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      2026-2027学年安徽省蚌埠市高考数学一模试卷(含答案解析)

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      2026-2027学年安徽省蚌埠市高考数学一模试卷(含答案解析)

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      这是一份2026-2027学年安徽省蚌埠市高考数学一模试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知定义在上的奇函数满足,某设备使用年限x,祖暅原理,若直线的倾斜角为,则的值为,设集合,集合 ,则 =等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.在直角坐标平面上,点的坐标满足方程,点的坐标满足方程则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      2.已知函数,若时,恒成立,则实数的值为( )
      A.B.C.D.
      3.数列{an},满足对任意的n∈N+,均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2,a9=3,a98=4,则数列{an}的前100项的和S100=( )
      A.132B.299C.68D.99
      4.已知定义在上的奇函数满足:(其中),且在区间上是减函数,令,,,则,,的大小关系(用不等号连接)为( )
      A.B.
      C.D.
      5.执行如图所示的程序框图后,输出的值为5,则的取值范围是( ).

      A.B.C.D.
      6.某设备使用年限x(年)与所支出的维修费用y(万元)的统计数据分别为,,,,由最小二乘法得到回归直线方程为,若计划维修费用超过15万元将该设备报废,则该设备的使用年限为( )
      A.8年B.9年C.10年D.11年
      7.已知,,,是球的球面上四个不同的点,若,且平面平面,则球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      8.祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是说:两个同高的几何体,如在等高处的截面积恒相等,则体积相等.设、为两个同高的几何体,、的体积不相等,、在等高处的截面积不恒相等.根据祖暅原理可知,是的( )
      A.充分不必要条件B.必要不充分条件
      C.充要条件D.既不充分也不必要条件
      9.若直线的倾斜角为,则的值为( )
      A.B.C.D.
      10.设集合,集合 ,则 =( )
      A.B.C.D.R
      11.如图,在中,点,分别为,的中点,若,,且满足,则等于( )
      A.2B.C.D.
      12.在复平面内,复数(为虚数单位)对应的点位于( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设是定义在上的函数,且,对任意,若经过点的一次函数与轴的交点为,且互不相等,则称为关于函数的平均数,记为.当_________时,为的几何平均数.(只需写出一个符合要求的函数即可)
      14.如图所示的流程图中,输出的值为______.
      15.若为假,则实数的取值范围为__________.
      16.已知,满足约束条件,则的最小值为__________.
      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)在边长为的正方形,分别为的中点,分别为的中点,现沿折叠,使三点重合,构成一个三棱锥.

      (1)判别与平面的位置关系,并给出证明;
      (2)求多面体的体积.
      18.(12分)已知数列满足对任意都有,其前项和为,且是与的等比中项,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)已知数列满足,,设数列的前项和为,求大于的最小的正整数的值.
      19.(12分) [2018·石家庄一检]已知函数.
      (1)若,求函数的图像在点处的切线方程;
      (2)若函数有两个极值点,,且,求证:.
      20.(12分)已知是公比为的无穷等比数列,其前项和为,满足,________.是否存在正整数,使得?若存在,求的最小值;若不存在,说明理由.
      从①,②,③这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答.
      21.(12分)如图,在四棱锥中,平面,四边形为正方形,点为线段上的点,过三点的平面与交于点.将①,②,③中的两个补充到已知条件中,解答下列问题:
      (1)求平面将四棱锥分成两部分的体积比;
      (2)求直线与平面所成角的正弦值.
      22.(10分)已知椭圆的左顶点为,左、右焦点分别为,离心率为,是椭圆上的一个动点(不与左、右顶点重合),且的周长为6,点关于原点的对称点为,直线交于点.
      (1)求椭圆方程;
      (2)若直线与椭圆交于另一点,且,求点的坐标.
      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】
      由点的坐标满足方程,可得在圆上,由坐标满足方程,可得在圆上,则求出两圆内公切线的斜率,利用数形结合可得结果.
      【详解】
      点的坐标满足方程,
      在圆上,
      在坐标满足方程,
      在圆上,
      则作出两圆的图象如图,
      设两圆内公切线为与,
      由图可知,
      设两圆内公切线方程为,
      则,
      圆心在内公切线两侧,,
      可得,,
      化为,,
      即,

      的取值范围,故选B.
      本题主要考查直线的斜率、直线与圆的位置关系以及数形结合思想的应用,属于综合题. 数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,尤其在解决选择题、填空题时发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是运用这种方法的关键是正确作出曲线图象,充分利用数形结合的思想方法能够使问题化难为简,并迎刃而解.
      2、D
      【解析】
      通过分析函数与的图象,得到两函数必须有相同的零点,解方程组即得解.
      【详解】
      如图所示,函数与的图象,
      因为时,恒成立,
      于是两函数必须有相同的零点,
      所以

      解得.
      故选:D
      本题主要考查函数的图象的综合应用和函数的零点问题,考查不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
      3、B
      【解析】
      由为定值,可得,则是以3为周期的数列,求出,即求.
      【详解】
      对任意的,均有为定值,

