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      福建省漳州市2026-2027学年高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      福建省漳州市2026-2027学年高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份福建省漳州市2026-2027学年高考适应性考试数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知,,,则的大小关系为,阿波罗尼斯,已知下列命题等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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.已知双曲线的一条渐近线方程为,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      2.某三棱锥的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为,则该三棱锥外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      3.若,,,点C在AB上,且,设,则的值为( )
      A.B.C.D.
      4.关于的不等式的解集是,则关于的不等式的解集是( )
      A.B.
      C.D.
      5.复数的实部与虚部相等,其中为虚部单位,则实数( )
      A.3B.C.D.
      6.已知,,,则的大小关系为( )
      A.B.C.D.
      7.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
      A.B.C.D.
      8.在中,已知,,,为线段上的一点,且,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      9.已知下列命题:
      ①“”的否定是“”;
      ②已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题;
      ③“”是“”的充分不必要条件;
      ④“若,则且”的逆否命题为真命题.
      其中真命题的序号为( )
      A.③④B.①②C.①③D.②④
      10.有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( )
      A.8B.7C.6D.4
      11.设,点,,,,设对一切都有不等式 成立,则正整数的最小值为( )
      A.B.C.D.
      12.泰山有“五岳之首”“天下第一山”之称,登泰山的路线有四条:红门盘道徒步线路,桃花峪登山线路,天外村汽车登山线路,天烛峰登山线路.甲、乙、丙三人在聊起自己登泰山的线路时,发现三人走的线路均不同,且均没有走天外村汽车登山线路,三人向其他旅友进行如下陈述:
      甲:我走红门盘道徒步线路,乙走桃花峪登山线路;
      乙:甲走桃花峪登山线路,丙走红门盘道徒步线路;
      丙:甲走天烛峰登山线路,乙走红门盘道徒步线路;
      事实上,甲、乙、丙三人的陈述都只对一半,根据以上信息,可判断下面说法正确的是( )
      A.甲走桃花峪登山线路B.乙走红门盘道徒步线路
      C.丙走桃花峪登山线路D.甲走天烛峰登山线路
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知是第二象限角,且,,则____.
      14.已知点是直线上的动点,点是抛物线上的动点.设点为线段的中点,为原点,则的最小值为________.
      15.我国古代名著《张丘建算经》中记载:“今有方锥下广二丈,高三丈,欲斩末为方亭;令上方六尺:问亭方几何?”大致意思是:有一个四棱锥下底边长为二丈,高三丈;现从上面截取一段,使之成为正四棱台状方亭,且四棱台的上底边长为六尺,则该正四棱台的高为________尺,体积是_______立方尺(注:1丈=10尺).
      16.已知函数,若函数恰有4个零点,则实数的取值范围是________.
      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)在三角形中,角,,的对边分别为,,,若.
      (Ⅰ)求角;
      (Ⅱ)若,,求.
      18.(12分)设函数(其中),且函数在处的切线与直线平行.
      (1)求的值;
      (2)若函数,求证:恒成立.
      19.(12分)已知函数,
      (1)证明:在区间单调递减;
      (2)证明:对任意的有.
      20.(12分)如图,四棱锥V﹣ABCD中,底面ABCD是菱形,对角线AC与BD交于点O,VO⊥平面ABCD,E是棱VC的中点.
      (1)求证:VA∥平面BDE;
      (2)求证:平面VAC⊥平面BDE.
      21.(12分)设直线与抛物线交于两点,与椭圆交于两点,设直线(为坐标原点)的斜率分别为,若.
      (1)证明:直线过定点,并求出该定点的坐标;
      (2)是否存在常数,满足?并说明理由.
      22.(10分)在平面直角坐标系xOy中,曲线的参数方程为(为参数).以平面直角坐标系的原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的极坐标方程;
      (2)设和交点的交点为,求 的面积.
      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】
      由题意得出的值,进而利用离心率公式可求得该双曲线的离心率.
      【详解】
      双曲线的渐近线方程为,由题意可得,
      因此,该双曲线的离心率为.
      故选:B.
      本题考查利用双曲线的渐近线方程求双曲线的离心率,利用公式计算较为方便,考查计算能力,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      作出三棱锥的实物图,然后补成直四棱锥,且底面为矩形,可得知三棱锥的外接球和直四棱锥的外接球为同一个球,然后计算出矩形的外接圆直径,利用公式可计算出外接球的直径,再利用球体的表面积公式即可得出该三棱锥的外接球的表面积.
      【详解】
      三棱锥的实物图如下图所示:
      将其补成直四棱锥,底面,
      可知四边形为矩形,且,.
      矩形的外接圆直径,且.
      所以,三棱锥外接球的直径为,
      因此,该三棱锥的外接球的表面积为.
      故选:C.
      本题考查三棱锥外接球的表面积,解题时要结合三视图作出三棱锥的实物图,并分析三棱锥的结构,选择合适的模型进行计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      3、B
      【解析】
      利用向量的数量积运算即可算出.
      【详解】
      解:
      ,,
      又在上

