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      2027年乐山市高考数学二模试卷(含答案解析)

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      2027年乐山市高考数学二模试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年乐山市高考数学二模试卷(含答案解析),共24页。试卷主要包含了的二项展开式中,的系数是等内容,欢迎下载使用。
      1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”意思为有一个人要走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛,每天走的路程为前一天的一半,走了六天恰好到达目的地,请问第二天比第四天多走了( )
      A.96里B.72里C.48里D.24里
      2.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的体积为( )

      A.B.C.D.
      3.在“一带一路”知识测验后,甲、乙、丙三人对成绩进行预测.
      甲:我的成绩比乙高.
      乙:丙的成绩比我和甲的都高.
      丙:我的成绩比乙高.
      成绩公布后,三人成绩互不相同且只有一个人预测正确,那么三人按成绩由高到低的次序为
      A.甲、乙、丙B.乙、甲、丙
      C.丙、乙、甲D.甲、丙、乙
      4.存在点在椭圆上,且点M在第一象限,使得过点M且与椭圆在此点的切线垂直的直线经过点,则椭圆离心率的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      5.音乐,是用声音来展现美,给人以听觉上的享受,熔铸人们的美学趣味.著名数学家傅立叶研究了乐声的本质,他证明了所有的乐声都能用数学表达式来描述,它们是一些形如的简单正弦函数的和,其中频率最低的一项是基本音,其余的为泛音.由乐声的数学表达式可知,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波.下列函数中不能与函数构成乐音的是( )
      A.B.C.D.
      6.已知函数,若关于的方程恰好有3个不相等的实数根,则实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      7.已知函数.设,若对任意不相等的正数,,恒有,则实数a的取值范围是( )
      A.B.
      C.D.
      8.的二项展开式中,的系数是( )
      A.70B.-70C.28D.-28
      9.函数的图象为C,以下结论中正确的是( )
      ①图象C关于直线对称;
      ②图象C关于点对称;
      ③由y =2sin2x的图象向右平移个单位长度可以得到图象C.
      A.①B.①②C.②③D.①②③
      10.如图,矩形ABCD中,,,E是AD的中点,将沿BE折起至,记二面角的平面角为,直线与平面BCDE所成的角为,与BC所成的角为,有如下两个命题:①对满足题意的任意的的位置,;②对满足题意的任意的的位置,,则( )

