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      黑龙江省绥化市2027年高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      黑龙江省绥化市2027年高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份黑龙江省绥化市2027年高考数学必刷试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了集合的真子集的个数是,双曲线,函数,的展开式中的系数是等内容,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.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
      2.设集合,,则( )
      A.B.
      C.D.
      3.已知函数.下列命题:①函数的图象关于原点对称;②函数是周期函数;③当时,函数取最大值;④函数的图象与函数的图象没有公共点,其中正确命题的序号是( )
      A.①④B.②③C.①③④D.①②④
      4.如图,四边形为正方形,延长至,使得,点在线段上运动.设,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      5.一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )
      A.3B.4C.5D.6
      6.集合的真子集的个数是( )
      A.B.C.D.
      7.双曲线:(),左焦点到渐近线的距离为2,则双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      8.函数(, , )的部分图象如图所示,则的值分别为( )
      A.2,0B.2, C.2, D.2,
      9.的展开式中的系数是( )
      A.160B.240C.280D.320
      10.已知不等式组表示的平面区域的面积为9,若点, 则的最大值为( )
      A.3B.6C.9D.12
      11.已知函数,,若对任意的,存在实数满足,使得,则的最大值是( )
      A.3B.2C.4D.5
      12.在平面直角坐标系中,锐角顶点在坐标原点,始边为x轴正半轴,终边与单位圆交于点,则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若函数满足:①是偶函数;②的图象关于点对称.则同时满足①②的,的一组值可以分别是__________.
      14.如图,在菱形ABCD中,AB=3,,E,F分别为BC,CD上的点,,若线段EF上存在一点M,使得,则____________,____________.(本题第1空2分,第2空3分)
      15.圆心在曲线上的圆中,存在与直线相切且面积为的圆,则当取最大值时,该圆的标准方程为______.
      16.在的展开式中,所有的奇数次幂项的系数和为-64,则实数的值为__________.
      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)已知函数,
      (Ⅰ)当时,证明;
      (Ⅱ)已知点,点,设函数,当时,试判断的零点个数.
      18.(12分)设直线与抛物线交于两点,与椭圆交于两点,设直线(为坐标原点)的斜率分别为,若.
      (1)证明:直线过定点,并求出该定点的坐标;
      (2)是否存在常数,满足?并说明理由.
      19.(12分)如图,四棱锥中,平面平面,底面为梯形.,且与均为正三角形.为的中点为重心,与相交于点.
      (1)求证:平面;
      (2)求三棱锥的体积.
      20.(12分)在中,内角的对边分别是,已知.
      (1)求角的值;
      (2)若,,求的面积.
      21.(12分)中,内角的对边分别为,.
      (1)求的大小;
      (2)若,且为的重心,且,求的面积.
      22.(10分)已知数列满足:对任意,都有.
      (1)若,求的值;
      (2)若是等比数列,求的通项公式;
      (3)设,,求证:若成等差数列,则也成等差数列.
      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】
      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.
      2、A
      【解析】
      解出集合,利用交集的定义可求得集合.
      【详解】
      因为,又,所以.
      故选:A.
      本题考查交集的计算,同时也考查了一元二次不等式的求解,考查计算能力,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      根据奇偶性的定义可判断出①正确;由周期函数特点知②错误;函数定义域为,最值点即为极值点,由知③错误;令,在和两种情况下知均无零点,知④正确.
      【详解】
      由题意得:定义域为,
      ,为奇函数,图象关于原点对称,①正确;
      为周期函数,不是周期函数,不是周期函数,②错误;
      ,,不是最值,③错误;
      令,
      当时,,,,此时与无交点;
      当时,,,,此时与无交点;
      综上所述:与无交点,④正确.
      故选:.
      本题考查函数与导数知识的综合应用,涉及到函数奇偶性和周期性的判断、函数最值的判断、两函数交点个数问题的求解;本题综合性较强,对于学生的分析和推理能力有较高要求.
      4、C
      【解析】
      以为坐标原点,以分别为x轴,y轴建立直角坐标系,利用向量的坐标运算计算即可解决.
      【详解】
      以为坐标原点建立如图所示的直角坐标系,不妨设正方形的边长为1,
      则,,设,则,所以,且,
      故.
      故选:C.
      本题考查利用向量的坐标运算求变量的取值范围,考查学生的基本计算能力,本题的关键是建立适当的直角坐标系,是一道基础题.
      5、A
      【解析】
      根据定义,表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数.
      【详解】
      由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,
      则,
      因为,
      当的值可以为;
      即有3个这种超级斐波那契数列,
      故选:A.
      本题考查了数列新定义的应用,注意自变量的取值范围,对题意理解要准确,属于中档题.
      6、C
      【解析】
      根据含有个元素的集合,有个子集,有个真子集,计算可得;
      【详解】
      解:集合含有个元素,则集合的真子集有(个),
      故选:C
      考查列举法的定义,集合元素的概念,以及真子集的概念,对于含有个元素的集合,有个子集,有个真子集,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      首先求得双曲线的一条渐近线方程,再利用左焦点到渐近线的距离为2,列方程即可求出,进而求出渐近线的方程.
      【详解】
      设左焦点为,一条渐近线的方程为,由左焦点到渐近线的距离为2,可得,所以渐近线方程为,即为,
      故选:B
      本题考查双曲线的渐近线的方程,考查了点到直线的距离公式,属于中档题.
      8、D
      【解析】
      由题意结合函数的图象,求出周期,根据周期公式求出,求出,根据函数的图象过点,求出,即可求得答案
      【详解】
      由函数图象可知:

      函数的图象过点

      ,则
      故选
      本题主要考查的是的图像的运用,在解答此类题目时一定要挖掘图像中的条件,计算三角函数的周期、最值,代入已知点坐标求出结果
      9、C
      【解析】
      首先把看作为一个整体,进而利用二项展开式求得的系数,再求的展开式中的系数,二者相乘即可求解.
      【详解】
      由二项展开式的通项公式可得的第项为,令,则,又的第为,令,则,所以的系数是.
      故选:C
      本题考查二项展开式指定项的系数,掌握二项展开式的通项是解题的关键,属于基础题.
      10、C
      【解析】
      分析:先画出满足约束条件对应的平面区域,利用平面区域的面积为9求出,然后分析平面区域多边形的各个顶点,即求出边界线的交点坐标,代入目标函数求得最大值.
      详解:作出不等式组对应的平面区域如图所示:
      则,所以平面区域的面积,
      解得,此时,
      由图可得当过点时,取得最大值9,故选C.
      点睛:该题考查的是有关线性规划的问题,在求解的过程中,首先需要正确画出约束条件对应的可行域,之后根据目标函数的形式,判断z的几何意义,之后画出一条直线,上下平移,判断哪个点是最优解,从而联立方程组,求得最优解的坐标,代入求值,要明确目标函数的形式大体上有三种:斜率型、截距型、距离型;根据不同的形式,应用相应的方法求解.
      11、A
      【解析】
      根据条件将问题转化为,对于恒成立,然后构造函数,然后求出的范围,进一步得到的最大值.
      【详解】
      ,,对任意的,存在实数满足,使得,
      易得,即恒成立,
      ,对于恒成立,
      设,则,
      令,在恒成立,

      故存在,使得,即,
      当时,,单调递减;
      当时,,单调递增.
      ,将代入得:

      ,且,
      故选:A
      本题考查了利用导数研究函数的单调性,零点存在定理和不等式恒成立问题,考查了转化思想,属于难题.
      12、A
      【解析】
      根据单位圆以及角度范围,可得,然后根据三角函数定义,可得,最后根据两角和的正弦公式,二倍角公式,简单计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:,又为锐角
      所以,
      根据三角函数的定义:
      所以

      所以
      故选:A
      本题考查三角函数的定义以及两角和正弦公式,还考查二倍角的正弦、余弦公式,难点在于公式的计算,识记公式,简单计算,属基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、,
      【解析】
      根据是偶函数和的图象关于点对称,即可求出满足条件的和.
      【详解】
      由是偶函数及,可取,
      则,
      由的图象关于点对称,得,,
      即,,可取.
      故,的一组值可以分别是,.
      故答案为:,.
      本题主要考查了正弦型三角函数的性质,属于基础题.
      14、
      【解析】
      根据题意,设,则,所以,解得,所以,从而有 .
      15、
      【解析】
      由题意可得圆的面积求出圆的半径,由圆心在曲线上,设圆的圆心坐标,到直线的距离等于半径,再由均值不等式可得的最大值时圆心的坐标,进而求出圆的标准方程.
      【详解】
      设圆的半径为,由题意可得,所以,
      由题意设圆心,由题意可得,
      由直线与圆相切可得,所以,
      而,,所以,即,解得,
      所以的最大值为2,当且仅当时取等号,可得,
      所以圆心坐标为:,半径为,
      所以圆的标准方程为:.
      故答案为:.
      本题考查直线与圆的位置关系及均值不等式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意验正等号成立的条件.
      16、3或-1
      【解析】
      设,分别令、,两式相减即可得,即可得解.
      【详解】
      设,
      令,则①,
      令,则②,
      则①-②得,
      则,解得或.
      故答案为:3或-1.
      本题考查了二项式定理的应用,考查了运算能力,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、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)1.
      【解析】
      (Ⅰ)令,;则.易得,.即可证明;
      (Ⅱ),分①,② ,③ 当时,讨论的零点个数即可.
      【详解】
      解:(Ⅰ )令,;
      则.
      令,

