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      2027年新疆维吾尔自治区高考数学押题试卷(含答案解析)

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      • 2026-08-19 06:18:51
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      2027年新疆维吾尔自治区高考数学押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年新疆维吾尔自治区高考数学押题试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了已知随机变量X的分布列如下表,已知,若对任意,关于x的不等式,的展开式中,满足的的系数之和为等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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.下列说法正确的是( )
      A.“若,则”的否命题是“若,则”
      B.在中,“”是“”成立的必要不充分条件
      C.“若,则”是真命题
      D.存在,使得成立
      2.已知抛物线,F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦,若,,则的面积为( )
      A.B.C.D.
      3.过抛物线的焦点且与的对称轴垂直的直线与交于,两点,,为的准线上的一点,则的面积为( )
      A.1B.2C.4D.8
      4.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( )
      A.eB.e2C.ln2D.2ln2
      5.已知随机变量X的分布列如下表:
      其中a,b,.若X的方差对所有都成立,则( )
      A.B.C.D.
      6.若干年前,某教师刚退休的月退休金为6000元,月退休金各种用途占比统计图如下面的条形图.该教师退休后加强了体育锻炼,目前月退休金的各种用途占比统计图如下面的折线图.已知目前的月就医费比刚退休时少100元,则目前该教师的月退休金为( ).