      A.命题①和命题②都成立B.命题①和命题②都不成立
      C.命题①成立,命题②不成立D.命题①不成立,命题②成立
      11.如图,正方形网格纸中的实线图形是一个多面体的三视图,则该多面体各表面所在平面互相垂直的有( )
      A.2对B.3对
      C.4对D.5对
      12.如图所示,为了测量、两座岛屿间的距离,小船从初始位置出发,已知在的北偏西的方向上,在的北偏东的方向上,现在船往东开2百海里到达处,此时测得在的北偏西的方向上,再开回处,由向西开百海里到达处,测得在的北偏东的方向上,则、两座岛屿间的距离为( )
      A.3B.C.4D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.如图,在一个倒置的高为2的圆锥形容器中,装有深度为的水,再放入一个半径为1的不锈钢制的实心半球后,半球的大圆面、水面均与容器口相平,则的值为____________.
      14.在平面直角坐标系中,已知圆,圆.直线与圆相切,且与圆相交于,两点,则弦的长为_________
      15.在四面体中,与都是边长为2的等边三角形,且平面平面,则该四面体外接球的体积为_______.
      16.已知,若,则________.
      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)在极坐标系中,曲线的方程为,以极点为原点,极轴所在直线为轴建立直角坐标,直线的参数方程为(为参数),与交于,两点.
      (1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)设点;若、、成等比数列,求的值
      18.(12分)在如图所示的多面体中,四边形是矩形,梯形为直角梯形,平面平面,且,,.
      (1)求证:平面.
      (2)求二面角的大小.
      19.(12分)已知椭圆:的长半轴长为,点(为椭圆的离心率)在椭圆上.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)如图,为直线上任一点,过点椭圆上点处的切线为,,切点分别,,直线与直线,分别交于,两点,点,的纵坐标分别为,,求的值.
      20.(12分)已知函数,.
      (1)若时,解不等式;
      (2)若关于的不等式在上有解,求实数的取值范围.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若关于的不等式的整数解有且仅有一个值,当时,求不等式的解集;
      (2)已知,若,使得成立,求实数的取值范围.
      22.(10分)如图所示的几何体中,,四边形为正方形,四边形为梯形,,,,为中点.
      (1)证明:;
      (2)求二面角的余弦值.
      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、B
      【解析】
      人每天走的路程构成公比为的等比数列,设此人第一天走的路程为,计算,代入得到答案.
      【详解】
      由题意可知此人每天走的路程构成公比为的等比数列,设此人第一天走的路程为,
      则,解得,从而可得,故.
      故选:.
      本题考查了等比数列的应用,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      2、C
      【解析】
      由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,求出底面面积,代入锥体体积公式,可得答案.
      【详解】
      由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,
      其底面面积,高,
      故体积,
      故选:.
      本题考查的知识点是由三视图求几何体的体积,解决本题的关键是得到该几何体的形状.
      3、A
      【解析】
      利用逐一验证的方法进行求解.
      【详解】
      若甲预测正确,则乙、丙预测错误,则甲比乙成绩高,丙比乙成绩低,故3人成绩由高到低依次为甲,乙,丙;若乙预测正确,则丙预测也正确,不符合题意;若丙预测正确,则甲必预测错误,丙比乙的成绩高,乙比甲成绩高,即丙比甲,乙成绩都高,即乙预测正确,不符合题意,故选A.
      本题将数学知识与时政结合,主要考查推理判断能力.题目有一定难度,注重了基础知识、逻辑推理能力的考查.
      4、D
      【解析】
      根据题意利用垂直直线斜率间的关系建立不等式再求解即可.
      【详解】
      因为过点M椭圆的切线方程为,所以切线的斜率为,
      由,解得,即,所以,
      所以.
      故选:D
      本题主要考查了建立不等式求解椭圆离心率的问题,属于基础题.
      5、C
      【解析】
      由基本音的谐波的定义可得,利用可得,即可判断选项.
      【详解】
      由题,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波,
      由,可知若,则必有,
      故选:C
      本题考查三角函数的周期与频率,考查理解分析能力.
