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      广东省中山市2026-2027学年高考数学四模试卷(含答案解析)

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      这是一份广东省中山市2026-2027学年高考数学四模试卷(含答案解析),共35页。试卷主要包含了关于函数,有下述三个结论等内容,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.要得到函数的图象,只需将函数图象上所有点的横坐标( )
      A.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
      B.伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将得到的图像向左平移个单位长度
      C.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向左平移个单位长度
      D.缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将得到的图象向右平移个单位长度
      2.在中,,,,点,分别在线段,上,且,,则( ).
      A.B.C.4D.9
      3.如图,在中,,是上一点,若,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      4.关于函数,有下述三个结论:
      ①函数的一个周期为;
      ②函数在上单调递增;
      ③函数的值域为.
      其中所有正确结论的编号是( )
      A.①②B.②C.②③D.③
      5.如图,正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上,且,若正方体的六个面所在的平面与直线相交的平面个数分别记为,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      6.如图所示程序框图,若判断框内为“”,则输出( )
      A.2B.10C.34D.98
      7.某四棱锥的三视图如图所示,记为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ).
      A.,且B.,且
      C.,且D.,且
      8.已知数列为等差数列,且,则的值为( )
      A.B.C.D.
      9.袋中装有标号为1,2,3,4,5,6且大小相同的6个小球,从袋子中一次性摸出两个球,记下号码并放回,如果两个号码的和是3的倍数,则获奖,若有5人参与摸球,则恰好2人获奖的概率是( )
      A.B.C.D.
      10.对于函数,定义满足的实数为的不动点,设,其中且,若有且仅有一个不动点,则的取值范围是( )
      A.或B.
      C.或D.
      11.点在曲线上,过作轴垂线,设与曲线交于点,,且点的纵坐标始终为0,则称点为曲线上的“水平黄金点”,则曲线上的“水平黄金点”的个数为( )
      A.0B.1C.2D.3
      12.设,,则“”是“”的
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.学校艺术节对同一类的四项参赛作品,只评一项一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:甲说:“作品获得一等奖”;乙说:“作品获得一等奖”;丙说:“,两项作品未获得一等奖”;丁说:“是或作品获得一等奖”,若这四位同学中只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是___.
      14.某陶瓷厂准备烧制甲、乙、丙三件不同的工艺品,制作过程必须先后经过两次烧制,当第一次烧制合格后方可进入第二次烧制,再次烧制过程相互独立.根据该厂现有的技术水平,经过第一次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.5、0.6、0.4,经过第二次烧制后,甲、乙、丙三件产品合格的概率依次为0.6、0.5、0.75;则第一次烧制后恰有一件产品合格的概率为________;经过前后两次烧制后,合格工艺品的件数为,则随机变量的期望为________.
      15.某种牛肉干每袋的质量服从正态分布,质检部门的检测数据显示:该正态分布为,.某旅游团游客共购买这种牛肉干100袋,估计其中质量低于的袋数大约是_____袋.
      16.若复数(是虚数单位),则________
      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)已知直线是曲线的切线.
      (1)求函数的解析式,
      (2)若,证明:对于任意,有且仅有一个零点.
      18.(12分)设函数.
      (1)若恒成立,求整数的最大值;
      (2)求证:.
      19.(12分)在平面直角坐标系中,,,且满足
      (1)求点的轨迹的方程;
      (2)过,作直线交轨迹于,两点,若的面积是面积的2倍,求直线的方程.
      20.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为 (为参数).在以原点为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中,圆的方程为.
      (1)写出直线的普通方程和圆的直角坐标方程;
      (2)若点坐标为,圆与直线交于两点,求的值.
      21.(12分)已知函数,.
      (1)若不等式对恒成立,求的最小值;
      (2)证明:.
      (3)设方程的实根为.令若存在,,,使得,证明:.
      22.(10分)如图,焦点在轴上的椭圆与焦点在轴上的椭圆都过点,中心都在坐标原点,且椭圆与的离心率均为.
      (Ⅰ)求椭圆与椭圆的标准方程;
      (Ⅱ)过点M的互相垂直的两直线分别与,交于点A,B(点A、B不同于点M),当的面积取最大值时,求两直线MA,MB斜率的比值.
      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】
      分析:根据三角函数的图象关系进行判断即可.
      详解:将函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),
      得到
      再将得到的图象向左平移个单位长度得到
      故选B.
      点睛:本题主要考查三角函数的图象变换,结合和的关系是解决本题的关键.
      2、B
      【解析】
      根据题意,分析可得,由余弦定理求得的值,由可得结果.
      【详解】
      根据题意,,则
      在中,又,