      故选:
      本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用.
      4、A
      【解析】
      由的解集,可知及,进而可求出方程的解,从而可求出的解集.
      【详解】
      由的解集为,可知且,
      令,解得,,
      因为,所以的解集为,
      故选:A.
      本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于基础题.
      5、B
      【解析】
      利用乘法运算化简复数即可得到答案.
      【详解】
      由已知,,所以,解得.
      故选:B
      本题考查复数的概念及复数的乘法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.
      6、A
      【解析】
      根据指数函数与对数函数的单调性,借助特殊值即可比较大小.
      【详解】
      因为,
      所以.
      因为,
      所以,
      因为,为增函数,
      所以
      所以,
      故选:A.
      本题主要考查了指数函数、对数函数的单调性,利用单调性比较大小,属于中档题.
      7、A
      【解析】
      根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
      【详解】
      如图所示:
      设,,,则,
      化简得,
      当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
      ∴面积的最大值是.
      故选:A.
      本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      8、A
      【解析】
      在中,设,,,结合三角形的内角和及和角的正弦公式化简可求,可得,再由已知条件求得,,,考虑建立以所在的直线为轴,以所在的直线为轴建立直角坐标系,根据已知条件结合向量的坐标运算求得,然后利用基本不等式可求得的最小值.
      【详解】
      在中,设,,,
      ,即,即,,
      ,,,,,
      ,即,又,,
      ,则,所以,,解得,.
      以所在的直线为轴,以所在的直线为轴建立如下图所示的平面直角坐标系,
      则、、,
      为线段上的一点,则存在实数使得,

      设,,则,,,
      ,,消去得,,
      所以,,
      当且仅当时,等号成立,
      因此,的最小值为.
      故选:A.
      本题是一道构思非常巧妙的试题,综合考查了三角形的内角和定理、两角和的正弦公式及基本不等式求解最值问题,解题的关键是理解是一个单位向量,从而可用、表示,建立、与参数的关系,解决本题的第二个关键点在于由,发现为定值,从而考虑利用基本不等式求解最小值,考查计算能力,属于难题.
      9、B
      【解析】
      由命题的否定,复合命题的真假,充分必要条件,四种命题的关系对每个命题进行判断.
      【详解】
      “”的否定是“”,正确;
      已知为两个命题,若“”为假命题,则“”为真命题,正确;
      “”是“”的必要不充分条件,错误;
      “若,则且”是假命题,则它的逆否命题为假命题,错误.
      故选:B.
      本题考查命题真假判断,掌握四种命题的关系,复合命题的真假判断,充分必要条件等概念是解题基础.
      10、A
      【解析】
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.
      【详解】
      最底层正方体的棱长为8,
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,
      从下往上第三层正方体的棱长为:,
      从下往上第四层正方体的棱长为:,
      从下往上第五层正方体的棱长为:,
      从下往上第六层正方体的棱长为:,
      从下往上第七层正方体的棱长为:,
      从下往上第八层正方体的棱长为:,
      ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.
      故选:A.
      本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.
      11、A
      【解析】
      先求得,再求得左边的范围,只需,利用单调性解得t的范围.
      【详解】
      由题意知sin,∴,
      ∴,随n的增大而增大,∴,
      ∴,即,又f(t)=在t上单增,f(2)= -10,
      ∴正整数的最小值为3.
      本题考查了数列的通项及求和问题,考查了数列的单调性及不等式的解法,考查了转化思想,属于中档题.
      12、D
      【解析】
      甲乙丙三人陈述中都提到了甲的路线,由题意知这三句中一定有一个是正确另外两个错误的,再分情况讨论即可.
      【详解】
      若甲走的红门盘道徒步线路,则乙,丙描述中的甲的去向均错误,又三人的陈述都只对一半,则乙丙的另外两句话“丙走红门盘道徒步线路”,“乙走红门盘道徒步线路”正确,与“三人走的线路均不同”矛盾.
      故甲的另一句“乙走桃花峪登山线路”正确,故丙的“乙走红门盘道徒步线路”错误,“甲走天烛峰登山线路”正确.乙的话中“甲走桃花峪登山线路”错误,“丙走红门盘道徒步线路”正确.
      综上所述,甲走天烛峰登山线路,乙走桃花峪登山线路, 丙走红门盘道徒步线路
      故选:D
      本题主要考查了判断与推理的问题,重点是找到三人中都提到的内容进行分类讨论,属于基础题型.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由是第二象限角,且,可得,由及两角和的正切公式可得的值.
      【详解】
      解:由是第二象限角,且,可得,,
      由,可得,代入,
      可得,
      故答案为:.
      本题主要考查同角三角函数的基本关系及两角和的正切公式,相对不难,注意运算的准确性.
      14、
      【解析】
      过点作直线平行于,则在两条平行线的中间直线上,当直线相切时距离最小,计算得到答案.
      【详解】
      如图所示:过点作直线平行于,则在两条平行线的中间直线上,
      ,则,,故抛物线的与直线平行的切线为.
      点为线段的中点,故在直线时距离最小,故.
      故答案为:.
      本题考查了抛物线中距离的最值问题,转化为切线问题是解题的关键.
      15、21 3892
      【解析】
      根据题意画出图形,利用棱锥与棱台的结构特征求出正四棱台的高,再计算它的体积.
      【详解】
      如图所示:
      正四棱锥P-A BCD的下底边长为二丈,即AB=20尺,高三丈,即PO=30尺,
      截去一段后,得正四棱台ABCD-A'B'C'D',且上底边长为A'B'=6尺,
      所以,
      解得,
      所以该正四棱台的体积是

