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      吕梁市2027年高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      • 2026-08-11 07:18:54
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      吕梁市2027年高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份吕梁市2027年高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)试卷主要包含了已知函数,则等内容,欢迎下载使用。
      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.函数在内有且只有一个零点,则a的值为( )
      A.3B.-3C.2D.-2
      2.已知复数(为虚数单位),则下列说法正确的是( )
      A.的虚部为B.复数在复平面内对应的点位于第三象限
      C.的共轭复数D.
      3.方程在区间内的所有解之和等于( )
      A.4B.6C.8D.10
      4.如图所示的程序框图输出的是126,则①应为( )
      A.B.C.D.
      5.已知复数满足,则的最大值为( )
      A.B.C.D.6
      6.由实数组成的等比数列{an}的前n项和为Sn,则“a1>0”是“S9>S8”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      7.已知函数,则( )
      A.2B.3C.4D.5
      8.复数满足为虚数单位),则的虚部为( )
      A.B.C.D.
      9.如图网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的所有棱中最长棱的长度为( )
      A.B.C.D.
      10.如图,在中,点为线段上靠近点的三等分点,点为线段上靠近点的三等分点,则( )
      A.B.C.D.
      11.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )
      A.B.C.D.
      12.已知,复数,,且为实数,则( )
      A.B.C.3D.-3
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设第一象限内的点(x,y)满足约束条件,若目标函数z=ax+by(a>0,b>0)的最大值为40,则+的最小值为_____.
      14.如图,在一个倒置的高为2的圆锥形容器中,装有深度为的水,再放入一个半径为1的不锈钢制的实心半球后,半球的大圆面、水面均与容器口相平,则的值为____________.
      15.已知复数(为虚数单位),则的共轭复数是_____,_____.
      16.设等差数列的前项和为,若,,则数列的公差________,通项公式________.
      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.
      (1)若在上单调递增,求实数的取值范围;
      (2)若,对,恒有成立,求实数的最小值.
      18.(12分)已知关于的不等式有解.
      (1)求实数的最大值;
      (2)若,,均为正实数,且满足.证明:.
      19.(12分)已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若c=2a,bsinB﹣asinA=asinC.
      (Ⅰ)求sinB的值;
      (Ⅱ)求sin(2B+)的值.
      20.(12分)如图,在四棱锥中,,,,底面为正方形,、分别为、的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      21.(12分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,,切点分别,,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,,求的值.
      22.(10分)设椭圆的左右焦点分别为,离心率,右准线为,是上的两个动点,.
      (Ⅰ)若,求的值;
      (Ⅱ)证明:当取最小值时,与共线.
      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】
      求出,对分类讨论,求出单调区间和极值点,结合三次函数的图像特征,即可求解.
      【详解】

      若,,
      在单调递增,且,
      在不存在零点;
      若,,
      在内有且只有一个零点,
      .
      故选:A.
      本题考查函数的零点、导数的应用,考查分类讨论思想,熟练掌握函数图像和性质是解题的关键,属于中档题.
      2、D
      【解析】
      利用的周期性先将复数化简为即可得到答案.
      【详解】
      因为,,,所以的周期为4,故,
      故的虚部为2,A错误;在复平面内对应的点为,在第二象限,B错误;的共
      轭复数为,C错误;,D正确.
      故选:D.
      本题考查复数的四则运算,涉及到复数的虚部、共轭复数、复数的几何意义、复数的模等知识,是一道基础题.
      3、C
      【解析】
      画出函数和的图像,和均关于点中心对称,计算得到答案.
      【详解】
      ,验证知不成立,故,
      画出函数和的图像,
      易知:和均关于点中心对称,图像共有8个交点,
      故所有解之和等于.
      故选:.
      本题考查了方程解的问题,意在考查学生的计算能力和应用能力,确定函数关于点中心对称是解题的关键.
      4、B
      【解析】
      试题分析:分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是累加S=2+22+…+2n的值,并输出满足循环的条件.
      解:分析程序中各变量、各语句的作用,
      再根据流程图所示的顺序,可知:
      该程序的作用是累加S=2+22+…+2n的值,
      并输出满足循环的条件.
      ∵S=2+22+…+21=121,
      故①中应填n≤1.
      故选B
      点评:算法是新课程中的新增加的内容,也必然是新高考中的一个热点,应高度重视.程序填空也是重要的考试题型,这种题考试的重点有:①分支的条件②循环的条件③变量的赋值④变量的输出.其中前两点考试的概率更大.此种题型的易忽略点是:不能准确理解流程图的含义而导致错误.
      5、B
      【解析】
      设,,利用复数几何意义计算.
      【详解】
      设,由已知,,所以点在单位圆上,
      而,表示点
      到的距离,故.
      故选:B.
      本题考查求复数模的最大值,其实本题可以利用不等式来解决.
      6、C
      【解析】
      根据等比数列的性质以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
      【详解】
      解:若{an}是等比数列,则,
      若,则,即成立,
      若成立,则,即,
      故“”是“”的充要条件,
      故选:C.
      本题主要考查充分条件和必要条件的判断,利用等比数列的通项公式是解决本题的关键.
      7、A
      【解析】
      根据分段函数直接计算得到答案.
      【详解】
      因为所以.
      故选:.
      本题考查了分段函数计算,意在考查学生的计算能力.
      8、C
      【解析】
      ,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
      【详解】
      由已知,,故的虚部为.
      故选:C.
      本题考查复数的除法运算,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
      9、C
      【解析】
      利用正方体将三视图还原,观察可得最长棱为AD,算出长度.
      【详解】
      几何体的直观图如图所示,易得最长的棱长为
      故选:C.
      本题考查了三视图还原几何体的问题,其中利用正方体作衬托是关键,属于基础题.
      10、B
      【解析】
      ,将,代入化简即可.
      【详解】
      .
      故选:B.
      本题考查平面向量基本定理的应用,涉及到向量的线性运算、数乘运算,考查学生的运算能力,是一道中档题.
      11、A
      【解析】
      设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可
      【详解】
      设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.
      因为,所以,解得.
      因为,所以.
      设,易知平面ABC,则.
      因为,所以,
      即,解得.所以球Q的半径.
      故选:A
      本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题
      12、B
      【解析】
      把和 代入再由复数代数形式的乘法运算化简,利用虚部为0求得m值.
      【详解】
      因为为实数,所以,解得.
      本题考查复数的概念,考查运算求解能力.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      不等式表示的平面区域阴影部分,
      当直线ax+by=z(a>0,b>0)过直线x−y+2=0与直线2x−y−6=0的交点(8,10)时,
      目标函数z=ax+by(a>0,b>0)取得最大40,即8a+10b=40,即4a+5b=20,

