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      2027年无锡市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)

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      2027年无锡市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年无锡市高考临考冲刺数学试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了党的十九大报告明确提出,设,且,则等内容,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.已知集合,,若AB,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      2.已知实数满足线性约束条件,则的取值范围为( )
      A.(-2,-1]B.(-1,4]C.[-2,4)D.[0,4]
      3.已知抛物线y2= 4x的焦点为F,抛物线上任意一点P,且PQ⊥y轴交y轴于点Q,则 的最小值为( )
      A.B.C.lD.1
      4.党的十九大报告明确提出:在共享经济等领域培育增长点、形成新动能.共享经济是公众将闲置资源通过社会化平台与他人共享,进而获得收入的经济现象.为考察共享经济对企业经济活跃度的影响,在四个不同的企业各取两个部门进行共享经济对比试验,根据四个企业得到的试验数据画出如下四个等高条形图,最能体现共享经济对该部门的发展有显著效果的图形是( )
      A.B.
      C.D.
      5.( )
      A.B.C.D.
      6.已知全集,集合,,则阴影部分表示的集合是( )
      A.B.C.D.
      7.已知全集,函数的定义域为,集合,则下列结论正确的是
      A.B.
      C.D.
      8.设、是两条不同的直线,、是两个不同的平面,则的一个充分条件是( )
      A.且B.且C.且D.且
      9.设抛物线的焦点为F,抛物线C与圆交于M,N两点,若,则的面积为( )
      A.B.C.D.
      10.设,且,则( )
      A.B.C.D.
      11.如图所示,矩形的对角线相交于点,为的中点,若,则等于( ).
      A.B.C.D.
      12.已知复数满足,则的共轭复数是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.由于受到网络电商的冲击,某品牌的洗衣机在线下的销售受到影响,承受了一定的经济损失,现将地区200家实体店该品牌洗衣机的月经济损失统计如图所示,估算月经济损失的平均数为,中位数为n,则_________.
      14.已知的展开式中含有的项的系数是,则展开式中各项系数和为______.
      15.的展开式中的系数为__________(用具体数据作答).
      16.李明自主创业,在网上经营一家水果店,销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃,价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒.为增加销量,李明对这四种水果进行促销:一次购买水果的总价达到120元,顾客就少付x元.每笔订单顾客网上支付成功后,李明会得到支付款的80%.
      ①当x=10时,顾客一次购买草莓和西瓜各1盒,需要支付__________元;
      ②在促销活动中,为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折,则x的最大值为__________.
      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)己知点,分别是椭圆的上顶点和左焦点,若与圆相切于点,且点是线段靠近点的三等分点.
      求椭圆的标准方程;
      直线与椭圆只有一个公共点,且点在第二象限,过坐标原点且与垂直的直线与圆相交于,两点,求面积的取值范围.
      18.(12分)已知函数.
      (1)当时,解关于的不等式;
      (2)若对任意,都存在,使得不等式成立,求实数的取值范围.
      19.(12分)已知函数.
      (1)当时,判断在上的单调性并加以证明;
      (2)若,,求的取值范围.
      20.(12分)设函数.
      (1)求的值;
      (2)若,求函数的单调递减区间.
      21.(12分)已知函数.
      (Ⅰ)当时,求不等式的解集;
      (Ⅱ)若存在满足不等式,求实数的取值范围.
      22.(10分)在底面为菱形的四棱柱中,平面.
      (1)证明:平面;
      (2)求二面角的正弦值.
      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、D
      【解析】
      先化简,再根据,且AB求解.
      【详解】
      因为,
      又因为,且AB,
      所以.
      故选:D
      本题主要考查集合的基本运算,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      作出可行域,表示可行域内点与定点连线斜率,观察可行域可得最小值.
      【详解】
      作出可行域,如图阴影部分(含边界),表示可行域内点与定点连线斜率,,,过与直线平行的直线斜率为-1,∴.
      故选:B.
      本题考查简单的非线性规划.解题关键是理解非线性目标函数的几何意义,本题表示动点与定点连线斜率,由直线与可行域的关系可得结论.
      3、A
      【解析】
      设点,则点,,利用向量数量积的坐标运算可得,利用二次函数的性质可得最值.
      【详解】
      解:设点,则点,,


