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      2026-2027学年苏州市高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年苏州市高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年苏州市高考适应性考试数学试卷(含答案解析),共22页。试卷主要包含了已知函数,已知复数满足,则的最大值为,过抛物线C,若x∈,由得x=或x=3.等内容,欢迎下载使用。
      1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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.已知α,β是两平面,l,m,n是三条不同的直线,则不正确命题是( )
      A.若m⊥α,n//α,则m⊥nB.若m//α,n//α,则m//n
      C.若l⊥α,l//β,则α⊥βD.若α//β,lβ,且l//α,则l//β
      2.连接双曲线及的4个顶点的四边形面积为,连接4个焦点的四边形的面积为,则当取得最大值时,双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      3.已知函数()的部分图象如图所示.则( )
      A.B.
      C.D.
      4.已知复数满足,则的最大值为( )
      A.B.C.D.6
      5.设函数是奇函数的导函数,当时,,则使得成立的的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      6.过抛物线C:y2=4x的焦点F,且斜率为的直线交C于点M(M在x轴的上方),l为C的准线,点N在l上且MN⊥l,则M到直线NF的距离为( )
      A. B.C.D.
      7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )
      A.B.C.D.
      8.在正方体中,点,,分别为棱,,的中点,给出下列命题:①;②;③平面;④和成角为.正确命题的个数是( )
      A.0B.1C.2D.3
      9.将函数的图像向右平移个单位长度,再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍(纵坐标不变),得到函数的图像,若为奇函数,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      10.若x∈(0,1),a=lnx,b=,c=elnx,则a,b,c的大小关系为( )
      A.b>c>aB.c>b>aC.a>b>cD.b>a>c
      11.已知命题:是“直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:函数的最小值为4. 给出下列命题:①;②;③;④,其中真命题的个数为( )
      A.1B.2C.3D.4
      12.设过定点的直线与椭圆:交于不同的两点,,若原点在以为直径的圆的外部,则直线的斜率的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.在平面直角坐标系xOy中,直角三角形ABC的三个顶点都在椭圆上,其中A(0,1)为直角顶点.若该三角形的面积的最大值为,则实数a的值为_____.
      14.已知一个圆锥的底面积和侧面积分别为和,则该圆锥的体积为________
      15.在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.如图,若四棱锥为阳马,侧棱底面,且,,设该阳马的外接球半径为,内切球半径为,则__________.
      16.记Sk=1k+2k+3k+……+nk,当k=1,2,3,……时,观察下列等式:S1n2n,S2n3n2n,S3n4n3n2,……S5=An6n5n4+Bn2,…可以推测,A﹣B=_____.
      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)已知不等式对于任意的恒成立.
      (1)求实数m的取值范围;
      (2)若m的最大值为M,且正实数a,b,c满足.求证.
      18.(12分)已知函数有两个极值点,.
      (1)求实数的取值范围;
      (2)证明:.
      19.(12分)已知函数(是自然对数的底数,).
      (1)求函数的图象在处的切线方程;
      (2)若函数在区间上单调递增,求实数的取值范围;
      (3)若函数在区间上有两个极值点,且恒成立,求满足条件的的最小值(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值).
      20.(12分)已知数列满足:对一切成立.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)求数列的前项和.
      21.(12分)已知,函数的最小值为1.
      (1)证明:.
      (2)若恒成立,求实数的最大值.
      22.(10分)如图,已知抛物线:与圆: ()相交于, , ,四个点,
      (1)求的取值范围;
      (2)设四边形的面积为,当最大时,求直线与直线的交点的坐标.
      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】
      根据线面平行、线面垂直和空间角的知识,判断A选项的正确性.由线面平行有关知识判断B选项的正确性.根据面面垂直的判定定理,判断C选项的正确性.根据面面平行的性质判断D选项的正确性.
      【详解】
      A.若,则在中存在一条直线,使得,则,又,那么,故正确;
      B.若,则或相交或异面,故不正确;
      C.若,则存在,使,又,则,故正确.
      D.若,且,则或,又由,故正确.
      故选:B
      本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.
      2、D
