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      2027年榆林市高考数学押题试卷(含答案解析)

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      • 2026-08-23 06:45:23
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      2027年榆林市高考数学押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年榆林市高考数学押题试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,的展开式中,项的系数为,在等差数列中,若,则等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.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.若函数的图象过点,则它的一条对称轴方程可能是( )
      A.B.C.D.
      2.设a=lg73,,c=30.7,则a,b,c的大小关系是( )
      A.B.C.D.
      3.下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数)
      ①;②;③.
      A.0B.1C.2D.3
      4.设函数,则使得成立的的取值范围是( ).
      A.B.
      C.D.
      5.椭圆的焦点为,点在椭圆上,若,则的大小为( )
      A.B.C.D.
      6.的展开式中,项的系数为( )
      A.-23B.17C.20D.63
      7.如图,在直角梯形ABCD中,AB∥DC,AD⊥DC,AD=DC=2AB,E为AD的中点,若,则λ+μ的值为( )
      A. B.C.D.
      8.在等差数列中,若,则( )
      A.8B.12C.14D.10
      9.过抛物线的焦点作直线与抛物线在第一象限交于点A,与准线在第三象限交于点B,过点作准线的垂线,垂足为.若,则( )
      A.B.C.D.
      10.已知七人排成一排拍照,其中甲、乙、丙三人两两不相邻,甲、丁两人必须相邻,则满足要求的排队方法数为( ).
      A.432B.576C.696D.960
      11.某四棱锥的三视图如图所示,该几何体的体积是( )
      A.8B.C.4D.
      12.如图所示,网格纸上小正方形的边长为1,粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积是( )
      A.B.C.D.8
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.已知,在方向上的投影为,则与的夹角为_________.
      14.某种产品的质量指标值服从正态分布,且.某用户购买了件这种产品,则这件产品中质量指标值位于区间之外的产品件数为_________.
      15.数据的标准差为_____.
      16.曲线在处的切线的斜率为________.
      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,解关于的不等式;
      (2)若对任意,都存在,使得不等式成立,求实数的取值范围.
      18.(12分)已知椭圆的左焦点坐标为,,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理.
      19.(12分)已知函数,为的导数,函数在处取得最小值.
      (1)求证:;
      (2)若时,恒成立,求的取值范围.
      20.(12分)的内角,,的对边分别是,,,已知.
      (1)求角;
      (2)若,,求的面积.
      21.(12分)如图,在底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱中,P是侧棱上的一点,.
      (1)若,求直线AP与平面所成角;
      (2)在线段上是否存在一个定点Q,使得对任意的实数m,都有,并证明你的结论.
      22.(10分)已知函数,.
      (Ⅰ)判断函数在区间上零点的个数,并证明;
      (Ⅱ)函数在区间上的极值点从小到大分别为,,证明:
      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】
      把已知点坐标代入求出,然后验证各选项.
      【详解】
      由题意,,或,,
      不妨取或,
      若,则函数为,四个选项都不合题意,
      若,则函数为,只有时,,即是对称轴.
      故选:B.
      本题考查正弦型复合函数的对称轴,掌握正弦函数的性质是解题关键.
      2、D
      【解析】
      ,,得解.
      【详解】
      ,,,所以,故选D
      比较不同数的大小,找中间量作比较是一种常见的方法.
      3、C
      【解析】
      对于①中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于②中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于③中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的.
      【详解】
      由题意,对于①中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的;
      对于②中,设函数,则,所以函数为单调递增函数,
      因为,则
      又由,所以,即,所以②不正确;
      对于③中,设函数,则,
      当时,,函数单调递增,
      当时,,函数单调递减,
      所以当时,函数取得最大值,最大值为,
      所以,即,即,所以是正确的.
      故选:C.
      本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.
      4、B
      【解析】
      由奇偶性定义可判断出为偶函数,由单调性的性质可知在上单调递增,由此知在上单调递减,从而将所求不等式化为,解绝对值不等式求得结果.
      【详解】
      由题意知:定义域为,
      ,为偶函数,
      当时,,
      在上单调递增,在上单调递减,
      在上单调递增,则在上单调递减,
      由得:,解得:或,
      的取值范围为.
      故选:.
      本题考查利用函数的单调性和奇偶性求解函数不等式的问题;奇偶性的作用是能够确定对称区间的单调性,单调性的作用是能够将函数值的大小关系转化为自变量的大小关系,进而化简不等式.
      5、C
      【解析】
      根据椭圆的定义可得,,再利用余弦定理即可得到结论.
      【详解】
      由题意,,,又,则,
      由余弦定理可得.
      故.
      故选:C.
      本题考查椭圆的定义,考查余弦定理,考查运算能力,属于基础题.
      6、B
      【解析】
      根据二项式展开式的通项公式,结合乘法分配律,求得的系数.
      【详解】
      的展开式的通项公式为.则
      ①出,则出,该项为:;
      ②出,则出,该项为:;
      ③出,则出,该项为:;
      综上所述:合并后的项的系数为17.
      故选:B
      本小题考查二项式定理及展开式系数的求解方法等基础知识,考查理解能力,计算能力,分类讨论和应用意识.
      7、B
      【解析】
      建立平面直角坐标系,用坐标表示,利用,列出方程组求解即可.
      【详解】
      建立如图所示的平面直角坐标系,则D(0,0).
      不妨设AB=1,则CD=AD=2,所以C(2,0),A(0,2),B(1,2),E(0,1),