      当时,取最小值,最小值为.
      故选:A.
      本题考查抛物线背景下的向量的坐标运算,考查学生的计算能力,是基础题.
      4、D
      【解析】
      根据四个列联表中的等高条形图可知,
      图中D中共享与不共享的企业经济活跃度的差异最大,
      它最能体现共享经济对该部门的发展有显著效果,故选D.
      5、A
      【解析】
      分子分母同乘,即根据复数的除法法则求解即可.
      【详解】
      解:,
      故选:A
      本题考查复数的除法运算,属于基础题.
      6、D
      【解析】
      先求出集合N的补集,再求出集合M与的交集,即为所求阴影部分表示的集合.
      【详解】
      由,,可得或,

      所以.
      故选:D.
      本题考查了韦恩图表示集合,集合的交集和补集的运算,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      求函数定义域得集合M,N后,再判断.
      【详解】
      由题意,,∴.
      故选A.
      本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.
      8、B
      【解析】
      由且可得,故选B.
      9、B
      【解析】
      由圆过原点,知中有一点与原点重合,作出图形,由,,得,从而直线倾斜角为,写出点坐标,代入抛物线方程求出参数,可得点坐标,从而得三角形面积.
      【详解】
      由题意圆过原点,所以原点是圆与抛物线的一个交点,不妨设为,如图,
      由于,,∴,∴,,
      ∴点坐标为,代入抛物线方程得,,
      ∴,.
      故选:B.
      本题考查抛物线与圆相交问题,解题关键是发现原点是其中一个交点,从而是等腰直角三角形,于是可得点坐标,问题可解,如果仅从方程组角度研究两曲线交点,恐怕难度会大大增加,甚至没法求解.
      10、C
      【解析】
      将等式变形后,利用二次根式的性质判断出,即可求出的范围.
      【详解】

      故选:C
      此题考查解三角函数方程,恒等变化后根据的关系即可求解,属于简单题目.
      11、A
      【解析】
      由平面向量基本定理,化简得,所以,即可求解,得到答案.
      【详解】
      由平面向量基本定理,化简
      ,所以,即,
      故选A.
      本题主要考查了平面向量基本定理的应用,其中解答熟记平面向量的基本定理,化简得到是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,数基础题.
      12、B
      【解析】
      根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可.
      【详解】
      由,得,所以.
      故选:B
      本题考查了复数的除法的运算法则,考查了复数的共轭复数的定义,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、360
      【解析】
      先计算第一块小矩形的面积,第二块小矩形的面积,,面积和超过0.5,所以中位数在第二块求解,然后再求得平均数作差即可.
      【详解】
      第一块小矩形的面积,第二块小矩形的面积,
      故;
      而,
      故.
      故答案为:360.
      本题考查频率分布直方图、样本的数字特征,考查运算求解能力以及数形结合思想,属于基础题.
      14、1
      【解析】
      由二项式定理及展开式通项公式得:,解得,令得:展开式中各项系数和,得解.
      【详解】
      解:由的展开式的通项,
      令,
      得含有的项的系数是,
      解得,
      令得:展开式中各项系数和为,
      故答案为:1.
      本题考查了二项式定理及展开式通项公式,属于中档题.
      15、
      【解析】
      利用二项展开式的通项公式可求的系数.
      【详解】
      的展开式的通项公式为,
      令,故,故的系数为.
      故答案为:.
      本题考查二项展开式中指定项的系数,注意利用通项公式来计算,本题属于容易题.
      16、130. 15.
      【解析】
      由题意可得顾客需要支付的费用,然后分类讨论,将原问题转化为不等式恒成立的问题可得的最大值.
      【详解】
      (1),顾客一次购买草莓和西瓜各一盒,需要支付元.
      (2)设顾客一次购买水果的促销前总价为元,
      元时,李明得到的金额为,符合要求.
      元时,有恒成立,即,即元.
      所以的最大值为.
      本题主要考查不等式的概念与性质、数学的应用意识、数学式子变形与运算求解能力,以实际生活为背景,创设问题情境,考查学生身边的数学,考查学生的数学建模素养.
      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、;.
      【解析】
      连接,由三角形相似得,,进而得出,,写出椭圆的标准方程;
      由得,,因为直线与椭圆相切于点,,解得,,因为点在第二象限,所以,,所以,设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,设直线的方程为,则,求出面积的取值范围.
      【详解】
      解:连接,由可得,
      ,,
      椭圆的标准方程;
      由得,,
      因为直线与椭圆相切于点,
      所以,即,
      解得,,
      即点的坐标为,
      因为点在第二象限,所以,,
      所以,
      所以点的坐标为,
      设直线与垂直交于点,则是点到直线的距离,
      设直线的方程为,


