2027年泰安市高考压轴卷数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2027年泰安市高考压轴卷数学试卷(含答案解析),文件包含2对数函数原卷版docx、1指数函数原卷版docx、1指数函数解析版docx、1指数函数解析版pdf、2对数函数解析版docx、2对数函数解析版pdf等6份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 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f(x)=ax2+bx是定义在[a–1,2a]上的偶函数,那么a+b的值是
A.B.
C.D.
2.复数,若复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,则等于( )
A.B.C.D.
3.已知,,,则a,b,c的大小关系为( )
A.B.C.D.
4.已知向量,且,则m=( )
A.−8B.−6
C.6D.8
5.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.
6.已知m,n是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出四个命题:
①若,,,则;②若,,则;
③若,,,则;④若,,,则
其中正确的是( )
A.①②B.③④C.①④D.②④
7.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.
8.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积与圆锥的体积的比值为( )
A.B.C.D.
9.已知正四棱锥的侧棱长与底面边长都相等,是的中点,则所成的角的余弦值为( )
A.B.C.D.
10.已知圆:,圆:,点、分别是圆、圆上的动点,为轴上的动点,则的最大值是( )
A.B.9C.7D.
11.设直线的方程为,圆的方程为,若直线被圆所截得的弦长为,则实数的取值为
A.或11B.或11C.D.
12.某空间几何体的三视图如图所示(图中小正方形的边长为1),则这个几何体的体积是( )
A.B.C.16D.32
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在的二项展开式中,所有项的二项式系数之和为256,则_______,项的系数等于________.
14.正四面体的各个点在平面同侧,各点到平面的距离分别为1,2,3,4,则正四面体的棱长为__________.
15.如图,的外接圆半径为,为边上一点,且,,则的面积为______.
16.若函数,则的值为______.
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)某省新课改后某校为预测2020届高三毕业班的本科上线情况,从该校上一届高三(1)班到高三(5)班随机抽取50人,得到各班抽取的人数和其中本科上线人数,并将抽取数据制成下面的条形统计图.
(1)根据条形统计图,估计本届高三学生本科上线率.
(2)已知该省甲市2020届高考考生人数为4万,假设以(1)中的本科上线率作为甲市每个考生本科上线的概率.
(i)若从甲市随机抽取10名高三学生,求恰有8名学生达到本科线的概率(结果精确到0.01);
(ii)已知该省乙市2020届高考考生人数为3.6万,假设该市每个考生本科上线率均为,若2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,求p的取值范围.
可能用到的参考数据:取,.
18.(12分)设为实数,已知函数,.
(1)当时,求函数的单调区间:
(2)设为实数,若不等式对任意的及任意的恒成立,求的取值范围;
(3)若函数(,)有两个相异的零点,求的取值范围.
19.(12分)已知均为正实数,函数的最小值为.证明:
(1);
(2).
20.(12分)已知数列是各项均为正数的等比数列,,且,,成等差数列.
(Ⅰ)求数列的通项公式;
(Ⅱ)设,为数列的前项和,记,证明:.
21.(12分)已知函数f(x)=x-lnx,g(x)=x2-ax.
(1)求函数f(x)在区间[t,t+1](t>0)上的最小值m(t);
(2)令h(x)=g(x)-f(x),A(x1,h(x1)),B(x2,h(x2))(x1≠x2)是函数h(x)图像上任意两点,且满足>1,求实数a的取值范围;
(3)若∃x∈(0,1],使f(x)≥成立,求实数a的最大值.
22.(10分)已知都是各项不为零的数列,且满足其中是数列的前项和,是公差为的等差数列.
(1)若数列是常数列,,,求数列的通项公式;
(2)若是不为零的常数),求证:数列是等差数列;
(3)若(为常数,),.求证:对任意的恒成立.
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】
依照偶函数的定义,对定义域内的任意实数,f(﹣x)=f(x),且定义域关于原点对称,a﹣1=﹣2a,即可得解.
【详解】
根据偶函数的定义域关于原点对称,且f(x)是定义在[a–1,2a]上的偶函数,
得a–1=–2a,解得a=,又f(–x)=f(x),
∴b=0,∴a+b=.故选B.