      故答案为:21;3892.
      本题考查了棱锥与棱台的结构特征与应用问题,也考查了棱台的体积计算问题,属于中档题.
      16、
      【解析】
      函数恰有4个零点,等价于函数与函数的图象有四个不同的交点,画出函数图象,利用数形结合思想进行求解即可.
      【详解】
      函数恰有4个零点,等价于函数与函数的图象有四个不同的交点,画出函数图象如下图所示:
      由图象可知:实数的取值范围是.
      故答案为:
      本题考查了已知函数零点个数求参数取值范围问题,考查了数形结合思想和转化思想.
      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、(Ⅰ)(Ⅱ)8
      【解析】
      (Ⅰ)由余弦定理可得,即可求出A,
      (Ⅱ)根据同角的三角函数的关系和两角和的正弦公式和正弦定理即可求出.
      【详解】
      (Ⅰ)由余弦定理,
      所以,
      所以,
      即,
      因为,
      所以;
      (Ⅱ)因为,所以,
      因为,

      由正弦定理得,所以.
      本题考查利用正弦定理与余弦定理解三角形,属于简单题.
      18、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)求导得到,解得答案.
      (2)变形得到,令函数,求导得到函数单调区间得到,,得到证明.
      【详解】
      (1),,解得.
      (2)得,变形得,
      令函数,,令解得,
      当时,时.
      函数在上单调递增,在上单调递减,,
      而函数在区间上单调递增,,
      ,即,
      即,恒成立.
      本题考查了根据切线求参数,证明不等式,意在考查学生的计算能力和转化能力,综合应用能力.
      19、(1)答案见解析.(2)答案见解析
      【解析】
      (1)利用复合函数求导求出,利用导数与函数单调性之间的关系即可求解.
      (2)首先证,令,求导可得单调递增,由即可证出;再令,再利用导数可得单调递增,由即可证出.
      【详解】
      (1)
      显然时,,故在单调递减.
      (2)首先证,令,

      单调递增,且,所以
      再令,
      所以单调递增,即,

      本题考查了利用导数研究函数的单调性、利用导数证明不等式,解题的关键掌握复合函数求导,属于难题.
      20、(1)见解析(2)见解析
      【解析】
      (1)连结OE,证明VA∥OE得到答案.
      (2)证明VO⊥BD,BD⊥AC,得到BD⊥平面VAC,得到证明.
      【详解】
      (1)连结OE.因为底面ABCD是菱形,所以O为AC的中点,
      又因为E是棱VC的中点,所以VA∥OE,又因为OE⊂平面BDE,VA⊄平面BDE,
      所以VA∥平面BDE;
      (2)因为VO⊥平面ABCD,又BD⊂平面ABCD,所以VO⊥BD,
      因为底面ABCD是菱形,所以BD⊥AC,又VO∩AC=O,VO,AC⊂平面VAC,
      所以BD⊥平面VAC.又因为BD⊂平面BDE,所以平面VAC⊥平面BDE.
      本题考查了线面平行,面面垂直,意在考查学生的推断能力和空间想象能力.
      21、(1)证明见解析(0,2);(2)存在,理由见解析
      【解析】
      (1)设直线l的方程为y=kx+b代入抛物线的方程,利用OA⊥OB,求出b,即可知直线过定点(2)由斜率公式分别求出,,联立直线与抛物线,椭圆,再由根与系数的关系得,,,代入,,化简即可求解.
      【详解】
      (1)证明:由题知,直线l的斜率存在且不过原点,
      故设
      由可得,
      .



      所以直线l的方程为
      故直线l恒过定点.
      (2)由(1)知

      由可得,
      ,即存在常数满足题意.
      本题主要考查了直线与抛物线、椭圆的位置关系,直线过定点问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
      22、(1);(2)
      【解析】
      (1)先将曲线的参数方程化为普通方程,再将普通方程化为极坐标方程即可.
      (2)将和的极坐标方程联立,求得两个曲线交点的极坐标,即可由极坐标的含义求得的面积.
      【详解】
      (1)曲线的参数方程为(α为参数),
      消去参数的的直角坐标方程为.
      所以的极坐标方程为
      (2)解方程组,
      得到.
      所以,
      则或().
      当()时,,
      当()时,.
      所以和的交点极坐标为: ,.
      所以.
      故的面积为.
      本题考查了参数方程与普通方程的转化,直角坐标方程与极坐标的转化,利用极坐标求三角形面积,属于中档题.

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