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      2027年广西壮族自治区玉林市高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)

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      2027年广西壮族自治区玉林市高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份2027年广西壮族自治区玉林市高考数学全真模拟密押卷(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,若满足约束条件则的最大值为等内容,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.世纪产生了著名的“”猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半;如果是奇数,则将它乘加,不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到.如图是验证“”猜想的一个程序框图,若输入正整数的值为,则输出的的值是( )
      A.B.C.D.
      2.已知双曲线的左焦点为,直线经过点且与双曲线的一条渐近线垂直,直线与双曲线的左支交于不同的两点,,若,则该双曲线的离心率为( ).
      A.B.C.D.
      3.如图所示的“数字塔”有以下规律:每一层最左与最右的数字均为2,除此之外每个数字均为其两肩的数字之积,则该“数字塔”前10层的所有数字之积最接近( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数,若关于的方程恰好有3个不相等的实数根,则实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      5.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.
      6.一个陶瓷圆盘的半径为,中间有一个边长为的正方形花纹,向盘中投入1000粒米后,发现落在正方形花纹上的米共有51粒,据此估计圆周率的值为(精确到0.001)( )
      A.3.132B.3.137C.3.142D.3.147
      7.若的二项式展开式中二项式系数的和为32,则正整数的值为( )
      A.7B.6C.5D.4
      8.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
      9.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为
      A.B.C.2D.
      10.若满足约束条件则的最大值为( )
      A.10B.8C.5D.3
      11.已知集合,则=
      A.B.C.D.
      12.某学校调查了200名学生每周的自习时间(单位:小时),制成了如图所示的频率分布直方图,其中自习时间的范围是17.5,30],样本数据分组为17.5,20),20,22.5),22.5,25),25,27.5),27.5,30).根据直方图,这200名学生中每周的自习时间不少于22.5小时的人数是( )
      A.56B.60C.140D.120
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数,则的值为 ____
      14.假设10公里长跑,甲跑出优秀的概率为,乙跑出优秀的概率为,丙跑出优秀的概率为,则甲、乙、丙三人同时参加10公里长跑,刚好有2人跑出优秀的概率为________.
      15.记实数中的最大数为,最小数为.已知实数且三数能构成三角形的三边长,若,则的取值范围是 .
      16.平面直角坐标系中,O为坐标原点,己知A(3,1),B(-1,3),若点C满足,其中α,β∈R,且α+β=1,则点C的轨迹方程为
      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)已知等腰梯形中(如图1),,,为线段的中点,、为线段上的点,,现将四边形沿折起(如图2)
      (1)求证:平面;
      (2)在图2中,若,求直线与平面所成角的正弦值.
      18.(12分)已知件次品和件正品混放在一起,现需要通过检测将其区分,每次随机检测一件产品,检测后不放回,直到检测出件次品或者检测出件正品时检测结束.
      (1)求第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品的概率;
      (2)已知每检测一件产品需要费用元,设表示直到检测出件次品或者检测出件正品时所需要的检测费用(单位:元),求的分布列.
      19.(12分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求的普通方程和的直角坐标方程;
      (2)把曲线向下平移个单位,然后各点横坐标变为原来的倍得到曲线(纵坐标不变),设点是曲线上的一个动点,求它到直线的距离的最小值.
      20.(12分)如图,是正方形,点在以为直径的半圆弧上(不与,重合),为线段的中点,现将正方形沿折起,使得平面平面.
      (1)证明:平面.
      (2)三棱锥的体积最大时,求二面角的余弦值.
      21.(12分)已知函数
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)的图象与两坐标轴的交点分别为,若三角形的面积大于,求参数的取值范围.
      22.(10分)在平面直角坐标系xy中,曲线C的方程为.以原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.
      (1)写出曲线C的极坐标方程,并求出直线l与曲线C的交点M,N的极坐标;
      (2)设P是椭圆上的动点,求面积的最大值.
      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】
      列出循环的每一步,可得出输出的的值.
      【详解】
      ,输入,,不成立,是偶数成立,则;
      ,不成立,是偶数成立,则;
      ,不成立,是偶数成立,则;
      ,不成立,是偶数不成立,则;
      ,不成立,是偶数成立,则;
      ,不成立,是偶数成立,则;
      ,不成立,是偶数成立,则;
      ,不成立,是偶数成立,则;
      ,成立,跳出循环,输出的值为.
      故选:C.
      本题考查利用程序框图计算输出结果,考查计算能力,属于基础题.
      2、A
      【解析】
      直线的方程为,令和双曲线方程联立,再由得到两交点坐标纵坐标关系进行求解即可.
      【详解】
      由题意可知直线的方程为,不妨设.
      则,且
      将代入双曲线方程中,得到


