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      山东省东营市2026-2027学年高考冲刺模拟数学试题(含答案解析)

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      • 2026-08-16 09:12:57
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      山东省东营市2026-2027学年高考冲刺模拟数学试题(含答案解析)

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      这是一份山东省东营市2026-2027学年高考冲刺模拟数学试题(含答案解析),共35页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知复数满足,则的最大值为,已知.给出下列判断,已知函数,则的最小值为等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.已知向量与的夹角为,,,则( )
      A.B.0C.0或D.
      2.关于函数有下述四个结论:( )
      ①是偶函数; ②在区间上是单调递增函数;
      ③在上的最大值为2; ④在区间上有4个零点.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②④B.①③C.①④D.②④
      3.在我国传统文化“五行”中,有“金、木、水、火、土”五个物质类别,在五者之间,有一种“相生”的关系,具体是:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金.从五行中任取两个,这二者具有相生关系的概率是( )
      A.0.2B.0.5C.0.4D.0.8
      4.数列{an}是等差数列,a1=1,公差d∈[1,2],且a4+λa10+a16=15,则实数λ的最大值为( )
      A.B.C.D.
      5.已知复数满足,则的最大值为( )
      A.B.C.D.6
      6.已知a>0,b>0,a+b =1,若 α=,则的最小值是( )
      A.3B.4C.5D.6
      7.设,满足约束条件,若的最大值为,则的展开式中项的系数为( )
      A.60B.80C.90D.120
      8.已知.给出下列判断:
      ①若,且,则;
      ②存在使得的图象向右平移个单位长度后得到的图象关于轴对称;
      ③若在上恰有7个零点,则的取值范围为;
      ④若在上单调递增,则的取值范围为.
      其中,判断正确的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      9.已知为抛物线的焦点,点在抛物线上,且,过点的动直线与抛物线交于两点,为坐标原点,抛物线的准线与轴的交点为.给出下列四个命题:
      ①在抛物线上满足条件的点仅有一个;
      ②若是抛物线准线上一动点,则的最小值为;
      ③无论过点的直线在什么位置,总有;
      ④若点在抛物线准线上的射影为,则三点在同一条直线上.
      其中所有正确命题的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      10.已知函数,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      11.中国古典乐器一般按“八音”分类.这是我国最早按乐器的制造材料来对乐器进行分类的方法,最先见于《周礼·春官·大师》,分为“金、石、土、革、丝、木、匏(pá)、竹”八音,其中“金、石、木、革”为打击乐器,“土、匏、竹”为吹奏乐器,“丝”为弹拨乐器.现从“八音”中任取不同的“两音”,则含有打击乐器的概率为( )
      A.B.C.D.
      12.若函数的图象经过点,则函数图象的一条对称轴的方程可以为( )
      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.已知的展开式中第项与第项的二项式系数相等,则__________.
      15.已知随机变量服从正态分布,若,则_________.
      16.若函数 (R,)满足,且的最小值等于,则ω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u(x)=xlnx,v(x)x﹣1,m∈R.
      (1)令m=2,求函数h(x)的单调区间;
      (2)令f(x)=u(x)﹣v(x),若函数f(x)恰有两个极值点x1,x2,且满足1e(e为自然对数的底数)求x1•x2的最大值.
      18.(12分)已知抛物线上一点到焦点的距离为2,
      (1)求的值与抛物线的方程;
      (2)抛物线上第一象限内的动点在点右侧,抛物线上第四象限内的动点,满足,求直线的斜率范围.
      19.(12分)在中,角,,所对的边分别为,,,且.
      求的值;
      设的平分线与边交于点,已知,,求的值.
      20.(12分)已知函数,且.
      (1)求的解析式;
      (2)已知,若对任意的,总存在,使得成立,求的取值范围.
      21.(12分)设函数.
      (Ⅰ)讨论函数的单调性;
      (Ⅱ)如果对所有的≥0,都有≤,求的最小值;
      (Ⅲ)已知数列中,,且,若数列的前n项和为,求证:
      .
      22.(10分)如图1,在等腰中,,,分别为,的中点,为的中点,在线段上,且。将沿折起,使点到的位置(如图2所示),且。
      (1)证明:平面;
      (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值
      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、B
      【解析】
      由数量积的定义表示出向量与的夹角为,再由,代入表达式中即可求出.
      【详解】
      由向量与的夹角为,
      得,
      所以,
      又,,,,
      所以,解得.
      故选:B
      本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方,考查学生的计算能力,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析,由此得出正确结论的编号.
      【详解】
      的定义域为.
      由于,所以为偶函数,故①正确.
      由于,,所以在区间上不是单调递增函数,所以②错误.
      当时,,
      且存在,使.
      所以当时,;
      由于为偶函数,所以时,
      所以的最大值为,所以③错误.
      依题意,,当时,