      6、D
      【解析】
      讨论,,三种情况,求导得到单调区间,画出函数图像,根据图像得到答案.
      【详解】
      当时,,故,函数在上单调递增,在上单调递减,且;
      当时,;
      当时,,,函数单调递减;
      如图所示画出函数图像,则,故.
      故选:.
      本题考查了利用导数求函数的零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      7、D
      【解析】
      求解的导函数,研究其单调性,对任意不相等的正数,构造新函数,讨论其单调性即可求解.
      【详解】
      的定义域为,,
      当时,,故在单调递减;
      不妨设,而,知在单调递减,
      从而对任意、,恒有,
      即,
      ,,
      令,则,原不等式等价于在单调递减,即,
      从而,因为,
      所以实数a的取值范围是
      故选:D.
      此题考查含参函数研究单调性问题,根据参数范围化简后构造新函数转换为含参恒成立问题,属于一般性题目.
      8、A
      【解析】
      试题分析:由题意得,二项展开式的通项为,令,所以的系数是,故选A.
      考点:二项式定理的应用.
      9、B
      【解析】
      根据三角函数的对称轴、对称中心和图象变换的知识,判断出正确的结论.
      【详解】
      因为,
      又,所以①正确.
      ,所以②正确.
      将的图象向右平移个单位长度,得,所以③错误.
      所以①②正确,③错误.
      故选:B
      本小题主要考查三角函数的对称轴、对称中心,考查三角函数图象变换,属于基础题.
      10、A
      【解析】
      作出二面角的补角、线面角、线线角的补角,由此判断出两个命题的正确性.
      【详解】
      ①如图所示,过作平面,垂足为,连接,作,连接.
      由图可知,,所以,所以①正确.
      ②由于,所以与所成角,所以,所以②正确.
      综上所述,①②都正确.
      故选:A
      本题考查了折叠问题、空间角、数形结合方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      11、C
      【解析】
      画出该几何体的直观图,易证平面平面,平面平面,平面平面,平面平面,从而可选出答案.
      【详解】
      该几何体是一个四棱锥,直观图如下图所示,易知平面平面,
      作PO⊥AD于O,则有PO⊥平面ABCD,PO⊥CD,
      又AD⊥CD,所以,CD⊥平面PAD,
      所以平面平面,
      同理可证:平面平面,
      由三视图可知:PO=AO=OD,所以,AP⊥PD,又AP⊥CD,
      所以,AP⊥平面PCD,所以,平面平面,
      所以该多面体各表面所在平面互相垂直的有4对.
      本题考查了空间几何体的三视图,考查了四棱锥的结构特征,考查了面面垂直的证明,属于中档题.
      12、B
      【解析】
      先根据角度分析出的大小,然后根据角度关系得到的长度,再根据正弦定理计算出的长度,最后利用余弦定理求解出的长度即可.
      【详解】
      由题意可知:,
      所以,,
      所以,所以,
      又因为,所以,
      所以.
      故选:B.
      本题考查解三角形中的角度问题,难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由已知可得到圆锥的底面半径,再由圆锥的体积等于半球的体积与水的体积之和即可建立方程.
      【详解】
      设圆锥的底面半径为,体积为,半球的体积为,水(小圆锥)的体积为,如图
      则,所以,,解得,
      所以,,,
      由,得,解得.
      故答案为:
      本题考查圆锥的体积、球的体积的计算,考查学生空间想象能力与计算能力,是一道中档题.
      14、
      【解析】
      利用直线与圆相切求出斜率,得到直线的方程,几何法求出
      【详解】
      解:直线与圆相切,圆心为
      由,得或,
      当时,到直线的距离,不成立,
      当时,与圆相交于,两点,到直线的距离,
      故答案为.
      考查直线与圆的位置关系,相切和相交问题,属于中档题.
      15、
      【解析】
      先确定球心的位置,结合勾股定理可求球的半径,进而可得球的面积.
      【详解】
      取的外心为,设为球心,连接,则平面,取的中点,连接,,过做于点,易知四边形为矩形,连接,,设,.连接,则,,三点共线,易知,所以,.在和中,,,即,,所以,,得.所以.
      本题主要考查几何体的外接球问题,外接球的半径的求解一般有两个思路:一是确定球心位置,利用勾股定理求解半径;二是利用熟悉的模型求解半径,比如长方体外接球半径是其对角线的一半.
      16、1
      【解析】
      由题意先求得的值,可得,再令,可得结论.
      【详解】
      已知,
      ,,

