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      2027年绵阳市高考考前模拟数学试题(含答案解析)

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      2027年绵阳市高考考前模拟数学试题(含答案解析)

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      这是一份2027年绵阳市高考考前模拟数学试题(含答案解析),共24页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知,若则实数的取值范围是,已知函数,其中,记函数满足条件,已知函数,若,则等于等内容,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.已知平面平面,且是正方形,在正方形内部有一点,满足与平面所成的角相等,则点的轨迹长度为( )
      A.B.16C.D.
      2.若的展开式中的系数为-45,则实数的值为( )
      A.B.2C.D.
      3.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
      A.4B.5C.6D.7
      4.为了研究国民收入在国民之间的分配,避免贫富过分悬殊,美国统计学家劳伦茨提出了著名的劳伦茨曲线,如图所示.劳伦茨曲线为直线时,表示收入完全平等.劳伦茨曲线为折线时,表示收入完全不平等.记区域为不平等区域,表示其面积,为的面积,将称为基尼系数.
      对于下列说法:
      ①越小,则国民分配越公平;
      ②设劳伦茨曲线对应的函数为,则对,均有;
      ③若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则;
      ④若某国家某年的劳伦茨曲线近似为,则.
      其中正确的是:
      A.①④B.②③C.①③④D.①②④
      5.《周易》历来被人们视作儒家群经之首,它表现了古代中华民族对万事万物的深刻而又朴素的认识,是中华人文文化的基础,它反映出中国古代的二进制计数的思想方法.我们用近代术语解释为:把阳爻“- ”当作数字“1”,把阴爻“--”当作数字“0”,则八卦所代表的数表示如下:
      依此类推,则六十四卦中的“屯”卦,符号“ ”表示的十进制数是( )
      A.18B.17C.16D.15
      6.已知,若则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      7.已知函数,其中,记函数满足条件:为事件,则事件发生的概率为
      A.B.
      C.D.
      8.已知 ,,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.已知函数,若,则等于( )
      A.-3B.-1C.3D.0
      10.为比较甲、乙两名高中学生的数学素养,对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验(指标值满分为100分,分值高者为优),根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图,则下面叙述不正确的是( )
      A.甲的数据分析素养优于乙B.乙的数据分析素养优于数学建模素养
      C.甲的六大素养整体水平优于乙D.甲的六大素养中数学运算最强
      11.如图,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋中心(球心)与蛋巢底面的距离为( )
      A.B.C.D.
      12.函数的部分图象如图中实线所示,图中圆与的图象交于两点,且在轴上,则下列说法中正确的是
      A.函数的最小正周期是
      B.函数的图象关于点成中心对称
      C.函数在单调递增
      D.函数的图象向右平移后关于原点成中心对称
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.的展开式中,的系数是__________. (用数字填写答案)
      14.如图在三棱柱中,,,,点为线段上一动点,则的最小值为________.
      15.已知函数,且,,使得,则实数m的取值范围是______.
      16.若函数的图像上存在点,满足约束条件,则实数的最大值为__________.
      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)已知函数.
      (1)当时,解不等式;
      (2)设不等式的解集为,若,求实数的取值范围.
      18.(12分)已知圆:和抛物线:,为坐标原点.
      (1)已知直线和圆相切,与抛物线交于两点,且满足,求直线的方程;
      (2)过抛物线上一点作两直线和圆相切,且分别交抛物线于两点,若直线的斜率为,求点的坐标.
      19.(12分)等差数列的前项和为,已知,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)设数列{}的前项和为,求使成立的的最小值.
      20.(12分)在直角坐标系中,已知点,若以线段为直径的圆与轴相切.
      (1)求点的轨迹的方程;
      (2)若上存在两动点(A,B在轴异侧)满足,且的周长为,求的值.
      21.(12分)已知函数,函数,其中,是的一个极值点,且.
      (1)讨论的单调性
      (2)求实数和a的值
      (3)证明
      22.(10分)某企业为了了解该企业工人组装某产品所用时间,对每个工人组装一个该产品的用时作了记录,得到大量统计数据.从这些统计数据中随机抽取了个数据作为样本,得到如图所示的茎叶图(单位:分钟).若用时不超过(分钟),则称这个工人为优秀员工.
      (1)求这个样本数据的中位数和众数;
      (2)以这个样本数据中优秀员工的频率作为概率,任意调查名工人,求被调查的名工人中优秀员工的数量分布列和数学期望.
      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】
      根据与平面所成的角相等,判断出,建立平面直角坐标系,求得点的轨迹方程,由此求得点的轨迹长度.
      【详解】
      由于平面平面,且交线为,,所以平面,平面.所以和分别是直线与平面所成的角,所以,所以,即,所以.以为原点建立平面直角坐标系如下图所示,则,,设(点在第一象限内),由得,即,化简得,由于点在第一象限内,所以点的轨迹是以为圆心,半径为的圆在第一象限的部分.令代入原的方程,解得,故,由于,所以,所以点的轨迹长度为.
      故选:C
      本小题主要考查线面角的概念和运用,考查动点轨迹方程的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
      2、D
      【解析】
      将多项式的乘法式展开,结合二项式定理展开式通项,即可求得的值.
      【详解】