      所以令,解得,令,解得.所以在区间,有两个零点.由于为偶函数,所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确.
      综上所述,正确的结论序号为①④.
      故选:C
      本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
      3、B
      【解析】
      利用列举法,结合古典概型概率计算公式,计算出所求概率.
      【详解】
      从五行中任取两个,所有可能的方法为:金木、金水、金火、金土、木水、木火、木土、水火、水土、火土,共种,其中由相生关系的有金水、木水、木火、火土、金土,共种,所以所求的概率为.
      故选:B
      本小题主要考查古典概型的计算,属于基础题.
      4、D
      【解析】
      利用等差数列通项公式推导出λ,由d∈[1,2],能求出实数λ取最大值.
      【详解】
      ∵数列{an}是等差数列,a1=1,公差d∈[1,2],且a4+λa10+a16=15,
      ∴1+3d+λ(1+9d)+1+15d=15,解得λ,
      ∵d∈[1,2],λ2是减函数,
      ∴d=1时,实数λ取最大值为λ.
      故选D.
      本题考查实数值的最大值的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
      5、B
      【解析】
      设,,利用复数几何意义计算.
      【详解】
      设,由已知,,所以点在单位圆上,
      而,表示点
      到的距离,故.
      故选:B.
      本题考查求复数模的最大值,其实本题可以利用不等式来解决.
      6、C
      【解析】
      根据题意,将a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.
      【详解】
      ∵a>0,b>0,a+b=1,
      ∴,
      当且仅当时取“=”号.
      答案:C
      本题考查基本不等式的应用,“1”的应用,利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是首先要判断参数是否为正;二定是其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是最后一定要验证等号能否成立,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      画出可行域和目标函数,根据平移得到,再利用二项式定理计算得到答案.
      【详解】
      如图所示:画出可行域和目标函数,
      ,即,故表示直线与截距的倍,
      根据图像知:当时,的最大值为,故.
      展开式的通项为:,
      取得到项的系数为:.
      故选:.
      本题考查了线性规划求最值,二项式定理,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      8、B
      【解析】
      对函数化简可得,进而结合三角函数的最值、周期性、单调性、零点、对称性及平移变换,对四个命题逐个分析,可选出答案.
      【详解】
      因为,所以周期.
      对于①,因为,所以,即,故①错误;
      对于②,函数的图象向右平移个单位长度后得到的函数为,其图象关于轴对称,则,解得,故对任意整数,,所以②错误;
      对于③,令,可得,则,
      因为,所以在上第1个零点,且,所以第7个零点,若存在第8个零点,则,
      所以,即,解得,故③正确;
      对于④,因为,且,所以,解得,又,所以,故④正确.
      故选:B.
      本题考查三角函数的恒等变换,考查三角函数的平移变换、最值、周期性、单调性、零点、对称性,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      ①:由抛物线的定义可知,从而可求 的坐标;②:做关于准线的对称点为,通过分析可知当三点共线时取最小值,由两点间的距离公式,可求此时最小值;③:设出直线方程,联立直线与抛物线方程,结合韦达定理,可知焦点坐标的关系,进而可求,从而可判断出的关系;④:计算直线 的斜率之差,可得两直线斜率相等,进而可判断三点在同一条直线上.
      【详解】
      解:对于①,设,由抛物线的方程得,则, 故,
      所以或,所以满足条件的点有二个,故①不正确;
      对于②,不妨设,则关于准线的对称点为,
      故,
      当且仅当三点共线时等号成立,故②正确;
      对于③,由题意知, ,且的斜率不为0,则设方程为:,
      设与抛物线的交点坐标为,联立直线与抛物线的方程为,
      ,整理得,则,所以


      .故的倾斜角互补,所以,故③正确.
      对于④,由题意知 ,由③知,
      则 ,由,
      知,即三点在同一条直线上,故④正确.
      故选:C.
      本题考查了抛物线的定义,考查了直线与抛物线的位置关系,考查了抛物线的性质,考查了直线方程,考查了两点的斜率公式.本题的难点在于第二个命题,结合初中的“饮马问题”分析出何时取最小值.
      10、C
      【解析】
      利用三角恒等变换化简三角函数为标准正弦型三角函数,即可容易求得最小值.
      【详解】
      由于

