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      衡阳市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析)

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      衡阳市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析)

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      这是一份衡阳市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了已知集合,,则,已知等比数列满足,,则,若,,则的值为等内容,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.已知函数(),若函数有三个零点,则的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      2.已知随机变量的分布列是
      则( )
      A.B.C.D.
      3.己知函数的图象与直线恰有四个公共点,其中,则( )
      A.B.0C.1D.
      4.已知集合,,则
      A.B.
      C.D.
      5.如图,在三棱锥中,平面,,现从该三棱锥的个表面中任选个,则选取的个表面互相垂直的概率为( )
      A.B.C.D.
      6.已知正项等比数列中,存在两项,使得,,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      7.已知函数的图象在点处的切线方程是,则( )
      A.2B.3C.-2D.-3
      8.已知等比数列满足,,则( )
      A.B.C.D.
      9.若,,则的值为( )
      A.B.C.D.
      10.我国古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有蒲生一日,长三尺莞生一日,长一尺蒲生日自半,莞生日自倍.问几何日而长倍?”意思是:“今有蒲草第天长高尺,芜草第天长高尺以后,蒲草每天长高前一天的一半,芜草每天长高前一天的倍.问第几天莞草是蒲草的二倍?”你认为莞草是蒲草的二倍长所需要的天数是( )
      (结果采取“只入不舍”的原则取整数,相关数据:,)
      A.B.C.D.
      11.设集合,,则集合
      A.B.C.D.
      12.已知点是抛物线:的焦点,点为抛物线的对称轴与其准线的交点,过作抛物线的切线,切点为,若点恰好在以,为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若,,则___________.
      14.已知椭圆的左右焦点分别为,过且斜率为的直线交椭圆于,若三角形的面积等于,则该椭圆的离心率为________.
      15.如图,在正四棱柱中,P是侧棱上一点,且.设三棱锥的体积为,正四棱柱的体积为V,则的值为________.
      16.若在上单调递减,则的取值范围是_______
      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)在平面直角坐标系中,以原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,并在两坐标系中取相同的长度单位.已知曲线C的极坐标方程为ρ=2cs θ,直线l的参数方程为 (t为参数,α为直线的倾斜角).
      (1)写出直线l的普通方程和曲线C的直角坐标方程;
      (2)若直线l与曲线C有唯一的公共点,求角α的大小.
      18.(12分)如图,在中,,,点在线段上.
      (1)若,求的长;
      (2)若,,求的面积.
      19.(12分)已知直线与椭圆恰有一个公共点,与圆相交于两点.

      (I)求与的关系式;
      (II)点与点关于坐标原点对称.若当时,的面积取到最大值,求椭圆的离心率.
      20.(12分)已知集合,,,将的所有子集任意排列,得到一个有序集合组,其中.记集合中元素的个数为,,,规定空集中元素的个数为.
      当时,求的值;
      利用数学归纳法证明:不论为何值,总存在有序集合组,满足任意,,都有.
      21.(12分)已知分别是内角的对边,满足
      (1)求内角的大小
      (2)已知,设点是外一点,且,求平面四边形面积的最大值.
      22.(10分)三棱柱中,平面平面,,点为棱的中点,点为线段上的动点.
      (1)求证:;
      (2)若直线与平面所成角为,求二面角的正切值.
      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、A
      【解析】
      分段求解函数零点,数形结合,分类讨论即可求得结果.
      【详解】
      作出和,的图像如下所示:
      函数有三个零点,
      等价于与有三个交点,
      又因为,且由图可知,
      当时与有两个交点,
      故只需当时,与有一个交点即可.
      若当时,
      时,显然?=?(?)与?=4|?|有一个交点?,故满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|没有交点,故不满足题意;
      时,显然?=?(?)与?=4|?|也没有交点,故不满足题意;
      时,显然与有一个交点,故满足题意.
      综上所述,要满足题意,只需.
      故选:A.
      本题考查由函数零点的个数求参数范围,属中档题.
      2、C
      【解析】
      利用分布列求出,求出期望,再利用期望的性质可求得结果.
      【详解】
      由分布列的性质可得,得,所以,,
      因此,.
      故选:C.
      本题考查离散型随机变量的分布列以及期望的求法,是基本知识的考查.
      3、A
      【解析】
      先将函数解析式化简为,结合题意可求得切点及其范围,根据导数几何意义,即可求得的值.
      【详解】
      函数

