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      肇庆市2026-2027学年高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)

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      肇庆市2026-2027学年高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份肇庆市2026-2027学年高考数学全真模拟密押卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了已知复数为纯虚数,则实数,函数的图象大致为,已知集合,,若,则,已知,则p是q的等内容,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.已知三棱柱的所有棱长均相等,侧棱平面,过作平面与平行,设平面与平面的交线为,记直线与直线所成锐角分别为,则这三个角的大小关系为( )
      A.B.
      C.D.
      2.已知是椭圆和双曲线的公共焦点,是它们的-一个公共点,且,设椭圆和双曲线的离心率分别为,则的关系为( )
      A.B.
      C.D.
      3.已知复数为纯虚数(为虚数单位),则实数( )
      A.-1B.1C.0D.2
      4.函数的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      5.函数f(x)=sin(wx+)(w>0,<)的最小正周期是π,若将该函数的图象向右平移个单位后得到的函数图象关于直线x=对称,则函数f(x)的解析式为( )
      A.f(x)=sin(2x+)B.f(x)=sin(2x-)
      C.f(x)=sin(2x+)D.f(x)=sin(2x-)
      6.某个命题与自然数有关,且已证得“假设时该命题成立,则时该命题也成立”.现已知当时,该命题不成立,那么( )
      A.当时,该命题不成立B.当时,该命题成立
      C.当时,该命题不成立D.当时,该命题成立
      7.在棱长为a的正方体中,E、F、M分别是AB、AD、的中点,又P、Q分别在线段、上,且,设平面平面,则下列结论中不成立的是( )
      A.平面B.
      C.当时,平面D.当m变化时,直线l的位置不变
      8.已知集合,,若,则( )
      A.4B.-4C.8D.-8
      9.已知,则p是q的( )
      A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件
      C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
      10.已知抛物线的焦点与双曲线的一个焦点重合,且抛物线的准线被双曲线截得的线段长为,那么该双曲线的离心率为( )
      A.B.C.D.
      11.网络是一种先进的高频传输技术,我国的技术发展迅速,已位居世界前列.华为公司2019年8月初推出了一款手机,现调查得到该款手机上市时间和市场占有率(单位:%)的几组相关对应数据.如图所示的折线图中,横轴1代表2019年8月,2代表2019年9月……,5代表2019年12月,根据数据得出关于的线性回归方程为.若用此方程分析并预测该款手机市场占有率的变化趋势,则最早何时该款手机市场占有率能超过0.5%(精确到月)( )
      A.2020年6月B.2020年7月C.2020年8月D.2020年9月
      12.中,点在边上,平分,若,,,,则( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.如图,在体积为V的圆柱中,以线段上的点O为项点,上下底面为底面的两个圆锥的体积分别为,,则的值是______.
      14.已知实数满足则的最大值为________.
      15.假设10公里长跑,甲跑出优秀的概率为,乙跑出优秀的概率为,丙跑出优秀的概率为,则甲、乙、丙三人同时参加10公里长跑,刚好有2人跑出优秀的概率为________.
      16.定义在封闭的平面区域内任意两点的距离的最大值称为平面区域的“直径”.已知锐角三角形的三个点,,,在半径为的圆上,且,分别以各边为直径向外作三个半圆,这三个半圆和构成平面区域,则平面区域的“直径”的最大值是__________.
      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)等差数列的前项和为,已知,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设数列{}的前项和为,求使成立的的最小值.
      18.(12分)已知函数,.
      (1)当时,讨论函数的零点个数;
      (2)若在上单调递增,且求c的最大值.
      19.(12分)己知,函数.
      (1)若,解不等式;
      (2)若函数,且存在使得成立,求实数的取值范围.
      20.(12分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面ABCD满足AD∥BC,,,E为AD的中点,AC与BE的交点为O.
      (1)设H是线段BE上的动点,证明:三棱锥的体积是定值;
      (2)求四棱锥的体积;
      (3)求直线BC与平面PBD所成角的余弦值.
      21.(12分)在直角坐标系中,已知点,的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求的普通方程和的直角坐标方程;
      (2)设曲线与曲线相交于,两点,求的值.
      22.(10分)已知等差数列满足,.
      (l)求等差数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      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】
      利用图形作出空间中两直线所成的角,然后利用余弦定理求解即可.
      【详解】
      如图,,设为的中点,为的中点,
      由图可知过且与平行的平面为平面,所以直线即为直线,
      由题易知,的补角,分别为,
      设三棱柱的棱长为2,
      在中,,

