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      山西省长治市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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      山西省长治市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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      这是一份山西省长治市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向量满足,且与的夹角为,则,若复数是纯虚数,则,复数为纯虚数,则等内容,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. “幻方”最早记载于我国公元前500年的春秋时期《大戴礼》中.“阶幻方”是由前个正整数组成的—个阶方阵,其各行各列及两条对角线所含的个数之和(简称幻和)相等,例如“3阶幻方”的幻和为15(如图所示).则“5阶幻方”的幻和为( )
      A.75B.65C.55D.45
      2.抛物线的准线方程是,则实数( )
      A.B.C.D.
      3.如果实数满足条件,那么的最大值为( )
      A.B.C.D.
      4.已知函数,其中,若恒成立,则函数的单调递增区间为( )
      A.B.
      C.D.
      5.公元前世纪,古希腊哲学家芝诺发表了著名的阿基里斯悖论:他提出让乌龟在跑步英雄阿基里斯前面米处开始与阿基里斯赛跑,并且假定阿基里斯的速度是乌龟的倍.当比赛开始后,若阿基里斯跑了米,此时乌龟便领先他米,当阿基里斯跑完下一个米时,乌龟先他米,当阿基里斯跑完下-个米时,乌龟先他米所以,阿基里斯永远追不上乌龟.按照这样的规律,若阿基里斯和乌龟的距离恰好为米时,乌龟爬行的总距离为( )
      A.米B.米
      C.米D.米
      6.已知数列的首项,且,其中,,,下列叙述正确的是( )
      A.若是等差数列,则一定有B.若是等比数列,则一定有
      C.若不是等差数列,则一定有 D.若不是等比数列,则一定有
      7.已知向量满足,且与的夹角为,则( )
      A.B.C.D.
      8.若复数是纯虚数,则( )
      A.3B.5C.D.
      9.复数为纯虚数,则( )
      A.iB.﹣2iC.2iD.﹣i
      10.点为不等式组所表示的平面区域上的动点,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      11.已知椭圆+=1(a>b>0)与直线交于A,B两点,焦点F(0,-c),其中c为半焦距,若△ABF是直角三角形,则该椭圆的离心率为( )
      A.B.C.D.
      12.方程的实数根叫作函数的“新驻点”,如果函数的“新驻点”为,那么满足( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知等比数列的各项都是正数,且成等差数列,则=__________.
      14.棱长为的正四面体与正三棱锥的底面重合,若由它们构成的多面体的顶点均在一球的球面上,则正三棱锥的内切球半径为______.
      15.数列满足递推公式,且,则___________.
      16.在中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且,,,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)已知椭圆的离心率为,且过点.
      (Ⅰ)求椭圆的方程;
      (Ⅱ)设是椭圆上且不在轴上的一个动点,为坐标原点,过右焦点作的平行线交椭圆于、两个不同的点,求的值.
      18.(12分)已知函数.
      (1)若函数在上单调递增,求实数的值;
      (2)定义:若直线与曲线都相切,我们称直线为曲线、的公切线,证明:曲线与总存在公切线.
      19.(12分)在直角坐标系中,曲线的标准方程为.以原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (1)求直线的直角坐标方程;
      (2)若点在曲线上,点在直线上,求的最小值.
      20.(12分)已知顶点是坐标原点的抛物线的焦点在轴正半轴上,圆心在直线上的圆与轴相切,且关于点对称.
      (1)求和的标准方程;
      (2)过点的直线与交于,与交于,求证:.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若,求函数的单调区间;
      (2)若恒成立,求实数的取值范围.
      22.(10分)已知是各项都为正数的数列,其前项和为,且为与的等差中项.
      (1)求证:数列为等差数列;
      (2)设,求的前100项和.
      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】
      计算的和,然后除以,得到“5阶幻方”的幻和.
      【详解】
      依题意“5阶幻方”的幻和为,故选B.
      本小题主要考查合情推理与演绎推理,考查等差数列前项和公式,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      根据准线的方程写出抛物线的标准方程,再对照系数求解即可.
      【详解】
      因为准线方程为,所以抛物线方程为,所以,即.
      故选:C
      本题考查抛物线与准线的方程.属于基础题.
      3、B
      【解析】
      解:当直线过点时,最大,故选B
      4、A
      【解析】
      ,从而可得,,再解不等式即可.
      【详解】
      由已知,
      ,所以,
      ,由,
      解得,.
      故选:A.
      本题考查求正弦型函数的单调区间,涉及到恒成立问题,考查学生转化与化归的思想,是一道中档题.
      5、D
      【解析】
      根据题意,是一个等比数列模型,设,由,解得,再求和.
      【详解】
      根据题意,这是一个等比数列模型,设,
      所以,
      解得,
      所以 .
      故选:D
      本题主要考查等比数列的实际应用,还考查了建模解模的能力,属于中档题.
      6、C
      【解析】
      根据等差数列和等比数列的定义进行判断即可.
      【详解】
      A:当时,,显然符合是等差数列,但是此时不成立,故本说法不正确;
      B:当时,,显然符合是等比数列,但是此时不成立,故本说法不正确;
      C:当时,因此有常数,因此是等差数列,因此当不是等差数列时,一定有,故本说法正确;
      D:当 时,若时,显然数列是等比数列,故本说法不正确.
      故选:C
      本题考查了等差数列和等比数列的定义,考查了推理论证能力,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      根据向量的运算法则展开后利用数量积的性质即可.
      【详解】
      .
      故选:A.
      本题主要考查数量积的运算,属于基础题.
      8、C
      【解析】
      先由已知,求出,进一步可得,再利用复数模的运算即可
      【详解】
      由z是纯虚数,得且,所以,.
      因此,.
      故选:C.
      本题考查复数的除法、复数模的运算,考查学生的运算能力,是一道基础题.
      9、B
      【解析】
      复数为纯虚数,则实部为0,虚部不为0,求出,即得.
      【详解】
      ∵为纯虚数,
      ∴,解得.
      .
      故选:.
      本题考查复数的分类,属于基础题.
      10、B
      【解析】
      作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,利用的几何意义即可得到结论.
      【详解】
      不等式组作出可行域如图:,,,
      的几何意义是动点到的斜率,由图象可知的斜率为1,的斜率为:,
      则的取值范围是:,,.
      故选:.
      本题主要考查线性规划的应用,根据目标函数的几何意义结合斜率公式是解决本题的关键.
      11、A
      【解析】
      联立直线与椭圆方程求出交点A,B两点,利用平面向量垂直的坐标表示得到关于的关系式,解方程求解即可.
      【详解】
      联立方程,解方程可得或,
      不妨设A(0,a),B(-b,0),由题意可知,·=0,
      因为,,
      由平面向量垂直的坐标表示可得,,
      因为,所以a2-c2=ac,
      两边同时除以可得,,
      解得e=或(舍去),
      所以该椭圆的离心率为.
      故选:A
      本题考查椭圆方程及其性质、离心率的求解、平面向量垂直的坐标表示;考查运算求解能力和知识迁移能力;利用平面向量垂直的坐标表示得到关于的关系式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      12、D
      【解析】
      由题设中所给的定义,方程的实数根叫做函数的“新驻点”,根据零点存在定理即可求出的大致范围
      【详解】
      解:由题意方程的实数根叫做函数的“新驻点”,
      对于函数,由于,