      A.6500元B.7000元C.7500元D.8000元
      7.是正四面体的面内一动点,为棱中点,记与平面成角为定值,若点的轨迹为一段抛物线,则( )
      A.B.C.D.
      8.一艘海轮从A处出发,以每小时24海里的速度沿南偏东40°的方向直线航行,30分钟后到达B处,在C处有一座灯塔,海轮在A处观察灯塔,其方向是南偏东70°,在B处观察灯塔,其方向是北偏东65°,那么B,C两点间的距离是( )
      A.6 海里B.6海里C.8海里D.8海里
      9.已知,若对任意,关于x的不等式(e为自然对数的底数)至少有2个正整数解,则实数a的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.的展开式中,满足的的系数之和为( )
      A.B.C.D.
      11.函数在的图像大致为
      A.B.C.D.
      12.某校为提高新入聘教师的教学水平,实行“老带新”的师徒结对指导形式,要求每位老教师都有徒弟,每位新教师都有一位老教师指导,现选出3位老教师负责指导5位新入聘教师,则不同的师徒结对方式共有( )种.
      A.360B.240C.150D.120
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.数列的前项和为,数列的前项和为,满足,,且.若任意,成立,则实数的取值范围为__________.
      14.若,则______.
      15.过直线上一动点向圆引两条切线MA,MB,切点为A,B,若,则四边形MACB的最小面积的概率为________.
      16.设等差数列的前项和为,若,,则数列的公差________,通项公式________.
      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)已知抛物线,过点的直线交抛物线于两点,坐标原点为,.
      (1)求抛物线的方程;
      (2)当以为直径的圆与轴相切时,求直线的方程.
      18.(12分)已知抛物线的准线过椭圆C:(a>b>0)的左焦点F,且点F到直线l:(c为椭圆焦距的一半)的距离为4.
      (1)求椭圆C的标准方程;
      (2)过点F做直线与椭圆C交于A,B两点,P是AB的中点,线段AB的中垂线交直线l于点Q.若,求直线AB的方程.
      19.(12分)若函数为奇函数,且时有极小值.
      (1)求实数的值与实数的取值范围;
      (2)若恒成立,求实数的取值范围.
      20.(12分)在直角坐标系中,已知点,若以线段为直径的圆与轴相切.
      (1)求点的轨迹的方程;
      (2)若上存在两动点(A,B在轴异侧)满足,且的周长为,求的值.
      21.(12分)一年之计在于春,一日之计在于晨,春天是播种的季节,是希望的开端.某种植户对一块地的个坑进行播种,每个坑播3粒种子,每粒种子发芽的概率均为,且每粒种子是否发芽相互独立.对每一个坑而言,如果至少有两粒种子发芽,则不需要进行补播种,否则要补播种.
      (1)当取何值时,有3个坑要补播种的概率最大?最大概率为多少?
      (2)当时,用表示要补播种的坑的个数,求的分布列与数学期望.
      22.(10分)已知函数()的图象在处的切线为(为自然对数的底数)
      (1)求的值;
      (2)若,且对任意恒成立,求的最大值.
      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】
      A:否命题既否条件又否结论,故A错.
      B:由正弦定理和边角关系可判断B错.
      C:可判断其逆否命题的真假,C正确.
      D:根据幂函数的性质判断D错.
      【详解】
      解:A:“若,则”的否命题是“若,则”,故 A错.
      B:在中,,故“”是“”成立的必要充分条件,故B错.
      C:“若,则”“若,则”,故C正确.
      D:由幂函数在递减,故D错.
      故选:C
      考查判断命题的真假,是基础题.
      2、A
      【解析】
      根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可.
      【详解】
      由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,,则.
      由得,则.
      又MN为过焦点的弦,所以,则,所以.
      故选:A
      本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了焦半径公式等.属于中档题.
      3、C
      【解析】
      设抛物线的解析式,得焦点为,对称轴为轴,准线为,这样可设点坐标为,代入抛物线方程可求得,而到直线的距离为,从而可求得三角形面积.
      【详解】
      设抛物线的解析式,
      则焦点为,对称轴为轴,准线为,
      ∵ 直线经过抛物线的焦点,,是与的交点,
      又轴,∴可设点坐标为,
      代入,解得,
      又∵点在准线上,设过点的的垂线与交于点,,
      ∴.
      故应选C.
      本题考查抛物线的性质,解题时只要设出抛物线的标准方程,就能得出点坐标,从而求得参数的值.本题难度一般.
      4、B
      【解析】
      将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值.
      【详解】
      解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得:
      ,即,
      当时,取到最大值2,
      因为在上单调递增,则取到最大值.
      故选:B.
      本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,.
      5、D
      【解析】
      根据X的分布列列式求出期望,方差,再利用将方差变形为,从而可以利用二次函数的性质求出其最大值为,进而得出结论.
      【详解】
      由X的分布列可得X的期望为,
      又,
      所以X的方差
      ,
      因为,所以当且仅当时,取最大值,
      又对所有成立,
      所以,解得,
      故选:D.
      本题综合考查了随机变量的期望、方差的求法,结合了概率、二次函数等相关知识,需要学生具备一定的计算能力,属于中档题.
      6、D
      【解析】
      设目前该教师的退休金为x元,利用条形图和折线图列出方程,求出结果即可.
      【详解】
      设目前该教师的退休金为x元,则由题意得:6000×15%﹣x×10%=1.解得x=2.
      故选D.
      本题考查由条形图和折线图等基础知识解决实际问题,属于基础题.
      7、B
      【解析】
      设正四面体的棱长为,建立空间直角坐标系,求出各点的坐标,求出面的法向量,设的坐标,求出向量,求出线面所成角的正弦值,再由角的范围,结合为定值,得出为定值,且的轨迹为一段抛物线,所以求出坐标的关系,进而求出正切值.
      【详解】
      由题意设四面体的棱长为,设为的中点,
      以为坐标原点,以为轴,以为轴,过垂直于面的直线为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则可得,,取的三等分点、如图,
      则,,,,
      所以、、、、,
      由题意设,,
      和都是等边三角形,为的中点,,,
      ,平面,为平面的一个法向量,
      因为与平面所成角为定值,则,
      由题意可得,
      因为的轨迹为一段抛物线且为定值,则也为定值,
      ,可得,此时,则,.
      故选:B.
      考查线面所成的角的求法,及正切值为定值时的情况,属于中等题.
      8、A
      【解析】
      先根据给的条件求出三角形ABC的三个内角,再结合AB可求,应用正弦定理即可求解.
      【详解】
      由题意可知:∠BAC=70°﹣40°=30°.∠ACD=110°,∴∠ACB=110°﹣65°=45°,
      ∴∠ABC=180°﹣30°﹣45°=105°.又AB=24×0.5=12.
      在△ABC中,由正弦定理得,
      即,∴.
      故选:A.
      本题考查正弦定理的实际应用,关键是将给的角度、线段长度转化为三角形的边角关系,利用正余弦定理求解.属于中档题.
      9、B
      【解析】
      构造函数(),求导可得在上单调递增,则 ,问题转化为,即至少有2个正整数解,构造函数,,通过导数研究单调性,由可知,要使得至少有2个正整数解,只需即可,代入可求得结果.
      【详解】
      构造函数(),则(),所以在上单调递增,所以,故问题转化为至少存在两个正整数x,使得成立,设,,则,当时,单调递增;当时,单调递增.,整理得.
      故选:B.
      本题考查导数在判断函数单调性中的应用,考查不等式成立问题中求解参数问题,考查学生分析问题的能力和逻辑推理能力,难度较难.
      10、B
      【解析】
      ,有,,三种情形,用中的系数乘以中的系数,然后相加可得.
      【详解】
      当时,的展开式中的系数为
      .当,时,系数为;当,时,系数为;当,时,系数为;故满足的的系数之和为.
      故选:B.
      本题考查二项式定理,掌握二项式定理和多项式乘法是解题关键.
      11、B
      【解析】
      由分子、分母的奇偶性,易于确定函数为奇函数,由的近似值即可得出结果.
      【详解】
      设,则,所以是奇函数,图象关于原点成中心对称,排除选项C.又排除选项D;,排除选项A,故选B.
      本题通过判断函数的奇偶性,缩小考察范围,通过计算特殊函数值,最后做出选择.本题较易,注重了基础知识、基本计算能力的考查.
      12、C
      【解析】
      可分成两类,一类是3个新教师与一个老教师结对,其他一新一老结对,第二类两个老教师各带两个新教师,一个老教师带一个新教师,分别计算后相加即可.
      【详解】
      分成两类,一类是3个新教师与同一个老教师结对,有种结对结对方式,第二类两个老教师各带两个新教师,有.
      ∴共有结对方式60+90=150种.
      故选:C.
      本题考查排列组合的综合应用.解题关键确定怎样完成新老教师结对这个事情,是先分类还是先分步,确定方法后再计数.本题中有一个平均分组问题.计数时容易出错.两组中每组中人数都是2,因此方法数为.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      当时,,可得到,再用累乘法求出,再求出,根据定义求出,再借助单调性求解.
      【详解】
      解:当时,,则,,
      当时,,




