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      2027年安徽省合肥市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      2027年安徽省合肥市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份2027年安徽省合肥市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.在中,分别为所对的边,若函数
      有极值点,则的范围是( )
      A.B.
      C.D.
      2.设,,,则( )
      A.B.C.D.
      3.已知,如图是求的近似值的一个程序框图,则图中空白框中应填入
      A.B.
      C.D.
      4.若,满足约束条件,则的最大值是( )
      A.B.C.13D.
      5.已知定点都在平面内,定点是内异于的动点,且,那么动点在平面内的轨迹是( )
      A.圆,但要去掉两个点B.椭圆,但要去掉两个点
      C.双曲线,但要去掉两个点D.抛物线,但要去掉两个点
      6.甲在微信群中发了一个6元“拼手气”红包,被乙、丙、丁三人抢完,若三人均领到整数元,且每人至少领到1元,则乙获得“最佳手气”(即乙领到的钱数多于其他任何人)的概率是( )
      A.B.C.D.
      7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )
      A.B.3C.D.4
      8.若不等式在区间内的解集中有且仅有三个整数,则实数的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      9.甲、乙、丙、丁四位同学高考之后计划去三个不同社区进行帮扶活动,每人只能去一个社区,每个社区至少一人.其中甲必须去社区,乙不去社区,则不同的安排方法种数为 ( )
      A.8B.7C.6D.5
      10.已知复数满足,其中为虚数单位,则( ).
      A.B.C.D.
      11.框图与程序是解决数学问题的重要手段,实际生活中的一些问题在抽象为数学模型之后,可以制作框图,编写程序,得到解决,例如,为了计算一组数据的方差,设计了如图所示的程序框图,其中输入,,,,,,,则图中空白框中应填入( )
      A.,B.C.,D.,
      12.双曲线的渐近线方程是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知函数与的图象上存在关于轴对称的点,则的取值范围为_____.
      14.能说明“在数列中,若对于任意的,,则为递增数列”为假命题的一个等差数列是______.(写出数列的通项公式)
      15.已知向量=(-4,3),=(6,m),且,则m=__________.
      16.已知圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上,圆柱的高和球半径均为2,则该圆柱的底面半径为__________.
      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)在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴,取相同长度单位建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的极坐标方程和曲线的普通方程;
      (2)设射线与曲线交于不同于极点的点,与曲线交于不同于极点的点,求线段的长.
      18.(12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.
      19.(12分)在极坐标系中,曲线的极坐标方程为,直线的极坐标方程为,设与交于、两点,中点为,的垂直平分线交于、.以为坐标原点,极轴为轴的正半轴建立直角坐标系.
      (1)求的直角坐标方程与点的直角坐标;
      (2)求证:.
      20.(12分)已知函数,.
      (1)求证:在区间上有且仅有一个零点,且;
      (2)若当时,不等式恒成立,求证:.
      21.(12分)已知椭圆的离心率为,直线过椭圆的右焦点,过的直线交椭圆于两点(均异于左、右顶点).
      (1)求椭圆的方程;
      (2)已知直线,为椭圆的右顶点. 若直线交于点,直线交于点,试判断是否为定值,若是,求出定值;若不是,说明理由.
      22.(10分)在中,角的对边分别为,已知.
      (1)求角的大小;
      (2)若,求的面积.
      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、D
      【解析】
      试题分析:由已知可得有两个不等实根.
      考点:1、余弦定理;2、函数的极值.
      【方法点晴】本题考查余弦定理,函数的极值,涉及函数与方程思想思想、数形结合思想和转化化归思想,考查逻辑思维能力、等价转化能力、运算求解能力,综合性较强,属于较难题型. 首先利用转化化归思想将原命题转化为有两个不等实根,从而可得.
      2、A
      【解析】
      先利用换底公式将对数都化为以2为底,利用对数函数单调性可比较,再由中间值1可得三者的大小关系.
      【详解】
      ,,,因此,故选:A.
      本题主要考查了利用对数函数和指数函数的单调性比较大小,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      由于中正项与负项交替出现,根据可排除选项A、B;执行第一次循环:,①若图中空白框中填入,则,②若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第二次循环:由①②均可得,③若图中空白框中填入,则,④若图中空白框中填入,则,此时不成立,;执行第三次循环:由③可得,符合题意,由④可得,不符合题意,所以图中空白框中应填入,故选C.
      4、C
      【解析】
      由已知画出可行域,利用目标函数的几何意义求最大值.
      【详解】
      解:表示可行域内的点到坐标原点的距离的平方,画出不等式组表示的可行域,如图,由解得即
      点到坐标原点的距离最大,即.
      故选:.
      本题考查线性规划问题,考查数形结合的数学思想以及运算求解能力,属于基础题.
      5、A
      【解析】
      根据题意可得,即知C在以AB为直径的圆上.
      【详解】
      ,,
      ,
      又,,
      平面,又平面