      令,可得,
      故答案为:1.
      本题主要考查二项式定理的应用,注意根据题意,分析所给代数式的特点,通过给二项式的赋值,求展开式的系数和,可以简便的求出答案,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) 曲线的直角坐标方程为,直线的普通方程为 ; (2)
      【解析】
      (1)由极坐标与直角坐标的互化公式和参数方程与普通方程的互化,即可求解曲线的直角坐标方程和直线的普通方程;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,利用韦达定理得,,可得到,根据因为,,成等比数列,列出方程,即可求解.
      【详解】
      (1)由题意,曲线的极坐标方程可化为,
      又由,可得曲线的直角坐标方程为,
      由直线的参数方程为(为参数),消去参数,得,
      即直线的普通方程为;
      (2)把的参数方程代入抛物线方程中,得,
      由,设方程的两根分别为,,
      则,,可得,.
      所以,,.
      因为,,成等比数列,所以,即,
      则,解得解得或(舍),
      所以实数.
      本题主要考查了极坐标方程与直角坐标方程,以及参数方程与普通方程的互化,以及直线参数方程的应用,其中解答中熟记互化公式,合理应用直线的参数方程中参数的几何意义是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.
      18、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)根据面面垂直性质及线面垂直性质,可证明;由所给线段关系,结合勾股定理逆定理,可证明,进而由线面垂直的判定定理证明平面.
      (2)建立空间直角坐标系,写出各个点的坐标,并求得平面和平面的法向量,由空间向量法求得两个平面夹角的余弦值,结合图形即可求得二面角的大小.
      【详解】
      (1)证明:∵平面平面ABEG,且,
      ∴平面,
      ∴,
      由题意可得,
      ∴,
      ∵,且,
      ∴平面.
      (2)如图所示,建立空间直角坐标系,则,,,,,,.
      设平面的法向量是,
      则,
      令,,
      由(1)可知平面的法向量是,
      ∴,
      由图可知,二面角为钝二面角,所以二面角的大小为.
      本题考查了线面垂直的判定,面面垂直及线面垂直的性质应用,空间向量法求二面角的大小,属于中档题.
      19、(1);(2).
      【解析】
      (1)因为点在椭圆上,所以,然后,利用,,得出,进而求解即可
      (2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为,分别联立方程:和,利用韦达定理,再利用,,即可求出的值
      【详解】
      (1)由椭圆的长半轴长为,得.
      因为点在椭圆上,所以.
      又因为,,所以,
      所以(舍)或.
      故椭圆的标准方程为.
      (2)设点的坐标为,直线的方程为,直线的方程为.
      据得.
      据题意,得,得,
      同理,得,
      所以.
      又可求,得,,
      所以
      .
      本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题,联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参,属于中档题
      20、(1)(2)
      【解析】
      (1)零点分段法,分,,讨论即可;
      (2)当时,原问题可转化为:存在,使不等式成立,即.
      【详解】
      解:(1)若时,,
      当时,原不等式可化为,解得,所以,
      当时,原不等式可化为,解得,所以,
      当时,原不等式可化为,解得,所以,
      综上述:不等式的解集为;
      (2)当时,由得,
      即,
      故得,
      又由题意知:,
      即,
      故的范围为.
      本题考查解绝对值不等式以及不等式能成立求参数,考查学生的运算能力,是一道容易题.
      21、(1) (2)
      【解析】
      (1)求解不等式,结合整数解有且仅有一个值,可得,分类讨论,求解不等式,即得解;
      (2)转化,使得成立为,利用不等式性质,求解二次函数最小值,代入解不等式即可.
      【详解】
      (1)不等式,即,所以,
      由,
      解得.
      因为,所以,
      当时,

      不等式等价于或或
      即或或,
      故,
      故不等式的解集为.
      (2)因为,
      由,
      可得,
      又由,使得成立,
      则,解得或.
      故实数的取值范围为.
      本题考查了绝对值不等式的求解和恒成立问题,考查了学生转化划归,分类讨论,数学运算的能力,属于中档题.
      22、(1)见解析;(2)
      【解析】
      (1)取的中点,结合三角形中位线和长度关系,为平行四边形,进而得到,根据线面平行判定定理可证得结论;
      (2)以,,为,,轴建立空间直角坐标系,分别求得两面的法向量,求得法向量夹角的余弦值;根据二面角为锐角确定最终二面角的余弦值;
      【详解】
      (1)取的中点,连结,
      因为为中点,,,
      所以,,∴为平行四边形,
      所以,
      又因为,
      所以;
      (2)由题及(1)易知,,两两垂直,
      所以以,,为,,轴建立空间直角坐标系,
      则,,,,,,
      易知面的法向量为
      设面的法向量为

      可得
      所以,
      如图可知二面角为锐角,所以余弦值为
      本题考查立体几何中直线与平面平行关系的证明、空间向量法求解二面角,正确求解法向量是解题的关键,属于中档题.

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