      所以展开式中的系数为,
      ∴解得.
      故选:D.
      本题考查了二项式定理展开式通项的简单应用,指定项系数的求法,属于基础题.
      3、B
      【解析】
      先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
      【详解】
      的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
      本题考查二项展开式问题,属于基础题
      4、A
      【解析】
      对于①,根据基尼系数公式,可得基尼系数越小,不平等区域的面积越小,国民分配越公平,所以①正确.对于②,根据劳伦茨曲线为一条凹向横轴的曲线,由图得,均有,可得,所以②错误.对于③,因为,所以,所以③错误.对于④,因为,所以,所以④正确.故选A.
      5、B
      【解析】
      由题意可知“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,将其转化为十进制数即可.
      【详解】
      由题意类推,可知六十四卦中的“屯”卦符号“”表示二进制数字010001,转化为十进制数的计算为1×20+1×24=1.
      故选:B.
      本题主要考查数制是转化,新定义知识的应用等,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
      6、C
      【解析】
      根据,得到有解,则,得,,得到,再根据,有,即,可化为,根据,则的解集包含求解,
      【详解】
      因为,
      所以有解,
      即有解,
      所以,得,,
      所以,
      又因为,
      所以,
      即,
      可化为,
      因为,
      所以的解集包含,
      所以或,
      解得,
      故选:C
      本题主要考查一元二次不等式的解法及集合的关系的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题,
      7、D
      【解析】
      由得,分别以为横纵坐标建立如图所示平面直角坐标系,由图可知,.
      8、D
      【解析】
      “是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.
      【详解】
      由题意知:可化简为,,
      所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.
      利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.
      9、D
      【解析】
      分析:因为题设中给出了的值,要求的值,故应考虑两者之间满足的关系.
      详解:由题设有,
      故有,所以,
      从而,故选D.
      点睛:本题考查函数的表示方法,解题时注意根据问题的条件和求解的结论之间的关系去寻找函数的解析式要满足的关系.
      10、D
      【解析】
      根据所给的雷达图逐个选项分析即可.
      【详解】
      对于A,甲的数据分析素养为100分,乙的数据分析素养为80分,
      故甲的数据分析素养优于乙,故A正确;
      对于B,乙的数据分析素养为80分,数学建模素养为60分,
      故乙的数据分析素养优于数学建模素养,故B正确;
      对于C,甲的六大素养整体水平平均得分为

