漳州市2027年高考仿真卷数学试题(含答案解析)
展开 这是一份漳州市2027年高考仿真卷数学试题(含答案解析),共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,复数的虚部是等内容,欢迎下载使用。
1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3.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.已知集合,集合,那么等于( )
A.B.C.D.
2.将函数的图象分别向右平移个单位长度与向左平移(>0)个单位长度,若所得到的两个图象重合,则的最小值为( )
A.B.C.D.
3.已知向量,,且,则( )
A.B.C.1D.2
4.复数的虚部是 ( )
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.已知集合A={0,1},B={0,1,2},则满足A∪C=B的集合C的个数为( )
A.4B.3C.2D.1
7.已知,,若,则向量在向量方向的投影为( )
A.B.C.D.
8.用数学归纳法证明,则当时,左端应在的基础上加上( )
A.B.
C.D.
9.使得的展开式中含有常数项的最小的n为( )
A.B.C.D.
10.已知,,,是球的球面上四个不同的点,若,且平面平面,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
11.在天文学中,天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述.两颗星的星等与亮度满足,其中星等为mk的星的亮度为Ek(k=1,2).已知太阳的星等是–26.7,天狼星的星等是–1.45,则太阳与天狼星的亮度的比值为( )
A.1010.1B.10.1C.lg10.1D.10–10.1
12.命题“”的否定为( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知三棱锥的四个顶点在球的球面上,,是边长为2的正三角形,,则球的体积为__________.
14.已知函数,若函数恰有4个零点,则实数的取值范围是________.
15.若,i为虚数单位,则正实数的值为______.
16.已知双曲线的左、右焦点和点为某个等腰三角形的三个顶点,则双曲线C的离心率为________.
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)已知函数是减函数.
(1)试确定a的值;
(2)已知数列,求证:.
18.(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.
19.(12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD是矩形,PA⊥平面ABCD,且PA=AD,E, F分别是棱AB, PC的中点.求证:
(1) EF //平面PAD;
(2)平面PCE⊥平面PCD.
20.(12分)已知多面体中,、均垂直于平面,,,,是的中点.
(1)求证:平面;
(2)求直线与平面所成角的正弦值.
21.(12分)已知数列的各项都为正数,,且.
(Ⅰ)求数列的通项公式;
(Ⅱ)设,其中表示不超过x的最大整数,如,,求数列 的前2020项和.
22.(10分)已知椭圆的左焦点坐标为,,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为.
(1)求椭圆的方程;
(2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理.
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】
求出集合,然后进行并集的运算即可.
【详解】
∵,,
∴.
故选:A.
本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合并集的概念和运算,属于基础题.
2、B
【解析】
首先根据函数的图象分别向左与向右平移m,n个单位长度后,所得的两个图像重合,
那么,利用的最小正周期为,从而求得结果.
【详解】
的最小正周期为,
那么(∈),
于是,
于是当时,最小值为,
故选B.
该题考查的是有关三角函数的周期与函数图象平移之间的关系,属于简单题目.
3、A
【解析】
根据向量垂直的坐标表示列方程,解方程求得的值.
【详解】
由于向量,,且,所以解得.
故选:A
本小题主要考查向量垂直的坐标表示,属于基础题.
4、C
【解析】
因为 ,所以的虚部是 ,故选C.
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】
由可确定集合中元素一定有的元素,然后列出满足题意的情况,得到答案.
【详解】
由可知集合中一定有元素2,所以符合要求的集合有,共4种情况,所以选A项.
考查集合并集运算,属于简单题.
7、B
【解析】
由,,,再由向量在向量方向的投影为化简运算即可
【详解】
∵∴,∴,
∴向量在向量方向的投影为.
故选:B.
本题考查向量投影的几何意义,属于基础题
8、C
【解析】
首先分析题目求用数学归纳法证明1+1+3+…+n1=时,当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上的式子,可以分别使得n=k,和n=k+1代入等式,然后把n=k+1时等式的左端减去n=k时等式的左端,即可得到答案.
【详解】
当n=k时,等式左端=1+1+…+k1,
当n=k+1时,等式左端=1+1+…+k1+k1+1+k1+1+…+(k+1)1,增加了项(k1+1)+(k1+1)+(k1+3)+…+(k+1)1.
故选:C.
本题主要考查数学归纳法,属于中档题./
9、B
【解析】
二项式展开式的通项公式为,若展开式中有常数项,则,解得,当r取2时,n的最小值为5,故选B
【考点定位】本题考查二项式定理的应用.
10、A
【解析】
由题意画出图形,求出多面体外接球的半径,代入表面积公式得答案.
【详解】
如图,
取BC中点G,连接AG,DG,则,,
分别取与的外心E,F,分别过E,F作平面ABC与平面DBC的垂线,相交于O,
则O为四面体的球心,
由,得正方形OEGF的边长为,则,
四面体的外接球的半径,
球O的表面积为.
故选A.
本题考查多面体外接球表面积的求法,考查空间想象能力与思维能力,是中档题.
11、A
【解析】
由题意得到关于的等式,结合对数的运算法则可得亮度的比值.
【详解】
两颗星的星等与亮度满足,令,
.
故选A.
本题以天文学问题为背景,考查考生的数学应用意识、信息处理能力、阅读理解能力以及指数对数运算.