      由,可得,故
      则,解得

      所以双曲线离心率
      故选:A
      此题考查双曲线和直线相交问题,联立直线和双曲线方程得到两交点坐标关系和已知条件即可求解,属于一般性题目.
      3、A
      【解析】
      结合所给数字特征,我们可将每层数字表示成2的指数的形式,观察可知,每层指数的和成等比数列分布,结合等比数列前项和公式和对数恒等式即可求解
      【详解】
      如图,将数字塔中的数写成指数形式,可发现其指数恰好构成“杨辉三角”,前10层的指数之和为,所以原数字塔中前10层所有数字之积为.
      故选:A
      本题考查与“杨辉三角”有关的规律求解问题,逻辑推理,等比数列前项和公式应用,属于中档题
      4、D
      【解析】
      讨论,,三种情况,求导得到单调区间,画出函数图像,根据图像得到答案.
      【详解】
      当时,,故,函数在上单调递增,在上单调递减,且;
      当时,;
      当时,,,函数单调递减;
      如图所示画出函数图像,则,故.
      故选:.
      本题考查了利用导数求函数的零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      5、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.
      6、B
      【解析】
      结合随机模拟概念和几何概型公式计算即可
      【详解】
      如图,由几何概型公式可知:.
      故选:B
      本题考查随机模拟的概念和几何概型,属于基础题
      7、C
      【解析】
      由二项式系数性质,的展开式中所有二项式系数和为计算.
      【详解】
      的二项展开式中二项式系数和为,.
      故选:C.
      本题考查二项式系数的性质,掌握二项式系数性质是解题关键.
      8、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.
      9、A
      【解析】
      由给定的三视图可知,该几何体表示一个底面为一个直角三角形,
      且两直角边分别为和,所以底面面积为
      高为的三棱锥,所以三棱锥的体积为,故选A.
      10、D
      【解析】
      画出可行域,将化为,通过平移即可判断出最优解,代入到目标函数,即可求出最值.
      【详解】
      解:由约束条件作出可行域如图,
      化目标函数为直线方程的斜截式,.由图可知
      当直线过时,直线在轴上的截距最大,有最大值为3.
      故选:D.
      本题考查了线性规划问题.一般第一步画出可行域,然后将目标函数转化为 的形式,在可行域内通过平移找到最优解,将最优解带回到目标函数即可求出最值.注意画可行域时,边界线的虚实问题.
      11、C
      【解析】
      本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法,渗透了数学运算素养.采取数轴法,利用数形结合的思想解题.
      【详解】
      由题意得,,则
      .故选C.
      不能领会交集的含义易致误,区分交集与并集的不同,交集取公共部分,并集包括二者部分.
      12、C
      【解析】
      试题分析:由题意得,自习时间不少于小时的频率为,故自习时间不少于小时的频率为,故选C.
      考点:频率分布直方图及其应用.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、4
      【解析】
      根据的正负值,代入对应的函数解析式求解即可.
      【详解】
      解:
      .
      故答案为:.
      本题考查分段函数函数值的求解,是基础题.
      14、
      【解析】
      分跑出优秀的人为:甲、乙和甲、丙和乙、丙三种情况分别计算再求和即可.
      【详解】
      刚好有2人跑出优秀有三种情况:其一是只有甲、乙两人跑出优秀的概率为;其二是只有甲、丙两人跑出优秀的概率为;其三是只有乙、丙两人跑出优秀的概率为,三种情况相加得.即刚好有2人跑出优秀的概率为.
      故答案为:
      本题主要考查了分类方法求解事件概率的问题,属于基础题.
      15、
      【解析】
      试题分析:显然,又,
      ①当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
      ②当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
      综上所述,的取值范围是.
      考点:不等式、简单线性规划.
      16、
      【解析】
      根据向量共线定理得A,B,C三点共线,再根据点斜式得结果
      【详解】
      因为,且α+β=1,所以A,B,C三点共线,
      因此点C的轨迹为直线AB:
      本题考查向量共线定理以及直线点斜式方程,考查基本分析求解能力,属中档题.
      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).
      【解析】
      (1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;
      (2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.
      【详解】
      (1)连接,因为等腰梯形中(如图1),,,
      所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;
      又为线段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;
      将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,
      所以翻折后四边形也为平行四边形;故;
      因为平面,平面,
      所以平面;
      (2)在图2中,过点作,垂足为,连接,,
      因为,,翻折前梯形的高为,
      所以,则,;
      所以;
      又,,
      所以,即,所以;
      又,且平面,平面,
      所以平面;因此,平面平面;
      所以点在底面上的投影必落在直线上;
      记为点在底面上的投影,连接,,
      则平面;
      所以即是直线与平面所成角,
      因为,所以,
      因此,,
      故;
      因为,
      所以,
      因此,故,
      所以.
      即直线与平面所成角的正弦值为.
      本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型.
      18、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)利用独立事件的概率乘法公式可计算出所求事件的概率;
      (2)由题意可知随机变量的可能取值有、、,计算出随机变量在不同取值下的概率,由此可得出随机变量的分布列.
      【详解】
      (1)记“第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品”为事件,则;
      (2)由题意可知,随机变量的可能取值为、、.
      则,,

