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      新疆维吾尔自治区2027年高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-08-19 06:18:50
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      新疆维吾尔自治区2027年高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份新疆维吾尔自治区2027年高考适应性考试数学试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了已知命题,已知,,,若,则正数可以为,在三角形中,,,求等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      2.函数的图象大致是( )
      A.B.
      C.D.
      3.若集合,,则( )
      A.B.C.D.
      4.直三棱柱中,,,则直线与所成的角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      5.若,,,点C在AB上,且,设,则的值为( )
      A.B.C.D.
      6.已知命题:R,;命题 :R,,则下列命题中为真命题的是( )
      A.B.C.D.
      7.已知,,,若,则正数可以为( )
      A.4B.23C.8D.17
      8.在三角形中,,,求( )
      A.B.C.D.
      9.中国铁路总公司相关负责人表示,到2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里,其中高铁营业里程2.9万公里,超过世界高铁总里程的三分之二,下图是2014年到2018年铁路和高铁运营里程(单位:万公里)的折线图,以下结论不正确的是( )
      A.每相邻两年相比较,2014年到2015年铁路运营里程增加最显著
      B.从2014年到2018年这5年,高铁运营里程与年价正相关
      C.2018年高铁运营里程比2014年高铁运营里程增长80%以上
      D.从2014年到2018年这5年,高铁运营里程数依次成等差数列
      10.已知三棱锥中,为的中点,平面,,,则有下列四个结论:①若为的外心,则;②若为等边三角形,则;③当时,与平面所成的角的范围为;④当时,为平面内一动点,若OM∥平面,则在内轨迹的长度为1.其中正确的个数是( ).
      A.1B.1C.3D.4
      11.已知三棱锥的外接球半径为2,且球心为线段的中点,则三棱锥的体积的最大值为( )
      A.B.C.D.
      12.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4},B={3,4},则=( )
      A.{3,5,6}B.{1,5,6}C.{2,3,4}D.{1,2,3,5,6}
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.各项均为正数的等比数列中,为其前项和,若,且,则公比的值为_____.
      14.在回归分析的问题中,我们可以通过对数变换把非线性回归方程,()转化为线性回归方程,即两边取对数,令,得到.受其启发,可求得函数()的值域是_________.
      15.已知内角的对边分别为外接圆的面积为,则的面积为_________.
      16.已知集合U={1,3,5,9},A={1,3,9},B={1,9},则∁U(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)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(m为参数),以坐标点O为极点,x轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为ρcs(θ+)=1.
      (1)求直线l的直角坐标方程和曲线C的普通方程;
      (2)已知点M (2,0),若直线l与曲线C相交于P、Q两点,求的值.
      18.(12分)已知曲线的参数方程为 为参数),以直角坐标系原点为极点,以轴正半轴为极轴并取相同的单位长度建立极坐标系.
      (1)求曲线的极坐标方程,并说明其表示什么轨迹;
      (2)若直线的极坐标方程为,求曲线上的点到直线的最大距离.
      19.(12分)在四棱锥中,底面为直角梯形,,面.
      (1)在线段上是否存在点,使面,说明理由;
      (2)求二面角的余弦值.
      20.(12分)已知函数.
      (1)讨论的单调性;
      (2)若函数在区间上的最小值为,求m的值.
      21.(12分)下表是某公司2018年5~12月份研发费用(百万元)和产品销量(万台)的具体数据:
      (Ⅰ)根据数据可知与之间存在线性相关关系,求出与的线性回归方程(系数精确到0.01);
      (Ⅱ)该公司制定了如下奖励制度:以(单位:万台)表示日销售,当时,不设奖;当时,每位员工每日奖励200元;当时,每位员工每日奖励300元;当时,每位员工每日奖励400元.现已知该公司某月份日销售(万台)服从正态分布(其中是2018年5-12月产品销售平均数的二十分之一),请你估计每位员工该月(按30天计算)获得奖励金额总数大约多少元.
      参考数据:,,,,
      参考公式:相关系数,其回归直线中的,若随机变量服从正态分布,则,.
      22.(10分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,将曲线经过伸缩变换后得到曲线.在以原点为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中,直线的极坐标方程为.
      (1)说明曲线是哪一种曲线,并将曲线的方程化为极坐标方程;
      (2)已知点是曲线上的任意一点,又直线上有两点和,且,又点的极角为,点的极角为锐角.求:
      ①点的极角;
      ②面积的取值范围.
      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】
      由三视图可知,几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,侧棱长为,利用正弦定理求出底面三角形外接圆的半径,根据三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,求出球的半径,即可求解球的表面积.
      【详解】
      由三视图可知,
      几何体是一个三棱柱,三棱柱的底面是底边为,高为的等腰三角形,
      侧棱长为,如图:
      由底面边长可知,底面三角形的顶角为,
      由正弦定理可得,解得,
      三棱柱的两底面中心连线的中点就是三棱柱的外接球的球心,
      所以,
      该几何体外接球的表面积为:.
      故选:C
      本题考查了多面体的内切球与外接球问题,由三视图求几何体的表面积,考查了学生的空间想象能力,属于基础题.
      2、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.
      3、A
      【解析】
      用转化的思想求出中不等式的解集,再利用并集的定义求解即可.
      【详解】
      解:由集合,解得,

