宣城市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份宣城市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析),共35页。试卷主要包含了波罗尼斯,在中,,,,若,则实数等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.在复平面内,复数(为虚数单位)的共轭复数对应的点位于( )
A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
2.若各项均为正数的等比数列满足,则公比( )
A.1B.2C.3D.4
3.已知集合,,则等于( )
A.B.C.D.
4.已知函数,若时,恒成立,则实数的值为( )
A.B.C.D.
5.已知等差数列的前13项和为52,则( )
A.256B.-256C.32D.-32
6.设、分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则( )
A.B.0C.1D.3
7.波罗尼斯(古希腊数学家,的公元前262-190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,它将圆锥曲线的性质网罗殆尽,几乎使后人没有插足的余地.他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数k(k>0,且k≠1)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.现有椭圆=1(a>b>0),A,B为椭圆的长轴端点,C,D为椭圆的短轴端点,动点M满足=2,△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
8.若函数(其中,图象的一个对称中心为,,其相邻一条对称轴方程为,该对称轴处所对应的函数值为,为了得到的图象,则只要将的图象( )
A.向右平移个单位长度B.向左平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
9.上世纪末河南出土的以鹤的尺骨(翅骨)制成的“骨笛”(图1),充分展示了我国古代高超的音律艺术及先进的数学水平,也印证了我国古代音律与历法的密切联系.图2为骨笛测量“春(秋)分”,“夏(冬)至”的示意图,图3是某骨笛的部分测量数据(骨笛的弯曲忽略不计),夏至(或冬至)日光(当日正午太阳光线)与春秋分日光(当日正午太阳光线)的夹角等于黄赤交角.
由历法理论知,黄赤交角近1万年持续减小,其正切值及对应的年代如下表:
根据以上信息,通过计算黄赤交角,可估计该骨笛的大致年代是( )
A.公元前2000年到公元元年B.公元前4000年到公元前2000年
C.公元前6000年到公元前4000年D.早于公元前6000年
10.在中,,,,若,则实数( )
A.B.C.D.
11.如图是正方体截去一个四棱锥后的得到的几何体的三视图,则该几何体的体积是( )
A.B.C.D.
12.要排出高三某班一天中,语文、数学、英语各节,自习课节的功课表,其中上午节,下午节,若要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻(注意:上午第五节和下午第一节不算相邻),则不同的排法种数是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.设,则除以的余数是______.
14.已知实数满约束条件,则的最大值为___________.
15.已知复数(为虚数单位),则的共轭复数是_____,_____.
16.曲线在点处的切线方程为________.
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,设函数
(I)若,求的单调区间:
(II)当时,的最小值为0,求的最大值.注:…为自然对数的底数.
18.(12分)椭圆的左、右焦点分别为,椭圆上两动点使得四边形为平行四边形,且平行四边形的周长和最大面积分别为8和.
(1)求椭圆的标准方程;
(2)设直线与椭圆的另一交点为,当点在以线段为直径的圆上时,求直线的方程.
19.(12分)在中,角、、的对边分别为、、,且.
(1)若,,求的值;
(2)若,求的值.
20.(12分)是数列的前项和,且.
(1)求数列的通项公式;
(2)若,求数列中最小的项.
21.(12分)如图,四棱锥的底面ABCD是正方形,为等边三角形,M,N分别是AB,AD的中点,且平面平面ABCD.
(1)证明:平面PNB;
(2)问棱PA上是否存在一点E,使平面DEM,求的值
22.(10分)在中,角的对边分别为.已知,且.
(1)求的值;
(2)若的面积是,求的周长.
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、D
【解析】
将复数化简得,,即可得到对应的点为,即可得出结果.
【详解】
,对应的点位于第四象限.
故选:.
本题考查复数的四则运算,考查共轭复数和复数与平面内点的对应,难度容易.
2、C
【解析】
由正项等比数列满足,即,又,即,运算即可得解.
【详解】
解:因为,所以,又,所以,
又,解得.
故选:C.
本题考查了等比数列基本量的求法,属基础题.
3、A
【解析】
进行交集的运算即可.
【详解】
,1,2,,,
,1,.
故选:.
本题主要考查了列举法、描述法的定义,考查了交集的定义及运算,考查了计算能力,属于基础题.
4、D
【解析】
通过分析函数与的图象,得到两函数必须有相同的零点,解方程组即得解.
【详解】
如图所示,函数与的图象,
因为时,恒成立,
于是两函数必须有相同的零点,
所以
,
解得.
