列,
设数列的公差为,由可得,
因为成等比数列,所以,所以,所以,
因为,所以,
解得(舍去)或,所以,所以.
(2)由(1)知,,
所以,
所以.
20、矩阵属于特征值的一个特征向量为,矩阵属于特征值的一个特征向量为
【解析】
先由矩阵特征值的定义列出特征多项式,令解方程可得特征值,再由特征值列出方程组,即可求得相应的特征向量.
【详解】
由题意,矩阵的特征多项式为,
令,解得,,
将代入二元一次方程组,解得,
所以矩阵属于特征值的一个特征向量为;
同理,矩阵属于特征值的一个特征向量为v
本题主要考查了矩阵的特征值与特征向量的计算,其中解答中熟记矩阵的特征值和特征向量的计算方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
21、(Ⅰ)存在点满足题意,且,证明详见解析;(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)可考虑采用补形法,取的中点为,连接,可结合等腰三角形性质和线面垂直性质,先证平面,即,若能证明,则可得证,可通过我们反推出点对应位置应在处,进而得证;
(Ⅱ)采用建系法,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出两平面对应法向量,再结合向量夹角公式即可求解;
【详解】
(Ⅰ)存在点满足题意,且.
证明如下:
取的中点为,连接.
则,所以平面.
因为是的中点,所以.
在直三棱柱中,平面平面,且交线为,
所以平面,所以.
在平面内,,,
所以,从而可得.
又因为,所以平面.
因为平面,所以平面平面.
(Ⅱ)如图所示,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系.
易知,,,,
所以,,.
设平面的法向量为,则有
取,得.
同理可求得平面的法向量为.
则.
由图可知二面角为锐角,所以其余弦值为.
本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值,属于中档题
22、(1);(2)
【解析】
(1)根据递推公式,用配凑法构造等比数列,求其通项公式,进而求出的通项公式;
(2)求出数列的通项公式,利用错位相减法求数列的前项和.
【详解】
解:(1),
,
是首项为,公比为的等比数列.
所以,.
(2)
.
本题考查了由数列的递推公式求通项公式,错位相减法求数列的前n项和的问题,属于中档题.
城镇居民
农村居民
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3.841
5.024
6.635
7.879
10.828
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C
D
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