      故选:B
      此题考查余弦定理和向量的数量积运算,掌握基本概念和公式即可解决,属于简单题目.
      3、C
      【解析】
      由题意,可根据向量运算法则得到(1﹣m),从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程,求出t的值.
      【详解】
      由题意及图,,
      又,,所以,∴(1﹣m),
      又t,所以,解得m,t,
      故选C.
      本题考查平面向量基本定理,根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键,本题属于基础题.
      4、C
      【解析】
      ①用周期函数的定义验证.②当时,,,再利用单调性判断.③根据平移变换,函数的值域等价于函数的值域,而,当时,再求值域.
      【详解】
      因为,故①错误;
      当时,,所以,所以在上单调递增,故②正确;
      函数的值域等价于函数的值域,易知,故当时,,故③正确.
      故选:C.
      本题考查三角函数的性质,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于中档题.
      5、A
      【解析】
      根据题意,画出几何位置图形,由图形的位置关系分别求得的值,即可比较各选项.
      【详解】
      如下图所示,平面,从而平面,
      易知与正方体的其余四个面所在平面均相交,
      ∴,
      ∵平面,平面,且与正方体的其余四个面所在平面均相交,
      ∴,
      ∴结合四个选项可知,只有正确.
      故选:A.
      本题考查了空间几何体中直线与平面位置关系的判断与综合应用,对空间想象能力要求较高,属于中档题.
      6、C
      【解析】
      由题意,逐步分析循环中各变量的值的变化情况,即可得解.
      【详解】
      由题意运行程序可得:
      ,,,;
      ,,,;
      ,,,;
      不成立,此时输出.
      故选:C.
      本题考查了程序框图,只需在理解程序框图的前提下细心计算即可,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      首先把三视图转换为几何体,根据三视图的长度,进一步求出个各棱长.
      【详解】
      根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为四棱锥体,
      如图所示:
      所以:,
      ,.
      故选:D.
      .
      本题考查三视图和几何体之间的转换,主要考查运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      由等差数列的性质和已知可得,即可得到,代入由诱导公式计算可得.
      【详解】
      解:由等差数列的性质可得,解得,