故选:D
本题主要考查函数的图象的综合应用和函数的零点问题,考查不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
5、A
【解析】
利用等差数列的求和公式及等差数列的性质可以求得结果.
【详解】
由,,得.选A.
本题主要考查等差数列的求和公式及等差数列的性质,等差数列的等和性应用能快速求得结果.
6、C
【解析】
先根据奇偶性,求出的解析式,令,即可求出。
【详解】
因为、分别是定义在上的奇函数和偶函数,,用替换,得 ,
化简得,即
令,所以,故选C。
本题主要考查函数性质奇偶性的应用。
7、D
【解析】
求得定点M的轨迹方程可得,解得a,b即可.
【详解】
设A(-a,0),B(a,0),M(x,y).∵动点M满足=2,
则 =2,化简得.
∵△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,
∴ ,解得,
∴椭圆的离心率为.
故选D.
本题考查了椭圆离心率,动点轨迹,属于中档题.
8、B
【解析】
由函数的图象的顶点坐标求出A,由周期求出,由五点法作图求出的值,可得的解析式,再根据函数的图象变换规律,诱导公式,得出结论.
【详解】
根据已知函数
其中,的图象过点,,
可得,,
解得:.
再根据五点法作图可得,
可得:,
可得函数解析式为:
故把的图象向左平移个单位长度,
可得的图象,
故选B.
本题主要考查由函数的部分图象求解析式,由函数的图象的顶点坐标求出A,由周期求出,由五点法作图求出的值,函数的图象变换规律,诱导公式的应用,属于中档题.
9、D
【解析】
先理解题意,然后根据题意建立平面几何图形,在利用三角函数的知识计算出冬至日光与春秋分日光的夹角,即黄赤交角,即可得到正确选项.
【详解】
解:由题意,可设冬至日光与垂直线夹角为,春秋分日光与垂直线夹角为,
则即为冬至日光与春秋分日光的夹角,即黄赤交角,
将图3近似画出如下平面几何图形:
则,,
.
,
估计该骨笛的大致年代早于公元前6000年.
故选:.
本题考查利用三角函数解决实际问题的能力,运用了两角和与差的正切公式,考查了转化思想,数学建模思想,以及数学运算能力,属中档题.
10、D
【解析】
将、用、表示,再代入中计算即可.
【详解】
由,知为的重心,
所以,又,
所以,
,所以,.
故选:D
本题考查平面向量基本定理的应用,涉及到向量的线性运算,是一道中档题.
11、C
【解析】
根据三视图作出几何体的直观图,结合三视图的数据可求得几何体的体积.
【详解】
根据三视图还原几何体的直观图如下图所示:
由图可知,该几何体是在棱长为的正方体中截去四棱锥所形成的几何体,
该几何体的体积为.
故选:C.
本题考查利用三视图计算几何体的体积,考查空间想象能力与计算能力,属于基础题.
12、C
【解析】
根据题意,分两种情况进行讨论:①语文和数学都安排在上午;②语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午.分别求出每一种情况的安排方法数目,由分类加法计数原理可得答案.
【详解】
根据题意,分两种情况进行讨论:
①语文和数学都安排在上午,要求节语文课必须相邻且节数学课也必须相邻,将节语文课和节数学课分别捆绑,然后在剩余节课中选节到上午,由于节英语课不加以区分,此时,排法种数为种;
②语文和数学都一个安排在上午,一个安排在下午.
语文和数学一个安排在上午,一个安排在下午,但节语文课不加以区分,节数学课不加以区分,节英语课也不加以区分,此时,排法种数为种.
综上所述,共有种不同的排法.
故选:C.
本题考查排列、组合的应用,涉及分类计数原理的应用,属于中等题.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
利用二项式定理得到,将89写成1+88,然后再利用二项式定理展开即可.
【详解】
,因展开式中
后面10项均有88这个因式,所以除以的余数为1.
故答案为:1
本题考查二项式定理的综合应用,涉及余数的问题,解决此类问题的关键是灵活构造二项式,并将它展开分析,本题是一道基础题.
14、8
【解析】
画出可行域和目标函数,根据平移计算得到答案.
【详解】
根据约束条件,画出可行域,图中阴影部分为可行域.
又目标函数表示直线在轴上的截距,
由图可知当经过点时截距最大,故的最大值为8.
故答案为:.
本题考查了线性规划问题,画出图像是解题的关键.
15、
【解析】
直接利用复数的乘法运算化简,从而得到复数的共轭复数和的模.