      故的分布列为
      本题考查概率的计算,同时也考查了随机变量分布列,考查计算能力,属于基础题.
      19、(1),;(2).
      【解析】
      (1)在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程,在曲线的极坐标方程两边同时乘以得,进而可化简得出曲线的直角坐标方程;
      (2)根据变换得出的普通方程为,可设点的坐标为,利用点到直线的距离公式结合正弦函数的有界性可得出结果.
      【详解】
      (1)由(为参数),得,化简得,
      故直线的普通方程为.
      由,得,又,,.
      所以的直角坐标方程为;
      (2)由(1)得曲线的直角坐标方程为,向下平移个单位得到,
      纵坐标不变,横坐标变为原来的倍得到曲线的方程为,
      所以曲线的参数方程为(为参数).
      故点到直线的距离为,
      当时,最小为.
      本题考查曲线的参数方程、极坐标方程与普通方程的相互转化,同时也考查了利用椭圆的参数方程解决点到直线的距离最值的求解,考查计算能力,属于中等题.
      20、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)利用面面垂直的性质定理证得平面,由此证得,根据圆的几何性质证得,由此证得平面.
      (2)判断出三棱锥的体积最大时点的位置.建立空间直角坐标系,通过平面和平面的法向量,计算出二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:因为平面平面是正方形,
      所以平面.
      因为平面,所以.
      因为点在以为直径的半圆弧上,所以.
      又,所以平面.
      (2)解:显然,当点位于的中点时,的面积最大,三棱锥的体积也最大.
      不妨设,记中点为,
      以为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,
      设平面的法向量为,
      则令,得.
      设平面的法向量为,
      则令,得,
      所以.
      由图可知,二面角为锐角,故二面角的余弦值为.
      本小题主要考查线面垂直的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      21、(1)(2)
      【解析】
      (1)当时,不等式可化为:,再利用绝对值的意义,分,,讨论求解.
      (2)根据可得,得到函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,再利用三角形面积公式由求解.
      【详解】
      (1)当时,
      不等式可化为:
      ①当时,不等式化为,
      解得:
      ②当时,不等式化为,
      解得:,
      ③当时,不等式化为解集为,
      综上,不等式的解集为.
      (2)由题得,
      所以函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,
      的面积为,
      由,
      得(舍),或,
      所以,参数的取值范围是.
      本题主要考查绝对值不等式的解法和绝对值函数的应用,还考查分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      22、(1),,;(2).
      【解析】
      (1)利用公式即可求得曲线的极坐标方程;联立直线和曲线的极坐标方程,即可求得交点坐标;
      (2)设出点坐标的参数形式,将问题转化为求三角函数最值的问题即可求得.
      【详解】
      (1)曲线的极坐标方程:
      联立,得,又因为都满足两方程,
      故两曲线的交点为,.
      (2)易知,直线.
      设点,则点到直线的距离
      (其中).
      面积的最大值为.
      本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的相互转化,涉及利用椭圆的参数方程求面积的最值问题,属综合中档题.

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