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      2027届甘肃省金昌市高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      2027届甘肃省金昌市高考数学必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届甘肃省金昌市高考数学必刷试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,中国古典乐器一般按“八音”分类等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.历史上有不少数学家都对圆周率作过研究,第一个用科学方法寻求圆周率数值的人是阿基米德,他用圆内接和外切正多边形的周长确定圆周长的上下界,开创了圆周率计算的几何方法,而中国数学家刘徽只用圆内接正多边形就求得的近似值,他的方法被后人称为割圆术.近代无穷乘积式、无穷连分数、无穷级数等各种值的表达式纷纷出现,使得值的计算精度也迅速增加.华理斯在1655年求出一个公式:,根据该公式绘制出了估计圆周率的近似值的程序框图,如下图所示,执行该程序框图,已知输出的,若判断框内填入的条件为,则正整数的最小值是
      A.B.C.D.
      2.将一张边长为的纸片按如图(1)所示阴影部分裁去四个全等的等腰三角形,将余下部分沿虚线折叠并拼成一个有底的正四棱锥模型,如图(2)放置,如果正四棱锥的主视图是正三角形,如图(3)所示,则正四棱锥的体积是( )
      A.B.C.D.
      3.复数的共轭复数记作,已知复数对应复平面上的点,复数:满足.则等于( )
      A.B.C.D.
      4.M、N是曲线y=πsinx与曲线y=πcsx的两个不同的交点,则|MN|的最小值为( )
      A.πB.πC.πD.2π
      5.如图,已知直线与抛物线相交于A,B两点,且A、B两点在抛物线准线上的投影分别是M,N,若,则的值是( )
      A.B.C.D.
      6.中国古典乐器一般按“八音”分类.这是我国最早按乐器的制造材料来对乐器进行分类的方法,最先见于《周礼·春官·大师》,分为“金、石、土、革、丝、木、匏(pá)、竹”八音,其中“金、石、木、革”为打击乐器,“土、匏、竹”为吹奏乐器,“丝”为弹拨乐器.现从“八音”中任取不同的“两音”,则含有打击乐器的概率为( )
      A.B.C.D.
      7.如图,平面四边形中,,,,为等边三角形,现将沿翻折,使点移动至点,且,则三棱锥的外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      8.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,则;其中真命题的个数为( )
      A.B.C.D.
      9.已知集合M={x|﹣1<x<2},N={x|x(x+3)≤0},则M∩N=( )
      A.[﹣3,2)B.(﹣3,2)C.(﹣1,0]D.(﹣1,0)
      10.某市气象部门根据2018年各月的每天最高气温平均数据,绘制如下折线图,那么,下列叙述错误的是( )
      A.各月最高气温平均值与最低气温平均值总体呈正相关
      B.全年中,2月份的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大
      C.全年中各月最低气温平均值不高于10°C的月份有5个
      D.从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值呈下降趋势
      11.设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      12.某三棱锥的三视图如图所示,网格纸上小正方形的边长为,则该三棱锥外接球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.如果椭圆的对称轴为坐标轴,短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形,焦点在x轴上,且=, 那么椭圆的方程是 .
      14.设复数满足,则_________.
      15.在的二项展开式中,所有项的系数之和为1024,则展开式常数项的值等于_______.
      16.已知数列的前项和为,,则满足的正整数的值为______.
      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)已知动圆Q经过定点,且与定直线相切(其中a为常数,且).记动圆圆心Q的轨迹为曲线C.
      (1)求C的方程,并说明C是什么曲线?
      (2)设点P的坐标为,过点P作曲线C的切线,切点为A,若过点P的直线m与曲线C交于M,N两点,则是否存在直线m,使得?若存在,求出直线m斜率的取值范围;若不存在,请说明理由.
      18.(12分)如图,已知椭圆,为其右焦点,直线与椭圆交于两点,点在上,且满足.(点从上到下依次排列)
      (I)试用表示:
      (II)证明:原点到直线l的距离为定值.
      19.(12分)选修4—5;不等式选讲.
      已知函数.
      (1)若的解集非空,求实数的取值范围;
      (2)若正数满足,为(1)中m可取到的最大值,求证:.
      20.(12分)△ABC的内角的对边分别为,已知△ABC的面积为
      (1)求;
      (2)若求△ABC的周长.
      21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.
      (1)求曲线C的极坐标方程和直线l的直角坐标方程;
      (2)若射线与曲线C交于点A(不同于极点O),与直线l交于点B,求的最大值.
      22.(10分)已知数列中,,前项和为,若对任意的,均有(是常数,且)成立,则称数列为“数列”.
      (1)若数列为“数列”,求数列的前项和;
      (2)若数列为“数列”,且为整数,试问:是否存在数列,使得对任意,成立?如果存在,求出这样数列的的所有可能值,如果不存在,请说明理由.
      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】
      初始:,,第一次循环:,,继续循环;
