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      芜湖市2027年高考数学五模试卷(含答案解析)

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      • 2026-08-12 15:44:08
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      芜湖市2027年高考数学五模试卷(含答案解析)

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      这是一份芜湖市2027年高考数学五模试卷(含答案解析),共16页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,一个四棱锥的三视图如图所示,i是虚数单位,若,则乘积的值是,已知,,,,等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.某市政府决定派遣名干部(男女)分成两个小组,到该市甲、乙两个县去检查扶贫工作,若要求每组至少人,且女干部不能单独成组,则不同的派遣方案共有( )种
      A.B.C.D.
      2.执行下面的程序框图,则输出的值为 ( )
      A.B.C.D.
      3.已知函数的零点为m,若存在实数n使且,则实数a的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      4.百年双中的校训是“仁”、“智”、“雅”、“和”.在2019年5月18日的高三趣味运动会中有这样的一个小游戏.袋子中有大小、形状完全相同的四个小球,分别写有“仁”、“智”、“雅”、“和”四个字,有放回地从中任意摸出一个小球,直到“仁”、“智”两个字都摸到就停止摸球.小明同学用随机模拟的方法恰好在第三次停止摸球的概率.利用电脑随机产生1到4之间(含1和4)取整数值的随机数,分别用1,2,3,4代表“仁”、“智”、“雅”、“和”这四个字,以每三个随机数为一组,表示摸球三次的结果,经随机模拟产生了以下20组随机数:
      141 432 341 342 234 142 243 331 112 322
      342 241 244 431 233 214 344 142 134 412
      由此可以估计,恰好第三次就停止摸球的概率为( )
      A.B.C.D.
      5.设,满足,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      6.一个四棱锥的三视图如图所示(其中主视图也叫正视图,左视图也叫侧视图),则这个四棱锥中最最长棱的长度是( ).
      A.B.C.D.
      7.i是虚数单位,若,则乘积的值是( )
      A.-15B.-3C.3D.15
      8.已知为定义在上的奇函数,且满足当时,,则( )
      A.B.C.D.
      9.已知,,,,.若实数,满足不等式组,则目标函数( )
      A.有最大值,无最小值B.有最大值,有最小值
      C.无最大值,有最小值D.无最大值,无最小值
      10.我国古代数学名著《九章算术》有一问题:“今有鳖臑(biē naò),下广五尺,无袤;上袤四尺,无广;高七尺.问积几何?”该几何体的三视图如图所示,则此几何体外接球的表面积为( )
      A.平方尺B.平方尺
      C.平方尺D.平方尺
      11.设为的两个零点,且的最小值为1,则( )
      A.B.C.D.
      12.已知抛物线上一点的纵坐标为4,则点到抛物线焦点的距离为( )
      A.2B.3C.4D.5
      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.已知函数,若方程的解为,(),则_______;_______.
      15.已知函数,若,则实数的取值范围为__________.
      16.三棱锥中,点是斜边上一点.给出下列四个命题:
      ①若平面,则三棱锥的四个面都是直角三角形;
      ②若,,,平面,则三棱锥的外接球体积为;
      ③若,,,在平面上的射影是内心,则三棱锥的体积为2;
      ④若,,,平面,则直线与平面所成的最大角为.
      其中正确命题的序号是__________.(把你认为正确命题的序号都填上)
      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)已知是抛物线:的焦点,点在上,到轴的距离比小1.
      (1)求的方程;
      (2)设直线与交于另一点,为的中点,点在轴上,.若,求直线的斜率.
      18.(12分)已知函数.
      (Ⅰ)若是第二象限角,且,求的值;
      (Ⅱ)求函数的定义域和值域.
      19.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为以为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,设点在曲线上,点在曲线上,且为正三角形.
      (1)求点,的极坐标;
      (2)若点为曲线上的动点,为线段的中点,求的最大值.
      20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,),点.以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的直角坐标方程,并指出其形状;
      (2)曲线与曲线交于,两点,若,求的值.
      21.(12分) [选修4 5:不等式选讲]
      已知都是正实数,且,求证: .
      22.(10分)已知的内角,,的对边分别为,,,且.
      (1)求;
      (2)若的面积为,,求的周长.
      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】
      在所有两组至少都是人的分组中减去名女干部单独成一组的情况,再将这两组分配,利用分步乘法计数原理可得出结果.
      【详解】
      两组至少都是人,则分组中两组的人数分别为、或、,
      又因为名女干部不能单独成一组,则不同的派遣方案种数为.
      故选:C.
      本题考查排列组合的综合问题,涉及分组分配问题,考查计算能力,属于中等题.
      2、D
      【解析】
      根据框图,模拟程序运行,即可求出答案.
      【详解】
      运行程序,





