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      2027届广西壮族自治区河池市高考考前提分数学仿真卷(含答案解析)

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      2027届广西壮族自治区河池市高考考前提分数学仿真卷(含答案解析)

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      这是一份2027届广西壮族自治区河池市高考考前提分数学仿真卷(含答案解析),文件包含北京师范大学出版社六年级数学上册_第2单元_单元测试卷_原卷docx、北京师范大学出版社六年级数学上册_第2单元_单元测试卷_解析卷docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共13页, 欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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.已知函数在上单调递增,则的取值范围( )
      A.B.C.D.
      2.已知为等差数列,若,,则( )
      A.1B.2C.3D.6
      3.有一改形塔几何体由若千个正方体构成,构成方式如图所示,上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8,如果改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是( )
      A.8B.7C.6D.4
      4.复数满足,则复数等于()
      A.B.C.2D.-2
      5.已知为定义在上的奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( )
      A.B.C.D.
      6.已知一个三棱锥的三视图如图所示,其中三视图的长、宽、高分别为,,,且,则此三棱锥外接球表面积的最小值为( )
      A.B.C.D.
      7.设,则
      A.B.C.D.
      8.若双曲线:绕其对称中心旋转后可得某一函数的图象,则的离心率等于( )
      A.B.C.2或D.2或
      9.已知双曲线的渐近线方程为,且其右焦点为,则双曲线的方程为( )
      A.B.C.D.
      10.某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )
      A.8B.C.4D.
      11.已知,且,则在方向上的投影为( )
      A.B.C.D.
      12.已知a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,且a⊂α,b⊂β,aβ,bα,则“ab“是“αβ”的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数,若,则___________.
      14.已知等差数列的前n项和为,,,则=_______.
      15.已知,,则与的夹角为 .
      16.设全集,,,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)已知中心在原点的椭圆的左焦点为,与轴正半轴交点为,且.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)过点作斜率为、的两条直线分别交于异于点的两点、.证明:当时,直线过定点.
      18.(12分)过点作倾斜角为的直线与曲线(为参数)相交于M、N两点.
      (1)写出曲线C的一般方程;
      (2)求的最小值.
      19.(12分)在中,角,,的对边分别为,,,已知.
      (1)若,,成等差数列,求的值;
      (2)是否存在满足为直角?若存在,求的值;若不存在,请说明理由.
      20.(12分)已知是圆:的直径,动圆过,两点,且与直线相切.
      (1)若直线的方程为,求的方程;
      (2)在轴上是否存在一个定点,使得以为直径的圆恰好与轴相切?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由.
      21.(12分)如图1,与是处在同-个平面内的两个全等的直角三角形,,,连接是边上一点,过作,交于点,沿将向上翻折,得到如图2所示的六面体
      (1)求证:
      (2)设若平面底面,若平面与平面所成角的余弦值为,求的值;
      (3)若平面底面,求六面体的体积的最大值.
      22.(10分)如图,直角三角形所在的平面与半圆弧所在平面相交于,,,分别为,的中点, 是上异于,的点, .
      (1)证明:平面平面;
      (2)若点为半圆弧上的一个三等分点(靠近点)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、B
      【解析】
      由,可得,结合在上单调递增,易得,即可求出的范围.
      【详解】
      由,可得,
      时,,而,
      又在上单调递增,且,
      所以,则,即,故.
      故选:B.
      本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      利用等差数列的通项公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出.
      【详解】
      ∵{an}为等差数列,,
      ∴,
      解得=﹣10,d=3,
      ∴=+4d=﹣10+11=1.
      故选:B.
      本题考查等差数列通项公式求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
      3、A
      【解析】
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,从下往上第三层正方体的棱长为:,从下往上第四层正方体的棱长为:,以此类推,能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法.
      【详解】
      最底层正方体的棱长为8,
      则从下往上第二层正方体的棱长为:,
      从下往上第三层正方体的棱长为:,
      从下往上第四层正方体的棱长为:,
      从下往上第五层正方体的棱长为:,
      从下往上第六层正方体的棱长为:,
      从下往上第七层正方体的棱长为:,
      从下往上第八层正方体的棱长为:,
      ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1,那么该塔形中正方体的个数至少是8.
      故选:A.
      本小题主要考查正方体有关计算,属于基础题.
      4、B
      【解析】
      通过复数的模以及复数的代数形式混合运算,化简求解即可.
      【详解】
      复数满足,
      ∴,
      故选B.
      本题主要考查复数的基本运算,复数模长的概念,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式.
      【详解】
      据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A.
      本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.
      6、B
      【解析】
      根据三视图得到几何体为一三棱锥,并以该三棱锥构造长方体,于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球,进而得到外接球的半径,求得外接球的面积后可求出最小值.
      【详解】
      由已知条件及三视图得,此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点,即为三棱锥,且长方体的长、宽、高分别为,
      ∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球,
      且球半径为,
      ∴三棱锥外接球表面积为,
      ∴当且仅当,时,三棱锥外接球的表面积取得最小值为.
      故选B.
      (1)解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点,即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径,同时要作一圆面起衬托作用.
      (2)长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线,对于一些比较特殊的三棱锥,在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体,通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题.
      7、C
      【解析】
      分析:利用复数的除法运算法则:分子、分母同乘以分母的共轭复数,化简复数,然后求解复数的模.
      详解:

      则,故选c.
      点睛:复数是高考中的必考知识,主要考查复数的概念及复数的运算.要注意对实部、虚部的理解,掌握纯虚数、共轭复数这些重要概念,复数的运算主要考查除法运算,通过分母实数化转化为复数的乘法,运算时特别要注意多项式相乘后的化简,防止简单问题出错,造成不必要的失分.
      8、C
      【解析】
      由双曲线的几何性质与函数的概念可知,此双曲线的两条渐近线的夹角为,所以或,由离心率公式即可算出结果.
      【详解】
      由双曲线的几何性质与函数的概念可知,此双曲线的两条渐近线的夹角为,又双曲线的焦点既可在轴,又可在轴上,所以或,或.
      故选:C
      本题主要考查了双曲线的简单几何性质,函数的概念,考查了分类讨论的数学思想.
      9、B
      【解析】
      试题分析:由题意得,,所以,,所求双曲线方程为.
      考点:双曲线方程.
      10、D
      【解析】
      根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积.
      【详解】
      根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示:
      结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形,
      高为PA=2,
      ∴四棱锥的体积为.
      故选:D.
      本题考查由三视图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.属于中等题.
      11、C
      【解析】
      由向量垂直的向量表示求出,再由投影的定义计算.
      【详解】

      可得,因为,所以.故在方向上的投影为.
      故选:C.
      本题考查向量的数量积与投影.掌握向量垂直与数量积的关系是解题关键.
      12、D
      【解析】
      根据面面平行的判定及性质求解即可.
      【详解】
      解:a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α,
      由a∥b,不一定有α∥β,α与β可能相交;
      反之,由α∥β,可得a∥b或a与b异面,
      ∴a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,且a⊂α,b⊂β,a∥β,b∥α,
      则“a∥b“是“α∥β”的既不充分也不必要条件.
      故选:D.
      本题主要考查充分条件与必要条件的判断,考查面面平行的判定与性质,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】
      根据题意,利用函数奇偶性的定义判断函数的奇偶性,利用函数奇偶性的性质求解即可.
      【详解】
      因为函数,其定义域为,
      所以其定义域关于原点对称,
      又,
      所以函数为奇函数,因为,
      所以.
      故答案为:
      本题考查函数奇偶性的判断及其性质;考查运算求解能力;熟练掌握函数奇偶性的判断方法是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.
      14、
      【解析】
      利用求出公差,结合等差数列的通项公式可求.
      【详解】
      设公差为,因为,所以,即.
      所以.
      故答案为:
      本题主要考查等差数列通项公式的求解,利用等差数列的基本量是求解这类问题的通性通法,侧重考查数学运算的核心素养.
      15、
      【解析】
      根据已知条件,去括号得:,
      16、
      【解析】
      先求出集合,,然后根据交集、补集的定义求解即可.
      【详解】
      解:,或;
      ∴;
      ∴.
      故答案为:.
      本题主要考查集合的交集、补集运算,属于基础题.
      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、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)在中,计算出的值,可得出的值,进而可得出的值,由此可得出椭圆的标准方程;
      (2)设点、,设直线的方程为,将该直线方程与椭圆方程联立,列出韦达定理,根据已知条件得出,利用韦达定理和斜率公式化简得出与所满足的关系式,代入直线的方程,即可得出直线所过定点的坐标.
      【详解】
      (1)在中,,,,
      ,,,,
      因此,椭圆的标准方程为;
      (2)由题不妨设,设点,
      联立,消去化简得,
      且,,
      ,,,
      ∴代入,化简得,
      化简得,
      ,,,
      直线,因此,直线过定点.
      本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中直线过定点的问题,考查计算能力,属于中等题.
      18、(1);(2).
      【解析】
      (1)将曲线的参数方程消参得到普通方程;
      (2)写出直线MN的参数方程,将参数方程代入曲线方程,并将其化为一个关于的一元二次方程,根据,结合韦达定理和余弦函数的性质,即可求出的最小值.
      【详解】
      (1)由曲线C的参数方程(是参数),
      可得,即曲线C的一般方程为.
      (2)直线MN的参数方程为(t为参数),
      将直线MN的参数方程代入曲线,
      得,整理得,
      设M,N对应的对数分别为,,则,
      当时,取得最小值为.
      该题考查的是有关参数方程的问题,涉及到的知识点有参数方程向普通方程的转化,直线的参数方程的应用,属于简单题目.
      19、见解析
      【解析】
      (1)因为,,成等差数列,所以,
      由余弦定理可得,
      因为,所以,即,
      所以.
      (2)若B为直角,则,,
      由及正弦定理可得,
      所以,即,
      上式两边同时平方,可得,所以(*).
      又,所以,,
      所以,与(*)矛盾,
      所以不存在满足为直角.
      20、(1)或. (2)存在,;
      【解析】
      (1)根据动圆过,两点,可得圆心在的垂直平分线上,由直线的方程为,可知在直线上;设,由动圆与直线相切可得动圆的半径为;又由,及垂径定理即可确定的值,进而确定圆的方程.
      (2)方法一:设,可得圆的半径为,根据,可得方程为并化简可得的轨迹方程为.设,,可得的中点,进而由两点间距离公式表示出半径,表示出到轴的距离,代入化简即可求得的值,进而确定所过定点的坐标;方法二:同上可得的轨迹方程为,由抛物线定义可求得,表示出线段的中点的坐标,根据到轴的距离可得等量关系,进而确定所过定点的坐标.
      【详解】
      (1)因为过点,,所以圆心在的垂直平分线上.
      由已知的方程为,且,关于于坐标原点对称,
      所以在直线上,故可设.
      因为与直线相切,所以的半径为.
      由已知得,,又,
      故可得,解得或.
      故的半径或,
      所以的方程为或.
      (2)法一:设,由已知得的半径为,.
      由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
      设,,则得,的中点,
      则以为直径的圆的半径为:

      到轴的距离为,
      令,①
      化简得,即,
      故当时,①式恒成立.
      所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
      法二:设,由已知得的半径为,.
      由于,故可得,化简得的轨迹方程为.
      设,因为抛物线的焦点坐标为,
      点在抛物线上,所以,
      线段的中点的坐标为,
      则到轴的距离为,
      而,
      故以为径的圆与轴切,
      所以当点与重合时,符合题意,
      所以存在定点,使得以为直径的圆与轴相切.
      本题考查了圆的标准方程求法,动点轨迹方程的求法,抛物线定义及定点问题的解法综合应用,属于难题.
      21、(1)证明见解析(2)(3)
      【解析】
      根据折叠图形, ,由线面垂直的判定定理可得平面,再根据平面,得到.
      (2)根据,以为坐标原点,为轴建立空间直角坐标系,根据,可知,,表示相应点的坐标,分别求得平面与平面的法向量,代入求解.
      设所求几何体的体积为,设为高,则,表示梯形BEFD和 ABD的面积由,再利用导数求最值.
      【详解】
      (1)证明:不妨设与的交点为与的交点为
      由题知,,则有
      又,则有
      由折叠可知所以可证
      由平面平面,
      则有平面
      又因为平面,
      所以
      (2)解:依题意,有平面平面,
      又平面,
      则有平面,,又由题意知,
      如图所示:
      以为坐标原点,为轴建立如图所示的空间直角坐标系
      由题意知
      由可知,

      则有,

      设平面与平面的法向量分别为
      则有

      所以
      因为,解得
      设所求几何体的体积为,设,
      则,
      当时,,当时,
      在是增函数,在上是减函数
      当时,有最大值,

      六面体的体积的最大值是
      本题主要考查线线垂直,线面垂直,面面垂直的转化,二面角的向量求法和空间几何体的体积,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于难题.
      22、(1)详见解析;(2).
      【解析】
      (1)由直径所对的圆周角为,可知,通过计算,利用勾股定理的逆定理可以判断出为直角三角形,所以有.由已知可以证明出,这样利用线面垂直的判定定理可以证明平面,利用面面垂直的判定定理可以证明出平面平面;
      (2)以为坐标原点,分别以垂直于平面向上的方向、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,求出相应点的坐标,求出平面的一个法向量和平面的法向量,利用空间向量数量积运算公式,可以求出二面角的余弦值.
      【详解】
      解:(1)证明:因为半圆弧上的一点,所以.
      在中,分别为的中点,所以,且.
      于是在中, ,
      所以为直角三角形,且.
      因为,,所以.
      因为,,,
      所以平面.
      又平面,所以平面平面.
      (2)由已知,以为坐标原点,分别以垂直于、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,,
      ,,.
      设平面的一个法向量为,
      则即,取,得.
      设平面的法向量,
      则即,取,得.
      所以,
      又二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.
      本题考查了利用线面垂直判定面面垂直、利用空间向量数量积求二面角的余弦值问题.

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