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      广东省广州市2027年高考数学押题试卷(含答案解析)

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      广东省广州市2027年高考数学押题试卷(含答案解析)

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      这是一份广东省广州市2027年高考数学押题试卷(含答案解析),共3页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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.某几何体的三视图如图所示,图中圆的半径为1,等腰三角形的腰长为3,则该几何体表面积为( )
      A.B.C.D.
      2.若集合,,则=( )
      A.B.C.D.
      3.若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60°,则体积为( )
      A.B.C.D.
      4.已知是过抛物线焦点的弦,是原点,则( )
      A.-2B.-4C.3D.-3
      5.如图,在直三棱柱中,,,点分别是线段的中点,,分别记二面角,,的平面角为,则下列结论正确的是( )
      A.B.C.D.
      6.已知曲线的一条对称轴方程为,曲线向左平移个单位长度,得到曲线的一个对称中心的坐标为,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      7.记个两两无交集的区间的并集为阶区间如为2阶区间,设函数,则不等式的解集为( )
      A.2阶区间B.3阶区间C.4阶区间D.5阶区间
      8.如图在一个的二面角的棱有两个点,线段分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于棱,且,则的长为( )
      A.4B.C.2D.
      9.若实数满足不等式组,则的最大值为( )
      A.B.C.3D.2
      10.如图,正三棱柱各条棱的长度均相等,为的中点,分别是线段和线段的动点(含端点),且满足,当运动时,下列结论中不正确的是
      A.在内总存在与平面平行的线段
      B.平面平面
      C.三棱锥的体积为定值
      D.可能为直角三角形
      11.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知等差数列满足,,则的值为________.
      14.对任意正整数,函数,若,则的取值范围是_________;若不等式恒成立,则的最大值为_________.
      15.已知复数(为虚数单位),则的模为____.
      16.已知向量,,,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) [选修4 5:不等式选讲]
      已知都是正实数,且,求证: .
      18.(12分)如图,在四棱锥中,底面是直角梯形且∥,侧面为等边三角形,且平面平面.
      (1)求平面与平面所成的锐二面角的大小;
      (2)若,且直线与平面所成角为,求的值.
      19.(12分)已知的内角,,的对边分别为,,,.
      (1)若,证明:.
      (2)若,,求的面积.
      20.(12分)每年的寒冷天气都会带热“御寒经济”,以交通业为例,当天气太冷时,不少人都会选择利用手机上的打车软件在网上预约出租车出行,出租车公司的订单数就会增加.下表是某出租车公司从出租车的订单数据中抽取的5天的日平均气温(单位:℃)与网上预约出租车订单数(单位:份);
      (1)经数据分析,一天内平均气温与该出租车公司网约订单数(份)成线性相关关系,试建立关于的回归方程,并预测日平均气温为时,该出租车公司的网约订单数;
      (2)天气预报未来5天有3天日平均气温不高于,若把这5天的预测数据当成真实的数据,根据表格数据,则从这5天中任意选取2天,求恰有1天网约订单数不低于210份的概率.
      附:回归直线的斜率和截距的最小二乘法估计分别为:
      21.(12分)中,内角的对边分别为,.
      (1)求的大小;
      (2)若,且为的重心,且,求的面积.
      22.(10分)如图在棱锥中,为矩形,面,
      (1)在上是否存在一点,使面,若存在确定点位置,若不存在,请说明理由;
      (2)当为中点时,求二面角的余弦值.
      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、C
      【解析】
      几何体是由一个圆锥和半球组成,其中半球的半径为1,圆锥的母线长为3,底面半径为1,计算得到答案.
      【详解】
      几何体是由一个圆锥和半球组成,其中半球的半径为1,圆锥的母线长为3,底面半径为1,故几何体的表面积为.
      故选:.
      本题考查了根据三视图求表面积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      2、C
      【解析】
      试题分析:化简集合
      故选C.
      考点:集合的运算.
      3、D
      【解析】
      设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.
      【详解】
      设圆锥底面圆的半径为,由已知,,解得,
      所以圆锥的体积.
      故选:D
      本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.
      4、D
      【解析】
      设,,设:,联立方程得到,计算
      得到答案.
      【详解】
      设,,故.
      易知直线斜率不为,设:,联立方程,
      得到,故,故.
      故选:.
      本题考查了抛物线中的向量的数量积,设直线为可以简化运算,是解题的关键 .
      5、D
      【解析】
      过点作,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法求解二面角的余弦值得答案.
      【详解】
      解:因为,,所以,即
      过点作,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,
      则,0,,,,,,0,,,1,,
      ,,
      ,,,
      设平面的法向量,
      则,取,得,
      同理可求平面的法向量,
      平面的法向量,平面的法向量.
      ,,.

