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      2027届山东省威海市高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)

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      2027届山东省威海市高考数学全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份2027届山东省威海市高考数学全真模拟密押卷(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,著名的斐波那契数列,阿波罗尼斯等内容,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.已知,,,若,则正数可以为( )
      A.4B.23C.8D.17
      2.已知集合U={1,2,3,4,5,6},A={2,4},B={3,4},则=( )
      A.{3,5,6}B.{1,5,6}C.{2,3,4}D.{1,2,3,5,6}
      3.函数的图象大致为( )
      A.B.
      C.D.
      4.设为坐标原点,是以为焦点的抛物线上任意一点,是线段上的点,且,则直线的斜率的最大值为( )
      A.B.C.D.1
      5.若函数,在区间上任取三个实数,,均存在以,,为边长的三角形,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      6.著名的斐波那契数列:1,1,2,3,5,8,…,满足,,,若,则( )
      A.2020B.4038C.4039D.4040
      7.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
      A.B.C.D.
      8.设为自然对数的底数,函数,若,则( )
      A.B.C.D.
      9.已知定义在上的函数在区间上单调递增,且的图象关于对称,若实数满足,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.已知函数,则方程的实数根的个数是( )
      A.B.C.D.
      11.已知a,b∈R,,则( )
      A.b=3aB.b=6aC.b=9aD.b=12a
      12.设数列的各项均为正数,前项和为,,且,则( )
      A.128B.65C.64D.63
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.如图,在平面四边形中,,则_________
      14.已知三棱锥,,是边长为4的正三角形,,分别是、的中点,为棱上一动点(点除外),,若异面直线与所成的角为,且,则______.
      15.(5分)已知函数,则不等式的解集为____________.
      16.设满足约束条件,则的取值范围为__________.
      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)已知函数.
      (1)当时,求函数的图象在处的切线方程;
      (2)讨论函数的单调性;
      (3)当时,若方程有两个不相等的实数根,求证:.
      18.(12分)已知在中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,且.
      (1)求角A的值;
      (2)若,设角,周长为y,求的最大值.
      19.(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.
      20.(12分)设抛物线的焦点为,准线为,为抛物线过焦点的弦,已知以为直径的圆与相切于点.
      (1)求的值及圆的方程;
      (2)设为上任意一点,过点作的切线,切点为,证明:.
      21.(12分)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
      (1)证明:;
      (2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
      22.(10分)在四棱椎中,四边形为菱形,,,,,,分别为,中点..
      (1)求证:;
      (2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      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、C
      【解析】
      首先根据对数函数的性质求出的取值范围,再代入验证即可;
      【详解】
      解:∵,∴当时,满足,∴实数可以为8.
      故选:C
      本题考查对数函数的性质的应用,属于基础题.
      2、B
      【解析】
      按补集、交集定义,即可求解.
      【详解】
      ={1,3,5,6},={1,2,5,6},
      所以={1,5,6}.
      故选:B.
      本题考查集合间的运算,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      确定函数在定义域内的单调性,计算时的函数值可排除三个选项.
      【详解】
      时,函数为减函数,排除B,时,函数也是减函数,排除D,又时,,排除C,只有A可满足.
      故选:A.
      本题考查由函数解析式选择函数图象,可通过解析式研究函数的性质,如奇偶性、单调性、对称性等等排除,可通过特殊的函数值,函数值的正负,函数值的变化趋势排除,最后剩下的一个即为正确选项.
      4、C
      【解析】
      试题分析:设,由题意,显然时不符合题意,故,则
      ,可得:
      ,当且仅当时取等号,故选C.
      考点:1.抛物线的简单几何性质;2.均值不等式.
      【方法点晴】本题主要考查的是向量在解析几何中的应用及抛物线标准方程方程,均值不等式的灵活运用,属于中档题.解题时一定要注意分析条件,根据条件,利用向量的运算可知,写出直线的斜率,注意均值不等式的使用,特别是要分析等号是否成立,否则易出问题.
      5、D
      【解析】
      利用导数求得在区间上的最大值和最小,根据三角形两边的和大于第三边列不等式,由此求得的取值范围.
      【详解】
      的定义域为,,
      所以在上递减,在上递增,在处取得极小值也即是最小值,,,,,
      所以在区间上的最大值为.
      要使在区间上任取三个实数,,均存在以,,为边长的三角形,
      则需恒成立,且,
      也即,也即当、时,成立,
      即,且,解得.所以的取值范围是.
      故选:D
      本小题主要考查利用导数研究函数的最值,考查恒成立问题的求解,属于中档题.
      6、D
      【解析】
      计算,代入等式,根据化简得到答案.
      【详解】
      ,,,故,

