贵州省六盘水市2027年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份贵州省六盘水市2027年高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共16页。试卷主要包含了复数的模为,已知向量与的夹角为,,,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.已知集合,,则=( )
A.B.C.D.
2.若复数满足,则( )
A.B.C.D.
3.已知变量x,y间存在线性相关关系,其数据如下表,回归直线方程为,则表中数据m的值为( )
A.0.9B.0.85C.0.75D.0.5
4.如图,正四面体的体积为,底面积为,是高的中点,过的平面与棱、、分别交于、、,设三棱锥的体积为,截面三角形的面积为,则( )
A.,B.,
C.,D.,
5.复数的模为( ).
A.B.1C.2D.
6.已知实数x,y满足,则的最小值等于( )
A.B.C.D.
7.若函数有且只有4个不同的零点,则实数的取值范围是( )
A.B.C.D.
8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
A.B.3C.D.4
9.已知向量与的夹角为,,,则( )
A.B.0C.0或D.
10.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.
11.设是等差数列的前n项和,且,则( )
A.B.C.1D.2
12.已知函数,,的零点分别为,,,则( )
A.B.
C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知数列的前项满足,则______.
14.在中,为定长,,若的面积的最大值为,则边的长为____________.
15.锐角中,角,,所对的边分别为,,,若,则的取值范围是______.
16.已知点是直线上的一点,将直线绕点逆时针方向旋转角,所得直线方程是,若将它继续旋转角,所得直线方程是,则直线的方程是______.
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)已知函数.若在定义域内存在,使得成立,则称为函数的局部对称点.
(1)若a,且a≠0,证明:函数有局部对称点;
(2)若函数在定义域内有局部对称点,求实数c的取值范围;
(3)若函数在R上有局部对称点,求实数m的取值范围.
18.(12分)如图,在斜三棱柱中,侧面与侧面都是菱形, ,.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)若,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
19.(12分)已知函数.
(1)讨论的单调性;
(2)若函数在上存在两个极值点,,且,证明.
20.(12分)已知数列满足,,,且.
(1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
21.(12分)诚信是立身之本,道德之基,我校学生会创设了“诚信水站”,既便于学生用水,又推进诚信教育,并用“”表示每周“水站诚信度”,为了便于数据分析,以四周为一周期,如表为该水站连续十二周(共三个周期)的诚信数据统计:
(Ⅰ)计算表中十二周“水站诚信度”的平均数;
(Ⅱ)若定义水站诚信度高于的为“高诚信度”,以下为“一般信度”则从每个周期的前两周中随机抽取两周进行调研,计算恰有两周是“高诚信度”的概率;
(Ⅲ)已知学生会分别在第一个周期的第四周末和第二个周期的第四周末各举行了一次“以诚信为本”的主题教育活动,根据已有数据,说明两次主题教育活动的宣传效果,并根据已有数据陈述理由.
22.(10分)已知,均为正数,且.证明:
(1);
(2).
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、C
【解析】
计算,,再计算交集得到答案.
【详解】
,,故.
故选:.
本题考查了交集运算,意在考查学生的计算能力.
2、C
【解析】
化简得到,,再计算复数模得到答案.
【详解】
,故,
故,.
故选:.
本题考查了复数的化简,共轭复数,复数模,意在考查学生的计算能力.
3、A
【解析】
计算,代入回归方程可得.
【详解】
由题意,,
∴,解得.
故选:A.
本题考查线性回归直线方程,解题关键是掌握性质:线性回归直线一定过中心点.
4、A
【解析】
设,取与重合时的情况,计算出以及的值,利用排除法可得出正确选项.
【详解】
如图所示,利用排除法,取与重合时的情况.
不妨设,延长到,使得.
,,,,则,
由余弦定理得,
,,
又,,
当平面平面时,,,排除B、D选项;
因为,,此时,,
当平面平面时,,,排除C选项.
故选:A.
本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法,考查了空间想象能力、推理能力与计算能力,属于难题.
5、D
【解析】
利用复数代数形式的乘除运算化简,再由复数模的计算公式求解.
【详解】
解:,
复数的模为.
故选:D.
本题主要考查复数代数形式的乘除运算,考查复数模的求法,属于基础题.
6、D
【解析】
设,,去绝对值,根据余弦函数的性质即可求出.
【详解】
因为实数,满足,
设,,
,
恒成立,
,
故则的最小值等于.
故选:.
本题考查了椭圆的参数方程、三角函数的图象和性质,考查了运算能力和转化能力,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
7、B
【解析】
由是偶函数,则只需在上有且只有两个零点即可.
【详解】
解:显然是偶函数
所以只需时,有且只有2个零点即可
令,则
令,
递减,且
递增,且
时,有且只有2个零点,
只需
故选:B
考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围,基础题.
8、C
【解析】
首先把三视图转换为几何体,该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,由柱体、椎体的体积公式进一步求出几何体的体积.
【详解】
解:根据几何体的三视图转换为几何体为:
该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,
如图所示:
故:.
故选:C.
本题考查了由三视图求几何体的体积、需熟记柱体、椎体的体积公式,考查了空间想象能力,属于基础题.
9、B
【解析】
由数量积的定义表示出向量与的夹角为,再由,代入表达式中即可求出.
【详解】
由向量与的夹角为,
得,
所以,
又,,,,
所以,解得.
故选:B
本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方,考查学生的计算能力,属于基础题.
10、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.
11、C
【解析】
利用等差数列的性质化简已知条件,求得的值.
【详解】
由于等差数列满足,所以,,.
故选:C
本小题主要考查等差数列的性质,属于基础题.
12、C
【解析】
转化函数,,的零点为与,,的交点,数形结合,即得解.
