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      2027年哈尔滨市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)

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      2027年哈尔滨市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年哈尔滨市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)试卷主要包含了若,,,则下列结论正确的是,已知等差数列的前项和为,,,则,已知为虚数单位,若复数,,则,已知是虚数单位,则等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.数列满足,且,,则( )
      A.B.9C.D.7
      2.已知不重合的平面 和直线 ,则“ ”的充分不必要条件是( )
      A.内有无数条直线与平行B. 且
      C. 且D.内的任何直线都与平行
      3.已知Sn为等比数列{an}的前n项和,a5=16,a3a4=﹣32,则S8=( )
      A.﹣21B.﹣24C.85D.﹣85
      4.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.
      5.若,,,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      6.把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( )
      A.B.C.D.
      7.已知等差数列的前项和为,,,则( )
      A.25B.32C.35D.40
      8.已知为虚数单位,若复数,,则
      A.B.
      C.D.
      9.已知双曲线,为坐标原点,、为其左、右焦点,点在的渐近线上,,且,则该双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      10.已知是虚数单位,则( )
      A.B.C.D.
      11.若实数x,y满足条件,目标函数,则z 的最大值为( )
      A.B.1C.2D.0
      12.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,其中左视图中三角形为等腰直角三角形,则该几何体外接球的体积是( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.正四面体的一个顶点是圆柱上底面的圆心,另外三个顶点圆柱下底面的圆周上,记正四面体的体积为,圆柱的体积为,则的值是______.
      14.已知函数在上单调递增,则实数a值范围为_________.
      15.已知等差数列的各项均为正数,,且,若,则________.
      16.点在双曲线的右支上,其左、右焦点分别为、,直线与以坐标原点为圆心、为半径的圆相切于点,线段的垂直平分线恰好过点,则该双曲线的渐近线的斜率为__________.
      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)数列的前项和为,且.数列满足,其前项和为.
      (1)求数列与的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      18.(12分)的内角所对的边分别是,且,.
      (1)求;
      (2)若边上的中线,求的面积.
      19.(12分)设函数.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若存在,使得不等式对一切恒成立,求实数的取值范围.
      20.(12分)已知椭圆的右焦点为,直线被称作为椭圆的一条准线,点在椭圆上(异于椭圆左、右顶点),过点作直线与椭圆相切,且与直线相交于点.
      (1)求证:.
      (2)若点在轴的上方,当的面积最小时,求直线的斜率.
      附:多项式因式分解公式:
      21.(12分)已知函数.
      ⑴当时,求函数的极值;
      ⑵若存在与函数,的图象都相切的直线,求实数的取值范围.
      22.(10分)已知函数,(其中,).
      (1)求函数的最小值.
      (2)若,求证:.
      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】
      先由题意可得数列为等差数列,再根据,,可求出公差,即可求出.
      【详解】
      数列满足,则数列为等差数列,
      ,,
      ,,