      故选:.
      本题考查了并集及其运算,分式不等式的解法,熟练掌握并集的定义是解本题的关键.属于基础题.
      4、A
      【解析】
      设,延长至,使得,连,可证,得到(或补角)为所求的角,分别求出,解即可.
      【详解】
      设,延长至,使得,
      连,在直三棱柱中,,
      ,四边形为平行四边形,
      ,(或补角)为直线与所成的角,
      在中,,
      在中,,
      在中,

      在中,,
      在中,.
      故选:A.
      本题考查异面直线所成的角,要注意几何法求空间角的步骤“做”“证”“算”缺一不可,属于中档题.
      5、B
      【解析】
      利用向量的数量积运算即可算出.
      【详解】
      解:
      ,,
      又在上

      故选:
      本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用.
      6、B
      【解析】
      根据,可知命题的真假,然后对取值,可得命题 的真假,最后根据真值表,可得结果.
      【详解】
      对命题:
      可知,
      所以R,
      故命题为假命题
      命题 :
      取,可知
      所以R,
      故命题为真命题
      所以为真命题
      故选:B
      本题主要考查对命题真假的判断以及真值表的应用,识记真值表,属基础题.
      7、C
      【解析】
      首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;
      【详解】
      解:∵,∴当时,满足,∴实数可以为8.
      故选:C
      本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.
      8、A
      【解析】
      利用正弦定理边角互化思想结合余弦定理可求得角的值,再利用正弦定理可求得的值.
      【详解】
      ,由正弦定理得,整理得,
      由余弦定理得,,.
      由正弦定理得.
      故选:A.
      本题考查利用正弦定理求值,涉及正弦定理边角互化思想以及余弦定理的应用,考查计算能力,属于中等题.
      9、D
      【解析】
      由折线图逐项分析即可求解
      【详解】
      选项,显然正确;
      对于,,选项正确;
      1.6,1.9,2.2,2.5,2.9不是等差数列,故错.
      故选:D
      本题考查统计的知识,考查数据处理能力和应用意识,是基础题
      10、C
      【解析】
      由线面垂直的性质,结合勾股定理可判断①正确; 反证法由线面垂直的判断和性质可判断②错误;由线面角的定义和转化为三棱锥的体积,求得C到平面PAB的距离的范围,可判断③正确;由面面平行的性质定理可得线面平行,可得④正确.
      【详解】
      画出图形:
      若为的外心,则,
      平面,可得,即,①正确;
      若为等边三角形,,又
      可得平面,即,由可得
      ,矛盾,②错误;
      若,设与平面所成角为
      可得,
      设到平面的距离为
      由可得
      即有,当且仅当取等号.
      可得的最大值为,
      即的范围为,③正确;
      取中点,的中点,连接
      由中位线定理可得平面平面
      可得在线段上,而,可得④正确;
      所以正确的是:①③④
      故选:C
      此题考查立体几何中与点、线、面位置关系有关的命题的真假判断,处理这类问题,可以用已知的定理或性质来证明,也可以用反证法来说明命题的不成立.属于一般性题目.
      11、C
      【解析】
      由题可推断出和都是直角三角形,设球心为,要使三棱锥的体积最大,则需满足,结合几何关系和图形即可求解
      【详解】
      先画出图形,由球心到各点距离相等可得,,故是直角三角形,设,则有,又,所以,当且仅当时,取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高,此时,
      故选:C
      本题考查由三棱锥外接球半径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题
      12、B
      【解析】
      按补集、交集定义,即可求解.
      【详解】
      ={1,3,5,6},={1,2,5,6},
      所以={1,5,6}.
      故选:B.
      本题考查集合间的运算,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】
      将已知由前n项和定义整理为,再由等比数列性质求得公比,最后由数列各项均为正数,舍根得解.
      【详解】
      因为