      (当且仅当时等号成立),

      故答案为:.
      本题主要考查已知求,累乘法,主要考查计算能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      直接利用关系式求出函数的被积函数的原函数,进一步求出的值.
      【详解】
      解:若,则,
      即,所以.
      故答案为:.
      本题考查的知识要点:定积分的应用,被积函数的原函数的求法,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.
      15、.
      【解析】
      先求圆的半径, 四边形的最小面积,转化为的最小值为,求出切线长的最小值,再求的距离也就是圆心到直线的距离,可解得的取值范围,利用几何概型即可求得概率.
      【详解】
      由圆的方程得,所以圆心为,半径为,四边形的面积,若四边形的最小面积,所以的最小值为,而,即的最小值,此时最小为圆心到直线的距离,此时,因为,所以,所以的概率为.
      本题考查直线与圆的位置关系,及与长度有关的几何概型,考查了学生分析问题的能力,难度一般.
      16、2
      【解析】
      直接利用等差数列公式计算得到答案.
      【详解】
      ,,解得,,故.
      故答案为:2;.
      本题考查了等差数列的基本计算,意在考查学生的计算能力.
      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)或
      【解析】
      试题分析:本题主要考查抛物线的标准方程、直线与抛物线的相交问题、直线与圆相切问题等基础知识,同时考查考生的分析问题解决问题的能力、转化能力、运算求解能力以及数形结合思想. 第一问,设出直线方程与抛物线方程联立,利用韦达定理得到y1+y2,y1y2,,代入到中解出P的值;第二问,结合第一问的过程,利用两种方法求出的长,联立解出m的值,从而得到直线的方程.
      试题解析:(Ⅰ)设l:x=my-2,代入y2=2px,得y2-2pmy+4p=1.(*)
      设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y2=2pm,y1y2=4p,则.
      因为,所以x1x2+y1y2=12,即4+4p=12,
      得p=2,抛物线的方程为y2=4x. …5分
      (Ⅱ)由(Ⅰ)(*)化为y2-4my+2=1.
      y1+y2=4m,y1y2=2. …6分
      设AB的中点为M,则|AB|=2xm=x1+x2=m(y1+y2)-4=4m2-4, ①
      又, ②
      由①②得(1+m2)(16m2-32) =(4m2-4)2,
      解得m2=3,.
      所以,直线l的方程为,或. …12分
      考点:抛物线的标准方程、直线与抛物线的相交问题、直线与圆相切问题.
      18、(1);(2)或.
      【解析】
      (1)由抛物线的准线方程求出的值,确定左焦点坐标,再由点F到直线l:的距离为4,求出即可;
      (2)设直线方程,与椭圆方程联立,运用根与系数关系和弦长公式,以及两直线垂直的条件和中点坐标公式,即可得到所求直线的方程.
      【详解】
      (1)抛物线的准线方程为,
      ,直线,点F到直线l的距离为,