【详解】
函数,,的零点,即为与,,的交点,
作出与,,的图象,
如图所示,可知
故选:C
本题考查了数形结合法研究函数的零点,考查了学生转化划归,数形结合的能力,属于中档题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
由已知写出用代替的等式,两式相减后可得结论,同时要注意的求解方法.
【详解】
∵①,
∴时,②,
①-②得,
∴,
又,
∴().
故答案为:.
本题考查求数列通项公式,由已知条件.类比已知求的解题方法求解.
14、
【解析】
设,以为原点,为轴建系,则,,设,,
,利用求向量模的公式,可得,根据三角形面积公式进一步求出的值即为所求.
【详解】
解:设,以为原点,为轴建系,则,,设,,
则,
即,
由,可得.
则.
故答案为:.
本题考查向量模的计算,建系是关键,属于难题.
15、
【解析】
由余弦定理,正弦定理得出,从而得出,推出的范围,由余弦函数的性质得出的范围,再利用二倍角公式化简,即可得出答案.
【详解】
由题意得
由正弦定理得
化简得
又为锐角三角形,
则,,
.
故答案为
本题主要考查了正弦定理和余弦定理的应用,属于中档题.
16、
【解析】
求出点坐标,由于直线与直线垂直,得出直线的斜率为,再由点斜式写出直线的方程.
【详解】
由于直线可看成直线先绕点逆时针方向旋转角,再继续旋转角得到,则直线与直线垂直,即直线的斜率为
所以直线的方程为,即
故答案为:
本题主要考查了求直线的方程,涉及了求直线的交点以及直线与直线的位置关系,属于中档题.
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)见解析(2)(3)
【解析】
(1)若函数有局部对称点,则,即有解,即可求证;
(2)由题可得在内有解,即方程在区间上有解,则,设,利用导函数求得的范围,即可求得的范围;
(3)由题可得在上有解,即在上有解,设,则可变形为方程在区间内有解,进而求解即可.
【详解】
(1)证明:由得,
代入得,
则得到关于x的方程,由于且,所以,
所以函数必有局部对称点
(2)解:由题,因为函数在定义域内有局部对称点
所以在内有解,即方程在区间上有解,
所以,
设,则,所以
令,则,
当时,,故函数在区间上单调递减,当时,,
故函数在区间上单调递增,
所以,
因为,,所以,所以,
所以
(3)解:由题,,
由于,所以,
所以(*)在R上有解,
令,则,
所以方程(*)变为在区间内有解,
需满足条件:
,即,
得
本题考查函数的局部对称点的理解,利用导函数研究函数的最值问题,考查转化思想与运算能力.
18、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).
【解析】
试题分析:(1)取中点,连,,由等边三角形三边合一可知,,即证.(2)以,,为正方向建立空间直角坐标系,由向量法可求得平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
试题解析:(Ⅰ)证明:连,,则和皆为正三角形.
取中点,连,,则,,
则平面,则
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,又,所以.
如图所示,分别以,,为正方向建立空间直角坐标系,
则,,,
设平面的法向量为,
因为,,
所以
取
面的法向量取,
则,
平面与平面所成的锐二面角的余弦值.
19、(1)若,则在定义域内递增;若,则在上单调递增,在上单调递减(2)证明见解析
【解析】
(1),分,讨论即可;
(2)由题可得到,故只需证,,即,采用换元法,转化为函数的最值问题来处理.
【详解】
由已知,,
若,则在定义域内递增;
若,则在上单调递增,在上单调递减.
(2)由题意,
对求导可得
从而,是的两个变号零点,因此
下证:,
即证
令,即证:,
对求导可得,,,因为
故,所以在上单调递减,而,从而
所以在单调递增,所以,即
于是
本题考查利用导数研究函数的单调性以及证明不等式,考查学生逻辑推理能力、转化与化归能力,是一道有一定难度的压轴题.
20、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.
(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和
【详解】
(1)已知,
则,
且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,
所以,.
(2)由(1)得:,
,①
,②
①-②可得,
则
即.
本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.
21、(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)两次活动效果均好,理由详见解析.
【解析】
(Ⅰ)结合表中的数据,代入平均数公式求解即可;
(Ⅱ)设抽到“高诚信度”的事件为,则抽到“一般信度”的事件为,则随机抽取两周,则有两周为“高诚信度”事件为,利用列举法列出所有的基本事件和事件所包含的基本事件,利用古典概型概率计算公式求解即可;
(Ⅲ)结合表中的数据判断即可.
【详解】
(Ⅰ)表中十二周“水站诚信度”的平均数
.
(Ⅱ)设抽到“高诚信度”的事件为,则抽到“一般信度”的事件为,则随机抽取两周均为“高诚信度”事件为,总的基本事件为共15种,
事件所包含的基本事件为共10种,
由古典概型概率计算公式可得,.
(Ⅲ)两次活动效果均好.
理由:活动举办后,“水站诚信度'由和看出,后继一周都有提升.
本题考查平均数公式和古典概型概率计算公式;考查运算求解能力;利用列举法正确列举出所有的基本事件是求古典概型概率的关键;属于中档题、常考题型.
22、(1)见解析(2)见解析
【解析】
(1)由进行变换,得到,两边开方并化简,证得不等式成立.
(2)将化为,然后利用基本不等式,证得不等式成立.
【详解】
(1),两边加上得,即,当且仅当时取等号,
∴.
(2).
当且仅当时取等号.
本小题主要考查利用基本不等式证明不等式成立,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
变量x
0
1
2
3
变量y
3
5.5
7
第一周
第二周
第三周
第四周
第一周期
第二周期
第三周期
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