      第二次循环:,,此时,满足条件,结束循环,
      所以判断框内填入的条件可以是,所以正整数的最小值是3,故选B.
      2、B
      【解析】
      设折成的四棱锥的底面边长为,高为,则,故由题设可得,所以四棱锥的体积,应选答案B.
      3、A
      【解析】
      根据复数的几何意义得出复数,进而得出,由得出可计算出,由此可计算出.
      【详解】
      由于复数对应复平面上的点,,则,
      ,,因此,.
      故选:A.
      本题考查复数模的计算,考查了复数的坐标表示、共轭复数以及复数的除法,考查计算能力,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      两函数的图象如图所示,则图中|MN|最小,
      设M(x1,y1),N(x2,y2),
      则x1=,x2=π,
      |x1-x2|=π,
      |y1-y2|=|πsinx1-πcsx2|
      =π+π
      =π,
      ∴|MN|==π.故选C.
      5、C
      【解析】
      直线恒过定点,由此推导出,由此能求出点的坐标,从而能求出的值.
      【详解】
      设抛物线的准线为,
      直线恒过定点,
      如图过A、B分别作于M,于N,
      由,则,
      点B为AP的中点、连接OB,则,
      ∴,点B的横坐标为,
      ∴点B的坐标为,把代入直线,
      解得,
      故选:C.
      本题考查直线与圆锥曲线中参数的求法,考查抛物线的性质,是中档题,解题时要注意等价转化思想的合理运用,属于中档题.
      6、B
      【解析】
      分别求得所有基本事件个数和满足题意的基本事件个数,根据古典概型概率公式可求得结果.
      【详解】
      从“八音”中任取不同的“两音”共有种取法;
      “两音”中含有打击乐器的取法共有种取法;
      所求概率.
      故选:.
      本题考查古典概型概率问题的求解,关键是能够利用组合的知识求得基本事件总数和满足题意的基本事件个数.
      7、A
      【解析】
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同,由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,在中,计算半径即可.
      【详解】
      由,,可知平面.
      将三棱锥补形为如图所示的三棱柱,则它们的外接球相同.
      由此易知外接球球心应在棱柱上下底面三角形的外心连线上,
      记的外心为,由为等边三角形,
      可得.又,故在中,,
      此即为外接球半径,从而外接球表面积为.
      故选:A
      本题考查了三棱锥外接球的表面积,考查了学生空间想象,逻辑推理,综合分析,数学运算的能力,属于较难题.
      8、C
      【解析】
      利用线线、线面、面面相应的判定与性质来解决.
      【详解】
      如果两条平行线中一条垂直于这个平面,那么另一条也垂直于这个平面知①正确;当直线
      平行于平面与平面的交线时也有,,故②错误;若,则垂直平面
      内以及与平面平行的所有直线,故③正确;若,则存在直线且,因
      为,所以,从而,故④正确.
      故选:C.
      本题考查空间中线线、线面、面面的位置关系,里面涉及到了相应的判定定理以及性质定理,是一道基础题.
      9、C
      【解析】
      先化简N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},再根据M={x|﹣1<x<2},求两集合的交集.
      【详解】
      因为N={x|x(x+3)≤0}={x|-3≤x≤0},
      又因为M={x|﹣1<x<2},
      所以M∩N={x|﹣1<x≤0}.
      故选:C
      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.
      10、D
      【解析】
      根据折线图依次判断每个选项得到答案.
      【详解】
      由绘制出的折线图知:
      在A中,各月最高气温平均值与最低气温平均值为正相关,故A正确;
      在B中,全年中,2月的最高气温平均值与最低气温平均值的差值最大,故B正确;
      在C中,全年中各月最低气温平均值不高于10℃的月份有1月,2月,3月,11月,12月,共5个,故C正确;
      在D中,从2018年7月至12月该市每天最高气温平均值与最低气温平均值,先上升后下降,故D错误.
      故选:D.
      本题考查了折线图,意在考查学生的理解能力.
      11、B
      【解析】
      由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.
      【详解】
      如图,因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,,两渐近线的斜率分别为和.
      故选:B
      此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      作出三棱锥的实物图,然后补成直四棱锥,且底面为矩形,可得知三棱锥的外接球和直四棱锥的外接球为同一个球,然后计算出矩形的外接圆直径,利用公式可计算出外接球的直径,再利用球体的表面积公式即可得出该三棱锥的外接球的表面积.
      【详解】
      三棱锥的实物图如下图所示:
      将其补成直四棱锥,底面,
      可知四边形为矩形,且,.
      矩形的外接圆直径,且.
      所以,三棱锥外接球的直径为,
      因此,该三棱锥的外接球的表面积为.
      故选:C.
      本题考查三棱锥外接球的表面积,解题时要结合三视图作出三棱锥的实物图,并分析三棱锥的结构,选择合适的模型进行计算,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由题意可设椭圆方程为:
      ∵短轴的一个端点与两焦点组成一正三角形,焦点在轴上