      直线与函数图象恰有四个公共点,结合图象知直线与函数相切于,,
      因为,
      故,
      所以.
      故选:A.
      本题考查了三角函数的图像与性质的综合应用,由交点及导数的几何意义求函数值,属于难题.
      4、D
      【解析】
      因为,,
      所以,,故选D.
      5、A
      【解析】
      根据线面垂直得面面垂直,已知平面,由,可得平面,这样可确定垂直平面的对数,再求出四个面中任选2个的方法数,从而可计算概率.
      【详解】
      由已知平面,,可得,从该三棱锥的个面中任选个面共有种不同的选法,而选取的个表面互相垂直的有种情况,故所求事件的概率为.
      故选:A.
      本题考查古典概型概率,解题关键是求出基本事件的个数.
      6、C
      【解析】
      由已知求出等比数列的公比,进而求出,尝试用基本不等式,但取不到等号,所以考虑直接取的值代入比较即可.
      【详解】
      ,,或(舍).
      ,,.
      当,时;
      当,时;
      当,时,,所以最小值为.
      故选:C.
      本题考查等比数列通项公式基本量的计算及最小值,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      根据求出再根据也在直线上,求出b的值,即得解.
      【详解】
      因为,所以
      所以,
      又也在直线上,
      所以,
      解得
      所以.
      故选:B
      本题主要考查导数的几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      8、B
      【解析】
      由a1+a3+a5=21得 a3+a5+a7=,选B.
      9、A
      【解析】
      取,得到,取,则,计算得到答案.
      【详解】
      取,得到;取,则.
      故.
      故选:.
      本题考查了二项式定理的应用,取和是解题的关键.
      10、C
      【解析】
      由题意可利用等比数列的求和公式得莞草与蒲草n天后长度,进而可得:,解出即可得出.
      【详解】
      由题意可得莞草与蒲草第n天的长度分别为
      据题意得:, 解得2n=12,
      ∴n21.
      故选:C.
      本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      11、B
      【解析】
      先求出集合和它的补集,然后求得集合的解集,最后取它们的交集得出结果.
      【详解】
      对于集合A,,解得或,故.对于集合B,,解得.故.故选B.
      本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查对数不等式的解法,考查集合的补集和交集的运算.对于有两个根的一元二次不等式的解法是:先将二次项系数化为正数,且不等号的另一边化为,然后通过因式分解,求得对应的一元二次方程的两个根,再利用“大于在两边,小于在中间”来求得一元二次不等式的解集.
      12、D
      【解析】
      根据抛物线的性质,设出直线方程,代入抛物线方程,求得k的值,设出双曲线方程,求得2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=(1)p,利用双曲线的离心率公式求得e.
      【详解】
      直线F2A的直线方程为:y=kx,F1(0,),F2(0,),
      代入抛物线C:x2=2py方程,整理得:x2﹣2pkx+p2=0,
      ∴△=4k2p2﹣4p2=0,解得:k=±1,
      ∴A(p,),设双曲线方程为:1,
      丨AF1丨=p,丨AF2丨p,
      2a=丨AF2丨﹣丨AF1丨=( 1)p,
      2c=p,
      ∴离心率e1,
      故选:D.
      本题考查抛物线及双曲线的方程及简单性质,考查转化思想,考查计算能力,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】
      因为,所以,又,所以,则,所以.
      14、
      【解析】
      由题得直线的方程为,代入椭圆方程得:,
      设点,则有,由
      ,且解出,进而求解出离心率.
      【详解】
      由题知,直线的方程为,代入消得:

      设点,则有,

      而,又,
      解得:,所以离心率.
      故答案为:
      本题主要考查了直线与椭圆的位置关系,三角形面积计算与离心率的求解,考查了学生的运算求解能力
      15、
      【解析】
      设正四棱柱的底面边长,高,再根据柱体、锥体的体积公式计算可得.
      【详解】
      解:设正四棱柱的底面边长,高,
      则,