      设,该函数在为增函数,
      , ,
      在上有零点,
      故函数的“新驻点”为,那么
      故选:.
      本题是一个新定义的题,理解定义,分别建立方程解出存在范围是解题的关键,本题考查了推理判断的能力,属于基础题..
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      根据等差中项性质,结合等比数列通项公式即可求得公比;代入表达式,结合对数式的化简即可求解.
      【详解】
      等比数列的各项都是正数,且成等差数列,
      则,
      由等比数列通项公式可知,
      所以,
      解得或(舍),
      所以由对数式运算性质可得

      故答案为:.
      本题考查了等差数列通项公式的简单应用,等比数列通项公式的用法,对数式的化简运算,属于中档题.
      14、
      【解析】
      由棱长为的正四面体求出外接球的半径,进而求出正三棱锥的高及侧棱长,可得正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,进而求出体积与表面积,设内切圆的半径,由等体积,求出内切圆的半径.
      【详解】
      由题意可知:
      多面体的外接球即正四面体的外接球
      作面交于,连接,如图
      则,且为外接球的直径,可得

      设三角形 的外接圆的半径为,则,解得,
      设外接球的半径为,则可得,
      即,解得,
      设正三棱锥的高为,
      因为,所以,
      所以,
      而,
      所以正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直,
      所以,
      设内切球的半径为,,
      即解得:.
      故答案为:.
      本题考查多面体与球的内切和外接问题,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意借助几何体的直观图进行分析.
      15、2020
      【解析】
      可对左右两端同乘以得,
      依次写出,,,,累加可得,再由得,代入即可求解
      【详解】
      左右两端同乘以有,从而,,,,将以上式子累加得.
      由得.令,有.
      故答案为:2020
      本题考查数列递推式和累加法的应用,属于基础题
      16、9
      【解析】
      已知由余弦定理即可求得,由可求得,即可求得,利用正弦定理即可求得结果.
      【详解】
      由余弦定理和,可得,得,由,,,由正弦定理,得.
      故答案为:.
      本题考查正余弦定理在解三角形中的应用,难度一般.
      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)(Ⅱ)1
      【解析】
      (Ⅰ)由题,得,,解方程组,即可得到本题答案;
      (Ⅱ)设直线,则直线,联立,得,联立,得,由此即可得到本题答案.
      【详解】
      (Ⅰ)由题可得,即,,
      将点代入方程得,即,解得,
      所以椭圆的方程为:;
      (Ⅱ)由(Ⅰ)知,
      设直线,则直线,
      联立,整理得,
      所以,
      联立,整理得,
      设,则,
      所以,
      所以.
      本题主要考查椭圆标准方程的求法以及直线与椭圆的综合问题,考查学生的运算求解能力.
      18、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)求出导数,问题转化为在上恒成立,利用导数求出的最小值即可求解;
      (2)分别设切点横坐标为,利用导数的几何意义写出切线方程,问题转化为证明两直线重合,只需满足有解即可,利用函数的导数及零点存在性定理即可证明存在.
      【详解】
      (1),
      函数在上单调递增等价于在上恒成立.
      令,得,
      所以在单调递减,在单调递增,则.
      因为,则在上恒成立等价于在上恒成立;