      当且仅当,即时,有最大值,
      所以,即面积的取值范围为.
      本题考查直线和椭圆位置关系的应用,利用基本不等式,属于难题.
      18、(1);(2).
      【解析】
      (1)分类讨论去绝对值号,然后解不等式即可.
      (2)因为对任意,都存在,使得不等式成立,等价于,根据绝对值不等式易求,根据二次函数易求,
      然后解不等式即可.
      【详解】
      解:(1)当时,,则
      当时,由得,,解得;
      当时,恒成立;
      当时,由得,,解得.
      所以的解集为
      (2)对任意,都存在,得成立,等价于.
      因为,所以,
      且|
      ,①
      当时,①式等号成立,即.
      又因为,②
      当时,②式等号成立,即.
      所以,即
      即的取值范围为:.
      知识:考查含两个绝对值号的不等式的解法;恒成立问题和存在性问题求参变数的范围问题;能力:分析问题和解决问题的能力以及运算求解能力;中档题.
      19、(1)在为增函数;证明见解析(2)
      【解析】
      (1)令,求出,可推得,故在为增函数;
      (2)令,则,由此利用分类讨论思想和导数性质求出实数的取值范围.
      【详解】
      (1)当时,.
      记,则,
      当时,,.
      所以,所以在单调递增,所以.
      因为,所以,所以在为增函数.
      (2)由题意,得,记,则,
      令,则,
      当时,,,所以,
      所以在为增函数,即在单调递增,
      所以.
      ①当,,恒成立,所以为增函数,即在单调递增,
      又,所以,所以在为增函数,所以
      所以满足题意.
      ②当,,令,,
      因为,所以,故在单调递增,
      故,即.
      故,
      又在单调递增,
      由零点存在性定理知,存在唯一实数,,
      当时,,单调递减,即单调递减,
      所以,此时在为减函数,
      所以,不合题意,应舍去.
      综上所述,的取值范围是.
      本题主要考查了导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性、最值和零点及不等式恒成立等问题,考查化归与转化思想、分类与整合思想、函数与方程思想,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力,属于难题.
      20、(1)(2)的递减区间为和
      【解析】
      (1)化简函数,代入,计算即可;
      (2)先利用正弦函数的图象与性质求出函数的单调递减区间,再结合即可求出.
      【详解】
      (1)

      从而.
      (2)令.
      解得.
      即函数的所有减区间为,
      考虑到,取,可得,,
      故的递减区间为和.
      本题主要考查了三角函数的恒等变形,正弦函数的图象与性质,属于中档题.
      21、(Ⅰ)或.(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)分类讨论解绝对值不等式得到答案.
      (Ⅱ)讨论和两种情况,得到函数单调性,得到只需,代入计算得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)当时,不等式为,
      变形为或或,解集为或.
      (Ⅱ)当时,,
      由此可知在单调递减,在单调递增,
      当时,同样得到在单调递减,在单调递增,
      所以,存在满足不等式,只需,即,
      解得.
      本题考查了解绝对值不等式,不等式存在性问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      22、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)由已知可证,即可证明结论;
      (2)根据已知可证平面,建立空间直角坐标系,求出坐标,进而求出平面和平面的法向量坐标,由空间向量的二面角公式,即可求解.
      【详解】
      方法一:(1)依题意,且∴,
      ∴四边形是平行四边形,∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面.
      (2)∵平面,∴,
      ∵且为的中点,∴,
      ∵平面且,
      ∴平面,
      以为原点,分别以为轴、轴、轴的正方向,
      建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,,

      设平面的法向量为,
      则,∴,取,则.
      设平面的法向量为,
      则,∴,取,则.
      ∴,
      设二面角的平面角为,则,
      ∴二面角的正弦值为.
      方法二:(1)证明:连接交于点,
      因为四边形为平行四边形,所以为中点,
      又因为四边形为菱形,所以为中点,
      ∴在中,且,
      ∵平面,平面,
      ∴平面
      (2)略,同方法一.
      本题主要考查线面平行的证明,考查空间向量法求面面角,意在考查直观想象、逻辑推理与数学运算的数学核心素养,属于中档题.

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