      所以椭圆的标准方程为;
      (2)依题意斜率不为0,又过点,设方程为,
      联立,消去得,,
      ,设,



      线段AB的中垂线交直线l于点Q,所以横坐标为3,
      ,,
      ,平方整理得,
      解得或(舍去),,
      所求的直线方程为或.
      本题考查椭圆的方程以及直线与椭圆的位置关系,要熟练应用根与系数关系、相交弦长公式,合理运用两点间的距离公式,考查计算求解能力,属于中档题.
      19、(1), ;(2)
      【解析】
      (1)由奇函数可知 在定义域上恒成立,由此建立方程,即可求出实数的值;对函数进行求导,,通过导数求出,若,则恒成立不符合题意,当,可证明,此时时有极小值.
      (2)可知,进而得到,令,通过导数可知在上为单调减函数,由可得,从而可求实数的取值范围.
      【详解】
      (1)由函数为奇函数,得在定义域上恒成立,
      所以,化简可得,所以.
      则,令,则.
      故当时,;当时,,
      故在上递减,在上递增,
      若,则恒成立,单调递增,无极值点;
      所以,解得,取,则
      又函数的图象在区间上连续不间断,故由函数零点存在性定理知在区间上,
      存在为函数的零点,为极小值,所以,的取值范围是.
      (2)由满足,代入,消去可得
      .构造函数,
      所以,当时,,即恒成立,
      故在上为单调减函数,其中.则可转化为,
      故,由,设,可得当时,
      则在上递增,故.
      综上,的取值范围是.
      本题考查了利用导数研究函数的单调性,考查了利用导数求函数的最值,考查了奇函数的定义,考查了转化的思想.对于 恒成立的问题,常转化为求 的最小值,使;对于 恒成立的问题,常转化为求 的最大值,使.
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)设,则由题设条件可得,化简后可得轨迹的方程.
      (2)设直线,联立直线方程和抛物线方程后利用韦达定理化简并求得,结合焦半径公式及弦长公式可求的值及的长.
      【详解】
      (1)设,则圆心的坐标为,
      因为以线段为直径的圆与轴相切,
      所以,
      化简得的方程为.
      (2)由题意,设直线,
      联立得,
      设 (其中)
      所以,,且,
      因为,所以,
      ,所以,故或 (舍),
      直线,
      因为的周长为
      所以.
      即,
      因为.
      又,
      所以,
      解得,
      所以.
      本题考查曲线方程以及抛物线中的弦长计算,还涉及到向量的数量积.一般地,抛物线中的弦长问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把已知等式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为某一个变量的方程.本题属于中档题.
      21、(1)当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为; (2)见解析.
      【解析】
      (1)将有3个坑需要补种表示成n的函数,考查函数随n的变化情况,即可得到n为何值时有3个坑要补播种的概率最大.(2)n=1时,X的所有可能的取值为0,1,2,3,1.分别计算出每个变量对应的概率,列出分布列,求期望即可.
      【详解】
      (1)对一个坑而言,要补播种的概率,
      有3个坑要补播种的概率为.
      欲使最大,只需,
      解得,因为,所以
      当时,;
      当时,;
      所以当或时,有3个坑要补播种的概率最大,最大概率为.
      (2)由已知,的可能取值为0,1,2,3,1.,
      所以的分布列为
      的数学期望.
      本题考查了古典概型的概率求法,离散型随机变量的概率分布,二项分布,主要考查简单的计算,属于中档题.
      22、 (1)a=-1,b=1;(2)-1.
      【解析】
      (1)对求导得,根据函数的图象在处的切线为,列出方程组,即可求出的值;(2)由(1)可得,根据对任意恒成立,等价于对任意恒成立,构造,求出的单调性,由,,,,可得存在唯一的零点,使得,利用单调性可求出,即可求出的最大值.
      (1),.
      由题意知.
      (2)由(1)知:,
      ∴对任意恒成立
      对任意恒成立
      对任意恒成立.
      令,则.
      由于,所以在上单调递增.
      又,,,,
      所以存在唯一的,使得,且当时,,时,. 即在单调递减,在上单调递增.
      所以.
      又,即,∴.
      ∴ .
      ∵ ,∴ .
      又因为对任意恒成立,
      又,∴ .
      点睛:利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
      X
      0
      1
      P
      a
      b
      c
      0
      1
      2
      3
      1

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