      【解析】
      先求出四个顶点、四个焦点的坐标,四个顶点构成一个菱形,求出菱形的面积,四个焦点构成正方形,求出其面积,利用重要不等式求得取得最大值时有,从而求得其离心率.
      【详解】
      双曲线与互为共轭双曲线,
      四个顶点的坐标为,四个焦点的坐标为,
      四个顶点形成的四边形的面积,
      四个焦点连线形成的四边形的面积,
      所以,
      当取得最大值时有,,离心率,
      故选:D.
      该题考查的是有关双曲线的离心率的问题,涉及到的知识点有共轭双曲线的顶点,焦点,菱形面积公式,重要不等式求最值,等轴双曲线的离心率,属于简单题目.
      3、C
      【解析】
      由图象可知,可解得,利用三角恒等变换化简解析式可得,令,即可求得.
      【详解】
      依题意,,即,
      解得;因为
      所以,当时,.
      故选:C.
      本题主要考查了由三角函数的图象求解析式和已知函数值求自变量,考查三角恒等变换在三角函数化简中的应用,难度一般.
      4、B
      【解析】
      设,,利用复数几何意义计算.
      【详解】
      设,由已知,,所以点在单位圆上,
      而,表示点
      到的距离,故.
      故选:B.
      本题考查求复数模的最大值,其实本题可以利用不等式来解决.
      5、D
      【解析】
      构造函数,令,则,
      由可得,
      则是区间上的单调递减函数,
      且,
      当x∈(0,1)时,g(x)>0,∵lnx0成立的x的取值范围是.
      本题选择D选项.
      点睛:函数的单调性是函数的重要性质之一,它的应用贯穿于整个高中数学的教学之中.某些数学问题从表面上看似乎与函数的单调性无关,但如果我们能挖掘其内在联系,抓住其本质,那么运用函数的单调性解题,能起到化难为易、化繁为简的作用.因此对函数的单调性进行全面、准确的认识,并掌握好使用的技巧和方法,这是非常必要的.根据题目的特点,构造一个适当的函数,利用它的单调性进行解题,是一种常用技巧.许多问题,如果运用这种思想去解决,往往能获得简洁明快的思路,有着非凡的功效.
      6、C
      【解析】
      联立方程解得M(3,),根据MN⊥l得|MN|=|MF|=4,得到△MNF是边长为4的等边三角形,计算距离得到答案.
      【详解】
      依题意得F(1,0),则直线FM的方程是y=(x-1).由得x=或x=3.
      由M在x轴的上方得M(3,),由MN⊥l得|MN|=|MF|=3+1=4
      又∠NMF等于直线FM的倾斜角,即∠NMF=60°,因此△MNF是边长为4的等边三角形
      点M到直线NF的距离为
      故选:C.
      本题考查了直线和抛物线的位置关系,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      7、A
      【解析】
      观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。
      【详解】
      设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为
      ,故选A。
      本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。
      8、C
      【解析】
      建立空间直角坐标系,利用向量的方法对四个命题逐一分析,由此得出正确命题的个数.
      【详解】
      设正方体边长为,建立空间直角坐标系如下图所示,,.
      ①,,所以,故①正确.
      ②,,不存在实数使,故不成立,故②错误.
      ③,,,故平面不成立,故③错误.
      ④,,设和成角为,则,由于,所以,故④正确.
      综上所述,正确的命题有个.
      故选:C
      本小题主要考查空间线线、线面位置关系的向量判断方法,考查运算求解能力,属于中档题.
      9、C
      【解析】
      根据三角函数的变换规则表示出,根据是奇函数,可得的取值,再求其最小值.
      【详解】
      解:由题意知,将函数的图像向右平移个单位长度,得,再将图像上各点的横坐标伸长到原来的6倍(纵坐标不变),得到函数的图像,,
      因为是奇函数,
      所以,解得,
      因为,所以的最小值为.
      故选:
      本题考查三角函数的变换以及三角函数的性质,属于基础题.
      10、A
      【解析】
      利用指数函数、对数函数的单调性直接求解.
      【详解】
      ∵x∈(0,1),
      ∴a=lnx<0,
      b=()lnx>()0=1,
      0<c=elnx<e0=1,
      ∴a,b,c的大小关系为b>c>a.
      故选:A.
      本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
      11、A
      【解析】
      先由两直线垂直的条件判断出命题p的真假,由基本不等式判断命题q的真假,从而得出p,q的非命题的真假,继而判断复合命题的真假,可得出选项.
      【详解】
      已知对于命题,由得,所以命题为假命题;
      关于命题,函数,
      当时,,当即时,取等号,
      当时,函数没有最小值,
      所以命题为假命题.
      所以和是真命题,
      所以为假命题,为假命题,为假命题,为真命题,所以真命题的个数为1个.
      故选:A.
      本题考查直线的垂直的判定和基本不等式的应用,以及复合命题的真假的判断,注意运用基本不等式时,满足所需的条件,属于基础题.
      12、D
      【解析】
      设直线:,,,由原点在以为直径的圆的外部,可得,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可求得答案.
      【详解】
      显然直线不满足条件,故可设直线:,
      ,,由,得,