      所以,即.
      (2)设的切点横坐标为,则
      切线方程为……①
      设的切点横坐标为,则,
      切线方程为……②
      若存在,使①②成为同一条直线,则曲线与存在公切线,由①②得消去得

      令,则
      所以,函数在区间上单调递增,
      ,使得
      时总有
      又时,
      在上总有解
      综上,函数与总存在公切线.
      本题主要考查了利用导数研究函数的恒成立问题,导数的几何意义,利用导数证明方程有解,属于难题.
      19、(1)(2)
      【解析】
      (1)直接利用极坐标公式计算得到答案
      (2)设,,根据三角函数的有界性得到答案.
      【详解】
      (1)因为,所以,
      因为所以直线的直角坐标方程为.
      (2)由题意可设,
      则点到直线的距离.
      因为,所以,
      因为,故的最小值为.
      本题考查了极坐标方程,参数方程,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      20、(1),;(2)证明见解析.
      【解析】
      分析:(1)设的标准方程为,由题意可设.结合中点坐标公式计算可得的标准方程为.半径,则的标准方程为.
      (2)设的斜率为,则其方程为,由弦长公式可得.联立直线与抛物线的方程有.设,利用韦达定理结合弦长公式可得 .则.即 .
      详解:(1)设的标准方程为,则.
      已知在直线上,故可设.
      因为关于对称,所以
      解得
      所以的标准方程为.
      因为与轴相切,故半径,所以的标准方程为.
      (2)设的斜率为,那么其方程为,
      则到的距离,所以.
      由消去并整理得:.
      设,则,
      那么 .
      所以.
      所以,即 .
      点睛:(1)直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;
      (2)有关直线与抛物线的弦长问题,要注意直线是否过抛物线的焦点,若过抛物线的焦点,可直接使用公式|AB|=x1+x2+p,若不过焦点,则必须用一般弦长公式.
      21、(1)增区间为,减区间为;(2).
      【解析】
      (1)将代入函数的解析式,利用导数可得出函数的单调区间;
      (2)求函数的导数,分类讨论的范围,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最值可判断是否恒成立,可得实数的取值范围.
      【详解】
      (1)当时,,
      则,
      当时,,则,此时,函数为减函数;
      当时,,则,此时,函数为增函数.
      所以,函数的增区间为,减区间为;
      (2),则,
      .
      ①当时,即当时,,
      由,得,此时,函数为增函数;
      由,得,此时,函数为减函数.
      则,不合乎题意;
      ②当时,即时,
      .
      不妨设,其中,令,则或.
      (i)当时,,
      当时,,此时,函数为增函数;
      当时,,此时,函数为减函数;
      当时,,此时,函数为增函数.
      此时,
      而,
      构造函数,,则,
      所以,函数在区间上单调递增,则,
      即当时,,所以,.
      ,符合题意;
      ②当时,,函数在上为增函数,
      ,符合题意;
      ③当时,同理可得函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,
      此时,则,解得.
      综上所述,实数的取值范围是.
      本题考查导数知识的运用,考查函数的单调性与最值,考查恒成立问题,正确求导和分类讨论是关键,属于难题.
      22、(1)证明见解析; (2).
      【解析】
      (1)利用已知条件化简出,当时,,当时,再利用进行化简,得出,即可证明出为等差数列;
      (2)根据(1)中,求出数列的通项公式,再化简出,可直接求出的前100项和.
      【详解】
      解:(1)由题意知,即,①
      当时,由①式可得;
      又时,有,
      代入①式得,
      整理得,
      ∴是首项为1,公差为1的等差数列.
      (2)由(1)可得,
      ∵是各项都为正数,∴,
      ∴,
      又,
      ∴,
      则,

      即:.
      ∴的前100项和.
      本题考查数列递推关系的应用,通项公式的求法以及裂项相消法求和,考查分析解题能力和计算能力.

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