【详解】
,则复数的共轭复数为,且.
故答案为:;.
本题考查了复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础的计算题.
16、
【解析】
求导,得到和,利用点斜式即可求得结果.
【详解】
由于,,所以,
由点斜式可得切线方程为.
故答案为:.
本题考查利用导数的几何意义求切线方程,属基础题.
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)
【解析】
(I)求导得到,讨论和两种情况,得到答案.
(II) ,故,取,,求导得到单调性,得到,得到答案.
【详解】
(I) ,,
当时,恒成立,函数单调递增;
当时,,,当时,函数单调递减;
当时,函数单调递增.
综上所述:时,在上单调递增;时,在上单调递减,在上单调递增.
(II) 在上恒成立;
,故,
现在证明存在,,使的最小值为0.
取,,(此时可使),
,,
故当上时,,故,
在上单调递增,,
故在上单调递减,在上单调递增,故.
综上所述:的最大值为.
本题考查了函数单调性,函数的最值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
18、(1)(2)或
【解析】
(1)根据题意计算得到,,得到椭圆方程.
(2)设,联立方程得到,根据,计算得到答案.
【详解】
(1)由平行四边形的周长为8,可知,即.
由平行四边形的最大面积为,可知,又,解得.
所以椭圆方程为.
(2)注意到直线的斜率不为0,且过定点.
设,
由消得,所以,
因为,
所以
.
因为点在以线段为直径的圆上,所以,即,
所以直线的方程或.
本题考查了椭圆方程,根据直线和椭圆的位置关系求直线,将题目转化为是解题的关键.
19、(1);(2).
【解析】
(1)利用余弦定理得出关于的二次方程,结合,可求出的值;
(2)利用两角和的余弦公式以及诱导公式可求出的值,利用同角三角函数的基本关系求出的值,然后利用二倍角的正切公式可求出的值.
【详解】
(1)在中,由余弦定理得,
,即,
解得或(舍),所以;
(2)由及得,,
所以,
又因为,所以,
从而,所以.
本题考查利用余弦定理解三角形,同时也考查了两角和的余弦公式、同角三角函数的基本关系以及二倍角公式求值,考查计算能力,属于中等题.
20、(1);(2).
【解析】
(1)由可得出,两式作差可求得数列的通项公式;
(2)求得,利用数列的单调性的定义判断数列的单调性,由此可求得数列的最小项的值.
【详解】
(1)对任意的,由得,
两式相减得,
因此,数列的通项公式为;
(2)由(1)得,则.
当时,,即,;
当时,,即,.
所以,数列的最小项为.
本题考查利用与的关系求通项,同时也考查了利用数列的单调性求数列中的最小项,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
21、(1)证明见解析;(2)存在,.
【解析】
(1)根据题意证出,,再由线面垂直的判定定理即可证出.
(2)连接AC交DM于点Q,连接EQ,利用线面平行的性质定理可得,从而可得,在正方形ABCD中,由即可求解.
【详解】
(1)证明:在正方形ABCD中,M,N分别是AB,AD的中点,
∴,,.
∴.
∴.
又,
∴,∴.
∵为等边三角形,N是AD的中点,
∴.
又平面平面ABCD,平面PAD,
平面平面,
∴平面ABCD.
又平面ABCD,∴.
∵平面PNB,,
∴平面PNB.
(2)解:存在.如图,连接AC交DM于点Q,连接EQ.
∵平面DEM,平面PAC,平面平面,
∴.∴.
在正方形ABCD中,,且.
∴,∴.故.
所以棱PA上存在点E,使平面DEM,此时,E是棱A的靠近点A的三等分点.
本题考查了线面垂直的判定定理、线面平行的性质定理,考查了学生的推理能力以及空间想象能力,属于空间几何中的基础题.
22、(1);(2)
【解析】
(1)由正弦定理可得,,化简并结合,可求得三者间的关系,代入余弦定理可求得;
(2)由(1)可求得,再结合三角形的面积公式,可求出,从而可求出答案.
【详解】
(1)因为,
所以,整理得:.
因为,所以,所以.
由余弦定理可得.
(2)由(1)知,则,
因为的面积是,所以,
即,解得,则.
故的周长为:.
本题考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,考查了三角形面积公式的应用,属于基础题.
黄赤交角
正切值
0.439
0.444
0.450
0.455
0.461
年代
公元元年
公元前2000年
公元前4000年
公元前6000年
公元前8000年
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