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      2027届信阳市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)

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      2027届信阳市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届信阳市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了把满足条件,已知函数,则等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.已知复数满足,则的值为( )
      A.B.C.D.2
      2.已知函,,则的最小值为( )
      A.B.1C.0D.
      3.在中,角、、所对的边分别为、、,若,则( )
      A.B.C.D.
      4.把满足条件(1),,(2),,使得的函数称为“D函数”,下列函数是“D函数”的个数为( )
      ① ② ③ ④ ⑤
      A.1个B.2个C.3个D.4个
      5.已知函数,则( )
      A.B.1C.-1D.0
      6.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
      A.B.64C.D.32
      7.设函数的导函数,且满足,若在中,,则( )
      A.B.C.D.
      8.在正项等比数列{an}中,a5-a1=15,a4-a2 =6,则a3=( )
      A.2B.4C.D.8
      9.已知函数且的图象恒过定点,则函数图象以点为对称中心的充要条件是( )
      A.B.
      C.D.
      10.若为虚数单位,网格纸上小正方形的边长为1,图中复平面内点表示复数,则表示复数的点是( )
      A.EB.FC.GD.H
      11.在空间直角坐标系中,四面体各顶点坐标分别为:.假设蚂蚁窝在点,一只蚂蚁从点出发,需要在,上分别任意选择一点留下信息,然后再返回点.那么完成这个工作所需要走的最短路径长度是( )
      A.B.C.D.
      12.已知函数,,若方程恰有三个不相等的实根,则的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.袋中有形状、大小都相同的4只球,其中1只白球,1只红球,2只黄球,从中一次随机摸出2只球,则这2只球颜色不同的概率为__________.
      14.正方体中,是棱的中点,是侧面上的动点,且平面,记与的轨迹构成的平面为.
      ①,使得;
      ②直线与直线所成角的正切值的取值范围是;
      ③与平面所成锐二面角的正切值为;
      ④正方体的各个侧面中,与所成的锐二面角相等的侧面共四个.
      其中正确命题的序号是________.(写出所有正确命题的序号)
      15.已知,复数且(为虚数单位),则__________,_________.
      16.已知向量,,若向量与向量平行,则实数___________.
      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)如图,已知四棱锥,底面为边长为2的菱形,平面,,是的中点,.
      (Ⅰ) 证明:;
      (Ⅱ) 若为上的动点,求与平面所成最大角的正切值.
      18.(12分)已知函数 .
      (1)若在 处导数相等,证明: ;
      (2)若对于任意 ,直线 与曲线都有唯一公共点,求实数的取值范围.
      19.(12分)已知集合,.
      (1)若,则;
      (2)若,求实数的取值范围.
      20.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,为实数).以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,曲线与曲线交于,两点,线段的中点为.
      (1)求线段长的最小值;
      (2)求点的轨迹方程.
      21.(12分)已知函数,.
      (1)若,,求实数的值.
      (2)若,,求正实数的取值范围.
      22.(10分)已知,,动点满足直线与直线的斜率之积为,设点的轨迹为曲线.
      (1)求曲线的方程;
      (2)若过点的直线与曲线交于,两点,过点且与直线垂直的直线与相交于点,求的最小值及此时直线的方程.
      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】
      由复数的除法运算整理已知求得复数z,进而求得其模.
      【详解】
      因为,所以
      故选:C
      本题考查复数的除法运算与求复数的模,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      ,利用整体换元法求最小值.
      【详解】
      由已知,
      又,,故当,即时,.
      故选:B.
      本题考查整体换元法求正弦型函数的最值,涉及到二倍角公式的应用,是一道中档题.
      3、D
      【解析】
      利用余弦定理角化边整理可得结果.
      【详解】
      由余弦定理得:,
      整理可得:,.
      故选:.
      本题考查余弦定理边角互化的应用,属于基础题.
      4、B
      【解析】
      满足(1)(2)的函数是偶函数且值域关于原点对称,分别对所给函数进行验证.
      【详解】
      满足(1)(2)的函数是偶函数且值域关于原点对称,①不满足(2);②不满足(1);
      ③不满足(2);④⑤均满足(1)(2).
      故选:B.
      本题考查新定义函数的问题,涉及到函数的性质,考查学生逻辑推理与分析能力,是一道容易题.
      5、A
      【解析】
      由函数,求得,进而求得的值,得到答案.
      【详解】
      由题意函数,
      则,所以,故选A.
      本题主要考查了分段函数的求值问题,其中解答中根据分段函数的解析式,代入求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      6、A
      【解析】
      根据三视图,还原空间几何体,即可得该几何体的体积.
      【详解】
      由该几何体的三视图,还原空间几何体如下图所示:
      可知该几何体是底面在左侧的四棱锥,其底面是边长为4的正方形,高为4,
      故.
      故选:A
      本题考查了三视图的简单应用,由三视图还原空间几何体,棱锥体积的求法,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      根据的结构形式,设,求导,则,在上是增函数,再根据在中,,得到,,利用余弦函数的单调性,得到,再利用的单调性求解.
      【详解】
      设,
      所以 ,
      因为当时,,
      即,
      所以,在上是增函数,
      在中,因为,所以,,
      因为,且,
      所以,
      即,
      所以,

