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      济宁市2027年高考仿真卷数学试卷(含答案解析)

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      济宁市2027年高考仿真卷数学试卷(含答案解析)

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      这是一份济宁市2027年高考仿真卷数学试卷(含答案解析),共34页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,已知函数,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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.我国古代数学家秦九韶在《数书九章》中记述了“三斜求积术”,用现代式子表示即为:在中,角所对的边分别为,则的面积.根据此公式,若,且,则的面积为( )
      A.B.C.D.
      2.如图是国家统计局公布的年入境游客(单位:万人次)的变化情况,则下列结论错误的是( )

      A.2014年我国入境游客万人次最少
      B.后4年我国入境游客万人次呈逐渐增加趋势
      C.这6年我国入境游客万人次的中位数大于13340万人次
      D.前3年我国入境游客万人次数据的方差小于后3年我国入境游客万人次数据的方差
      3.设(是虚数单位),则( )
      A.B.1C.2D.
      4.直线与圆的位置关系是( )
      A.相交B.相切C.相离D.相交或相切
      5.如图,平面与平面相交于,,,点,点,则下列叙述错误的是( )
      A.直线与异面
      B.过只有唯一平面与平行
      C.过点只能作唯一平面与垂直
      D.过一定能作一平面与垂直
      6.已知函数的零点为m,若存在实数n使且,则实数a的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      7.已知函数,则( )
      A.B.1C.-1D.0
      8.已知平面,,直线满足,则“”是“”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.即不充分也不必要条件
      9.在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( )
      A.平面B.
      C.当时,平面D.当m变化时,直线l的位置不变
      10.阿基米德(公元前287年—公元前212年),伟大的古希腊哲学家、数学家和物理学家,他死后的墓碑上刻着一个“圆柱容球”的立体几何图形,为纪念他发现“圆柱内切球的体积是圆柱体积的,且球的表面积也是圆柱表面积的”这一完美的结论.已知某圆柱的轴截面为正方形,其表面积为,则该圆柱的内切球体积为( )
      A.B.C.D.
      11.过双曲线的左焦点作倾斜角为的直线,若与轴的交点坐标为,则该双曲线的标准方程可能为( )
      A.B.C.D.
      12.已知函数在上单调递增,则的取值范围( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知,为正实数,且,则的最小值为________________.
      14.已知圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上,圆柱的高和球半径均为2,则该圆柱的底面半径为__________.
      15.已知的展开式中项的系数与项的系数分别为135与,则展开式所有项系数之和为______.
      16.若函数为奇函数,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)在直角坐标系中,椭圆的左、右焦点分别为,点在椭圆上且轴,直线交轴于点,,椭圆的离心率为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)过的直线交椭圆于两点,且满足,求的面积.
      19.(12分)已知矩阵不存在逆矩阵,且非零特低值对应的一个特征向量,求的值.
      20.(12分)已知函数.
      (1)求的极值;
      (2)若,且,证明:.
      21.(12分)已知各项均不相等的等差数列的前项和为, 且成等比数列.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)求数列的前项和.
      22.(10分)已知椭圆:的四个顶点围成的四边形的面积为,原点到直线的距离为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)已知定点,是否存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点?若存在,求出的方程: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、A
      【解析】
      根据,利用正弦定理边化为角得,整理为,根据,得,再由余弦定理得,又,代入公式求解.
      【详解】
      由得,
      即,即,
      因为,所以,
      由余弦定理,所以,
      由的面积公式得
      故选:A
      本题主要考查正弦定理和余弦定理以及类比推理,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      2、D
      【解析】
      ABD可通过统计图直接分析得出结论,C可通过计算中位数判断选项是否正确.
      【详解】
      A.由统计图可知:2014年入境游客万人次最少,故正确;
      B.由统计图可知:后4年我国入境游客万人次呈逐渐增加趋势,故正确;
      C.入境游客万人次的中位数应为与的平均数,大于万次,故正确;
      D.由统计图可知:前年的入境游客万人次相比于后年的波动更大,所以对应的方差更大,故错误.
      故选:D.
      本题考查统计图表信息的读取以及对中位数和方差的理解,难度较易.处理问题的关键是能通过所给统计图,分析出对应的信息,对学生分析问题的能力有一定要求.
      3、A
      【解析】
      先利用复数代数形式的四则运算法则求出,即可根据复数的模计算公式求出.
      【详解】
      ∵,∴.
      故选:A.
      本题主要考查复数代数形式的四则运算法则的应用,以及复数的模计算公式的应用,
      属于容易题.
      4、D
      【解析】
      由几何法求出圆心到直线的距离,再与半径作比较,由此可得出结论.
      【详解】
      解:由题意,圆的圆心为,半径,
      ∵圆心到直线的距离为,