      故其最小值为:.
      故选:C.
      本题考查利用降幂扩角公式、辅助角公式化简三角函数,以及求三角函数的最值,属综合基础题.
      11、B
      【解析】
      分别求得所有基本事件个数和满足题意的基本事件个数,根据古典概型概率公式可求得结果.
      【详解】
      从“八音”中任取不同的“两音”共有种取法;
      “两音”中含有打击乐器的取法共有种取法;
      所求概率.
      故选:.
      本题考查古典概型概率问题的求解,关键是能够利用组合的知识求得基本事件总数和满足题意的基本事件个数.
      12、B
      【解析】
      由点求得的值,化简解析式,根据三角函数对称轴的求法,求得的对称轴,由此确定正确选项.
      【详解】
      由题可知.
      所以
      令,

      令,得
      故选:B
      本小题主要考查根据三角函数图象上点的坐标求参数,考查三角恒等变换,考查三角函数对称轴的求法,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】
      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】
      根据的展开式中第项与第项的二项式系数相等,得到,再利用组合数公式求解.
      【详解】
      因为的展开式中第项与第项的二项式系数相等,
      所以,
      即 ,
      所以,
      即 ,
      解得.
      故答案为:10
      本题主要考查二项式的系数,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      15、0.4
      【解析】
      因为随机变量ζ服从正态分布,利用正态曲线的对称性,即得解.
      【详解】
      因为随机变量ζ服从正态分布
      所以正态曲线关于对称,
      所.
      本题考查了正态分布曲线的对称性在求概率中的应用,考查了学生概念理解,数形结合,数学运算的能力,属于基础题.
      16、1
      【解析】
      利用辅助角公式化简可得,由题可分析的最小值等于表示相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,进而求解即可.
      【详解】
      由题,,
      因为,,且的最小值等于,即相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,
      所以,即,
      所以,
      故答案为:1
      本题考查正弦型函数的对称性的应用,考查三角函数的化简.
      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)单调递增区间是(0,e),单调递减区间是(e,+∞)(2)
      【解析】
      (1)化简函数h(x),求导,根据导数和函数的单调性的关系即可求出
      (2)函数f(x)恰有两个极值点x1,x2,则f′(x)=lnx﹣mx=0有两个正根,由此得到m(x2﹣x1)=lnx2﹣lnx1,m(x2+x1)=lnx2+lnx1,消参数m化简整理可得ln(x1x2)=ln•,设t,构造函数g(t)=()lnt,利用导数判断函数的单调性,求出函数的最大值即可求出x1•x2的最大值.
      【详解】
      (1)令m=2,函数h(x),∴h′(x),
      令h′(x)=0,解得x=e,
      ∴当x∈(0,e)时,h′(x)>0,当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,
      ∴函数h(x)单调递增区间是(0,e),单调递减区间是(e,+∞)
      (2)f(x)=u(x)﹣v(x)=xlnxx+1,
      ∴f′(x)=1+lnx﹣mx﹣1=lnx﹣mx,
      ∵函数f(x)恰有两个极值点x1,x2,
      ∴f′(x)=lnx﹣mx=0有两个不等正根,
      ∴lnx1﹣mx1=0,lnx2﹣mx2=0,
      两式相减可得lnx2﹣lnx1=m(x2﹣x1),
      两式相加可得m(x2+x1)=lnx2+lnx1,

      ∴ln(x1x2)=ln•,
      设t,∵1e,∴1<t≤e,
      设g(t)=()lnt,∴g′(t),
      令φ(t)=t2﹣1﹣2tlnt,∴φ′(t)=2t﹣2(1+lnt)=2(t﹣1﹣lnt),
      再令p(t)=t﹣1﹣lnt,∴p′(t)=10恒成立,
      ∴p(t)在(1,e]单调递增,∴φ′(t)=p(t)>p(1)=1﹣1﹣ln1=0,
      ∴φ(t)在(1,e]单调递增,∴g′(t)=φ(t)>φ(1)=1﹣1﹣2ln1=0,
      ∴g(t)在(1,e]单调递增,∴g(t)max=g(e),
      ∴ln(x1x2),∴x1x2
      故x1•x2的最大值为.
      本题考查了利用导数求函数的最值和最值,考查了函数与方程的思想,转化与化归思想,属于难题
      18、(1)1;(2)
      【解析】
      (1)根据点到焦点的距离为2,利用抛物线的定义得,再根据点在抛物线上有,列方程组求解,
      (2)设,根据,再由,求得,当,即时,直线斜率不存在;当时,,令,利用导数求解,
      【详解】
      (1)因为点到焦点的距离为2,
      即点到准线的距离为2,得,
      又,解得,
      所以抛物线方程为
      (2)设,