      当且仅当时取等号,
      则的最小值为.
      14、
      【解析】
      由已知可得到圆锥的底面半径,再由圆锥的体积等于半球的体积与水的体积之和即可建立方程.
      【详解】
      设圆锥的底面半径为,体积为,半球的体积为,水(小圆锥)的体积为,如图
      则,所以,,解得,
      所以,,,
      由,得,解得.
      故答案为:
      本题考查圆锥的体积、球的体积的计算,考查学生空间想象能力与计算能力,是一道中档题.
      15、
      【解析】
      直接利用复数的乘法运算化简,从而得到复数的共轭复数和的模.
      【详解】
      ,则复数的共轭复数为,且.
      故答案为:;.
      本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础的计算题.
      16、2
      【解析】
      直接利用等差数列公式计算得到答案.
      【详解】
      ,,解得,,故.
      故答案为:2;.
      本题考查了等差数列的基本计算,意在考查学生的计算能力.
      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)求得,根据已知条件得到在恒成立,由此得到在恒成立,利用分离常数法求得的取值范围.
      (2)构造函数设,利用求二阶导数的方法,结合恒成立,求得的取值范围,由此求得的最小值.
      【详解】
      (1)
      因为在上单调递增,所以在恒成立,
      即在恒成立,
      当时,上式成立,
      当,有,需,
      而,,,,故
      综上,实数的取值范围是
      (2)设,,则,
      令,
      ,在单调递增,也就是在单调递增,
      所以.
      当即时,,不符合;
      当即时,,符合
      当即时,根据零点存在定理,,使,有时,,在单调递减,时,,在单调递增,成立,故只需即可,有,得,符合
      综上得,,实数的最小值为
      本小题主要考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数研究不等式恒成立问题,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于难题.
      18、(1);(2)见解析
      【解析】
      (1)由题意,只需找到的最大值即可;
      (2),构造并利用基本不等式可得,即.
      【详解】
      (1),
      ∴的最大值为4.
      关于的不等式有解等价于,
      (ⅰ)当时,上述不等式转化为,解得,
      (ⅱ)当时,上述不等式转化为,解得,
      综上所述,实数的取值范围为,则实数的最大值为3,即.
      (2)证明:根据(1)求解知,所以,
      又∵,,,,
      ,当且仅当时,等号成立,
      即,∴,
      所以,.
      本题考查绝对值不等式中的能成立问题以及综合法证明不等式问题,是一道中档题.
      19、(Ⅰ) (Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)根据条件由正弦定理得,又c=2a,所以,由余弦定理算出,进而算出;
      (Ⅱ)由二倍角公式算出,代入两角和的正弦公式计算即可.
      【详解】
      (Ⅰ) bsinB﹣asinA=asinC,所以由正弦定理得,
      又c=2a,所以,由余弦定理得:
      ,又,所以;
      (Ⅱ),
      .
      本题主要考查了正余弦定理的应用,运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值,考查了学生的运算求解能力.
      20、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)利用中位线的性质得出,然后利用线面平行的判定定理可证明出平面;
      (2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,利用空间向量法可求得直线与平面所成角的正弦值.
      【详解】
      (1)因为、分别为、的中点,所以.
      又因为平面,平面,所以平面;
      (2)以点为坐标原点,、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,设,
      则,,,,,
      ,,.
      设平面的法向量为,
      则,即,令,则,,所以.
      设直线与平面所成角为,所以.
      因此,直线与平面所成角的正弦值为.
      本题考查线面平行的证明,同时也考查了利用空间向量法计算直线与平面所成的角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      21、(1);(2).
      【解析】
      (1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,,得出,进而求解即可
      (2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,,即可求出的值
      【详解】
      (1)由椭圆的长半轴长为,得.
      因为点在椭圆上,所以.
      又因为,,所以,
      所以(舍)或.
      故椭圆的标准方程为.
      (2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为.
      据得.
      据题意,得,得,
      同理,得,
      所以.
      又可求,得,,
      所以
      .
      本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题
      22、(Ⅰ)
      (Ⅱ)证明见解析.
      【解析】
      由与,得,
      ,的方程为.
      设,
      则,
      由得
      . ①
      (Ⅰ)由,得
      , ②
      , ③
      由①、②、③三式,消去,并求得,
      故.
      (Ⅱ),
      当且仅当或时,取最小值,
      此时,,
      故与共线.

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