      故选:D.
      本题主要考查直线与圆的位置关系,属于基础题.
      5、D
      【解析】
      根据异面直线的判定定理、定义和性质,结合线面垂直的关系,对选项中的命题判断.
      【详解】
      A.假设直线与共面,则A,D,B,C共面,则AB,CD共面,与,矛盾, 故正确.
      B. 根据异面直线的性质知,过只有唯一平面与平行,故正确.
      C. 根据过一点有且只有一个平面与已知直线垂直知,故正确.
      D. 根据异面直线的性质知,过不一定能作一平面与垂直,故错误.
      故选:D
      本题主要考查异面直线的定义,性质以及线面关系,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.
      6、D
      【解析】
      易知单调递增,由可得唯一零点,通过已知可求得,则问题转化为使方程在区间上有解,化简可得,借助对号函数即可解得实数a的取值范围.
      【详解】
      易知函数单调递增且有惟一的零点为,所以,∴,问题转化为:使方程在区间上有解,即
      在区间上有解,而根据“对勾函数”可知函数在区间的值域为,∴.
      故选D.
      本题考查了函数的零点问题,考查了方程有解问题,分离参数法及构造函数法的应用,考查了利用“对勾函数”求参数取值范围问题,难度较难.
      7、A
      【解析】
      由函数,求得,进而求得的值,得到答案.
      【详解】
      由题意函数,
      则,所以,故选A.
      本题主要考查了分段函数的求值问题,其中解答中根据分段函数的解析式,代入求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      8、A
      【解析】
      ,是相交平面,直线平面,则“” “”,反之,直线满足,则或//或平面,即可判断出结论.
      【详解】
      解:已知直线平面,则“” “”,
      反之,直线满足,则或//或平面,
      “”是“”的充分不必要条件.
      故选:A.
      本题考查了线面和面面垂直的判定与性质定理、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力.
      9、C
      【解析】
      根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可.
      【详解】
      因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立;
      因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立;
      易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立.
      故选:C
      本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题.
      10、D
      【解析】
      设圆柱的底面半径为,则其母线长为,由圆柱的表面积求出,代入圆柱的体积公式求出其体积,结合题中的结论即可求出该圆柱的内切球体积.
      【详解】
      设圆柱的底面半径为,则其母线长为,
      因为圆柱的表面积公式为,
      所以,解得,
      因为圆柱的体积公式为,
      所以,
      由题知,圆柱内切球的体积是圆柱体积的,
      所以所求圆柱内切球的体积为
      .
      故选:D
      本题考查圆柱的轴截面及表面积和体积公式;考查运算求解能力;熟练掌握圆柱的表面积和体积公式是求解本题的关键;属于中档题.
      11、A
      【解析】
      直线的方程为,令,得,得到a,b的关系,结合选项求解即可
      【详解】
      直线的方程为,令,得.因为,所以,只有选项满足条件.
      故选:A
      本题考查直线与双曲线的位置关系以及双曲线的标准方程,考查运算求解能力.
      12、B
      【解析】
      由,可得,结合在上单调递增,易得,即可求出的范围.
      【详解】
      由,可得,
      时,,而,
      又在上单调递增,且,
      所以,则,即,故.
      故选:B.
      本题考查了三角函数的单调性的应用,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、
      【解析】
      由,为正实数,且,可知,于是,可得
      ,再利用基本不等式即可得出结果.
      【详解】
      解:,为正实数,且,可知,