      故选:D
      本题主要考查导数与函数的单调性,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      8、B
      【解析】
      根据题意得到,,解得答案.
      【详解】
      ,,解得或(舍去).
      故.
      故选:.
      本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力.
      9、A
      【解析】
      由题可得出的坐标为,再利用点对称的性质,即可求出和.
      【详解】
      根据题意,,所以点的坐标为,
      又 ,
      所以.
      故选:A.
      本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用,属于基础题.
      10、C
      【解析】
      由于在复平面内点的坐标为,所以,然后将代入化简后可找到其对应的点.
      【详解】
      由,所以,对应点.
      故选:C
      此题考查的是复数与复平面内点的对就关系,复数的运算,属于基础题.
      11、C
      【解析】
      将四面体沿着劈开,展开后最短路径就是的边,在中,利用余弦定理即可求解.
      【详解】
      将四面体沿着劈开,展开后如下图所示:
      最短路径就是的边.
      易求得,
      由,知

      由余弦定理知
      其中,

      故选:C
      本题考查了余弦定理解三角形,需熟记定理的内容,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      由题意可将方程转化为,令,,进而将方程转化为,即或,再利用的单调性与最值即可得到结论.
      【详解】
      由题意知方程在上恰有三个不相等的实根,
      即,①.
      因为,①式两边同除以,得.
      所以方程有三个不等的正实根.
      记,,则上述方程转化为.
      即,所以或.
      因为,当时,,所以在,上单调递增,且时,.
      当时,,在上单调递减,且时,.
      所以当时,取最大值,当,有一根.
      所以恰有两个不相等的实根,所以.
      故选:B.
      本题考查了函数与方程的关系,考查函数的单调性与最值,转化的数学思想,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】
      试题分析:根据题意,记白球为A,红球为B,黄球为,则
      一次取出2只球,基本事件为、、、、、共6种,
      其中2只球的颜色不同的是、、、、共5种;
      所以所求的概率是.
      考点:古典概型概率
      14、①②③④
      【解析】
      取中点,中点,中点,先利用中位线的性质判断点的运动轨迹为线段,平面即为平面,画出图形,再依次判断:①利用等腰三角形的性质即可判断;②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,进而求解;③由,取为中点,则,则即为与平面所成的锐二面角,进而求解;④由平行的性质及图形判断即可.
      【详解】
      取中点,连接,则,所以,所以平面即为平面,
      取中点,中点,连接,则易证得,
      所以平面平面,所以点的运动轨迹为线段,平面即为平面.
      ①取为中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故①正确;
      ②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,当点为中点时,直线与直线所成角最小,此时,;
      当点与点或点重合时,直线与直线所成角最大,此时,
      所以直线与直线所成角的正切值的取值范围是,②正确;
      ③与平面的交线为,且,取为中点,则即为与平面所成的锐二面角,,所以③正确;
      ④正方体的各个侧面中,平面,平面,平面,平面与平面所成的角相等,所以④正确.
      故答案为:①②③④
      本题考查直线与平面的空间位置关系,考查异面直线成角,二面角,考查空间想象能力与转化思想.
      15、
      【解析】
      ∵复数且



      ∴,
      故答案为,
      16、
      【解析】
      由题可得,因为向量与向量平行,所以,解得.
      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)见解析;(Ⅱ).
      【解析】
      试题分析:(Ⅰ)由底面为边长为2的菱形,平面,,易证平面,可得;(Ⅱ)连结,由(Ⅰ)易知为与平面所成的角,在中,可求得.
      试题解析:(Ⅰ)∵ 四边形为菱形,且,
      ∴为正三角形,又为中点,
      ∴;又,
      ∴,
      ∵平面,又平面,
      ∴,
      ∴平面,又平面,
      ∴;
      (Ⅱ)连结,由(Ⅰ)知平面,
      ∴为与平面所成的角,
      在中,,最大当且仅当最短,
      即时最大,
      依题意,此时,在中,,
      ∴,,
      ∴与平面所成最大角的正切值为.
      考点:1.线线垂直证明;2.求线面角.
      18、(I)见解析(II)
      【解析】
      (1)由题x>0,,由f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,得到,得,
      由韦达定理得,由基本不等式得,得,由题意得,令,则,令,,利用导数性质能证明.
      (2)由得,令,
      利用反证法可证明证明恒成立.
      由对任意,只有一个解,得为上的递增函数,得,令,由此可求的取值范围..
      【详解】
      (I)
      令,得,
      由韦达定理得
      即,得
      令,则,令,
      则,得
      (II)由得
      令,
      则,,
      下面先证明恒成立.
      若存在,使得,,,且当自变量充分大时,,所以存在,,使得,,取,则与至少有两个交点,矛盾.
      由对任意,只有一个解,得为上的递增函数,
      得,令,则,