      故在以为直径的圆上,
      又是内异于的动点,
      所以的轨迹是圆,但要去掉两个点A,B
      故选:A
      本题主要考查了线面垂直、线线垂直的判定,圆的性质,轨迹问题,属于中档题.
      6、B
      【解析】
      将所有可能的情况全部枚举出来,再根据古典概型的方法求解即可.
      【详解】
      设乙,丙,丁分别领到x元,y元,z元,记为,则基本事件有,,,,,,,,,,共10个,其中符合乙获得“最佳手气”的有3个,故所求概率为,
      故选:B.
      本题主要考查了枚举法求古典概型的方法,属于基础题型.
      7、C
      【解析】
      首先把三视图转换为几何体,该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,由柱体、椎体的体积公式进一步求出几何体的体积.
      【详解】
      解:根据几何体的三视图转换为几何体为:
      该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,
      如图所示:
      故:.
      故选:C.
      本题考查了由三视图求几何体的体积、需熟记柱体、椎体的体积公式,考查了空间想象能力,属于基础题.
      8、C
      【解析】
      由题可知,设函数,,根据导数求出的极值点,得出单调性,根据在区间内的解集中有且仅有三个整数,转化为在区间内的解集中有且仅有三个整数,结合图象,可求出实数的取值范围.
      【详解】
      设函数,,
      因为,
      所以,
      或,
      因为 时,,
      或时,,,其图象如下:
      当时,至多一个整数根;
      当时,在内的解集中仅有三个整数,只需,

      所以.
      故选:C.
      本题考查不等式的解法和应用问题,还涉及利用导数求函数单调性和函数图象,同时考查数形结合思想和解题能力.
      9、B
      【解析】
      根据题意满足条件的安排为:A(甲,乙)B(丙)C(丁);A(甲,乙)B(丁)C(丙);A(甲,丙)B(丁)C(乙); A(甲,丁)B(丙)C(乙); A(甲)B(丙,丁)C(乙);A(甲)B(丁)C(乙,丙);A(甲)B(丙)C(丁,乙);共7种,选B.
      10、A
      【解析】
      先化简求出,即可求得答案.
      【详解】
      因为,
      所以
      所以
      故选:A
      此题考查复数的基本运算,注意计算的准确度,属于简单题目.
      11、A
      【解析】
      依题意问题是,然后按直到型验证即可.
      【详解】
      根据题意为了计算7个数的方差,即输出的,
      观察程序框图可知,应填入,,
      故选:A.
      本题考查算法与程序框图,考查推理论证能力以及转化与化归思想,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      根据双曲线的标准方程即可得出该双曲线的渐近线方程.
      【详解】
      由题意可知,双曲线的渐近线方程是.
      故选:C.
      本题考查双曲线的渐近线方程的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意双曲线的简单性质的合理运用.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      两函数图象上存在关于轴对称的点的等价命题是方程在区间上有解,化简方程在区间上有解,构造函数,求导,求出单调区间,利用函数性质得解.
      【详解】
      解:根据题意,若函数与的图象上存在关于轴对称的点,
      则方程在区间上有解,
      即方程在区间上有解,
      设函数,其导数,
      又由,可得:当时, 为减函数,
      当时, 为增函数,
      故函数有最小值,
      又由;比较可得: ,
      故函数有最大值,
      故函数在区间上的值域为;
      若方程在区间上有解,
      必有,则有,
      即的取值范围是;
      故答案为:;
      本题利用导数研究函数在某区间上最值求参数的问题, 函数零点问题的拓展. 由于函数的零点就是方程的根,在研究方程的有关问题时,可以将方程问题转化为函数问题解决. 此类问题的切入点是借助函数的零点,结合函数的图象,采用数形结合思想加以解决.
      14、答案不唯一,如
      【解析】
      根据等差数列的性质可得到满足条件的数列.
      【详解】
      由题意知,不妨设,
      则,
      很明显为递减数列,说明原命题是假命题.
      所以,答案不唯一,符合条件即可.
      本题考查对等差数列的概念和性质的理解,关键是假设出一个递减的数列,还需检验是否满足命题中的条件,属基础题.
      15、8.
      【解析】
      利用转化得到加以计算,得到.
      【详解】
      向量
      则.
      本题考查平面向量的坐标运算、平面向量的数量积、平面向量的垂直以及转化与化归思想的应用.属于容易题.
      16、
      【解析】
      由圆柱外接球的性质,即可求得结果.
      【详解】
      解:由于圆柱的高和球半径均为2,,则球心到圆柱底面的距离为1,
      设圆柱底面半径为,由已知有,
      ∴,
      即圆柱的底面半径为.
      故答案为:.
      本题考查由圆柱的外接球的性质求圆柱底面半径,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)
      【解析】
      曲线的参数方程转换为直角坐标方程为.再用极直互化公式求解,曲线的极坐标方程用极直互化公式转换为直角坐标方程.
      射线与曲线的极坐标方程联解求出,射线与曲线的极坐标方程联解求出, 再用 得解
      【详解】
      解:曲线的参数方程为(为参数,转换为直角坐标方程为.把,代入得:
      曲线的极坐标方程为.转换为直角坐标方程为.
      设射线与曲线交于不同于极点的点,
      所以,解得.
      与曲线交于不同于极点的点,
      所以,解得,
      所以
      本题考查参数方程、极坐标方程直角坐标方程相互转换及极坐标下利用和的几何意义求线段的长.(1)直角坐标方程化为极坐标方程只需将直角坐标方程中的分别用,代替即可得到相应极坐标方程.参数方程化为极坐标方程必须先化成直角坐标方程再转化为极坐标方程.(2)直接求解,能达到化繁为简的解题目的;如果几何关系不容易通过极坐标表示时,可以先化为直角坐标方程,将不熟悉的问题转化为熟悉的问题加以解决.
      18、(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.
      19、(1),;(2)见解析.
      【解析】
      (1)将曲线的极坐标方程变形为,再由可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程,将直线的方程与曲线的方程联立,求出点、的坐标,即可得出线段的中点的坐标;
      (2)求得,写出直线的参数方程,将直线的参数方程与曲线的普通方程联立,利用韦达定理求得的值,进而可得出结论.
      【详解】
      (1)曲线的极坐标方程可化为,即,
      将代入曲线的方程得,
      所以,曲线的直角坐标方程为.
      将直线的极坐标方程化为普通方程得,
      联立,得或,则点、,
      因此,线段的中点为;
      (2)由(1)得,,
      易知的垂直平分线的参数方程为(为参数),
      代入的普通方程得,,
      因此,.
      本题考查曲线的极坐标方程与普通方程之间的转化,同时也考查了直线参数几何意义的应用,涉及韦达定理的应用,考查计算能力,属于中等题.
      20、(1)详见解析;(2)详见解析.
      【解析】
      (1)利用求导数,判断在区间上的单调性,然后再证异号,即可证明结论;
      (2)当时,不等式恒成立,分离参数只需时,恒成立,
      设(),需,根据(1)中的结论先求出,再构造函数结合导数法,证明即可.
      【详解】
      (1),
      令,则,
      所以在区间上是增函数,
      则,所以在区间上是增函数.
      又因为,