      乙的六大素养整体水平均得分为,故C正确;
      对于D,甲的六大素养中数学运算为80分,不是最强的,故D错误;
      故选:D
      本题考查了样本数据的特征、平均数的计算,考查了学生的数据处理能力,属于基础题.
      11、D
      【解析】
      先求出球心到四个支点所在球的小圆的距离,再加上侧面三角形的高,即可求解.
      【详解】
      设四个支点所在球的小圆的圆心为,球心为,
      由题意,球的体积为,即可得球的半径为1,
      又由边长为的正方形硬纸,可得圆的半径为,
      利用球的性质可得,
      又由到底面的距离即为侧面三角形的高,其中高为,
      所以球心到底面的距离为.
      故选:D.
      本题主要考查了空间几何体的结构特征,以及球的性质的综合应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与计算能力,属于基础题.
      12、B
      【解析】
      根据函数的图象,求得函数,再根据正弦型函数的性质,即可求解,得到答案.
      【详解】
      根据给定函数的图象,可得点的横坐标为,所以,解得,
      所以的最小正周期, 不妨令,,由周期,所以,
      又,所以,所以,
      令,解得,当时,,即函数的一个对称中心为,即函数的图象关于点成中心对称.故选B.
      本题主要考查了由三角函数的图象求解函数的解析式,以及三角函数的图象与性质,其中解答中根据函数的图象求得三角函数的解析式,再根据三角函数的图象与性质求解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及运算与求解能力,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】
      根据组合的知识,结合组合数的公式,可得结果.
      【详解】
      由题可知:项来源可以是:(1)取1个,4个
      (2)取2个,3个
      的系数为:
      故答案为:
      本题主要考查组合的知识,熟悉二项式定理展开式中每一项的来源,实质上每个因式中各取一项的乘积,转化为组合的知识,属中档题.
      14、
      【解析】
      把 绕着进行旋转,当四点共面时,运用勾股定理即可求得的最小值.
      【详解】
      将以为轴旋转至与面在一个平面,展开图如图所示,若,,三点共线时最小为,为直角三角形,
      故答案为:
      本题考查了空间几何体的翻折,平面内两点之间线段最短,解直角三角形进行求解,考查了空间想象能力和计算能力,属于中档题.
      15、
      【解析】
      根据条件转化为函数在上的值域是函数在上的值域的子集;分别求值域即可得到结论.
      【详解】
      解:依题意,,
      即函数在上的值域是函数在上的值域的子集.
      因为在上的值域为()或(),
      在上的值域为,
      故或,
      解得
      故答案为:.
      本题考查了分段函数的值域求参数的取值范围,属于中档题.
      16、1
      【解析】
      由题知x>0,且满足约束条件的图象为
      由图可知当与交于点B(2,1),当直线过B点时,m取得最大值为1.
      点睛:线性规划的实质是把代数问题几何化,即数形结合的思想.需要注意的是:一、准确无误地作出可行域;二、画标准函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三、一般情况下,目标函数的最大或最小会在可行域的端点或边界上取得.
      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)或;(2)
      【解析】
      (1)使用零点分段法,讨论分段的取值范围,然后取它们的并集,可得结果.
      (2)利用等价转化的思想,可得不等式在恒成立,然后解出解集,根据集合间的包含关系,可得结果.
      【详解】
      (1)当时,
      原不等式可化为.
      ①当时,
      则,所以;
      ②当时,
      则,所以;
      ⑧当时,
      则,所以.
      综上所述:
      当时,不等式的解集为或.
      (2)由,
      则,
      由题可知:
      在恒成立,
      所以,即,
      即,
      所以
      故所求实数的取值范围是.
      本题考查零点分段求解含绝对值不等式,熟练使用分类讨论的方法,以及知识的交叉应用,同时掌握等价转化的思想,属中档题.
      18、(1);(2)或.
      【解析】
      试题分析: 直线与圆相切只需圆心到直线的距离等于圆的半径,直线与曲线相交于两点,且满足,只需数量积为0,要联立方程组设而不求,利用坐标关系及根与系数关系解题,这是解析几何常用解题方法,第二步利用直线的斜率找出坐标满足的要求,再利用两直线与圆相切,求出点的坐标.
      试题解析:(1)解:设,,,由和圆相切,得.
      ∴.
      由消去,并整理得,
      ∴,.
      由,得,即.
      ∴.
      ∴,
      ∴,
      ∴.
      ∴.
      ∴或(舍).
      当时,,故直线的方程为.
      (2)设,,,则.
      ∴.
      设,由直线和圆相切,得,
      即.
      设,同理可得:.
      故是方程的两根,故.
      由得,故.
      同理,则,即.
      ∴,解或.
      当时,;当时,.
      故或.
      19、(1);(2)的最小值为19.
      【解析】
      (1)根据条件列方程组求出首项、公差,即可写出等差数列的通项公式;
      (2)根据等差数列前n项和化简,利用裂项相消法求和,解不等式即可求解.
      【详解】
      (1)等差数列的公差设为,,,
      可得,,
      解得,,
      则;
      (2),