      故,
      是以3为周期的数列,
      故,
      .
      故选:.
      本题考查周期数列求和,属于中档题.
      4、A
      【解析】
      因为,所以,即周期为4,因为为奇函数,所以可作一个周期[-2e,2e]示意图,如图在(0,1)单调递增,因为,因此,选A.
      点睛:函数对称性代数表示
      (1)函数为奇函数 ,函数为偶函数(定义域关于原点对称);
      (2)函数关于点对称,函数关于直线对称,
      (3)函数周期为T,则
      5、C
      【解析】
      框图的功能是求等比数列的和,直到和不满足给定的值时,退出循环,输出n.
      【详解】
      第一次循环:;第二次循环:;
      第三次循环:;第四次循环:;
      此时满足输出结果,故.
      故选:C.
      本题考查程序框图的应用,建议数据比较小时,可以一步一步的书写,防止错误,是一道容易题.
      6、D
      【解析】
      根据样本中心点在回归直线上,求出,求解,即可求出答案.
      【详解】
      依题意在回归直线上,

      由,
      估计第年维修费用超过15万元.
      故选:D.
      本题考查回归直线过样本中心点、以及回归方程的应用,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      由题意画出图形,求出多面体外接球的半径,代入表面积公式得答案.
      【详解】
      如图,
      取BC中点G,连接AG,DG,则,,
      分别取与的外心E,F,分别过E,F作平面ABC与平面DBC的垂线,相交于O,
      则O为四面体的球心,
      由,得正方形OEGF的边长为,则,
      四面体的外接球的半径,
      球O的表面积为.
      故选A.
      本题考查多面体外接球表面积的求法,考查空间想象能力与思维能力,是中档题.
      8、A
      【解析】
      由题意分别判断命题的充分性与必要性,可得答案.
      【详解】
      解:由题意,若、的体积不相等,则、在等高处的截面积不恒相等,充分性成立;反之,、在等高处的截面积不恒相等,但、的体积可能相等,例如是一个正放的正四面体,一个倒放的正四面体,必要性不成立,所以是的充分不必要条件,
      故选:A.
      本题主要考查充分条件、必要条件的判定,意在考查学生的逻辑推理能力.
      9、B
      【解析】
      根据题意可得:,所求式子利用二倍角的正弦函数公式化简,再利用同角三角函数间的基本关系弦化切后,将代入计算即可求出值.
      【详解】
      由于直线的倾斜角为,所以,

      故答案选B
      本题考查二倍角的正弦函数公式,同角三角函数间的基本关系,以及直线倾斜角与斜率之间的关系,熟练掌握公式是解本题的关键.
      10、D
      【解析】
      试题分析:由题,,,选D
      考点:集合的运算
      11、D
      【解析】
      选取为基底,其他向量都用基底表示后进行运算.
      【详解】
      由题意是的重心,

      ∴,,
      ∴,
      故选:D.
      本题考查向量的数量积,解题关键是选取两个不共线向量作为基底,其他向量都用基底表示参与运算,这样做目标明确,易于操作.
      12、C
      【解析】
      化简复数为、的形式,可以确定对应的点位于的象限.
      【详解】
      解:复数
      故复数对应的坐标为位于第三象限
      故选:.
      本题考查复数代数形式的运算,复数和复平面内点的对应关系,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】
      由定义可知三点共线,即,通过整理可得,继而可求出正确答案.
      【详解】
      解:根据题意,由定义可知:三点共线.
      故可得:,即,整理得:,
      故可以选择等.
      故答案为: .
      本题考查了两点的斜率公式,考查了推理能力,考查了运算能力.本题关键是分析出三点共线.
      14、4
      【解析】
      根据流程图依次运行直到,结束循环,输出n,得出结果.
      【详解】
      由题:,

      ,结束循环,
      输出.
      故答案为:4
      此题考查根据程序框图运行结果求输出值,关键在于准确识别循环结构和判断框语句.
      15、
      【解析】
      由为假,可知为真,所以对任意实数恒成立,求出的最小值,令即可.
      【详解】
      因为为假,则其否定为真,
      即为真,所以对任意实数恒成立,所以.
      又,当且仅当,即时,等号成立,所以.
      故答案为:.
      本题考查全称命题与特称命题间的关系的应用,利用参变分离是解决本题的关键,属于中档题.
      16、
      【解析】
      作出约束条件所表示的可行域,利用直线截距的几何意义,即可得答案.
      【详解】
      画出可行域易知在点处取最小值为.
      故答案为:
      本题考查简单线性规划的最值,考查数形结合思想,考查运算求解能力,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)平行,证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线,利用线面平行的判定定理即可求证;
      (2)利用条件及线面垂直的判定定理可知,,则平面,在利用锥体的体积公式即可.
      【详解】
      (1)证明:因翻折后、、重合,
      ∴应是的一条中位线,
      ∴,
      ∵平面,平面,
      ∴平面;
      (2)解:∵,,
      ∴面
      且,,