      故选:D.
      本题考查二面角的大小的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.
      6、C
      【解析】
      在对称轴处取得最值有,结合,可得,易得曲线的解析式为,结合其对称中心为可得即可得到的最小值.
      【详解】
      ∵直线是曲线的一条对称轴.
      ,又.
      .
      ∴平移后曲线为.
      曲线的一个对称中心为.
      .
      ,注意到
      故的最小值为.
      故选:C.
      本题考查余弦型函数性质的应用,涉及到函数的平移、函数的对称性,考查学生数形结合、数学运算的能力,是一道中档题.
      7、D
      【解析】
      可判断函数为奇函数,先讨论当且时的导数情况,再画出函数大致图形,将所求区间端点值分别看作对应常函数,再由图形确定具体自变量范围即可求解
      【详解】
      当且时,.令得.可得和的变化情况如下表:
      令,则原不等式变为,由图像知的解集为,再次由图像得到的解集由5段分离的部分组成,所以解集为5阶区间.

      故选:D
      本题考查由函数的奇偶性,单调性求解对应自变量范围,导数法研究函数增减性,数形结合思想,转化与化归思想,属于难题
      8、A
      【解析】
      由,两边平方后展开整理,即可求得,则的长可求.
      【详解】
      解:,

      ,,
      ,,



      故选:.
      本题考查了向量的多边形法则、数量积的运算性质、向量垂直与数量积的关系,考查了空间想象能力,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      作出可行域,直线目标函数对应的直线,平移该直线可得最优解.
      【详解】
      作出可行域,如图由射线,线段,射线围成的阴影部分(含边界),作直线,平移直线,当过点时,取得最大值1.
      故选:C.
      本题考查简单的线性规划问题,解题关键是作出可行域,本题要注意可行域不是一个封闭图形.
      10、D
      【解析】
      A项用平行于平面ABC的平面与平面MDN相交,则交线与平面ABC平行;
      B项利用线面垂直的判定定理;
      C项三棱锥与三棱锥体积相等,三棱锥的底面积是定值,高也是定值,则体积是定值;
      D项用反证法说明三角形DMN不可能是直角三角形.
      【详解】
      A项,用平行于平面ABC的平面截平面MND,则交线平行于平面ABC,故正确;
      B项,如图:
      当M、N分别在BB1、CC1上运动时,若满足BM=CN,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,由DO垂直于平面BCC1B1可得平面平面,故正确;
      C项,当M、N分别在BB1、CC1上运动时,△A1DM的面积不变,N到平面A1DM的距离不变,所以棱锥N-A1DM的体积不变,即三棱锥A1-DMN的体积为定值,故正确;
      D项,若△DMN为直角三角形,则必是以∠MDN为直角的直角三角形,但MN的最大值为BC1,而此时DM,DN的长大于BB1,所以△DMN不可能为直角三角形,故错误.
      故选D
      本题考查了命题真假判断、棱柱的结构特征、空间想象力和思维能力,意在考查对线面、面面平行、垂直的判定和性质的应用,是中档题.
      11、C
      【解析】
      根据函数奇偶性可排除AB选项;结合特殊值,即可排除D选项.
      【详解】
      ∵,

      ∴函数为奇函数,
      ∴排除选项A,B;
      又∵当时,,
      故选:C.
      本题考查了依据函数解析式选择函数图象,注意奇偶性及特殊值的用法,属于基础题.
      12、A
      【解析】
      由复数的运算法则计算.
      【详解】
      因为,所以
      故选:A.
      本题考查复数的运算.属于简单题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、11
      【解析】
      由等差数列的下标和性质可得,由即可求出公差,即可求解;
      【详解】
      解:设等差数列的公差为,

