2027届福建省泉州市高考数学二模试卷(含答案解析)
展开 这是一份2027届福建省泉州市高考数学二模试卷(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,下列不等式成立的是,在的展开式中,的系数为等内容,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.某四棱锥的三视图如图所示,记为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ).
A.,且B.,且
C.,且D.,且
2.设,则"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
3.已知直线过双曲线C:的左焦点F,且与双曲线C在第二象限交于点A,若(O为坐标原点),则双曲线C的离心率为
A.B.C.D.
4.已知为定义在上的奇函数,且满足当时,,则( )
A.B.C.D.
5.下列不等式成立的是( )
A.B.C.D.
6.在的展开式中,的系数为( )
A.-120B.120C.-15D.15
7.已知函数且的图象恒过定点,则函数图象以点为对称中心的充要条件是( )
A.B.
C.D.
8.复数满足为虚数单位),则的虚部为( )
A.B.C.D.
9.等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为( )
A.-2B.2C.4D.7
10.若θ是第二象限角且sinθ =,则=
A.B.C.D.
11.已知六棱锥各顶点都在同一个球(记为球)的球面上,且底面为正六边形,顶点在底面上的射影是正六边形的中心,若,,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
12.已知椭圆的右焦点为F,左顶点为A,点P椭圆上,且,若,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知实数,且由的最大值是_________
14.已知,满足约束条件,则的最小值为__________.
15.一个村子里一共有个人,其中一个人是谣言制造者,他编造了一条谣言并告诉了另一个人,这个人又把谣言告诉了第三个人,如此等等.在每一次谣言传播时,谣言的接受者都是在其余个村民中随机挑选的,当谣言传播次之后,还没有回到最初的造谣者的概率是_______.
16.已知,,其中,为正的常数,且,则的值为_______.
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)在△ABC中,分别为三个内角A、B、C的对边,且
(1)求角A;
(2)若且求△ABC的面积.
18.(12分)如图1,四边形是边长为2的菱形,,为的中点,以为折痕将折起到的位置,使得平面平面,如图2.
(1)证明:平面平面;
(2)求点到平面的距离.
19.(12分)选修4-4:坐标系与参数方程
在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数).以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,且曲线的极坐标方程为.
(1)写出直线的普通方程与曲线的直角坐标方程;
(2)设直线上的定点在曲线外且其到上的点的最短距离为,试求点的坐标.
20.(12分)如图,点是以为直径的圆上异于、的一点,直角梯形所在平面与圆所在平面垂直,且,.
(1)证明:平面;
(2)求点到平面的距离.
21.(12分)已知椭圆,左、右焦点为,点为上任意一点,若的最大值为3,最小值为1.
(1)求椭圆的方程;
(2)动直线过点与交于两点,在轴上是否存在定点,使成立,说明理由.
22.(10分)已知函数.
(1)若恒成立,求的取值范围;
(2)设函数的极值点为,当变化时,点构成曲线,证明:过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点.
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】
首先把三视图转换为几何体,根据三视图的长度,进一步求出个各棱长.
【详解】
根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为四棱锥体,
如图所示:
所以:,
,.
故选:D.
.
本题考查三视图和几何体之间的转换,主要考查运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题.
2、A
【解析】
根据题意得到充分性,验证得出不必要,得到答案.
【详解】
,当时,,充分性;
当,取,验证成立,故不必要.
故选:.
本题考查了充分不必要条件,意在考查学生的计算能力和推断能力.
3、B
【解析】
直线的倾斜角为,易得.设双曲线C的右焦点为E,可得中,,则,所以双曲线C的离心率为.故选B.
4、C
【解析】
由题设条件,可得函数的周期是,再结合函数是奇函数的性质将转化为函数值,即可得到结论.
【详解】
由题意,,则函数的周期是,
所以,,
又函数为上的奇函数,且当时,,
所以,.
故选:C.
本题考查函数的周期性,由题设得函数的周期是解答本题的关键,属于基础题.
5、D
【解析】
根据指数函数、对数函数、幂函数的单调性和正余弦函数的图象可确定各个选项的正误.
【详解】
对于,,,错误;
对于,在上单调递减,,错误;
对于,,,,错误;
对于,在上单调递增,,正确.
故选:.
本题考查根据初等函数的单调性比较大小的问题;关键是熟练掌握正余弦函数图象、指数函数、对数函数和幂函数的单调性.