      易得在递减,在递增,
      ∴ ,∴在恒成立.
      ∵ 在递减,在递增.
      ∴ .
      ∵;
      (Ⅱ )∵ 点,点,
      ∴ ,

      ① 当时,可知,∴
      ∴ ,,
      ∴ .
      ∴ 在单调递增,,.
      ∴ 在上有一个零点,
      ② 当时,,,
      ∴ ,∴在恒成立,
      ∴ 在无零点.
      ③ 当时,,

      ∴ 在单调递减,,.
      ∴ 在存在一个零点.
      综上,的零点个数为1..
      本题考查了利用导数解决函数零点问题,考查了分类讨论思想,属于压轴题.
      18、(1)证明见解析(0,2);(2)存在,理由见解析
      【解析】
      (1)设直线l的方程为y=kx+b代入抛物线的方程,利用OA⊥OB,求出b,即可知直线过定点(2)由斜率公式分别求出,,联立直线与抛物线,椭圆,再由根与系数的关系得,,,代入,,化简即可求解.
      【详解】
      (1)证明:由题知,直线l的斜率存在且不过原点,
      故设
      由可得,
      .



      所以直线l的方程为
      故直线l恒过定点.
      (2)由(1)知

      由可得,
      ,即存在常数满足题意.
      本题主要考查了直线与抛物线、椭圆的位置关系,直线过定点问题,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.
      19、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)第(1)问,连交于,连接.证明// ,即证平面. (2)第(2)问,主要是利用体积变换,,求得三棱锥的体积.
      【详解】
      (1)方法一:连交于,连接.
      由梯形,且,知
      又为的中点,为的重心,∴
      在中, ,故// .
      又平面, 平面,∴ 平面.
      方法二:过作交PD于N,过F作FM||AD交CD于M,连接MN,
      G为△PAD的重心,
      又ABCD为梯形,AB||CD,
      又由所作GN||AD,FM||AD,得// ,所以GNMF为平行四边形.
      因为GF||MN,

      (2) 方法一:由平面平面, 与均为正三角形, 为的中点
      ∴, ,得平面,且
      由(1)知//平面,∴
      又由梯形ABCD,AB||CD,且,知
      又为正三角形,得,∴,

      ∴三棱锥的体积为.
      方法二: 由平面平面, 与均为正三角形, 为的中点
      ∴, ,得平面,且
      由,∴
      而又为正三角形,得,得.
      ∴,
      ∴三棱锥的体积为.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)由已知条件和正弦定理进行边角互化得,再根据余弦定理可求得值.
      (2)由正弦定理得,,代入得,运用三角形的面积公式可求得其值.
      【详解】
      (1)由及正弦定理得,即
      由余弦定理得,,.
      (2)设外接圆的半径为,则由正弦定理得,
      ,,
      .
      本题考查运用三角形的正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式,关键在于熟练地运用其公式,合理地选择进行边角互化,属于基础题.
      21、(1);(2)
      【解析】
      (1)利用正弦定理,转化为,分析运算即得解;
      (2)由为的重心,得到,平方可得解c,由面积公式即得解.
      【详解】
      (1)由,由正弦定理得
      C,即

      ∵∴,
      又∵

      (2)由于为的重心
      故,

      解得或舍
      ∴的面积为.
      本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,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.
      22、(1)3;(2);(3)见解析.
      【解析】
      (1)依据下标的关系,有,,两式相加,即可求出;(2)依据等比数列的通项公式知,求出首项和公比即可。利用关系式,列出方程,可以解出首项和公比;(3)利用等差数列的定义,即可证出。
      【详解】
      (1)因为对任意,都有,所以,,两式相加,,解得;
      (2)设等比数列的首项为,公比为,因为对任意,都有,
      所以有,解得,又 ,
      即有,化简得,,即,
      或,因为,化简得,所以
      故。
      (3)因为对任意,都有,所以有
      ,成等差数列,设公差为,
      ,, ,
      ,由等差数列的定义知,
      也成等差数列。
      本题主要考查等差、等比数列的定义以及赋值法的应用,意在考查学生的逻辑推理,数学建模,综合运用数列知识的能力。

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