      在中,,

      在中,,

      .
      故选:B
      本题主要考查了空间中两直线所成角的计算,考查了学生的作图,用图能力,体现了学生直观想象的核心素养.
      2、A
      【解析】
      设椭圆的半长轴长为,双曲线的半长轴长为,根据椭圆和双曲线的定义得: ,解得,然后在中,由余弦定理得:,化简求解.
      【详解】
      设椭圆的长半轴长为,双曲线的长半轴长为 ,
      由椭圆和双曲线的定义得: ,
      解得,设,
      在中,由余弦定理得: ,
      化简得,
      即.
      故选:A
      本题主要考查椭圆,双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      3、B
      【解析】
      化简得到,根据纯虚数概念计算得到答案.
      【详解】
      为纯虚数,故且,即.
      故选:.
      本题考查了根据复数类型求参数,意在考查学生的计算能力.
      4、A
      【解析】
      用偶函数的图象关于轴对称排除,用排除,用排除.故只能选.
      【详解】
      因为 ,
      所以函数为偶函数,图象关于轴对称,故可以排除;
      因为,故排除,
      因为由图象知,排除.
      故选:A
      本题考查了根据函数的性质,辨析函数的图像,排除法,属于中档题.
      5、D
      【解析】
      由函数的周期求得,再由平移后的函数图像关于直线对称,得到 ,由此求得满足条件的的值,即可求得答案.
      【详解】
      分析:由函数的周期求得,再由平移后的函数图像关于直线对称,得到,由此求得满足条件的的值,即可求得答案.
      详解:因为函数的最小正周期是,
      所以,解得,所以,
      将该函数的图像向右平移个单位后,
      得到图像所对应的函数解析式为,
      由此函数图像关于直线对称,得:
      ,即,
      取,得,满足,
      所以函数的解析式为,故选D.
      本题主要考查了三角函数的图象变换,以及函数的解析式的求解,其中解答中根据三角函数的图象变换得到,再根据三角函数的性质求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.
      6、C
      【解析】
      写出命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题,结合原命题与逆否命题的真假性一致进行判断.
      【详解】
      由逆否命题可知,命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题为“假设当时该命题不成立,则当时该命题也不成立”,
      由于当时,该命题不成立,则当时,该命题也不成立,故选:C.
      本题考查逆否命题与原命题等价性的应用,解题时要写出原命题的逆否命题,结合逆否命题的等价性进行判断,考查逻辑推理能力,属于中等题.
      7、C
      【解析】
      根据线面平行与垂直的判定与性质逐个分析即可.
      【详解】
      因为,所以,因为E、F分别是AB、AD的中点,所以,所以,因为面面,所以.选项A、D显然成立;
      因为,平面,所以平面,因为平面,所以,所以B项成立;
      易知平面MEF,平面MPQ,而直线与不垂直,所以C项不成立.
      故选:C
      本题考查直线与平面的位置关系.属于中档题.
      8、B
      【解析】
      根据交集的定义,,可知,代入计算即可求出.
      【详解】
      由,可知,
      又因为,
      所以时,,
      解得.
      故选:B.
      本题考查交集的概念,属于基础题.
      9、B
      【解析】
      根据诱导公式化简再分析即可.
      【详解】
      因为,所以q成立可以推出p成立,但p成立得不到q成立,例如,而,所以p是q的必要而不充分条件.
      故选:B
      本题考查充分与必要条件的判定以及诱导公式的运用,属于基础题.
      10、A
      【解析】
      由抛物线的焦点得双曲线的焦点,求出,由抛物线准线方程被曲线截得的线段长为,由焦半径公式,联立求解.
      【详解】
      解:由抛物线,可得,则,故其准线方程为,
      抛物线的准线过双曲线的左焦点,

      抛物线的准线被双曲线截得的线段长为,
      ,又,

      则双曲线的离心率为.
      故选:.
      本题考查抛物线的性质及利用过双曲线的焦点的弦长求离心率. 弦过焦点时,可结合焦半径公式求解弦长.
      11、C
      【解析】
      根据图形,计算出,然后解不等式即可.
      【详解】
      解:,
      点在直线上


      因为横轴1代表2019年8月,所以横轴13代表2020年8月,
      故选:C
      考查如何确定线性回归直线中的系数以及线性回归方程的实际应用,基础题.
      12、B
      【解析】
      由平分,根据三角形内角平分线定理可得,再根据平面向量的加减法运算即得答案.
      【详解】
      平分,根据三角形内角平分线定理可得,
      又,,,,
      .
      .
      故选:.
      本题主要考查平面向量的线性运算,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】
      根据圆柱的体积为,以及圆锥的体积公式,计算即得.
      【详解】
      由题得,,得.
      故答案为:
      本题主要考查圆锥体的体积,是基础题.
      14、
      【解析】
      直接利用柯西不等式得到答案.
      【详解】
      根据柯西不等式:,故,
      当,即,时等号成立.
      故答案为:.
      本题考查了柯西不等式求最值,也可以利用均值不等式,三角换元求得答案.
      15、
      【解析】
      分跑出优秀的人为:甲、乙和甲、丙和乙、丙三种情况分别计算再求和即可.
      【详解】
      刚好有2人跑出优秀有三种情况:其一是只有甲、乙两人跑出优秀的概率为;其二是只有甲、丙两人跑出优秀的概率为;其三是只有乙、丙两人跑出优秀的概率为,三种情况相加得.即刚好有2人跑出优秀的概率为.
      故答案为:
      本题主要考查了分类方法求解事件概率的问题,属于基础题.
      16、
      【解析】
      先找到平面区域内任意两点的最大值为,再利用三角恒等变换化简即可得到最大值.
      【详解】
      由已知及正弦定理,得,所以,
      ,取AB中点E,AC中点F,BC中点G,
      如图所示
      显然平面区域任意两点距离最大值为,