      所以在区间上有且仅有一个零点,且.
      (2)由题意,在区间上恒成立,
      即在区间上恒成立,
      当时,;
      当时,恒成立,
      设(),
      所以.
      由(1)可知,,使,
      所以,当时,,当时,,
      由此在区间上单调递减,在区间上单调递增,
      所以.
      又因为,
      所以,从而,
      所以.令,,
      则,
      所以在区间上是增函数,
      所以,故.
      本题考查导数的综合应用,涉及到函数的单调性、函数的零点、极值最值、不等式的证明,分离参数是解题的关键,意在考查逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
      21、(1)(2)定值为0.
      【解析】
      (1)根据直线方程求焦点坐标,即得c,再根据离心率得,(2)先设直线方程以及各点坐标,化简,再联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定理代入化简得结果.
      【详解】
      (1)因为直线过椭圆的右焦点,所以,
      因为离心率为,所以,
      (2),设直线,

      因此
      由得,
      所以,
      因此

      本题考查椭圆方程以及直线与椭圆位置关系,考查综合分析求解能力,属中档题.
      22、(1);(2)
      【解析】
      (1)利用正弦定理边化角,再利用二倍角的正弦公式与正弦的和角公式化简求解即可.
      (2)由(1)有,根据正弦定理可得,进而求得的值,再根据三角形的面积公式求解即可.
      【详解】
      (1)由,得,
      得,
      由正弦定理得,
      显然,同时除以,得.
      所以.所以.
      显然,所以,解得.又,所以.
      (2)若,由正弦定理得,得,解得.
      又,
      所以.
      本题主要考查了正余弦定理与面积公式在解三角形中的运用,需要根据题意用正弦定理进行边角互化,再根据三角恒等变换进行化简求解等.属于中档题.

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