      又,
      ∴,
      ∴椭圆的方程为,
      故答案为.
      考点:椭圆的标准方程,解三角形以及解方程组的相关知识.
      14、.
      【解析】
      利用复数的运算法则首先可得出,再根据共轭复数的概念可得结果.
      【详解】
      ∵复数满足,
      ∴,∴,
      故而可得,故答案为.
      本题考查了复数的运算法则,共轭复数的概念,属于基础题.
      15、
      【解析】
      利用展开式所有项系数的和得n=5,再利用二项式展开式的通项公式,求得展开式中的常数项.
      【详解】
      因为的二项展开式中,所有项的系数之和为4n=1024, n=5,
      故的展开式的通项公式为Tr+1=C·35-r,令,解得r=4,可得常数项为T5=C·3=15,故填15.
      本题主要考查了二项式定理的应用、二项式系数的性质,二项式展开式的通项公式,属于中档题.
      16、6
      【解析】
      已知,利用,求出通项,然后即可求解
      【详解】
      ∵,∴当时,,∴;当时,,∴,故数列是首项为-2,公比为2的等比数列,∴.又,∴,∴,∴.
      本题考查通项求解问题,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),抛物线;(2)存在,.
      【解析】
      (1)设,易得,化简即得;
      (2)利用导数几何意义可得,要使,只需.
      联立直线m与抛物线方程,利用根与系数的关系即可解决.
      【详解】
      (1)设,由题意,得,化简得,
      所以动圆圆心Q的轨迹方程为,
      它是以F为焦点,以直线l为准线的抛物线.
      (2)不妨设.
      因为,所以,
      从而直线PA的斜率为,解得,即,
      又,所以轴.
      要使,只需.
      设直线m的方程为,代入并整理,
      得.
      首先,,解得或.
      其次,设,,
      则,.
      .
      故存在直线m,使得,
      此时直线m的斜率的取值范围为.
      本题考查直线与抛物线位置关系的应用,涉及抛物线中的存在性问题,考查学生的计算能力,是一道中档题.
      18、 (I) ;(II)证明见解析
      【解析】
      (I)直接利用两点间距离公式化简得到答案.
      (II) 设,,联立方程得到,,代入化简得到,计算得到证明.
      【详解】
      (I) 椭圆,故,
      .
      (II)设,,则将代入得到:
      ,故,