12、C
【解析】
套用命题的否定形式即可.
【详解】
命题“”的否定为“”,所以命题“”的否定为“”.
故选:C
本题考查全称命题的否定,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】
由题意可得三棱锥的三条侧棱两两垂直,则它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,求出正方体的对角线的长,就是球的直径,然后求出球的体积.
【详解】
解:因为,为正三角形,
所以,
因为,所以三棱锥的三条侧棱两两垂直,
所以它的外接球就是棱长为的正方体的外接球,
因为正方体的对角线长为,所以其外接球的半径为,
所以球的体积为
故答案为:
此题考查球的体积,几何体的外接球,考查空间想象能力,计算能力,属于中档题.
14、
【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.
15、
【解析】
利用复数模的运算性质,即可得答案.
【详解】
由已知可得:,,解得.
故答案为:.
本题考查复数模的运算性质,考查推理能力与计算能力,属于基础题.
16、
【解析】
由等腰三角形及双曲线的对称性可知或,进而利用两点间距离公式求解即可.
【详解】
由题设双曲线的左、右焦点分别为,,
因为左、右焦点和点为某个等腰三角形的三个顶点,
当时,,由可得,等式两边同除可得,解得(舍);
当时,,由可得,等式两边同除可得,解得,
故答案为:
本题考查求双曲线的离心率,考查双曲线的几何性质的应用,考查分类讨论思想.
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)见证明
【解析】
(Ⅰ)求导得,由是减函数得,对任意的,都有恒成立,构造函数,通过求导判断它的单调性,令其最大值小于等于0,即可求出;
(Ⅱ)由是减函数,且可得,当时,,则,即,两边同除以得,,即,从而 ,两边取对数 ,然后再证明恒成立即可,构造函数,,通过求导证明即可.
【详解】
解:(Ⅰ)的定义域为,.
由是减函数得,对任意的,都有恒成立.
设.
∵,由知,
∴当时,;当时,,
∴在上单调递增,在上单调递减,
∴在时取得最大值.
又∵,∴对任意的,恒成立,即的最大值为.
∴,解得.
(Ⅱ)由是减函数,且可得,当时,,
∴,即.
两边同除以得,,即.
从而 ,
所以 ①.
下面证;
记,.
∴ ,
∵在上单调递增,
∴在上单调递减,
而,
∴当时,恒成立,
∴在上单调递减,
即时,,
∴当时,.
∵,
∴当时,,即②.
综上①②可得,.
本题考查了导数与函数的单调性的关系,考查了函数的最值,考查了构造函数的能力,考查了逻辑推理能力与计算求解能力,属于难题.,
18、(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.
19、(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)取的中点构造平行四边形,得到,从而证出平面;
(2)先证平面,再利用面面垂直的判定定理得到平面平面.
【详解】
证明:(1)如图,取的中点,连接,,
是棱的中点,底面是矩形,
,且,
又,分别是棱,的中点,
,且,
,且,
四边形为平行四边形,
,
又平面,平面,
平面;
(2),点是棱的中点,
,
又,,
平面,平面,
,
底面是矩形,,
平面,平面,且,
平面,
又平面,,
,,
又平面,平面,且,
平面,
又平面,
平面平面.
本题主要考查线面平行的判定,面面垂直的判定,首选判定定理,是中档题.
20、(1)见解析;(2).
【解析】
(1)取的中点,连接、,推导出四边形为平行四边形,可得出,由此能证明平面;
(2)由,得平面,则点到平面的距离等于点到平面的距离,在平面内过点作于点,就是到平面的距离,也就是点到平面的距离,由此能求出直线与平面所成角的正弦值.
【详解】
(1)取的中点,连接、,
、分别为、的中点,则且,
、均垂直于平面,且,则,且,
所以,四边形为平行四边形,则,
平面,平面,因此,平面;
(2)由,平面,平面,平面,
点到平面的距离等于点到平面的距离,
在平面内过点作于点,
平面,平面,,
,,平面,
即就是到平面的距离,也就是点到平面的距离,
设,
则到平面的距离,,
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,考查线面角的正弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是中档题.
21、(Ⅰ);(Ⅱ)4953
【解析】
(Ⅰ)递推公式变形为,由数列是正项数列,得到,根据数列是等比数列求通项公式;
(Ⅱ),根据新定义和对数的运算分类讨论数列的通项公式,并求前2020项和.
【详解】
(Ⅰ)∵,∴,∴
又∵数列的各项都为正数,∴,即.
∴数列是以2为首项,2为公比的等比数列,∴.
(Ⅱ)∵,∴,.
∴数列的前2020项的和为.
本题考查根据数列的递推公式求通项公式和数列的前项和,意在考查转化与化归的思想,计算能力,属于中档题型.
22、(1)(2)直线过定点
【解析】
(1),再由,解方程组即可;
(2)设,,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可.
【详解】
(1)由题意知:,又,且
解得,,
∴椭圆方程为,
(2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,,
由,得.
则,(*)
由,
得,
整理可得
(*)代入得,
整理可得,
又
,
∴,
即,
∴直线过点
当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,,,其中,
∴,
由,得,
所以
∴当直线的斜率不存在时,直线也过定点
综上所述,直线过定点.
本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系的大题时,一般要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题.
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