      解得或,
      ,,



      解得,
      直线的斜率的取值范围为.
      故选:D.
      本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、3
      【解析】
      设直线AB的方程为y=kx+1,则直线AC的方程可设为yx+1,(k≠0),联立方程得到B(,),故S,令t,得S,利用均值不等式得到答案.
      【详解】
      设直线AB的方程为y=kx+1,则直线AC的方程可设为yx+1,(k≠0)
      由消去y,得(1+a2k2)x2+2a2kx=0,所以x=0或x
      ∵A的坐标(0,1),∴B的坐标为(,k•1),即B(,),
      因此AB•,
      同理可得:AC•.
      ∴Rt△ABC的面积为SAB•AC•
      令t,得S.
      ∵t2,∴S△ABC.
      当且仅当,即t时,△ABC的面积S有最大值为.
      解之得a=3或a.
      ∵a时,t2不符合题意,∴a=3.
      故答案为:3.
      本题考查了椭圆内三角形面积的最值问题,意在考查学生的计算能力和转化能力.
      14、
      【解析】
      依据圆锥的底面积和侧面积公式,求出底面半径和母线长,再根据勾股定理求出圆锥的高,最后利用圆锥的体积公式求出体积。
      【详解】
      设圆锥的底面半径为,母线长为,高为,所以有
      解得,
      故该圆锥的体积为。
      本题主要考查圆锥的底面积、侧面积和体积公式的应用。
      15、
      【解析】
      该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,由此能求出,内切球在侧面内的正视图是的内切圆,从而内切球半径为,由此能求出.
      【详解】
      四棱锥为阳马,侧棱底面,
      且,,设该阳马的外接球半径为,
      该阳马补形所得到的长方体的对角线为外接球的直径,


      侧棱底面,且底面为正方形,
      内切球在侧面内的正视图是的内切圆,
      内切球半径为,
      故.
      故答案为.
      本题考查了几何体外接球和内切球的相关问题,补形法的运用,以及数学文化,考查了空间想象能力,是中档题.解决球与其他几何体的切、接问题,关键是能够确定球心位置,以及选择恰当的角度做出截面.球心位置的确定的方法有很多,主要有两种:(1)补形法(构造法),通过补形为长方体(正方体),球心位置即为体对角线的中点;(2)外心垂线法,先找出几何体中不共线三点构成的三角形的外心,再找出过外心且与不共线三点确定的平面垂直的垂线,则球心一定在垂线上.
      16、
      【解析】
      观察知各等式右边各项的系数和为1,最高次项的系数为该项次数的倒数,据此计算得到答案.
      【详解】
      根据所给的已知等式得到:各等式右边各项的系数和为1,
      最高次项的系数为该项次数的倒数,
      ∴A,A1,解得B,所以A﹣B.
      故答案为:.
      本题考查了归纳推理,意在考查学生的推理能力.
      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)法一:,,得,则,由此可得答案;
      法二:由题意,令,易知是偶函数,且时为增函数,由此可得出答案;
      (2)由(1)知,,即,结合“1”的代换,利用基本不等式即可证明结论.
      【详解】
      解:(1)法一:(当且仅当时取等号),
      又(当且仅当时取等号),
      所以(当且仅当时取等号),
      由題意得,则,解得,
      故的取值范围是;
      法二:因为对于任意恒有成立,即,
      令,易知是偶函数,且时为增函数,
      所以,即,则,解得,
      故的取值范围是;
      (2)由(1)知,,即,