      当且仅当时,等号成立.
      故答案为:.
      本题考查正弦定理在平面几何中的应用问题,涉及到距离的最值问题,在处理这类问题时,一定要数形结合,本题属于中档题.
      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)的最小值为19.
      【解析】
      (1)根据条件列方程组求出首项、公差,即可写出等差数列的通项公式;
      (2)根据等差数列前n项和化简,利用裂项相消法求和,解不等式即可求解.
      【详解】
      (1)等差数列的公差设为,,,
      可得,,
      解得,,
      则;
      (2),

      前n项和为

      即,
      可得,即,
      则的最小值为19.
      本题主要考查了等差数列的通项公式,等差数列的前n项和,裂项相消法求和,属于中档题
      18、(1)见解析(2)2
      【解析】
      (1)将代入可得,令,则,设,则转化问题为与的交点问题,利用导函数判断的图象,即可求解;
      (2)由题可得在上恒成立,设,利用导函数可得,则,即,再设,利用导函数求得的最小值,则,进而求解.
      【详解】
      (1)当时,,定义域为,
      由可得,
      令,则,
      由,得;由,得,
      所以在上单调递增,在上单调递减,
      则的最大值为,
      且当时,;当时,,
      由此作出函数的大致图象,如图所示.
      由图可知,当时,直线和函数的图象有两个交点,即函数有两个零点;
      当或,即或时,直线和函数的图象有一个交点,即函数有一个零点;
      当即时,直线与函数的象没有交点,即函数无零点.
      (2)因为在上单调递增,即在上恒成立,
      设,则,
      ①若,则,则在上单调递减,显然,
      在上不恒成立;
      ②若,则,在上单调递减,当时,,故,单调递减,不符合题意;
      ③若,当时,,单调递减,
      当时,,单调递增,
      所以,
      由,得,
      设,则,
      当时,,单调递减;
      当时,,单调递增,
      所以,所以,
      又,所以,即c的最大值为2.
      本题考查利用导函数研究函数的零点问题,考查利用导函数求最值,考查运算能力与分类讨论思想.
      19、(1);(2)
      【解析】
      (1)零点分段解不等式即可(2)等价于,由,得不等式即可求解
      【详解】
      (1)当时,,
      当时,由,解得;
      当时,由,解得;
      当时,由,解得.
      综上可知,原不等式的解集为.
      (2).
      存在使得成立,等价于.
      又因为,所以,即.
      解得,结合,所以实数的取值范围为.
      本题考查绝对值不等式的解法,考查不等式恒成立及最值,考查转化思想,是中档题
      20、(1)证明见解析 (2) (3)
      【解析】
      (1)因为底面ABCD为梯形,且,所以四边形BCDE为平行四边形,则BE∥CD,
      又平面,平面,所以平面,
      又因为H为线段BE上的动点,的面积是定值,从而三棱锥的体积是定值.
      (2)因为平面,所以,结合BE∥CD,所以,
      又因为,,且E为AD的中点,所以四边形ABCE为正方形,所以,结合,则平面,连接,则,
      因为平面,所以,
      因为,所以是等腰直角三角形,O为斜边AC上的中点,
      所以,且,所以平面,所以PO是四棱锥的高,
      又因为梯形ABCD的面积为,
      在中,,所以.
      (3)以O为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示,
      则B(,0,0),C(0,,0),D(,,0),P(0,0,),
      则,
      设平面PBD的法向量为,则即则,
      令,得到,
      设BC与平面PBD所成的角为,则,
      所以,
      所以直线BC与平面PBD所成角的余弦值为.
      21、(1);(2)
      【解析】
      (1)消去参数方程中的参数,求得的普通方程,利用极坐标和直角坐标的转化公式,求得的直角坐标方程.
      (2)求得曲线的标准参数方程,代入的直角坐标方程,写出韦达定理,根据直线参数中参数的几何意义,求得的值.
      【详解】
      (1)由的参数方程(为参数),消去参数可得,
      由曲线的极坐标方程为,得,
      所以的直角坐方程为,即.
      (2)因为在曲线上,
      故可设曲线的参数方程为(为参数),
      代入化简可得.
      设,对应的参数分别为,,则,,
      所以.
      本小题主要考查参数方程化为普通方程,考查极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用利用和直线参数方程中参数的几何意义进行计算,属于中档题.
      22、 (1);(2).
      【解析】
      试题分析:(1)设等差数列满的首项为,公差为,代入两等式可解。
      (2)由(1),代入得,所以通过裂项求和可求得。
      试题解析:(1)设等差数列的公差为,则由题意可得,解得.
      所以.
      (2)因为,
      所以.
      所以 .

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