      故选:B.
      本题考查等差数列的下标和公式的应用,涉及三角函数求值,属于基础题.
      9、C
      【解析】
      先确定摸一次中奖的概率,5个人摸奖,相当于发生5次试验,根据每一次发生的概率,利用独立重复试验的公式得到结果.
      【详解】
      从6个球中摸出2个,共有种结果,
      两个球的号码之和是3的倍数,共有
      摸一次中奖的概率是,
      5个人摸奖,相当于发生5次试验,且每一次发生的概率是,
      有5人参与摸奖,恰好有2人获奖的概率是,
      故选:.
      本题主要考查了次独立重复试验中恰好发生次的概率,考查独立重复试验的概率,解题时主要是看清摸奖5次,相当于做了5次独立重复试验,利用公式做出结果,属于中档题.
      10、C
      【解析】
      根据不动点的定义,利用换底公式分离参数可得;构造函数,并讨论的单调性与最值,画出函数图象,即可确定的取值范围.
      【详解】
      由得,.
      令,
      则,
      令,解得,
      所以当时,,则在内单调递增;
      当时,,则在内单调递减;
      所以在处取得极大值,即最大值为,
      则的图象如下图所示:
      由有且仅有一个不动点,可得得或,
      解得或.
      故选:C
      本题考查了函数新定义的应用,由导数确定函数的单调性与最值,分离参数法与构造函数方法的应用,属于中档题.
      11、C
      【解析】
      设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求.
      【详解】
      设,则,所以,
      依题意可得,
      设,则,
      当时,,则单调递减;当时,,则单调递增,
      所以,且,
      有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2.
      故选:C
      本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运算,考查零点存在性定理的应用.
      12、A
      【解析】
      根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可.
      【详解】
      若, ,则,可得;
      若,可得,无法得到,
      所以“”是“”的充分而不必要条件.
      所以本题答案为A.
      本题考查充要条件的定义,判断充要条件的方法是:
      ① 若为真命题且为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;
      ② 若为假命题且为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;
      ③ 若为真命题且为真命题,则命题p是命题q的充要条件;
      ④ 若为假命题且为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件.
      ⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、C
      【解析】
      假设获得一等奖的作品,判断四位同学说对的人数.
      【详解】
      分别获奖的说对人数如下表:
      故获得一等奖的作品是C.
      本题考查逻辑推理,常用方法有:1、直接推理结果,2、假设结果检验条件.
      14、0.38 0.9
      【解析】
      考虑恰有一件的三种情况直接计算得到概率,随机变量的可能取值为,计算得到概率,再计算数学期望得到答案.
      【详解】
      第一次烧制后恰有一件产品合格的概率为:
      .
      甲、乙、丙三件产品合格的概率分别为:
      ,,.
      故随机变量的可能取值为,
      故;;
      ;.
      故.
      故答案为:0.38 ;0.9.
      本题考查了概率的计算,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      15、1
      【解析】
      根据正态分布对称性,求得质量低于的袋数的估计值.
      【详解】
      由于,所以,所以袋牛肉干中,质量低于的袋数大约是袋.
      故答案为:
      本小题主要考查正态分布对称性的应用,属于基础题.
      16、
      【解析】
      直接根据复数的代数形式四则运算法则计算即可.
      【详解】
      ,.
      本题主要考查复数的代数形式四则运算法则的应用.
      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)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)对函数求导,并设切点,利用点既在曲线上、又在切线上,列出方程组,解得,即可得答案;
      (2)当x充分小时,当x充分大时,可得至少有一个零点. 再证明零点的唯一性,即对函数求导得,对分和两种情况讨论,即可得答案.
      【详解】
      (1)根据题意,,设直线与曲线相切于点.
      根据题意,可得,解之得,
      所以.
      (2)由(1)可知,
      则当x充分小时,当x充分大时,∴至少有一个零点.
      ∵,
      ①若,则,在上单调递增,∴有唯一零点.
      ②若令,得有两个极值点,
      ∵,∴,∴.
      ∴在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.
      ∴极大值为.,又,
      ∴在(0,16)上单调递增,
      ∴,
      ∴有唯一零点.
      综上可知,对于任意,有且仅有一个零点.
      本题考查导数的几何意义的运用、利用导数证明函数的零点个数,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意零点存在定理的运用.
      18、(1)整数的最大值为;(2)见解析.
      【解析】