      ,结束循环,
      故输出,
      故选:D.
      本题主要考查了程序框图,循环结构,条件分支结构,属于中档题.
      3、D
      【解析】
      易知单调递增,由可得唯一零点,通过已知可求得,则问题转化为使方程在区间上有解,化简可得,借助对号函数即可解得实数a的取值范围.
      【详解】
      易知函数单调递增且有惟一的零点为,所以,∴,问题转化为:使方程在区间上有解,即
      在区间上有解,而根据“对勾函数”可知函数在区间的值域为,∴.
      故选D.
      本题考查了函数的零点问题,考查了方程有解问题,分离参数法及构造函数法的应用,考查了利用“对勾函数”求参数取值范围问题,难度较难.
      4、A
      【解析】
      由题意找出满足恰好第三次就停止摸球的情况,用满足恰好第三次就停止摸球的情况数比20即可得解.
      【详解】
      由题意可知当1,2同时出现时即停止摸球,则满足恰好第三次就停止摸球的情况共有五种:142,112,241,142,412.
      则恰好第三次就停止摸球的概率为.
      故选:A.
      本题考查了简单随机抽样中随机数的应用和古典概型概率的计算,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      首先绘制出可行域,再绘制出目标函数,根据可行域范围求出目标函数中的取值范围.
      【详解】
      由题知,满足,可行域如下图所示,
      可知目标函数在点处取得最小值,
      故目标函数的最小值为,
      故的取值范围是.
      故选:D.
      本题主要考查了线性规划中目标函数的取值范围的问题,属于基础题.
      6、A
      【解析】
      作出其直观图,然后结合数据根据勾股定定理计算每一条棱长即可.
      【详解】
      根据三视图作出该四棱锥的直观图,如图所示,其中底面是直角梯形,且,,
      平面,且,
      ∴,,,,
      ∴这个四棱锥中最长棱的长度是.
      故选.
      本题考查了四棱锥的三视图的有关计算,正确还原直观图是解题关键,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      ,∴,选B.
      8、C
      【解析】
      由题设条件,可得函数的周期是,再结合函数是奇函数的性质将转化为函数值,即可得到结论.
      【详解】
      由题意,,则函数的周期是,
      所以,,
      又函数为上的奇函数,且当时,,
      所以,.
      故选:C.
      本题考查函数的周期性,由题设得函数的周期是解答本题的关键,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      判断直线与纵轴交点的位置,画出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况.
      【详解】
      由,,所以可得.

      所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示:
      由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值.
      故选:B
      本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用.
      10、A
      【解析】
      根据三视图得出原几何体的立体图是一个三棱锥,将三棱锥补充成一个长方体,此长方体的外接球就是该三棱锥的外接球,由球的表面积公式计算可得选项.
      【详解】
      由三视图可得,该几何体是一个如图所示的三棱锥,为三棱锥外接球的球心,此三棱锥的外接球也是此三棱锥所在的长方体的外接球,所以为的中点, 设球半径为,则,所以外接球的表面积,
      故选:A.
      本题考查求几何体的外接球的表面积,关键在于由几何体的三视图得出几何体的立体图,找出外接球的球心位置和半径,属于中档题.
      11、A
      【解析】
      先化简已知得,再根据题意得出f(x)的最小值正周期T为1×2,再求出ω的值.
      【详解】
      由题得,
      设x1,x2为f(x)=2sin(ωx﹣)(ω>0)的两个零点,且的最小值为1,
      ∴=1,解得T=2;
      ∴=2,
      解得ω=π.
      故选A.
      本题考查了三角恒等变换和三角函数的图象与性质的应用问题,是基础题.
      12、D
      【解析】
      试题分析:抛物线焦点在轴上,开口向上,所以焦点坐标为,准线方程为,因为点A的纵坐标为4,所以点A到抛物线准线的距离为,因为抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,所以点A与抛物线焦点的距离为5.
      考点:本小题主要考查应用抛物线定义和抛物线上点的性质抛物线上的点到焦点的距离,考查学生的运算求解能力.
      点评:抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,这条性质在解题时经常用到,可以简化运算.
      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】
      求出在 上的对称轴,依据对称性可得的值;由可得,依据可求出的值.
      【详解】
      解:令,解得
      因为,所以 关于 对称.则.
      由,则
      由可知,,又因为 ,
      所以,则,即
      故答案为: ;.
      本题考查了三角函数的对称轴,考查了诱导公式,考查了同角三角函数的基本关系.本题的易错点在于没有正确判断的取值范围,导致求出.在求的对称轴时,常用整体代入法,即令 进行求解.
      15、
      【解析】
      画图分析可得函数是偶函数,且在上单调递减,利用偶函数性质和单调性可解.
      【详解】
      作出函数的图如下所示,
      观察可知,函数为偶函数,且在上单调递增,
      在上单调递减,故

      故实数的取值范围为.
      故答案为:
      本题考查利用函数奇偶性及单调性解不等式. 函数奇偶性的常用结论:
      (1)如果函数是偶函数,那么.
      (2)奇函数在两个对称的区间上具有相同的单调性;偶函数在两个对称的区间上具有相反的单调性.
      16、①②③
      【解析】
      对①,由线面平行的性质可判断正确;
      对②,三棱锥外接球可看作正方体的外接球,结合外接球半径公式即可求解;
      对③,结合题意作出图形,由勾股定理和内接圆对应面积公式求出锥体的高,则可求解;
      对④,由动点分析可知,当点与点重合时,直线与平面所成的角最大,结合几何关系可判断错误;
      【详解】
      对于①,因为平面,所以,,,又,
      所以平面,所以,故四个面都是直角三角形,∴①正确;
      对于②,若,,,平面,
      ∴三棱锥的外接球可以看作棱长为4的正方体的外接球,
      ∴,,∴体积为,∴②正确;
      对于③,设内心是,则平面,连接,
      则有,又内切圆半径,
      所以,,故,
      ∴三棱锥的体积为,∴③正确;