      由,则
      当,即时,直线斜率不存在;
      当时,
      令,
      所以在上分别递减

      本题主要考查抛物线定义及方程的应用,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题,
      19、;.
      【解析】
      利用正弦定理化简求值即可;
      利用两角和差的正弦函数的化简公式,结合正弦定理求出的值.
      【详解】
      解:,由正弦定理得:,




      又,为三角形内角,故,,
      则,故,;
      (2)平分,设,则,,
      ,,则,
      ,又,

      在中,由正弦定理:,.
      本题考查正弦定理和两角和差的正弦函数的化简公式,二倍角公式,考查运算能力,属于基础题.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)由,可求出的值,进而可求得的解析式;
      (2)分别求得和的值域,再结合两个函数的值域间的关系可求出的取值范围.
      【详解】
      (1)因为,所以,
      解得,
      故.
      (2)因为,所以,所以,则,
      图象的对称轴是.
      因为,所以,
      则,解得,故的取值范围是.
      本题考查了三角函数的恒等变换,考查了二次函数及三角函数值域的求法,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.
      21、(Ⅰ)函数在上单调递减,在单调递增;(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)先求出函数f(x)的导数,通过解关于导数的不等式,从而求出函数的单调区间;
      (Ⅱ)设g(x)=f(x)﹣ax,先求出函数g(x)的导数,通过讨论a的范围,得到函数的单调性,从而求出a的最小值;
      (Ⅲ)先求出数列是以为首项,1为公差的等差数列,,,问题转化为证明:,通过换元法或数学归纳法进行证明即可.
      【详解】
      解:(Ⅰ) f(x)的定义域为(﹣1,+∞),,
      当时,f′(x)<2,当时,f′(x)>2,
      所以函数f(x)在上单调递减,在单调递增.
      (Ⅱ)设,
      则,
      因为x≥2,故,
      (ⅰ)当a≥1时,1﹣a≤2,g′(x)≤2,所以g(x)在[2,+∞)单调递减,
      而g(2)=2,所以对所有的x≥2,g(x)≤2,即f(x)≤ax;
      (ⅱ)当1<a<1时,2<1﹣a<1,若,则g′(x)>2,g(x)单调递增,
      而g(2)=2,所以当时,g(x)>2,即f(x)>ax;
      (ⅲ)当a≤1时,1﹣a≥1,g′(x)>2,所以g(x)在[2,+∞)单调递增,
      而g(2)=2,所以对所有的x>2,g(x)>2,即f(x)>ax;
      综上,a的最小值为1.
      (Ⅲ)由(1﹣an+1)(1+an)=1得,an﹣an+1=an•an+1,由a1=1得,an≠2,
      所以,数列是以为首项,1为公差的等差数列,
      故,,,
      ⇔,
      由(Ⅱ)知a=1时,,x>2,
      即,x>2.
      法一:令,得,

      因为,
      所以,
      故.
      法二:⇔
      下面用数学归纳法证明.
      (1)当n=1时,令x=1代入,即得,不等式成立
      (1)假设n=k(k∈N*,k≥1)时,不等式成立,
      即,
      则n=k+1时,,
      令代入,


      即:,
      由(1)(1)可知不等式对任何n∈N*都成立.
      故.
      考点:1利用导数研究函数的单调性;1、利用导数研究函数的最值; 3、数列的通项公式;4、数列的前项和;5、不等式的证明.
      22、(1)证明见解析
      (2)
      【解析】
      (1)要证明线面平行,需证明线线平行,取的中点,连接,根据条件证明,即;
      (2)以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,求两个平面的法向量,利用法向量求二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:取的中点,连接.
      ∵,∴为的中点.
      又为的中点,∴.
      依题意可知,则四边形为平行四边形,
      ∴,从而.
      又平面,平面,
      ∴平面.
      (2),且,
      平面,平面,

      ,且,
      平面,
      以为原点,所在直线为轴,过作平行于的直线为轴,所在直线为轴,建立空间直角坐标系,不妨设,
      则,,,,,
      ,,,.
      设平面的法向量为,
      则,即,
      令,得.
      设平面的法向量为,
      则,即,
      令,得.
      从而,
      故平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
      本题考查线面平行的证明和空间坐标法解决二面角的问题,意在考查空间想象能力,推理证明和计算能力,属于中档题型,证明线面平行,或证明面面平行时,关键是证明线线平行,所以做辅助线或证明时,需考虑构造中位线或平行四边形,这些都是证明线线平行的常方法.

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