      故选:.
      本题主要考查了等差数列的性质和通项公式的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      根据充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,依次判断每个选项得到答案.
      【详解】
      A. 内有无数条直线与平行,则相交或,排除;
      B. 且,故,当,不能得到 且,满足;
      C. 且,,则相交或,排除;
      D. 内的任何直线都与平行,故,若,则内的任何直线都与平行,充要条件,排除.
      故选:.
      本题考查了充分不必要条件和直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的综合应用能力.
      3、D
      【解析】
      由等比数列的性质求得a1q4=16,a12q5=﹣32,通过解该方程求得它们的值,求首项和公比,根据等比数列的前n项和公式解答即可.
      【详解】
      设等比数列{an}的公比为q,
      ∵a5=16,a3a4=﹣32,
      ∴a1q4=16,a12q5=﹣32,
      ∴q=﹣2,则,
      则,
      故选:D.
      本题主要考查等比数列的前n项和,根据等比数列建立条件关系求出公比是解决本题的关键,属于基础题.
      4、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.
      5、D
      【解析】
      根据指数函数的性质,取得的取值范围,即可求解,得到答案.
      【详解】
      由指数函数的性质,可得,即,
      又由,所以.
      故选:D.
      本题主要考查了指数幂的比较大小,其中解答中熟记指数函数的性质,求得的取值范围是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.
      6、D
      【解析】
      试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D.
      考点:三角函数的图象与性质.
      7、C
      【解析】
      设出等差数列的首项和公差,即可根据题意列出两个方程,求出通项公式,从而求得.
      【详解】
      设等差数列的首项为,公差为,则
      ,解得,∴,即有.
      故选:C.
      本题主要考查等差数列的通项公式的求法和应用,涉及等差数列的前项和公式的应用,属于容易题.
      8、B
      【解析】
      由可得,所以,故选B.
      9、D
      【解析】
      根据,先确定出的长度,然后利用双曲线定义将转化为的关系式,化简后可得到的值,即可求渐近线方程.
      【详解】
      如图所示:
      因为,所以,
      又因为,所以,所以,
      所以,所以,
      所以,所以,
      所以渐近线方程为.
      故选:D.
      本题考查根据双曲线中的长度关系求解渐近线方程,难度一般.注意双曲线的焦点到渐近线的距离等于虚轴长度的一半.
      10、B
      【解析】
      根据复数的乘法运算法则,直接计算,即可得出结果.
      【详解】
      .
      故选B
      本题主要考查复数的乘法,熟记运算法则即可,属于基础题型.
      11、C
      【解析】
      画出可行域和目标函数,根据平移得到最大值.
      【详解】
      若实数x,y满足条件,目标函数
      如图:
      当时函数取最大值为
      故答案选C
      求线性目标函数的最值:
      当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最大,在轴截距最小时,z值最小;
      当时,直线过可行域且在轴上截距最大时,值最小,在轴上截距最小时,值最大.
      12、C
      【解析】
      作出三视图所表示几何体的直观图,可得直观图为直三棱柱,并且底面为等腰直角三角形,即可求得外接球的半径,即可得外接球的体积.
      【详解】
      如图为几何体的直观图,上下底面为腰长为的等腰直角三角形,三棱柱的高为4,其外接球半径为,所以体积为.
      故选:C
      本题考查三视图还原几何体的直观图、球的体积公式,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意球心的确定.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      设正四面体的棱长为,求出底面外接圆的半径与高,代入体积公式求解.
      【详解】
      解:设正四面体的棱长为,
      则底面积为,底面外接圆的半径为,
      高为.
      ∴正四面体的体积,
      圆柱的体积.
      则.
      故答案为:.
      本题主要考查多面体与旋转体体积的求法,考查计算能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      由在上恒成立可求解.
      【详解】

      令,∵,∴,
      又,,从而,令,
      问题等价于在时恒成立,∴,解得.
      故答案为:.
      本题考查函数的单调性,解题关键是问题转化为恒成立,利用换元法和二次函数的性质易求解.
      15、
      【解析】
      设等差数列的公差为,根据,且,可得,解得,进而得出结论.
      【详解】
      设公差为,
      因为,
      所以,
      所以,
      所以
      故答案为:
      本题主要考查了等差数列的通项公式、需熟记公式,属于基础题.
      16、
      【解析】
      如图,是切点,是的中点,因为,所以,又,所以,,又,根据双曲线的定义,有,即,两边平方并化简得,所以,因此.
      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).
      【解析】
      (1)令可求得的值,令,由得出,两式相减可推导出数列为等比数列,确定该数列的公比,利用等比数列的通项公式可求得数列的通项公式,再利用对数的运算性质可得出数列的通项公式;
      (2)运用等差数列的求和公式,运用数列的分组求和和裂项相消求和,化简可得.
      【详解】
      (1)当时,,所以;
      当时,,得,即,
      所以,数列是首项为,公比为 的等比数列,.