      对于④,∵若,平面,则直线与平面所成的角最大时,点与点重合,
      在中,,∴,即直线与平面所成的最大角为,
      ∴④不正确,
      故答案为:①②③.
      本题考查立体几何基本关系的应用,线面垂直的性质及判定、锥体体积、外接球半径求解,线面角的求解,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)(2)
      【解析】
      (1)由抛物线定义可知,解得,故抛物线的方程为;
      (2)设直线:,联立,利用韦达定理算出的中点,又,所以直线的方程为,
      求出,利用求解即可.
      【详解】
      (1)设的准线为,过作于,则由抛物线定义,得,
      因为到的距离比到轴的距离大1,所以,解得,
      所以的方程为
      (2)由题意,设直线方程为,
      由消去,得,
      设,,则,
      所以,
      又因为为的中点,点的坐标为,
      直线的方程为,
      令,得,点的坐标为,
      所以,
      解得,所以直线的斜率为.
      本题主要考查抛物线的定义,直线与抛物线的位置关系等基础知识,考查学生的运算求解能力.涉及抛物线的弦的中点,斜率问题时,可采用韦达定理或“点差法”求解.
      18、(Ⅰ)(Ⅱ)函数的定义域为,值域为
      【解析】
      (1)由为第二象限角及的值,利用同角三角函数间的基本关系求出及的值,再代入中即可得到结果.
      (2)函数解析式利用二倍角和辅助角公式将化为一个角的正弦函数,根据的范围,即可得到函数值域.
      【详解】
      解:(1)因为是第二象限角,且,
      所以.
      所以,
      所以.
      (2)函数的定义域为.
      化简,得

      因为,且,,
      所以,
      所以.
      所以函数的值域为.
      (注:或许有人会认为“因为,所以”,其实不然,因为.)
      本题考查同角三角函数的基本关系式,三角函数函数值求解以及定义域和值域的求解问题,涉及到利用二倍角公式和辅助角公式整理三角函数关系式的问题,意在考查学生的转化能力和计算求解能力,属于常考题型.
      19、(1),; (2).
      【解析】
      (1)利用极坐标和直角坐标的互化公式,即得解;
      (2)设点的直角坐标为,则点的直角坐标为.将此代入曲线的方程,可得点在以为圆心,为半径的圆上,所以的最大值为,即得解.
      【详解】
      (1)因为点在曲线上,为正三角形,
      所以点在曲线上.
      又因为点在曲线上,
      所以点的极坐标是,
      从而,点的极坐标是.
      (2)由(1)可知,点的直角坐标为,B的直角坐标为
      设点的直角坐标为,则点的直角坐标为.
      将此代入曲线的方程,有
      即点在以为圆心,为半径的圆上.

      所以的最大值为.
      本题考查了极坐标和参数方程综合,考查了极坐标和直角坐标互化,参数方程的应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      20、(1),以为圆心,为半径的圆;(2)
      【解析】
      (1)根据极坐标与直角坐标的互化公式,直接得到的直角坐标方程并判断形状;
      (2)联立直线参数方程与的直角坐标方程,根据直线参数方程中的几何意义结合求解出的值.
      【详解】
      解:(1)由,得,所以,
      即,.
      所以曲线是以为圆心,为半径的圆.
      (2)将代入,
      整理得.
      设点,所对应的参数分别为,,
      则,.

      解得,则.
      本题考查极坐标与直角坐标的互化以及根据直线参数方程中的几何意义求值,难度一般.(1)极坐标与直角坐标的互化公式:;(2)若要使用直线参数方程中的几何意义,要注意将直线的标准参数方程代入到对应曲线的直角坐标方程中,构成关于的一元二次方程并结合韦达定理形式进行分析求解.
      21、见解析
      【解析】
      试题分析:把不等式的左边写成形式,利用柯西不等式即证.
      试题解析:证明:∵

      又,

      考点:柯西不等式
      22、(1);(2).
      【解析】
      (1)利用正弦定理将目标式边化角,结合倍角公式,即可整理化简求得结果;
      (2)由面积公式,可以求得,再利用余弦定理,即可求得,结合即可求得周长.
      【详解】
      (1)由题设得.
      由正弦定理得
      ∵∴,
      所以或.
      当,(舍)
      故,
      解得.
      (2),从而.
      由余弦定理得
      .
      解得.
      ∴.
      故三角形的周长为.
      本题考查由余弦定理解三角形,涉及面积公式,正弦的倍角公式,应用正弦定理将边化角,属综合性基础题.

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