6、C
【解析】
写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数.
【详解】
的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C
本题考查二项式展开的通项公式,属基础题.
7、A
【解析】
由题可得出的坐标为,再利用点对称的性质,即可求出和.
【详解】
根据题意,,所以点的坐标为,
又 ,
所以.
故选:A.
本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用,属于基础题.
8、C
【解析】
,分子分母同乘以分母的共轭复数即可.
【详解】
由已知,,故的虚部为.
故选:C.
本题考查复数的除法运算,考查学生的基本运算能力,是一道基础题.
9、B
【解析】
在等差数列中由等差数列公式与下标和的性质求得,再由等差数列通项公式求得公差.
【详解】
在等差数列的前项和为,则
则
故选:B
本题考查等差数列中求由已知关系求公差,属于基础题.
10、B
【解析】
由θ是第二象限角且sinθ =知:,.
所以.
11、D
【解析】
由题意,得出六棱锥为正六棱锥,求得,再结合球的性质,求得球的半径,利用表面积公式,即可求解.
【详解】
由题意,六棱锥底面为正六边形,顶点在底面上的射影是正六边形的中心,可得此六棱锥为正六棱锥,
又由,所以,
在直角中,因为,所以,
设外接球的半径为,
在中,可得,即,解得,
所以外接球的表面积为.
故选:D.
本题主要考查了正棱锥的几何结构特征,以及外接球的表面积的计算,其中解答中熟记几何体的结构特征,熟练应用球的性质求得球的半径是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于中档试题.
12、C
【解析】
不妨设在第一象限,故,根据得到,解得答案.
【详解】
不妨设在第一象限,故,,即,
即,解得,(舍去).
故选:.
本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
将其转化为几何意义,然后根据最值的条件求出最大值
【详解】
由化简得,又实数,图形为圆,如图:
,可得,
则
由几何意义得,则,为求最大值则当过点或点时取最小值,可得
所以的最大值是
本题考查了二元最值问题,将其转化为几何意义,得到圆的方程及斜率问题,对要求的二元二次表达式进行化简,然后求出最值问题,本题有一定难度。
14、
【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.
15、
【解析】
利用相互独立事件概率的乘法公式即可求解.
【详解】
第1次传播,谣言一定不会回到最初的人;
从第2次传播开始,每1次谣言传播,第一个制造谣言的人被选中的概率都是,
没有被选中的概率是.
次传播是相互独立的,故为
故答案为:
本题考查了相互独立事件概率的乘法公式,考查了考生的分析能力,属于基础题.
16、
【解析】
把已知等式变形,展开两角和与差的三角函数,结合已知求得值.
【详解】
解:由,得,
,
即,
,
又,
,解得:.
为正的常数,.
故答案为:.
本题考查两角和与差的三角函数,考查数学转化思想方法,属于中档题.
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】
(1)整理得:,再由余弦定理可得,问题得解.
(2)由正弦定理得:,,,再代入即可得解.
【详解】
(1)由题意,得,
∴;
(2)由正弦定理,得,
,
∴.
本题主要考查了正、余弦定理及三角形面积公式,考查了转化思想及化简能力,属于基础题.
18、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)由题意可证得,,所以平面,则平面平面可证;
(2)解法一:利用等体积法由可求出点到平面的距离;解法二:由条件知点到平面的距离等于点到平面的距离,过点作的垂线,垂足,证明平面,计算出即可.
【详解】
解法一:(1)依题意知,因为,所以.
又平面平面,平面平面,平面,
所以平面.
又平面,
所以.
由已知,是等边三角形,且为的中点,所以.
因为,所以.
又,所以平面.
又平面,所以平面平面.
(2)在中,,,所以.
由(1)知,平面,且,
所以三棱锥的体积.
在中,,,得,
由(1)知,平面,所以,
所以,
设点到平面的距离,
则三棱锥的体积,得.
解法二:(1)同解法一;
(2)因为,平面,平面,
所以平面.
所以点到平面的距离等于点到平面的距离.
过点作的垂线,垂足,即.
由(1)知,平面平面,平面平面,平面,
所以平面,即为点到平面的距离.
由(1)知,,
在中,,,得.
又,所以.
所以点到平面的距离为.