      (2)由(1)知数列是首项为,公差为的等差数列,
      .

      .
      所以.
      本题考查数列的递推式的运用,注意结合等比数列的定义和通项公式,考查数列的求和方法:分组求和法和裂项相消求和,考查运算能力,属于中档题.
      18、(1),(2)
      【解析】
      (1)先由正弦定理,得到,进而可得,再由,即可得出结果;
      (2)先由余弦定理得,,再根据题中数据,可得,从而可求出,得到,进而可求出结果.
      【详解】
      (1)由正弦定理得,
      所以,
      因为,所以,
      即,所以,
      又因为,所以,.
      (2)在和中,由余弦定理得
      ,.
      因为,,,,
      又因为,即,
      所以,
      所以,
      又因为,所以.
      所以的面积.
      本题主要考查解三角形,灵活运用正弦定理和余弦定理即可,属于常考题型.
      19、 (Ⅰ) .(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)时,根据绝对值不等式的定义去掉绝对值,求不等式的解集即可;(Ⅱ)不等式的解集为,等价于,求出在的最小值即可.
      【详解】
      (Ⅰ)当时,
      时,不等式化为,解得,即
      时,不等式化为,不等式恒成立,即
      时,不等式化为,解得,即
      综上所述,不等式的解集为
      (Ⅱ)不等式的解集为
      对任意恒成立
      当时,取得最小值为
      实数的取值范围是
      本题考查了绝对值不等式的解法与应用问题,也考查了函数绝对值三角不等式的应用问题,属于常规题型.
      20、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)由得令可得,进而得到,同理,利用数量积坐标计算即可;
      (2),分,两种情况讨论即可.
      【详解】
      (1)证明:点的坐标为.
      联立方程,消去后整理为
      有,可得,,.
      可得点的坐标为.
      当时,可求得点的坐标为,
      ,.
      有,
      故有.
      (2)若点在轴上方,因为,所以有,
      由(1)知
      ①因为时.由(1)知,
      由函数单调递增,可得此时.
      ②当时,由(1)知


      ,故当时,
      ,此时函数单调递增:当时,,此时函数单
      调递减,又由,故函数的最小值,函数取最小值时
      ,可求得.
      由①②知,若点在轴上方,当的面积最小时,直线的斜率为.
      本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及到分类讨论求函数的最值,考查学生的运算求解能力,是一道难题.
      21、(1)当时,函数取得极小值为,无极大值;(2)
      【解析】
      试题分析:(1),通过求导分析,得函数取得极小值为,无极大值;(2),所以,通过求导讨论,得到的取值范围是.
      试题解析:
      (1)函数的定义域为
      当时,,
      所以
      所以当时,,当时,,
      所以函数在区间单调递减,在区间单调递增,
      所以当时,函数取得极小值为,无极大值;
      (2)设函数上点与函数上点处切线相同,

      所以
      所以,代入得:

      设,则
      不妨设则当时,,当时,
      所以在区间上单调递减,在区间上单调递增,
      代入可得:
      设,则对恒成立,
      所以在区间上单调递增,又
      所以当时,即当时,
      又当时

      因此当时,函数必有零点;即当时,必存在使得成立;
      即存在使得函数上点与函数上点处切线相同.
      又由得:
      所以单调递减,因此
      所以实数的取值范围是.
      22、(1).(2)答案见解析
      【解析】
      (1)利用绝对值不等式的性质即可求得最小值;
      (2)利用分析法,只需证明,两边平方后结合即可得证.
      【详解】
      (1),当且仅当时取等号,
      ∴的最小值;
      (2)证明:依题意,,
      要证,即证,即证,即证,即证,又可知,成立,故原不等式成立.
      本题考查用绝对值三角不等式求最值,考查用分析法证明不等式,在不等式不易证明时,可通过执果索因的方法寻找结论成立的充分条件,完成证明,这就是分析法.

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