本题考查偶函数的定义,对定义域内的任意实数,f(﹣x)=f(x);奇函数和偶函数的定义域必然关于原点对称,定义域区间两个端点互为相反数.
2、A
【解析】
先通过复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,得到,再利用复数的除法求解.
【详解】
因为复数在复平面内对应的点关于虚轴对称,且复数,
所以
所以
故选:A
本题主要考查复数的基本运算和几何意义,属于基础题.
3、D
【解析】
与中间值1比较,可用换底公式化为同底数对数,再比较大小.
【详解】
,,又,∴,即,
∴.
故选:D.
本题考查幂和对数的大小比较,解题时能化为同底的化为同底数幂比较,或化为同底数对数比较,若是不同类型的数,可借助中间值如0,1等比较.
4、D
【解析】
由已知向量的坐标求出的坐标,再由向量垂直的坐标运算得答案.
【详解】
∵,又,
∴3×4+(﹣2)×(m﹣2)=0,解得m=1.
故选D.
本题考查平面向量的坐标运算,考查向量垂直的坐标运算,属于基础题.
5、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.
6、D
【解析】
根据面面垂直的判定定理可判断①;根据空间面面平行的判定定理可判断②;根据线面平行的判定定理可判断③;根据面面垂直的判定定理可判断④.
【详解】
对于①,若,,,,两平面相交,但不一定垂直,故①错误;
对于②,若,,则,故②正确;
对于③,若,,,当,则与不平行,故③错误;
对于④,若,,,则,故④正确;
故选:D
本题考查了线面平行的判定定理、面面平行的判定定理以及面面垂直的判定定理,属于基础题.
7、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./
8、B
【解析】
计算求半径为,再计算球体积和圆锥体积,计算得到答案.
【详解】
如图所示:设球半径为,则,解得.
故求体积为:,圆锥的体积:,故.
故选:.
本题考查了圆锥,球体积,圆锥的外接球问题,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
9、C
【解析】
试题分析:设的交点为,连接,则为所成的角或其补角;设正四棱锥的棱长为,则,所以
,故C为正确答案.
考点:异面直线所成的角.
10、B
【解析】
试题分析:圆的圆心,半径为,圆的圆心,半径是.要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是;关于轴的对称点,,故的最大值为,故选B.
考点:圆与圆的位置关系及其判定.
【思路点睛】先根据两圆的方程求出圆心和半径,要使最大,需最大,且最小,最大值为的最小值为,故最大值是,再利用对称性,求出所求式子的最大值.
11、A
【解析】
圆的圆心坐标为(1,1),该圆心到直线的距离,结合弦长公式得,解得或,故选A.
12、A
【解析】
几何体为一个三棱锥,高为4,底面为一个等腰直角三角形,直角边长为4,所以体积是,选A.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、8 1
【解析】
根据二项式系数和的性质可得n,再利用展开式的通项公式求含项的系数即可.
【详解】
由于所有项的二项式系数之和为,,
故的二项展开式的通项公式为,
令,求得,可得含x项的系数等于,
故答案为:8;1.
本题主要考查二项式定理的应用,二项式系数的性质,二项式展开式的通项公式,属于中档题.
14、
【解析】
不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,根据题意F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),设棱长为a, 求得,再用余弦定理求得:,从而求得,再根据顶点A到面EDF的距离为,得到,然后利用等体积法求解,
【详解】
不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,
平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,如图所示:
由题意得:F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),
设棱长为a, ,
顶点D到面ABC的距离为
所以,
由余弦定理得:
,
所以,所以,
又顶点A到面EDF的距离为,
所以,
因为,
所以,
解得,
故答案为:
本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用,还考查了转化化归的思想和空间想象,运算求解的能力,属于难题,
15、
【解析】
先由正弦定理得到,再在三角形ABD、ADC中分别由正弦定理进一步得到B=C,最后利用面积公式计算即可.