      本题考查函数的单调性,导数的运算及其应用,同时考查逻辑思维能力和综合应用能力属难题.
      19、(1);(2)
      【解析】
      (1)将代入可得集合B,解对数不等式可得集合A,由并集运算即可得解.
      (2)由可知B为A的子集,即;当符合题意,当B不为空集时,由不等式关系即可求得的取值范围.
      【详解】
      (1)若,则,
      依题意,
      故;
      (2)因为,故;
      若,即时,,符合题意;
      若,即时,,
      解得;
      综上所述,实数的取值范围为.
      本题考查了集合的并集运算,由集合的包含关系求参数的取值范围,注意讨论集合是否为空集的情况,属于基础题.
      20、(1)(2)
      【解析】
      (1)将曲线的方程化成直角坐标方程为,当时,线段取得最小值,利用几何法求弦长即可.
      (2)当点与点不重合时,设,由利用向量的数量积等于可求解,最后验证当点与点重合时也满足.
      【详解】
      解曲线的方程化成直角坐标方程为

      圆心,半径,曲线为过定点的直线,
      易知在圆内,
      当时,
      线段长最小为
      当点与点不重合时,


      化简得
      当点与点重合时,也满足上式,
      故点的轨迹方程为
      本题考查了极坐标与普通方程的互化、直线与圆的位置关系、列方程求动点的轨迹方程,属于基础题.
      21、(1)1(2)
      【解析】
      (1)求得和,由,,得,令,令导数求得函数的单调性,利用,即可求解.
      (2)解法一:令,利用导数求得的单调性,转化为,令(),利用导数得到的单调性,分类讨论,即可求解.
      解法二:可利用导数,先证明不等式,,,,
      令(),利用导数,分类讨论得出函数的单调性与最值,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,得,,
      由,…①,得,
      令,则,
      因为,所以在单调递增,
      又,所以当时,,单调递增;
      当时,,单调递减;
      所以,当且仅当时等号成立.
      故方程①有且仅有唯一解,实数的值为1.
      (2)解法一:令(),
      则,
      所以当时,,单调递增;
      当时,,单调递减;


      令(),
      则.
      (i)若时,,在单调递增,
      所以,满足题意.
      (ii)若时,,满足题意.
      (iii)若时,,在单调递减,
      所以.不满足题意.
      综上述:.
      解法二:先证明不等式,,,…(*).
      令,
      则当时,,单调递增,
      当时,,单调递减,
      所以,即.
      变形得,,所以时,,
      所以当时,.
      又由上式得,当时,,,.
      因此不等式(*)均成立.
      令(),
      则,
      (i)若时,当时,,单调递增;
      当时,,单调递减;


      (ii)若时,,在单调递增,
      所以 .
      因此,①当时,此时,,,
      则需
      由(*)知,,(当且仅当时等号成立),所以.
      ②当时,此时,,
      则当时,
      (由(*)知);
      当时,(由(*)知).故对于任意,.
      综上述:.
      本题主要考查导数在函数中的综合应用,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于恒成立问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
      22、(1)(2)的最小值为1,此时直线:
      【解析】
      (1)用直接法求轨迹方程,即设动点为,把已知用坐标表示并整理即得.注意取值范围;
      (2)设:,将其与曲线的方程联立,消元并整理得,
      设,,则可得,,由求出,
      将直线方程与联立,得,求得,计算,设.显然,构造,由导数的知识求得其最小值,同时可得直线的方程.
      【详解】
      (1)设,则,即
      整理得
      (2)设:,将其与曲线的方程联立,得

      设,,则,
      将直线:与联立,得


      设.显然
      构造
      在上恒成立
      所以在上单调递增
      所以,当且仅当,即时取“=”
      即的最小值为1,此时直线:.
      (注:1.如果按函数的性质求最值可以不扣分;2.若直线方程按斜率是否存在讨论,则可以根据步骤相应给分.)
      本题考查求轨迹方程,考查直线与椭圆相交中的最值.直线与椭圆相交问题中常采用“设而不求”的思想方法,即设交点坐标为,设直线方程,直线方程与椭圆方程联立并消元,然后用韦达定理得(或),把这个代入其他条件变形计算化简得出结论,本题属于难题,对学生的逻辑推理、运算求解能力有一定的要求.

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