      又等比数列各项均为正数,故
      故答案为:
      本题考查在等比数列中由前n项和关系求公比,属于基础题.
      14、
      【解析】
      转化()为,即得解.
      【详解】
      由题意:
      ().
      故答案为:
      本题考查类比法求函数的值域,考查了学生逻辑推理,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      15、
      【解析】
      由外接圆面积,求出外接圆半径,然后由正弦定理可求得三角形的内角,从而有,于是可得三角形边长,可得面积.
      【详解】
      设外接圆半径为,则,
      由正弦定理,得,
      ∴,,.
      故答案为:.
      本题考查正弦定理,利用正弦定理求出三角形的内角,然后可得边长,从而得面积,掌握正弦定理是解题关键.
      16、{5}
      【解析】
      易得A∪B=A={1,3,9},则∁U(A∪B)={5}.
      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)l: ,C方程为 ;(2)=
      【解析】
      (1)直接利用转换关系,把参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间进行转换.
      (2)利用一元二次方程根和系数关系式的应用求出结果.
      【详解】
      (1)曲线C的参数方程为(m为参数),
      两式相加得到,进一步转换为.
      直线l的极坐标方程为ρcs(θ+)=1,则
      转换为直角坐标方程为.
      (2)将直线的方程转换为参数方程为(t为参数),
      代入得到(t1和t2为P、Q对应的参数),
      所以,,
      所以=.
      本题考查参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,一元二次方程根和系数关系式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题型.
      18、(1),表示圆心为,半径为的圆;(2)
      【解析】
      (1)根据参数得到直角坐标系方程,再转化为极坐标方程得到答案.
      (2)直线方程为,计算圆心到直线的距离加上半径得到答案.
      【详解】
      (1),即,化简得到:.
      即,表示圆心为,半径为的圆.
      (2),即,圆心到直线的距离为.
      故曲线上的点到直线的最大距离为.
      本题考查了参数方程,极坐标方程,直线和圆的距离的最值,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      19、(1)存在;详见解析(2)
      【解析】
      (1)利用面面平行的性质定理可得,为上靠近点的三等分点,中点,证明平面平面即得;
      (2)过作交于,可得两两垂直,以分别为轴建立空间直角坐标系,求出长,写出各点坐标,用向量法求二面角.
      【详解】
      解:(1)当为上靠近点的三等分点时,满足面.
      证明如下,取中点,连结.
      即易得所以面面,即面.
      (2)过作交于
      面,
      两两垂直,以分别为轴建立空间直角坐标系,如图,
      设面法向量,则,即