【详解】
依题意可得,由正弦定理得,即,由图可
知是钝角,所以,,在三角形ABD中,,
,在三角形ADC中,由正弦定理得即,
所以,,故,,,故的面积为
.
故答案为:.
本题考查正弦定理解三角形,考查学生的基本计算能力,要灵活运用正弦定理公式及三角形面积公式,本题属于中档题.
16、
【解析】
根据题意,由函数的解析式求出的值,进而计算可得答案.
【详解】
根据题意,函数,
则,
则;
故答案为:.
本题考查分段函数的性质、对数运算法则的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.
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)60%;(2) (i)0.12 (ii)
【解析】
(1)利用上线人数除以总人数求解;
(2)(i)利用二项分布求解;(ii)甲、乙两市上线人数分别记为X,Y,得,.,利用期望公式列不等式求解
【详解】
(1)估计本科上线率为.
(2)(i)记“恰有8名学生达到本科线”为事件A,由图可知,甲市每个考生本科上线的概率为0.6,
则.
(ii)甲、乙两市2020届高考本科上线人数分别记为X,Y,
依题意,可得,.
因为2020届高考本科上线人数乙市的均值不低于甲市,
所以,即,
解得,
又,故p的取值范围为.
本题考查二项分布的综合应用,考查计算求解能力,注意二项分布与超几何分布是易混淆的知识点.
18、(1)函数单调减区间为;单调增区间为.(2)(3)
【解析】
(1)据导数和函数单调性的关系即可求出;
(2)分离参数,可得对任意的及任意的恒成立,构造函数,利用导数求出函数的最值即可求出的范围;
(3)先求导,再分类讨论,根据导数和函数单调性以及最值得关系即可求出的范围
【详解】
解:(1)当时,因为,当时,;
当时,.所以函数单调减区间为;单调增区间为.
(2)由,得,由于,
所以对任意的及任意的恒成立,
由于,所以,所以对任意的恒成立,
设,,
则,所以函数在上单调递减,在上单调递增,
所以,
所以.
(3)由,得,其中.
①若时,则,所以函数在上单调递增,所以函数至多有一个零点,不合题意;
②若时,令,得.
由第(2)小题,知:当时,,所以,所以,所以当时,函数的值域为.
所以,存在,使得,即, ①
且当时,,所以函数在上单调递增,在上单调递减.因为函数有两个零点,,
所以.②
设,,则,所以函数在单调递增,由于,所以当时,.所以,②式中的,
又由①式,得.
由第(1)小题可知,当时,函数在上单调递减,所以,
即.
当时,
(ⅰ)由于,所以得,又因为,且函数在上单调递减,函数的图象在上不间断,所以函数在上恰有一个零点;
(ⅱ)由于,令,
设,,
由于时,,,所以设,即.
由①式,得,当时,,且,同理可得函数在上也恰有一个零点.
综上,.
本题考查含参数的导数的单调性,利用导数求不等式恒成立问题,以及考查函数零点问题,考查学生的计算能力,是综合性较强的题.
19、(1)证明见解析(2)证明见解析
【解析】
(1)运用绝对值不等式的性质,注意等号成立的条件,即可求得最小值,再运用柯西不等式,即可得到最小值.
(2)利用基本不等式即可得到结论,注意等号成立的条件.
【详解】
(1)由题意,则函数
,
又函数的最小值为,即,
由柯西不等式得,
当且仅当时取“=”.
故.
(2)由题意,利用基本不等式可得,,,
(以上三式当且仅当时同时取“=”)
由(1)知,,
所以,将以上三式相加得
即.
本题主要考查绝对值不等式、柯西不等式等基础知识,考查运算能力,属于中档题.
20、(Ⅰ),;(Ⅱ)见解析
【解析】
(Ⅰ)由,且成等差数列,可求得q,从而可得本题答案;
(Ⅱ)化简求得,然后求得,再用裂项相消法求,即可得到本题答案.
【详解】
(Ⅰ)因为数列是各项均为正数的等比数列,,可设公比为q,,
又成等差数列,
所以,即,
解得或(舍去),则,;
(Ⅱ)证明:,
,,
则,
因为,所以
即.