      故.
      故选:.
      本题考查了斐波那契数列,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      7、A
      【解析】
      根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
      【详解】
      如图所示:
      设,,,则,
      化简得,
      当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
      ∴面积的最大值是.
      故选:A.
      本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      8、D
      【解析】
      利用与的关系,求得的值.
      【详解】
      依题意,
      所以
      故选:D
      本小题主要考查函数值的计算,属于基础题.
      9、C
      【解析】
      根据题意,由函数的图象变换分析可得函数为偶函数,又由函数在区间上单调递增,分析可得,解可得的取值范围,即可得答案.
      【详解】
      将函数的图象向左平移个单位长度可得函数的图象,
      由于函数的图象关于直线对称,则函数的图象关于轴对称,
      即函数为偶函数,由,得,
      函数在区间上单调递增,则,得,解得.
      因此,实数的取值范围是.
      故选:C.
      本题考查利用函数的单调性与奇偶性解不等式,注意分析函数的奇偶性,属于中等题.
      10、D
      【解析】
      画出函数 ,将方程看作交点个数,运用图象判断根的个数.
      【详解】
      画出函数
      令有两解 ,则分别有3个,2个解,故方程的实数根的个数是3+2=5个
      故选:D
      本题综合考查了函数的图象的运用,分类思想的运用,数学结合的思想判断方程的根,难度较大,属于中档题.
      11、C
      【解析】
      两复数相等,实部与虚部对应相等.
      【详解】
      由,
      得,即a,b=1.
      ∴b=9a.
      故选:C.
      本题考查复数的概念,属于基础题.
      12、D
      【解析】
      根据,得到,即,由等比数列的定义知数列是等比数列,然后再利用前n项和公式求.
      【详解】
      因为,
      所以,
      所以,
      所以数列是等比数列,
      又因为,
      所以,
      .
      故选:D
      本题主要考查等比数列的定义及等比数列的前n项和公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由题意得,然后根据数量积的运算律求解即可.
      【详解】
      由题意得

      ∴.
      突破本题的关键是抓住题中所给图形的特点,利用平面向量基本定理和向量的加减运算,将所给向量统一用表示,然后再根据数量积的运算律求解,这样解题方便快捷.
      14、
      【解析】
      取的中点,连接,,取的中点,连接,,,直线与所成的角为,计算,,根据余弦定理计算得到答案。
      【详解】
      取的中点,连接,,依题意可得,,
      所以平面,所以,
      因为,分别、的中点,所以,因为,所以,
      所以平面,故,故,
      故两两垂直。
      取的中点,连接,,,因为,
      所以直线与所成的角为,
      设,则,