      又因为,解得
      故答案为:
      本题考查等差数列的通项公式及等差数列的性质的应用,属于基础题.
      14、
      【解析】
      将代入求解即可;当为奇数时,,则转化为,设,由单调性求得的最小值;同理,当为偶数时,,则转化为,设,利用导函数求得的最小值,进而比较得到的最大值.
      【详解】
      由题,,解得.
      当为奇数时,,由,得,
      而函数为单调递增函数,所以,所以;
      当为偶数时,,由,得,
      设,
      ,单调递增,
      ,所以,
      综上可知,若不等式恒成立,则的最大值为.
      故答案为:(1);(2)
      本题考查利用导函数求最值,考查分类讨论思想和转化思想.
      15、
      【解析】
      ,所以.
      16、3
      【解析】
      由题意得,,再代入中,计算即可得答案.
      【详解】
      由题意可得,,
      ∴,解得,
      ∴.
      故答案为:.
      本题考查向量模的计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力,求解时注意向量数量积公式的运用.
      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、见解析
      【解析】
      试题分析:把不等式的左边写成形式,利用柯西不等式即证.
      试题解析:证明:∵

      又,

      考点:柯西不等式
      18、(1);(2).
      【解析】
      (1)分别取的中点为,易得两两垂直,以所在直线为轴建立空间直角坐标系,易得为平面的法向量,只需求出平面的法向量为,再利用计算即可;
      (2)求出,利用计算即可.
      【详解】
      (1)分别取的中点为,连结.
      因为∥,所以∥.
      因为,所以.
      因为侧面为等边三角形,
      所以
      又因为平面平面,
      平面平面,平面,
      所以平面,
      所以两两垂直.
      以为空间坐标系的原点,分别以所在直线为轴建立如图所示的空间直角坐标系,
      因为,则,
      ,.
      设平面的法向量为,则,即.
      取,则,所以.
      又为平面的法向量,设平面与平面所成的锐二面角的大小为,则

      所以平面与平面所成的锐二面角的大小为.
      (2)由(1)得,平面的法向量为,
      所以成.
      又直线与平面所成角为,
      所以,即,
      即,
      化简得,所以,符合题意.
      本题考查利用向量坐标法求面面角、线面角,涉及到面面垂直的性质定理的应用,做好此类题的关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
      19、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)由余弦定理及已知等式得出关系,再由正弦定理可得结论;
      (2)由余弦定理和已知条件解得,然后由面积公式计算.
      【详解】
      解:(1)由余弦定理得,
      由得到,由正弦定理得.
      因为,,所以.
      (2)由题意及余弦定理可知,①
      由得,即,②
      联立①②解得,.所以.
      本题考查利用正余弦定理解三角形.考查三角形面积公式,由已知条件本题主要是应用余弦定理求出边.解题时要注意对条件的分析,确定选用的公式.
      20、(1),232;(2)
      【解析】
      (1) 根据公式代入求解;
      (2) 先列出基本事件空间,再列出要求的事件,最后求概率即可.
      【详解】
      解:(1)由表格可求出代入公式求出,
      所以,所以
      当时,.
      所以可预测日平均气温为时该出租车公司的网约订单数约为232份.
      (2)记这5天中气温不高于的三天分别为,另外两天分别记为,则在这5天中任意选取2天有,共10个基本事件,其中恰有1天网约订单数不低于210份的有,共6个基本事件,
      所以所求概率,即恰有1天网约订单数不低于20份的概率为.
      考查线性回归系数的求法以及古典概型求概率的方法,中档题.
      21、(1);(2)
      【解析】
      (1)利用正弦定理,转化为,分析运算即得解;
      (2)由为的重心,得到,平方可得解c,由面积公式即得解.
      【详解】
      (1)由,由正弦定理得
      C,即

      ∵∴,
      又∵

      (2)由于为的重心
      故,

      解得或舍
      ∴的面积为.
      本题考查了正弦定理和余弦定理的综合应用,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      22、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)要证明PC⊥面ADE,由已知可得AD⊥PC,只需满足即可,从而得到点E为中点;(2)求出面ADE的法向量,面PAE的法向量,利用空间向量的数量积,求解二面角P﹣AE﹣D的余弦值.
      【详解】
      (1)法一:要证明PC⊥面ADE,易知AD⊥面PDC,即得AD⊥PC,故只需即可,
      所以由,即存在点E为PC中点.
      法二:建立如图所示的空间直角坐标系D-XYZ, 由题意知PD=CD=1,
      ,设, ,,由
      ,得,
      即存在点E为PC中点.
      (2)由(1)知,,,
      ,, ,
      设面ADE的法向量为,面PAE的法向量为
      由的法向量为得,得,
      同理求得
      所以,
      故所求二面角P-AE-D的余弦值为.
      本题考查二面角的平面角的求法,考查直线与平面垂直的判定定理的应用,考查空间想象能力以及计算能力.
      日平均气温(℃)
      6
      4
      2
      网上预约订单数
      100
      135
      150
      185
      210

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