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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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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