      ,故,得到,
      ,故,同理:,
      由已知得:或,
      故,
      即,化简得到.
      故原点到直线l的距离为为定值.
      本题考查了椭圆内的线段长度,定值问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.
      19、 (1);(2)见解析.
      【解析】
      试题分析:(1)讨论三种情况去绝对值符号,可得所以,由此得,解得;(2)利用分析法,由(1)知,,所以,因为,要证,只需证,即证,只需证 即可得结果.
      试题解析:(1)去绝对值符号,可得
      所以,
      所以,解得,
      所以实数的取值范围为.
      (2)由(1)知,,所以.
      因为,
      所以要证,只需证,
      即证,即证.
      因为,所以只需证,
      因为,∴成立,所以
      解法二:x2+y2=2,x、y∈R+,x+y≥2xy
      设:
      证明:x+y-2xy=
      =

      , ∴

      原式=
      =
      =
      =
      当时,

      20、 (1)(2) .
      【解析】
      试题分析:(1)由三角形面积公式建立等式,再利用正弦定理将边化成角,从而得出的值;(2)由和计算出,从而求出角,根据题设和余弦定理可以求出和的值,从而求出的周长为.
      试题解析:(1)由题设得,即.
      由正弦定理得.
      故.
      (2)由题设及(1)得,即.
      所以,故.
      由题设得,即.
      由余弦定理得,即,得.
      故的周长为.
      点睛:在处理解三角形问题时,要注意抓住题目所给的条件,当题设中给定三角形的面积,可以使用面积公式建立等式,再将所有边的关系转化为角的关系,有时需将角的关系转化为边的关系;解三角形问题常见的一种考题是“已知一条边的长度和它所对的角,求面积或周长的取值范围”或者“已知一条边的长度和它所对的角,再有另外一个条件,求面积或周长的值”,这类问题的通法思路是:全部转化为角的关系,建立函数关系式,如,从而求出范围,或利用余弦定理以及基本不等式求范围;求具体的值直接利用余弦定理和给定条件即可.
      21、(1):,直线:;(2).
      【解析】
      (1)由消参法把参数方程化为普通方程,再由公式进行直角坐标方程与极坐标方程的互化;
      (2)由极径的定义可直接把代入曲线和直线的极坐标方程,求出极径,把比值化为的三角函数,从而可得最大值、
      【详解】
      (1)消去参数可得曲线的普通方程是,即,代入得,即,∴曲线的极坐标方程是;
      由,化为直角坐标方程为.
      (2)设,则,,

      当时,取得最大值为.
      本题考查参数方程与普通方程的互化,考查极坐标方程与直角坐标方程的互化,掌握公式可轻松自如进行极坐标方程与直角坐标方程的互化.
      22、(1)(2)存在,
      【解析】
      由数列为“数列”可得,,,两式相减得,又,利用等比数列通项公式即可求出,进而求出;
      由题意得,,,两式相减得,,
      据此可得,当时,,进而可得,即数列为常数列,进而可得,结合,得到关于的不等式,再由时,且为整数即可求出符合题意的的所有值.
      【详解】
      因为数列为“数列”,
      所以,故,
      两式相减得,
      在中令,则可得,故
      所以,
      所以数列是以为首项,以为公比的等比数列,
      所以,因为,
      所以.
      (2)由题意得,故,
      两式相减得
      所以,当时,
      又因为
      所以当时,
      所以成立,
      所以当时,数列是常数列,
      所以
      因为当时,成立,
      所以,
      所以
      在中令,
      因为,所以可得,
      所以,
      由时,且为整数,
      可得,
      把分别代入不等式
      可得,,
      所以存在数列符合题意,的所有值为.
      本题考查数列的新定义、等比数列的通项公式和数列递推公式的运用;考查运算求解能力、逻辑推理能力和对新定义的理解能力;通过反复利用递推公式,得到数列为常数列是求解本题的关键;属于综合型强、难度大型试题.

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      甘肃省金昌市2026-2027学年高考数学一模试卷(含答案解析):

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