      ∴(-2,2)=λ(-2,1)+μ(1,2),
      解得则.
      故选:B
      本题主要考查了由平面向量线性运算的结果求参数,属于中档题.
      8、C
      【解析】
      将,分别用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.
      【详解】
      设等差数列的首项为,公差为,
      则由,,得解得,,
      所以.故选C.
      本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式.
      9、C
      【解析】
      需结合抛物线第一定义和图形,得为等腰三角形,设准线与轴的交点为,过点作,再由三角函数定义和几何关系分别表示转化出,
      ,结合比值与正切二倍角公式化简即可
      【详解】
      如图,设准线与轴的交点为,过点作.由抛物线定义知,
      所以,,,,
      所以.
      故选:C
      本题考查抛物线的几何性质,三角函数的性质,数形结合思想,转化与化归思想,属于中档题
      10、B
      【解析】
      先把没有要求的3人排好,再分如下两种情况讨论:1.甲、丁两者一起,与乙、丙都不相邻,2.甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻.
      【详解】
      首先将除甲、乙、丙、丁外的其余3人排好,共有种不同排列方式,甲、丁排在一起共有种不同方式;
      若甲、丁一起与乙、丙都不相邻,插入余下三人产生的空档中,共有种不同方式;
      若甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻,插入余下三人产生的空档中,共有种不同方式;
      根据分类加法、分步乘法原理,得满足要求的排队方法数为种.
      故选:B.
      本题考查排列组合的综合应用,在分类时,要注意不重不漏的原则,本题是一道中档题.
      11、D
      【解析】
      根据三视图知,该几何体是一条垂直于底面的侧棱为2的四棱锥,画出图形,结合图形求出底面积代入体积公式求它的体积.
      【详解】
      根据三视图知,该几何体是侧棱底面的四棱锥,如图所示:
      结合图中数据知,该四棱锥底面为对角线为2的正方形,
      高为PA=2,
      ∴四棱锥的体积为.
      故选:D.
      本题考查由三视图求几何体体积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.属于中等题.
      12、A
      【解析】
      由三视图还原出原几何体,得出几何体的结构特征,然后计算体积.
      【详解】
      由三视图知原几何体是一个四棱锥,四棱锥底面是边长为2的正方形,高为2,
      直观图如图所示,.
      故选:A.
      本题考查三视图,考查棱锥的体积公式,掌握基本几何体的三视图是解题关键.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      由向量投影的定义可求得两向量夹角的余弦值,从而得角的大小.
      【详解】
      在方向上的投影为,即夹角为.
      故答案为:.
      本题考查求向量的夹角,掌握向量投影的定义是解题关键.
      14、
      【解析】
      直接计算,可得结果.
      【详解】
      由题可知:
      则质量指标值位于区间之外的产品件数:
      故答案为:
      本题考查正太分布中原则,审清题意,简单计算,属基础题.
      15、
      【解析】
      先计算平均数再求解方差与标准差即可.
      【详解】
      解:样本的平均数,
      这组数据的方差是
      标准差,
      故答案为:
      本题主要考查了标准差的计算,属于基础题.
      16、
      【解析】
      求出函数的导数,利用导数的几何意义令,即可求出切线斜率.
      【详解】



      即曲线在处的切线的斜率.
      故答案为:
      本题考查了导数的几何意义、导数的运算法则以及基本初等函数的导数,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).
      【解析】
      (1)分类讨论去绝对值号,然后解不等式即可.
      (2)因为对任意,都存在,使得不等式成立,等价于,根据绝对值不等式易求,根据二次函数易求,
      然后解不等式即可.
      【详解】
      解:(1)当时,,则
      当时,由得,,解得;
      当时,恒成立;
      当时,由得,,解得.
      所以的解集为
      (2)对任意,都存在,得成立,等价于.
      因为,所以,
      且|
      ,①
      当时,①式等号成立,即.
      又因为,②
      当时,②式等号成立,即.
      所以,即
      即的取值范围为:.
      知识:考查含两个绝对值号的不等式的解法;恒成立问题和存在性问题求参变数的范围问题;能力:分析问题和解决问题的能力以及运算求解能力;中档题.
      18、(1)(2)直线过定点
      【解析】
      (1),再由,解方程组即可;
      (2)设,,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可.
      【详解】
      (1)由题意知:,又,且
      解得,,
      ∴椭圆方程为,
      (2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,,
      由,得.
      则,(*)
      由,
      得,
      整理可得
      (*)代入得,
      整理可得,