      同理可得面的法向量
      综上可知锐二面角的余弦值为.
      本题考查立体几何中的存探索性命题,考查用空间向量法求二面角.线面平行问题可通过面面平行解决,一定要掌握:立体几何中线线平行、线面平行、面面平行是相互转化、相互依存的.求空间角一般是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角.
      20、(1)见解析 (2)
      【解析】
      (1)先求导,再对m分类讨论,求出的单调性;(2)对m分三种情况讨论求函数在区间上的最小值即得解.
      【详解】
      (1)
      若,当时,;
      当时.,
      所以在上单调递增,在上单调递减
      若.在R上单调递增
      若,当时,;
      当时.,
      所以在上单调递增,在上单调递减
      (2)由(1)可知,当时,在上单调递增,则.则不合题意
      当时,在上单调递减,在上单调递增.
      则,即
      又因为单调递增,且,故
      综上,
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性和最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      21、(Ⅰ)(Ⅱ)7839.3元
      【解析】
      (Ⅰ)由题意计算x、y的平均值,进而由公式求出回归系数b和a,即可写出回归直线方程;
      (Ⅱ)由题意计算平均数μ,得出z~N (μ,),求出日销量z∈[0.13,0.15) 、[0.15,0.16)和[0.16,+∞)的概率,计算奖金总数是多少.
      【详解】
      (Ⅰ)因为,

      因为,
      所以,
      所以;
      (Ⅱ)因为,
      所以,
      故即,
      日销量的概率为,
      日销量的概率为,
      日销量的概率为,
      所以奖金总数大约为:(元).
      本题考查利用最小二乘法求回归直线方程,还考查了利用正态分布计算概率,进而估计总体情况,属于中档题.
      22、(1)曲线为圆心在原点,半径为2的圆.的极坐标方程为(2)①②
      【解析】
      (1)求得曲线伸缩变换后所得的参数方程,消参后求得的普通方程,判断出对应的曲线,并将的普通方程转化为极坐标方程.
      (2)
      ①将的极角代入直线的极坐标方程,由此求得点的极径,判断出为等腰三角形,求得直线的普通方程,由此求得,进而求得,从而求得点的极角.
      ②解法一:利用曲线的参数方程,求得曲线上的点到直线的距离的表达式,结合三角函数的知识求得的最小值和最大值,由此求得面积的取值范围.
      解法二:根据曲线表示的曲线,利用圆的几何性质求得圆上的点到直线的距离的最大值和最小值,进而求得面积的取值范围.
      【详解】
      (1)因为曲线的参数方程为(为参数),
      因为则曲线的参数方程
      所以的普通方程为.所以曲线为圆心在原点,半径为2的圆.
      所以的极坐标方程为,即.
      (2)①点的极角为,代入直线的极坐标方程得点
      极径为,且,所以为等腰三角形,
      又直线的普通方程为,
      又点的极角为锐角,所以,所以,
      所以点的极角为.
      ②解法1:直线的普通方程为.
      曲线上的点到直线的距离
      .
      当,即()时,
      取到最小值为.
      当,即()时,
      取到最大值为.
      所以面积的最大值为;
      所以面积的最小值为;
      故面积的取值范围.
      解法2:直线的普通方程为.
      因为圆的半径为2,且圆心到直线的距离,
      因为,所以圆与直线相离.
      所以圆上的点到直线的距离最大值为,
      最小值为.
      所以面积的最大值为;
      所以面积的最小值为;
      故面积的取值范围.
      本小题考查坐标变换,极径与极角;直线,圆的极坐标方程,圆的参数方程,直线的极坐标方程与普通方程,点到直线的距离等.考查数学运算能力,包括运算原理的理解与应用、运算方法的选择与优化、运算结果的检验与改进等.也兼考了数学抽象素养、逻辑推理、数学运算、直观想象等核心素养.
      月 份
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      研发费用(百万元)
      2
      3
      6
      10
      21
      13
      15
      18
      产品销量(万台)
      1
      1
      2
      2.5
      6
      3.5
      3.5
      4.5

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