      .
      当且仅当时取等号.
      的最小值为.
      故答案为:.
      本题考查了基本不等式的性质应用,恰当变形是解题的关键,属于中档题.
      14、
      【解析】
      由圆柱外接球的性质,即可求得结果.
      【详解】
      解:由于圆柱的高和球半径均为2,,则球心到圆柱底面的距离为1,
      设圆柱底面半径为,由已知有,
      ∴,
      即圆柱的底面半径为.
      故答案为:.
      本题考查由圆柱的外接球的性质求圆柱底面半径,属于基础题.
      15、64
      【解析】
      由题意先求得的值,再令求出展开式中所有项的系数和.
      【详解】
      的展开式中项的系数与项的系数分别为135与,
      ,,
      由两式可组成方程组,
      解得或,
      令,求得展开式中所有的系数之和为.
      故答案为:64
      本题考查了二项式定理,考查了赋值法求多项式展开式的系数和,属于基础题.
      16、-2
      【解析】
      由是定义在上的奇函数,可知对任意的,都成立,代入函数式可求得的值.
      【详解】
      由题意,的定义域为,,
      是奇函数,则,即对任意的,都成立,
      故,整理得,解得.
      故答案为:.
      本题考查奇函数性质的应用,考查学生的计算求解能力,属于基础题.
      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)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).
      【解析】
      (1)根据离心率以及,即可列方程求得,则问题得解;
      (2)设直线方程为,联立椭圆方程,结合韦达定理,根据题意中转化出的,即可求得参数,则三角形面积得解.
      【详解】
      (1)设,由题意可得.
      因为是的中位线,且,
      所以,即,
      因为
      进而得,
      所以椭圆方程为
      (2)由已知得两边平方
      整理可得.
      当直线斜率为时,显然不成立.
      直线斜率不为时,
      设直线的方程为,
      联立消去,得,
      所以,
      由得
      将代入
      整理得,
      展开得,
      整理得,
      所以.即为所求.
      本题考查由离心率求椭圆的方程,以及椭圆三角形面积的求解,属综合中档题.
      19、
      【解析】
      由不存在逆矩阵,可得,再利用特征多项式求出特征值3,0,,利用矩阵乘法运算即可.
      【详解】
      因为不存在逆矩阵,,所以.
      矩阵的特征多项式为,
      令,则或,
      所以,即,
      所以,所以
      本题考查矩阵的乘法及特征值、特征向量有关的问题,考查学生的运算能力,是一道容易题.
      20、(1)极大值为;极小值为;(2)见解析
      【解析】
      (1)对函数求导,进而可求出单调性,从而可求出函数的极值;
      (2)构造函数,求导并判断单调性可得,从而在上恒成立,再结合,,可得到,即可证明结论成立.
      【详解】
      (1)函数的定义域为,,
      所以当时,;当时,,
      则的单调递增区间为和,单调递减区间为.
      故的极大值为;的极小值为.
      (2)证明:由(1)知,
      设函数,
      则,
      ,
      则在上恒成立,即在上单调递增,
      故,
      又,则,
      即在上恒成立.
      因为,所以,
      又,则,
      因为,且在上单调递减,
      所以,故.
      本题考查函数的单调性与极值,考查了利用导数证明不等式,构造函数是解决本题的关键,属于难题.
      21、(1);(2).
      【解析】
      试题分析:(1)设公差为,列出关于的方程组,求解的值,即可得到数列的通项公式;(2)由(1)可得,即可利用裂项相消求解数列的和.
      试题解析:(1)设公差为.由已知得,解得或(舍去), 所以,故.
      (2),
      考点:等差数列的通项公式;数列的求和.
      22、(1);(2)存在,且方程为或.
      【解析】
      (1)依题意列出关于a,b,c的方程组,求得a,b,进而可得到椭圆方程;(2)联立直线和椭圆得到,要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,结合韦达定理可得到参数值.
      【详解】
      (1)直线的一般方程为.
      依题意,解得,故椭圆的方程式为.
      (2)假若存在这样的直线,
      当斜率不存在时,以为直径的圆显然不经过椭圆的左顶点,
      所以可设直线的斜率为,则直线的方程为.
      由,得.
      由,得.
      记,的坐标分别为,,
      则,,
      而 .
      要使以为直径的圆过椭圆的左顶点,则,
      即 ,
      所以 ,
      整理解得或,
      所以存在过的直线,使与椭圆交于,两点,且以为直径的圆过椭圆的左顶点,直线的方程为或.
      本题主要考查直线与圆锥曲线位置关系,所使用方法为韦达定理法:因直线的方程是一次的,圆锥曲线的方程是二次的,故直线与圆锥曲线的问题常转化为方程组关系问题,最终转化为一元二次方程问题,故用韦达定理及判别式是解决圆锥曲线问题的重点方法之一,尤其是弦中点问题,弦长问题,可用韦达定理直接解决,但应注意不要忽视判别式的作用.

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