      ∴,
      即,
      ∴直线过点
      当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,,,其中,
      ∴,
      由,得,
      所以
      ∴当直线的斜率不存在时,直线也过定点
      综上所述,直线过定点.
      本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系的大题时,一般要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题.
      19、(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)对求导,令,求导研究单调性,分析可得存在使得,即,即得证;
      (2)分,两种情况讨论,当时,转化利用均值不等式即得证;当,有两个不同的零点,,分析可得的最小值为,分,讨论即得解.
      【详解】
      (1)由题意,
      令,则,知为的增函数,
      因为,,
      所以,存在使得,即.
      所以,当时,为减函数,
      当时,为增函数,
      故当时,取得最小值,也就是取得最小值.
      故,于是有,即,
      所以有,证毕.
      (2)由(1)知,的最小值为,
      ①当,即时,为的增函数,
      所以,

      由(1)中,得,即.
      故满足题意.
      ②当,即时,有两个不同的零点,,
      且,即,
      若时,为减函数,(*)
      若时,为增函数,
      所以的最小值为.
      注意到时,,且此时,
      (ⅰ)当时,,
      所以,即,


      而,所以,即.
      由于在下,恒有,所以.
      (ⅱ)当时,,
      所以,
      所以由(*)知时,为减函数,
      所以,不满足时,恒成立,故舍去.
      故满足条件.
      综上所述:的取值范围是.
      本题考查了函数与导数综合,考查了利用导数研究函数的最值和不等式的恒成立问题,考查了学生综合分析,转化划归,分类讨论,数学运算能力,属于较难题.
      20、(1)
      (2)
      【解析】
      (1)利用余弦定理可求,从而得到的值.
      (2)利用诱导公式和正弦定理化简题设中的边角关系可得,得到值后利用面积公式可求.
      【详解】
      (1)由,得.
      所以由余弦定理,得.
      又因为,所以.
      (2)由,得.
      由正弦定理,得,因为,所以.
      又因,所以.
      所以的面积.
      在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.
      21、(1);(2)存在, Q为线段中点
      【解析】
      解法一:(1)作出平面与平面的交线,可证平面,计算,,得出,从而得出的大小;(2)证明平面,故而可得当Q为线段的中点时.
      解法二,以为原点,以为建立空间直角坐标系:(1)由,利用空间向量的数量积可求线面角;(2)设上存在一定点Q,设此点的横坐标为,可得,由向量垂直,数量积等于零即可求解.
      【详解】
      (1)解法一:连接交于,
      设与平面的公共点为,连接,
      则平面平面,
      四边形是正方形,,
      平面,平面,
      ,又,
      平面,
      为直线AP与平面所成角,
      平面,平面,平面平面,
      ,又为的中点,

      ,,
      直线AP与平面所成角为.
      (2)四边形正方形,

      平面,平面,
      ,又,
      平面,又平面,

      当Q为线段中点时,对于任意的实数,都有.
      解法二:(1)建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,

      所以,,,
      又由,,则为平面的一个法向量,
      设直线AP与平面所成角为,
      则,
      故当时,直线AP与平面所成角为.
      (2)若在上存在一定点Q,设此点的横坐标为,
      则,,
      依题意,对于任意的实数要使,
      等价于,
      即,解得,
      即当Q为线段中点时,对于任意的实数,都有.
      本题考查了线面垂直的判定定理、线面角的计算,考查了空间向量在立体几何中的应用,属于中档题.
      22、(Ⅰ)函数在区间上有两个零点.见解析(Ⅱ)见解析
      【解析】
      (Ⅰ)根据题意,,利用导函数研究函数的单调性,分类讨论在区间的单调区间和极值,进而研究零点个数问题;
      (Ⅱ)求导,,由于在区间上的极值点从小到大分别为,,求出,利用导数结合单调性和极值点,即可证明出.
      【详解】
      解:(Ⅰ),

      当时,,,
      在区间上单调递减,,
      在区间上无零点;
      当时,,
      在区间上单调递增,,
      在区间上唯一零点;
      当时,,,
      在区间上单调递减,,;
      在区间上唯一零点;
      综上可知,函数在区间上有两个零点.
      (Ⅱ),,
      由(Ⅰ)知在无极值点;
      在有极小值点,即为;在有极大值点,即为,
      由,即,,2…
      ,,
      ,,,,以及的单调性,
      ,,
      ,,由函数在单调递增,
      得,

      由在单调递减,得,
      即,故.
      本题考查利用导数研究函数的单调性和极值,通过导数解决函数零点个数问题和证明不等式,考查转化思想和计算能力.

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      这是一份2027年铜川市高考数学押题试卷(含答案解析),共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知函数,,则的极大值点为等内容,欢迎下载使用。

      2027年陕西省铜川市高考数学押题试卷(含答案解析):

      这是一份2027年陕西省铜川市高考数学押题试卷(含答案解析),共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知,,,则的最小值为,已知的面积是,, ,则等内容,欢迎下载使用。

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