      前n项和为

      即,
      可得,即,
      则的最小值为19.
      本题主要考查了等差数列的通项公式,等差数列的前n项和,裂项相消法求和,属于中档题
      20、(1);(2)
      【解析】
      (1)设,则由题设条件可得,化简后可得轨迹的方程.
      (2)设直线,联立直线方程和抛物线方程后利用韦达定理化简并求得,结合焦半径公式及弦长公式可求的值及的长.
      【详解】
      (1)设,则圆心的坐标为,
      因为以线段为直径的圆与轴相切,
      所以,
      化简得的方程为.
      (2)由题意,设直线,
      联立得,
      设 (其中)
      所以,,且,
      因为,所以,
      ,所以,故或 (舍),
      直线,
      因为的周长为
      所以.
      即,
      因为.
      又,
      所以,
      解得,
      所以.
      本题考查曲线方程以及抛物线中的弦长计算,还涉及到向量的数量积.一般地,抛物线中的弦长问题,一般可通过联立方程组并消元得到关于或的一元二次方程,再把已知等式化为关于两个的交点横坐标或纵坐标的关系式,该关系中含有或,最后利用韦达定理把关系式转化为某一个变量的方程.本题属于中档题.
      21、(1)在区间单调递增;(2);(3)证明见解析.
      【解析】
      (1)求出,在定义域内,再次求导,可得在区间上恒成立,从而可得结论;(2)由,可得,由可得,联立解方程组可得结果;(3)由(1)知在区间单调递增,可证明,取,可得,而,利用裂项相消法,结合放缩法可得结果.
      【详解】
      (1)由已知可得函数的定义域为,且,
      令,则有,由,可得,
      可知当x变化时,的变化情况如下表:
      ,即,可得在区间单调递增;
      (2)由已知可得函数的定义域为,且,
      由已知得,即,①
      由可得,,②
      联立①②,消去a,可得,③
      令,则,
      由(1)知,,故,在区间单调递增,
      注意到,所以方程③有唯一解,代入①,可得,

      (3)证明:由(1)知在区间单调递增,
      故当时,,,
      可得在区间单调递增,
      因此,当时,,即,亦即,
      这时,故可得,取,
      可得,而,

      .
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性以及不等式的证明,属于难题.不等式证明问题是近年高考命题的热点,利用导数证明不等主要方法有两个,一是比较简单的不等式证明,不等式两边作差构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出函数的最值即可;二是较为综合的不等式证明,要观察不等式特点,结合已解答的问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,然后再化简或者进一步利用导数证明.
      22、(1)43,47;(2)分布列见解析,.
      【解析】
      (1)根据茎叶图即可得到中位数和众数;
      (2)根据数据可得任取一名优秀员工的概率为,故,写出分布列即可得解.
      【详解】
      (1)中位数为,众数为.
      (2)被调查的名工人中优秀员工的数量,
      任取一名优秀员工的概率为,故,
      ,,
      的分布列如下:

      此题考查根据茎叶图求众数和中位数,求离散型随机变量分布列,根据分布列求解期望,关键在于准确求解概率,若能准确识别二项分布对于解题能够起到事半功倍的作用.
      卦名
      符号
      表示的二进制数
      表示的十进制数

      000
      0

      001
      1

      010
      2

      011
      3
      1
      -
      0
      +
      极小值












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      2027年雅安市高考考前模拟数学试题(含答案解析):

      这是一份2027年雅安市高考考前模拟数学试题(含答案解析),文件包含2对数函数原卷版docx、1指数函数原卷版docx、1指数函数解析版docx、1指数函数解析版pdf、2对数函数解析版docx、2对数函数解析版pdf等6份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 欢迎下载使用。

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