      故答案为:
      本题考查柱体、锥体的体积计算,属于基础题.
      16、
      【解析】
      由题意可得导数在恒成立,解出即可.
      【详解】
      解:由题意,,
      当时,显然,符合题意;
      当时,在恒成立,
      ∴,
      ∴,
      故答案为:.
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性,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)当 时,直线l方程为x=-1;当 时,直线l方程为
      y=(x+1)tanα; x2+y2=2x (2)或.
      【解析】
      (1)对直线l的倾斜角分类讨论,消去参数即可求出其普通方程;由,即可求出曲线C的直角坐标方程;
      (2)将直线l的参数方程代入曲线C的直角坐标方程,根据条件Δ=0,即可求解.
      【详解】
      (1)当时,直线l的普通方程为x=-1;
      当时,消去参数得
      直线l的普通方程为y=(x+1)tan α.
      由ρ=2cs θ,得ρ2=2ρcs θ,
      所以x2+y2=2x,即为曲线C的直角坐标方程.
      (2)把x=-1+tcs α,y=tsin α代入x2+y2=2x,
      整理得t2-4tcs α+3=0.
      由Δ=16cs2α-12=0,得cs2α=,
      所以cs α=或cs α=,
      故直线l的倾斜角α为或.
      本题考查参数方程化普通方程,极坐标方程化直角坐标方程,考查直线与曲线的关系,属于中档题.
      18、(1)(2)
      【解析】
      (1)先根据平方关系求出,再根据正弦定理即可求出;
      (2)分别在和中,根据正弦定理列出两个等式,两式相除,利用题目条件即可求出,再根据余弦定理求出,即可根据求出的面积.
      【详解】
      (1)由,得,所以.
      由正弦定理得,,即,得.
      (2)由正弦定理,在中,,①
      在中,,②
      又,,,
      由得,
      由余弦定理得,
      即,解得,
      所以的面积.
      本题主要考查正余弦定理在解三角形中的应用,以及三角形面积公式的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.
      19、(Ⅰ)(II)
      【解析】
      (I)联立直线与椭圆的方程,根据判别式等于0,即可求出结果;
      (Ⅱ)因点与点关于坐标原点对称,可得的面积是的面积的两倍,再由当时,的面积取到最大值,可得,进而可得原点到直线的距离,再由点到直线的距离公式,以及(I)的结果,即可求解.
      【详解】
      (I)由,得,

      化简整理,得;
      (Ⅱ)因点与点关于坐标原点对称,故的面积是的面积的两倍.
      所以当时,的面积取到最大值,此时,
      从而原点到直线的距离,
      又,故.
      再由(I),得,则.
      又,故,即,
      从而,即.
      本题主要考查直线与椭圆的位置关系,以及椭圆的简单性质,通常需要联立直线与椭圆方程,结合韦达定理、判别式等求解,属于中档试题.
      20、;证明见解析.
      【解析】
      当时,集合共有个子集,即可求出结果;
      分类讨论,利用数学归纳法证明.
      【详解】
      当时,集合共有个子集,所以;
      ①当时,,由可知,,
      此时令,,,,
      满足对任意,都有,且;
      ②假设当时,存在有序集合组满足题意,且,
      则当时,集合的子集个数为个,
      因为是4的整数倍,所以令,,,,
      且恒成立,
      即满足对任意,都有,且,
      综上,原命题得证.
      本题考查集合的自己个数的研究,结合数学归纳法的应用,属于难题.
      21、(1)(2)
      【解析】
      (1)首先利用诱导公式及两角和的余弦公式得到,再由同角三角三角的基本关系得到,即可求出角;
      (2)由(1)知,是正三角形,设,由余弦定理可得:,则,得到,再利用辅助角公式化简,最后由正弦函数的性质求得最大值;
      【详解】
      解:(1)由,







      (2)由(1)知,是正三角形,设,
      由余弦定理得:,
      ,,
      所以当时有最大值
      本题考查同角三角函数的基本关系,三角恒等变换公式的应用,三角形面积公式的应用,以及正弦函数的性质,属于中档题.
      22、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)可证面,从而可得.
      (2)可证点为线段的三等分点,再过作于,过作,垂足为,则为二面角的平面角,利用解直角三角形的方法可求.也可以建立如图所示的空间直角坐标系,利用两个平面的法向量来计算二面角的平面角的余弦值,最后利用同角三角函数的基本关系式可求.
      【详解】
      证明:(1)因为为中点,所以.
      因为平面平面,平面平面,平面,
      所以平面,而平面,故,
      又因为,所以,则,
      又,故面,又面,所以.
      (2)由(1)可得:面在面内的射影为,
      则为直线与平面所成的角,即.
      因为,所以,所以,所以,
      即点为线段的三等分点.
      解法一:过作于,则平面,
      所以,过作,垂足为,
      则为二面角的平面角,
      因为,,,
      则在中,有,
      所以二面角的平面角的正切值为.
      解法二:以点为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,
      设点,由得:,
      即,,,点,
      平面的一个法向量,
      又,,
      设平面的一个法向量为,
      则,令,则平面的一个法向量为.
      设二面角的平面角为,则,
      即,所以二面角的正切值为.
      线线垂直的判定可由线面垂直得到,也可以由两条线所成的角为得到,而线面垂直又可以由面面垂直得到,解题中注意三种垂直关系的转化. 空间中的角的计算,可以建立空间直角坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算,也可以构建空间角,把角的计算归结平面图形中的角的计算.

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