      (1)将不等式变形为,构造函数,利用导数研究函数的单调性并确定其最值,从而得到正整数的最大值;
      (2)根据(1)的结论得到,利用不等式的基本性质可证得结论.
      【详解】
      (1)由得,
      令,,
      令,对恒成立,
      所以,函数在上单调递增,
      ,,,,
      故存在使得,即,
      从而当时,有,,所以,函数在上单调递增;
      当时,有,,所以,函数在上单调递减.
      所以,,
      ,因此,整数的最大值为;
      (2)由(1)知恒成立,,
      令则,
      ,,,,
      上述等式全部相加得,
      所以,,
      因此,
      本题考查导数在函数单调性、最值中的应用,以及放缩法证明不等式的技巧,属于难题.
      19、(1).(2)的方程为.
      【解析】
      (1)令,则,由此能求出点C的轨迹方程.
      (2)令,令直线,联立,
      得,由此利用根的判别式,韦达定理,三角形面积公式,结合已知条件能求出直线的方程。
      【详解】
      解:(1)因为,即直线的斜率分别为且,
      设点,则,
      整理得.
      (2)令,易知直线不与轴重合,
      令直线,与联立得,
      所以有,
      由,故,即,
      从而,
      解得,即。
      所以直线的方程为。
      本题考查椭圆方程、直线方程的求法,考查椭圆方程、椭圆与直线的位置关系,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,是中档题。
      20、(1)(2)
      【解析】
      试题分析:(1)由加减消元得直线的普通方程,由得圆的直角坐标方程;(2)把直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程,由直线参数方程几何意义得|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=t1+t2,再根据韦达定理可得结果
      试题解析:解:(Ⅰ)由得直线l的普通方程为x+y﹣3﹣=0
      又由得 ρ2=2ρsinθ,化为直角坐标方程为x2+(y﹣)2=5;
      (Ⅱ)把直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程,
      得(3﹣t)2+(t)2=5,即t2﹣3t+4=0
      设t1,t2是上述方程的两实数根,
      所以t1+t2=3
      又直线l过点P,A、B两点对应的参数分别为t1,t2,
      所以|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=t1+t2=3.
      21、(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
      【解析】
      (1)由题意可得,,令,利用导数得在上单调递减,进而可得结论;
      (2)不等式转化为,令,,利用导数得单调性即可得到答案;
      (3)由题意可得,进而可将不等式转化为,再利用单调性可得,记,,再利用导数研究单调性可得在上单调递增,即,即,即可得到结论.
      【详解】
      (1),即,化简可得.
      令,,因为,所以,.
      所以,在上单调递减,.
      所以的最小值为.
      (2)要证,即.
      两边同除以可得.
      设,则.
      在上,,所以在上单调递减.
      在上,,所以在上单调递增,所以.
      设,因为在上是减函数,所以.
      所以,即.
      (3)证明:方程在区间上的实根为,即,要证
      ,由可知,即要证.
      当时,,,因而在上单调递增.
      当时,,,因而在上单调递减.
      因为,所以,要证.
      即要证.
      记,.
      因为,所以,则.
      .
      设,,当时,.
      时,,故.
      且,故,因为,所以.
      因此,即在上单调递增.
      所以,即.
      故得证.
      本题考查函数的单调性、最值、函数恒成立问题,考查导数的应用,转化思想,构造函数研究单调性,属于难题.
      22、(1),(2)
      【解析】
      分析:(1)根据题的条件,得到对应的椭圆的上顶点,即可以求得椭圆中相应的参数,结合椭圆的离心率的大小,求得相应的参数,从而求得椭圆的方程;
      (2)设出一条直线的方程,与椭圆的方程联立,消元,利用求根公式求得对应点的坐标,进一步求得向量的坐标,将S表示为关于k的函数关系,从眼角函数的角度去求最值,从而求得结果.
      详解:(Ⅰ)依题意得对:,,得:;
      同理:.
      (Ⅱ)设直线的斜率分别为,则MA:,与椭圆方程联立得:
      ,得,得,,所以
      同理可得.所以,
      从而可以求得因为,
      所以,不妨设
      ,所以当最大时,,此时两直线MA,MB斜率的比值.
      点睛:该题考查的是有关椭圆与直线的综合题,在解题的过程中,注意椭圆的对称性,以及其特殊性,与y轴的交点即为椭圆的上顶点,结合椭圆焦点所在轴,得到相应的参数的值,再者就是应用离心率的大小找参数之间的关系,在研究直线与椭圆相交的问题时,首先设出直线的方程,与椭圆的方程联立,求得结果,注意从函数的角度研究问题.
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      2026-2027学年广东省中山市高考数学五模试卷(含答案解析):

      这是一份2026-2027学年广东省中山市高考数学五模试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,设直线过点,且与圆,已知下列命题,若函数等内容,欢迎下载使用。

      佛山市2025-2026学年高考数学四模试卷(含答案解析):

      这是一份佛山市2025-2026学年高考数学四模试卷(含答案解析),共30页。试卷主要包含了已知实数,则的大小关系是,若复数等内容,欢迎下载使用。

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