本题主要考查等差等比数列的综合应用,以及用裂项相消法求和并证明不等式,考查学生的运算求解能力和推理证明能力.
21、(1)m(t)=(2)a≤2-2.(3)a≤2-2.
【解析】
(1)是研究在动区间上的最值问题,这类问题的研究方法就是通过讨论函数的极值点与所研究的区间的大小关系来进行求解.
(2)注意到函数h(x)的图像上任意不同两点A,B连线的斜率总大于1,等价于h(x1)-h(x2)<x1-x2(x1<x2)恒成立,从而构造函数F(x)=h(x)-x在(0,+∞)上单调递增,进而等价于F′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立来加以研究.
(3)用处理恒成立问题来处理有解问题,先分离变量转化为求对应函数的最值,得到a≤,再利用导数求函数M(x)=的最大值,这要用到二次求导,才可确定函数单调性,进而确定函数最值.
【详解】
(1) f′(x)=1-,x>0,
令f′(x)=0,则x=1.
当t≥1时,f(x)在[t,t+1]上单调递增,f(x)的最小值为f(t)=t-lnt;
当0<t<1时,f(x)在区间(t,1)上为减函数,在区间(1,t+1)上为增函数,f(x)的最小值为f(1)=1.
综上,m(t)=
(2)h(x)=x2-(a+1)x+lnx,
不妨取0<x1<x2,则x1-x2<0,
则由,可得h(x1)-h(x2)<x1-x2,
变形得h(x1)-x1<h(x2)-x2恒成立.
令F(x)=h(x)-x=x2-(a+2)x+lnx,x>0,
则F(x)=x2-(a+2)x+lnx在(0,+∞)上单调递增,
故F′(x)=2x-(a+2)+≥0在(0,+∞)上恒成立,
所以2x+≥a+2在(0,+∞)上恒成立.
因为2x+≥2,当且仅当x=时取“=”,
所以a≤2-2.
(3)因为f(x)≥,所以a(x+1)≤2x2-xlnx.
因为x∈(0,1],则x+1∈(1,2],所以∃x∈(0,1],使得a≤成立.
令M(x)=,则M′(x)=.
令y=2x2+3x-lnx-1,则由y′==0 可得x=或x=-1(舍).
当x∈时,y′<0,则函数y=2x2+3x-lnx-1在上单调递减;
当x∈时,y′>0,则函数y=2x2+3x-lnx-1在上单调递增.
所以y≥ln4->0,
所以M′(x)>0在x∈(0,1]时恒成立,
所以M(x)在(0,1]上单调递增.
所以只需a≤M(1),即a≤1.
所以实数a的最大值为1.
本题考查了函数与导数综合问题,考查了学生综合分析,转化与划归,数学运算能力,属于难题.
22、(1);(2)详见解析;(3)详见解析.
【解析】
(1)根据,可求得,再根据是常数列代入根据通项与前项和的关系求解即可.
(2)取,并结合通项与前项和的关系可求得再根据化简可得,代入化简即可知,再证明也成立即可.
(3)由(2) 当时,,代入所给的条件化简可得,进而证明可得,即数列是等比数列.继而求得,再根据作商法证明即可.
【详解】
解:
.
是各项不为零的常数列,
则,
则由,
及得,
当时,,
两式作差,可得.
当时,满足上式,
则;
证明:,
当时,,
两式相减得:
即.
即.
又,
,
即.
当时,,
两式相减得:.
数列从第二项起是公差为的等差数列.
又当时,由得,
当时,由,得.
故数列是公差为的等差数列;
证明:由,当时,
,即,
,
,即,
即
,
当时,即.
故从第二项起数列是等比数列,
当时,.
.
另外,由已知条件可得,
又,
,
因而.
令,
则.
故对任意的恒成立.
本题主要考查了等差等比数列的综合运用,需要熟练运用通项与前项和的关系分析数列的递推公式继而求解通项公式或证明等差数列等.同时也考查了数列中的不等式证明等,需要根据题意分析数列为等比数列并求出通项,再利用作商法证明.属于难题.
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