      所以,
      化简得,解得,即.
      故答案为:.
      本题考查了根据异面直线夹角求长度,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      15、
      【解析】
      易知函数的定义域为,且,则是上的偶函数.由于在上单调递增,而在上也单调递增,由复合函数的单调性知在上单调递增,又在上单调递增,故知在上单调递增.令,知,则不等式可化为,即,可得,又,是偶函数,可得,由在上单调递增,可得,则,解得,故不等式的解集为.
      16、
      【解析】
      由题意画出可行域,转化目标函数为,数形结合即可得到的最值,即可得解.
      【详解】
      由题意画出可行域,如图:
      转化目标函数为,
      通过平移直线,数形结合可知:当直线过点A时,直线截距最大,z最小;当直线过点C时,直线截距最小,z最大.
      由可得,由可得,
      当直线过点时,;当直线过点时,,
      所以.
      故答案为:.
      本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合思想,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)当时,在上是减函数;当时,在上是增函数;(3)证明见解析.
      【解析】
      (1)当时,,求得其导函数 ,,可求得函数的图象在处的切线方程;
      (2)由已知得,得出导函数,并得出导函数取得正负的区间,可得出函数的单调性;
      (3)当时,,,由(2)得的单调区间,以当方程有两个不相等的实数根,不妨设,且有,,构造函数,分析其导函数的正负得出函数的单调性,得出其最值,所证的不等式可得证.
      【详解】
      (1)当时,,
      所以 ,,
      所以函数的图象在处的切线方程为,即;
      (2)由已知得,,令,得,
      所以当时,,当时,,
      所以在上是减函数,在上是增函数;
      (3)当时,,,由(2)得在上单调递减,在单调递增,
      所以,且时,,当时,,,
      所以当方程有两个不相等的实数根,不妨设,且有,,
      构造函数,则,
      当时,所以,
      在上单调递减,且,,
      由 ,在上单调递增,
      .
      所以.
      本题考查运用导函数求函数在某点的切线方程,讨论函数的单调性,以及证明不等式,关键在于构造适当的函数,得出其导函数的正负,得出所构造的函数的单调性,属于难度题.
      18、(1);(2).
      【解析】
      (1)利用正弦定理,结合题中条件,可以得到,之后应用余弦定理即可求得;
      (2)利用正弦定理求得,求出三角形的周长,利用三角函数的最值求解即可.
      【详解】
      (1)由已知可得,
      结合正弦定理可得,∴,
      又,∴.
      (2)由,及正弦定理得,
      ∴,,
      故,即,
      由,得,∴当,即时,.
      该题主要考查的是有关解三角形的问题,解题的关键是掌握正余弦定理,属于简单题目.
      19、(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.
      20、(1)2,;(2)证明见解析.
      【解析】
      (1)由题意得的方程为,根据为抛物线过焦点的弦,以为直径的圆与相切于点..利用抛物线和圆的对称性,可得,圆心为,半径为2.
      (2)设,的方程为,代入的方程,得,根据直线与抛物线相切,令,得,代入,解得.将代入的方程,得,得到点N的坐标为,然后求解.
      【详解】
      (1)解:由题意得的方程为,
      所以,解得.
      又由抛物线和圆的对称性可知,所求圆的圆心为,半径为2.
      所以圆的方程为.
      (2)证明:易知直线的斜率存在且不为0,
      设,的方程为,代入的方程,
      得.
      令,得,
      所以,解得.
      将代入的方程,得,即点N的坐标为,
      所以,

      故.
      本题主要考查抛物线的定义几何性质以及直线与抛物线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      21、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)要证明,只需证明平面即可;
      (2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
      【详解】
      (1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
      ,则②,由①②知平面,所以.
      (2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,
      ,所以,,,设,
      ,则,所以
      ,设,则
      ,所以当,即时,取最大值,
      从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
      则,因为,,则平面,从而M到平面的
      距离,所以.
      本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
      22、(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)证明,得到平面,得到证明.
      (2)以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,平面的一个法向量为,平面的一个法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (1)因为四边形是菱形,且,所以是等边三角形,
      又因为是的中点,所以,又因为,,所以,
      又,,,所以,
      又,,所以平面,所以,
      又因为是菱形,,所以,又,
      所以平面,所以.
      (2)由题意结合菱形的性质易知,,,
      以点为坐标原点,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:,
      据此可得平面的一个法向量为,
      设平面的一个法向量为,则:,
      据此可得平面的一个法向量为,

      平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.

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