本题主要考查空间面面垂直的的判定及点到面的距离,考查学生的空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力.求点到平面的距离一般可采用两种方法求解:①等体积法;②作(找)出点到平面的垂线段,进行计算即可.
19、(1)的普通方程为.的直角坐标方程为 (2)(-1,0)或(2,3)
【解析】
(1)对直线的参数方程消参数即可求得直线的普通方程,对整理并两边乘以,结合,即可求得曲线的直角坐标方程。
(2)由(1)得:曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆,设点P的坐标为,由题可得:,利用两点距离公式列方程即可求解。
【详解】
解:(1)由消去参数,得.
即直线的普通方程为.
因为
又,
∴曲线的直角坐标方程为
(2)由知,曲线C是以Q(1,1)为圆心,为半径的圆
设点P的坐标为,则点P到上的点的最短距离为|PQ|
即,整理得,解得
所以点P的坐标为(-1,0)或(2,3)
本题主要考查了参数方程化为普通方程及极坐标方程化为直角坐标方程,还考查了转化思想及两点距离公式,考查了方程思想及计算能力,属于中档题。
20、(1)见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,证明,则平面平面,则可证平面.
(2)利用,是平面的高,容易求.,再求,则点到平面的距离可求.
【详解】
解:(1)如图:
取的中点,连接、.
在中,是的中点,是的中点,
平面平面,故平面
在直角梯形中, ,且,
∴四边形是平行四边形,,同理平面
又,故平面平面,
又平面平面.
(2)是圆的直径,点是圆上异于、的一点,
又∵平面平面,平面平面
平面,
可得是三棱锥的高线.
在直角梯形中,.
设到平面的距离为,则,即
由已知得,
由余弦定理易知:,则
解得,即点到平面的距离为
故答案为:.
考查线面平行的判定和利用等体积法求距离的方法,是中档题.
21、(1)(2)存在;详见解析
【解析】
(1)由椭圆的性质得,解得后可得,从而得椭圆方程;
(2)设,当直线斜率存在时,设为,代入椭圆方程,整理后应用韦达定理得,代入=0由恒成立问题可求得.验证斜率不存在时也适合即得.
【详解】
解:(1)由题易知解得,
所以椭圆方程为
(2)设
当直线斜率存在时,设为与椭圆方程联立得
,显然
所以
因为
化简
解得即
所以此时存在定点满足题意
当直线斜率不存在时,显然也满足
综上所述,存在定点,使成立
本题考查求椭圆的标准方程,考查直线与椭圆相交问题中的定点问题,解题方法是设而不求的思想方法.设而不求思想方法是直线与圆锥曲线相交问题中常用方法,只要涉及交点坐标,一般就用此法.
22、(1);(2)证明见解析
【解析】
(1)由恒成立,可得恒成立,进而构造函数,求导可判断出的单调性,进而可求出的最小值,令即可;
(2)由,可知存在唯一的,使得,则,,进而可得,即曲线的方程为,进而只需证明对任意,方程有唯一解,然后构造函数,分、和三种情况,分别证明函数在上有唯一的零点,即可证明结论成立.
【详解】
(1)由题意,可知,由恒成立,可得恒成立.
令,则.
令,则,
,,
在上单调递增,又,
时,;时,,
即时,;时,,
时,单调递减;时,单调递增,
时,取最小值,
.
(2)证明:由,令,
由,结合二次函数性质可知,存在唯一的,使得,故存在唯一的极值点,则,,
,
曲线的方程为.
故只需证明对任意,方程有唯一解.
令,则,
①当时,恒成立,在上单调递增.
,,
,存在满足时,使得.
又单调递增,所以为唯一解.
②当时,二次函数,满足,
则恒成立,在上单调递增.
,,
存在使得,
又在上单调递增,为唯一解.
③当时,二次函数,满足,
此时有两个不同的解,不妨设,
,,
列表如下:
由表可知,当时,的极大值为.
,,
,,
,.
.
下面来证明,
构造函数,则,
当时,,此时单调递增,
,
时,,,
故成立.
,
存在,使得.
又在单调递增,为唯一解.
所以,对任意,方程有唯一解,即过原点任意的直线与曲线有且仅有一个公共点.
本题考查利用导数研究函数单调性的应用,考查不等式恒成立问题,考查利用单调性研究图象交点问题,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于难题.
0
0
↗
极大值
↘
极小值
↗
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