      又,

      本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理及锥体的体积公式,属于基础题.
      18、(1)(2)4
      【解析】
      (1)利用判断是等差数列,利用求出,利用等比中项建立方程,求出公差可得.
      (2)利用的通项公式,求出,用错位相减法求出,最后建立不等式求出最小的正整数.
      【详解】
      解:任意都有,
      数列是等差数列,

      又是与的等比中项,,设数列的公差为,且,
      则,解得,


      由题意可知 ,
      ①,
      ②,
      ①﹣②得:,


      由得,,


      满足条件的最小的正整数的值为.
      本题考查等差数列的通项公式和前项和公式及错位相减法求和. (1)解决等差数列通项的思路(1)在等差数列中,是最基本的两个量,一般可设出和,利用等差数列的通项公式和前项和公式列方程(组)求解即可. (2)错位相减法求和的方法:如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用错位相减法,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解; 在写“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式
      19、(1) (2)见解析
      【解析】
      试题分析:(1)分别求得和,由点斜式可得切线方程;
      (2)由已知条件可得有两个相异实根,,进而再求导可得,结合函数的单调性可得,从而得证.
      试题解析:
      (1)由已知条件,,当时,,
      ,当时,,所以所求切线方程为
      (2)由已知条件可得有两个相异实根,,
      令,则,
      1)若,则,单调递增,不可能有两根;
      2)若,
      令得,可知在上单调递增,在上单调递减,
      令解得,
      由有,
      由有,
      从而时函数有两个极值点,
      当变化时,,的变化情况如下表
      因为,所以,在区间上单调递增,

      另解:由已知可得,则,令,
      则,可知函数在单调递增,在单调递减,
      若有两个根,则可得,
      当时, ,
      所以在区间上单调递增,
      所以.
      20、见解析
      【解析】
      选择①或②或③,求出的值,然后利用等比数列的求和公式可得出关于的不等式,判断不等式是否存在符合条件的正整数解,在有解的情况下,解出不等式,进而可得出结论.
      【详解】
      选择①:因为,所以,所以.
      令,即,,所以使得的正整数的最小值为;
      选择②:因为,所以,.
      因为,所以不存在满足条件的正整数;
      选择③:因为,所以,所以.
      令,即,整理得.
      当为偶数时,原不等式无解;
      当为奇数时,原不等式等价于,
      所以使得的正整数的最小值为.
      本题考查了等比数列的通项公式求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      21、(1);(2).
      【解析】
      若补充②③根据已知可得平面,从而有,结合,可得
      平面,故有,而,得到,②③成立与①②相同,
      ①③成立,可得,所以任意补充两个条件,结果都一样,以①②作为条件分析;
      (1)设,可得,进而求出梯形的面积,可求出,即可求出结论;
      (2),以为坐标原点,建立空间坐标系,求出坐标,由(1)得为平面的法向量,根据空间向量的线面角公式即可求解.
      【详解】
      第一种情况:若将①,②作为已知条件,解答如下:
      (1)设平面为平面.
      ∵,∴平面,而平面平面,
      ∴,又为中点.
      设,则.
      在三角形中,,
      由知平面,
      ∴,
      ∴梯形的面积

      ,,
      平面,
      ,,
      ∴,
      故,.
      (2)如图,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,
      设,则

      由(1)得为平面的一个法向量,
      因为,
      所以直线与平面所成角的正弦值为.
      第二种情况:若将①,③作为已知条件,
      则由知平面,,
      又,所以平面,,
      又,故为中点,即,解答如上不变.
      第三种情况:若将②,③作为已知条件,
      由及第二种情况知,又,
      易知,解答仍如上不变.
      本题考查空间点、线、面位置关系,以及体积、直线与平面所成的角,考查计算求解能力,属于中档题.
      22、(1);(2)或
      【解析】
      (1)根据的周长为,结合离心率,求出,即可求出方程;
      (2)设,则,求出直线方程,若斜率不存在,求出坐标,直接验证是否满足题意,若斜率存在,求出其方程,与直线方程联立,求出点坐标,根据和三点共线,将点坐标用表示,坐标代入椭圆方程,即可求解.
      【详解】
      (1)因为椭圆的离心率为,的周长为6,
      设椭圆的焦距为,则
      解得,,,
      所以椭圆方程为.
      (2)设,则,且,
      所以的方程为①.
      若,则的方程为②,由对称性不妨令点在轴上方,
      则,,联立①,②解得即.
      的方程为,代入椭圆方程得
      ,整理得,
      或,.
      ,不符合条件.
      若,则的方程为,
      即③.
      联立①,③可解得所以.
      因为,设
      所以,即.
      又因为位于轴异侧,所以.
      因为三点共线,即应与共线,
      所以,即,
      所以,又,
      所以,解得,所以,
      所以点的坐标为或.
      本题考查椭圆的标准方程以及应用、直线与椭圆的位置关系,考查分类讨论思想和计算求解能力,属于较难题.
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