      故不等式成立.
      本题主要考查绝对值不等式的恒成立问题,考查基本不等式的应用,属于中档题.
      18、(1) (2)证明见解析
      【解析】
      (1)先求得导函数,根据两个极值点可知有两个不等实根,构造函数,求得;讨论和两种情况,即可确定零点的情况,即可由零点的情况确定的取值范围;
      (2)根据极值点定义可知,,代入不等式化简变形后可知只需证明;构造函数,并求得,进而判断的单调区间,由题意可知,并设,构造函数,并求得,即可判断在内的单调性和最值,进而可得,即可由函数性质得,进而由单调性证明
      ,即证明,从而证明原不等式成立.
      【详解】
      (1)函数
      则,
      因为存在两个极值点,,
      所以有两个不等实根.
      设,所以.
      ①当时,,
      所以在上单调递增,至多有一个零点,不符合题意.
      ②当时,令得,
      所以,即.
      又因为,,
      所以在区间和上各有一个零点,符合题意,
      综上,实数的取值范围为.
      (2)证明:由题意知,,
      所以,.
      要证明,
      只需证明,
      只需证明.
      因为,,所以.
      设,则,
      所以在上是增函数,在上是减函数.
      因为,
      不妨设,
      设,,
      则,
      当时,,,
      所以,所以在上是增函数,
      所以,
      所以,即.
      因为,所以,
      所以.
      因为,,且在上是减函数,
      所以,
      即,
      所以原命题成立,得证.
      本题考查了利用导数研究函数的极值点,由导数证明不等式,构造函数法的综合应用,极值点偏移证明不等式成立的应用,是高考的常考点和热点,属于难题.
      19、(1);(2);(3).
      【解析】
      (1)利用导数的几何意义计算即可;
      (2)在上恒成立,只需,注意到;
      (3)在上有两根,令,求导可得在上单调递减,在上单调递增,所以且,,,求出的范围即可.
      【详解】
      (1)因为,所以,
      当时,,
      所以切线方程为,即.
      (2),.
      因为函数在区间上单调递增,所以,且恒成立,
      即,
      所以,即,又,
      故,所以实数的取值范围是.
      (3).
      因为函数在区间上有两个极值点,
      所以方程在上有两不等实根,即.
      令,则,由,得,
      所以在上单调递减,在上单调递增,
      所以,解得且.
      又由,所以,
      且当和时,单调递增,
      当时,单调递减,是极值点,
      此时
      令,则,
      所以在上单调递减,所以.
      因为恒成立,所以.
      若,取,则,
      所以.
      令,则,.
      当时,;当时,.
      所以,
      所以在上单调递增,所以,
      即存在使得,不合题意.
      满足条件的的最小值为-4.
      本题考查导数的综合应用,涉及到导数的几何意义,利用导数研究函数的单调性、极值点,不等式恒成立等知识,是一道难题.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)先通过求得,再由得,和条件中的式子作差可得答案;
      (2)变形可得,通过裂项求和法可得答案.
      【详解】
      (1)①,
      当时,,

      当时,②,
      ①②得:,

      适合,
      故;
      (2),
      .
      本题考查法求数列的通项公式,考查裂项求和,是基础题.
      21、(1)2;(2)
      【解析】
      分析:(1)将转化为分段函数,求函数的最小值
      (2)分离参数,利用基本不等式证明即可.
      详解:(Ⅰ)证明:
      ,显然在上单调递减,在上单调递增,
      所以的最小值为,即.
      (Ⅱ)因为恒成立,所以恒成立,
      当且仅当时,取得最小值,
      所以,即实数的最大值为.
      点睛:本题主要考查含两个绝对值的函数的最值和不等式的应用,第二问恒成立问题分离参数,利用基本不等式求解很关键,属于中档题.
      22、(1)(2)点的坐标为
      【解析】
      将抛物线方程与圆方程联立,消去得到关于的一元二次方程, 抛物线与圆有四个交点需满足关于的一元二次方程在上有两个不等的实数根,根据二次函数的有关性质即可得到关于的不等式组,解不等式即可.
      不妨设抛物线与圆的四个交点坐标为,,,,据此可表示出直线、的方程,联立方程即可表示出点坐标,再根据等腰梯形的面积公式可得四边形的面积的表达式,令,由及知,对关于的面积函数进行求导,判断其单调性和最值,即可求出四边形的面积取得最大值时的值,进而求出点坐标.
      【详解】
      (1)联立抛物线与圆的方程
      消去,得.
      由题意可知在上有两个不等的实数根.
      所以解得,
      所以的取值范围为.
      (2)根据(1)可设方程的两个根分别为,(),
      则,,,,
      且,,
      所以直线、的方程分别为

      ,
      联立方程可得,点的坐标为,
      因为四边形为等腰梯形,
      所以

      令,则,
      所以,
      因为,所以当时,;当时,,
      所以函数在上单调递增,在上单调递减,
      即当时,四边形的面积取得最大值,
      因为,点的坐标为,
      所以当四边形的面积取得最大值时,点的坐标为.
      本题考查利用导数求函数的极值与最值、抛物线及其标准方程及直线与圆锥曲线相关的最值问题;考查运算求解能力、转化与化归能力和知识的综合运用能力;利用函数的思想求圆锥曲线中面积的最值是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.
      0

      极小值

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