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      2027年张掖市高考数学三模试卷(含答案解析)

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      2027年张掖市高考数学三模试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年张掖市高考数学三模试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了函数在上的大致图象是,已知向量,是单位向量,若,则等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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,则的取值范围是( )
      A.[0,1]B.C.[1,2]D.[0,2]
      2.已知的垂心为,且是的中点,则( )
      A.14B.12C.10D.8
      3.已知全集,集合,则=( )
      A.B.
      C.D.
      4.函数在上的大致图象是( )
      A.B.
      C.D.
      5.已知为圆的一条直径,点的坐标满足不等式组则的取值范围为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知向量,是单位向量,若,则( )
      A.B.C.D.
      7.已知函数,若,则下列不等关系正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      8.某几何体的三视图如图所示,其中正视图是边长为4的正三角形,俯视图是由边长为4的正三角形和一个半圆构成,则该几何体的体积为( )
      A.B.C.D.
      9.已知函数的零点为m,若存在实数n使且,则实数a的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      10.若复数为虚数单位在复平面内所对应的点在虚轴上,则实数a为( )
      A.B.2C.D.
      11.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )
      A.若,,则B.若,,则
      C.若,,,则D.若,,,则
      12.已知函数,,若总有恒成立.记的最小值为,则的最大值为( )
      A.1B.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,满足,则目标函数的最小值为__________.
      14.已知函数是偶函数,直线与函数的图象自左向右依次交于四个不同点A,B,C,D.若AB=BC,则实数t的值为_________.
      15.已知“在中,”,类比以上正弦定理,“在三棱锥中,侧棱与平面所成的角为、与平面所成的角为,则________.
      16.正方体中,是棱的中点,是侧面上的动点,且平面,记与的轨迹构成的平面为.
      ①,使得;
      ②直线与直线所成角的正切值的取值范围是;
      ③与平面所成锐二面角的正切值为;
      ④正方体的各个侧面中,与所成的锐二面角相等的侧面共四个.
      其中正确命题的序号是________.(写出所有正确命题的序号)
      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)a,b,c分别为△ABC内角A,B,C的对边.已知a=3,,且B=60°.
      (1)求△ABC的面积;
      (2)若D,E是BC边上的三等分点,求.
      18.(12分)设函数.
      (1)当时,求不等式的解集;
      (2)若恒成立,求的取值范围.
      19.(12分)在平面直角坐标系中,已知直线l的参数方程为(t为参数),在以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴,且与直角坐标系长度单位相同的极坐标系中,曲线C的极坐标方程是.
      (1)求直线l的普通方程与曲线C的直角坐标方程;
      (2)若直线l与曲线C相交于两点A,B,求线段的长.
      20.(12分)已知函数.
      (1)求函数的单调区间;
      (2)当时,如果方程有两个不等实根,求实数t的取值范围,并证明.
      21.(12分)已知数列是各项均为正数的等比数列,数列为等差数列,且,,.
      (1)求数列与的通项公式;
      (2)求数列的前项和;
      (3)设为数列的前项和,若对于任意,有,求实数的值.
      22.(10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.
      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】
      设,可得,构造()22,结合,可得,根据向量减法的模长不等式可得解.
      【详解】
      设,则,

      ∴()2•2
      ||22=4,所以可得:,
      配方可得,
      所以,

      则[0,2].
      故选:D.
      本题考查了向量的运算综合,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      2、A
      【解析】
      由垂心的性质,得到,可转化,又即得解.
      【详解】
      因为为的垂心,所以,
      所以,而,
      所以,
      因为是的中点,
      所以

      故选:A
      本题考查了利用向量的线性运算和向量的数量积的运算率,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.
      3、D
      【解析】
      先计算集合,再计算,最后计算.
      【详解】
      解:



      故选:.
      本题主要考查了集合的交,补混合运算,注意分清集合间的关系,属于基础题.
      4、D
      【解析】
      讨论的取值范围,然后对函数进行求导,利用导数的几何意义即可判断.
      【详解】
      当时,,则,
      所以函数在上单调递增,
      令,则,
      根据三角函数的性质,
      当时,,故切线的斜率变小,
      当时,,故切线的斜率变大,可排除A、B;
      当时,,则,
      所以函数在上单调递增,
      令 ,,
      当时,,故切线的斜率变大,
      当时,,故切线的斜率变小,可排除C,
      故选:D
      本题考查了识别函数的图像,考查了导数与函数单调性的关系以及导数的几何意义,属于中档题.
      5、D
      【解析】
      首先将转化为,只需求出的取值范围即可,而表示可行域内的点与圆心距离,数形结合即可得到答案.
      【详解】
      作出可行域如图所示
      设圆心为,则
      ,
      过作直线的垂线,垂足为B,显然,又易得,
      所以,,
      故.
      故选:D.
      本题考查与线性规划相关的取值范围问题,涉及到向量的线性运算、数量积、点到直线的距离等知识,考查学生转化与划归的思想,是一道中档题.
      6、C
      【解析】
      设,根据题意求出的值,代入向量夹角公式,即可得答案;
      【详解】
      设,,
      是单位向量,,
      ,,
      联立方程解得:或
      当时,;
      当时,;
      综上所述:.
      故选:C.
      本题考查向量的模、夹角计算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意的两种情况.
      7、B
      【解析】
      利用函数的单调性得到的大小关系,再利用不等式的性质,即可得答案.
      【详解】
      ∵在R上单调递增,且,∴.
      ∵的符号无法判断,故与,与的大小不确定,
      对A,当时,,故A错误;
      对C,当时,,故C错误;
      对D,当时,,故D错误;
      对B,对,则,故B正确.
      故选:B.
      本题考查分段函数的单调性、不等式性质的运用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,属于基础题.
      8、A
      【解析】
      由题意得到该几何体是一个组合体,前半部分是一个高为底面是边长为4的等边三角形的三棱锥,后半部分是一个底面半径为2的半个圆锥,体积为
      故答案为A.
      点睛:思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系,遵循“长对正,高平齐,宽相等”的基本原则,其内涵为正视图的高是几何体的高,长是几何体的长;俯视图的长是几何体的长,宽是几何体的宽;侧视图的高是几何体的高,宽是几何体的宽.由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.
      9、D
      【解析】
      易知单调递增,由可得唯一零点,通过已知可求得,则问题转化为使方程在区间上有解,化简可得,借助对号函数即可解得实数a的取值范围.
      【详解】
      易知函数单调递增且有惟一的零点为,所以,∴,问题转化为:使方程在区间上有解,即
      在区间上有解,而根据“对勾函数”可知函数在区间的值域为,∴.
      故选D.
      本题考查了函数的零点问题,考查了方程有解问题,分离参数法及构造函数法的应用,考查了利用“对勾函数”求参数取值范围问题,难度较难.
      10、D
      【解析】
      利用复数代数形式的乘除运算化简,再由实部为求得值.
      【详解】
      解:在复平面内所对应的点在虚轴上,
      ,即.
      故选D.
      本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题.
      11、C
      【解析】
      根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系相关定理依次判断各个选项可得结果.
      【详解】
      对于,当为内与垂直的直线时,不满足,错误;
      对于,设,则当为内与平行的直线时,,但,错误;
      对于,由,知:,又,,正确;
      对于,设,则当为内与平行的直线时,,错误.
      故选:.
      本题考查立体几何中线面关系、面面关系有关命题的辨析,考查学生对于平行与垂直相关定理的掌握情况,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      根据总有恒成立可构造函数,求导后分情况讨论的最大值可得最大值最大值,
      即.根据题意化简可得,求得,再换元求导分析最大值即可.
      【详解】
      由题, 总有即恒成立.
      设,则的最大值小于等于0.
      又,
      若则,在上单调递增, 无最大值.
      若,则当时,,在上单调递减,
      当时,,在上单调递增.
      故在处取得最大值.
      故,化简得.
      故,令,可令,
      故,当时, ,在递减;
      当时, ,在递增.
      故在处取得极大值,为.
      故的最大值为.
      故选:C
      本题主要考查了根据导数求解函数的最值问题,需要根据题意分析导数中参数的范围,再分析函数的最值,进而求导构造函数求解的最大值.属于难题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、-1
      【解析】
      作出不等式对应的平面区域,利用线性规划的知识,通过平移即可求z的最大值.
      【详解】
      作出实数x,y满足对应的平面区域如图阴影所示;
      由z=x+2y﹣1,得yx,
      平移直线yx,由图象可知当直线yx经过点A时,
      直线yx的纵截距最小,此时z最小.
      由,得A(﹣1,﹣1),
      此时z的最小值为z=﹣1﹣2﹣1=﹣1,
      故答案为﹣1.
      本题主要考查线性规划的应用,利用数形结合是解决线性规划题目的常用方法,是基础题
      14、
      【解析】
      由是偶函数可得时恒有,根据该恒等式即可求得,,的值,从而得到,令,可解得,,三点的横坐标,根据可列关于的方程,解出即可.
      【详解】
      解:因为是偶函数,所以时恒有,即,
      所以,
      所以,解得,,;
      所以;
      由,即,解得;
      故,.
      由,即,解得.
      故,.
      因为,所以,即,解得,
      故答案为:.
      本题考查函数奇偶性的性质及二次函数的图象、性质,考查学生的计算能力,属中档题.
      15、
      【解析】
      类比,三角形边长类比三棱锥各面的面积,三角形内角类比三棱锥中侧棱与面所成角.
      【详解】
      ,故,
      本题考查类比推理.类比正弦定理可得,类比时有结构类比,方法类比等.
      16、①②③④
      【解析】
      取中点,中点,中点,先利用中位线的性质判断点的运动轨迹为线段,平面即为平面,画出图形,再依次判断:①利用等腰三角形的性质即可判断;②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,进而求解;③由,取为中点,则,则即为与平面所成的锐二面角,进而求解;④由平行的性质及图形判断即可.
      【详解】
      取中点,连接,则,所以,所以平面即为平面,
      取中点,中点,连接,则易证得,
      所以平面平面,所以点的运动轨迹为线段,平面即为平面.
      ①取为中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故①正确;
      ②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,当点为中点时,直线与直线所成角最小,此时,;
      当点与点或点重合时,直线与直线所成角最大,此时,
      所以直线与直线所成角的正切值的取值范围是,②正确;
      ③与平面的交线为,且,取为中点,则即为与平面所成的锐二面角,,所以③正确;
      ④正方体的各个侧面中,平面,平面,平面,平面与平面所成的角相等,所以④正确.
      故答案为:①②③④
      本题考查直线与平面的空间位置关系,考查异面直线成角,二面角,考查空间想象能力与转化思想.
      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)根据正弦定理,可得△ABC为直角三角形,然后可计算b,可得结果.
      (2)计算,然后根据余弦定理,可得,利用平方关系,可得结果.
      【详解】
      (1)△ABC中,由csinC=asinA+bsinB,
      利用正弦定理得c2=a2+b2,所以△ABC是直角三角形.
      又a=3,B=60°,所以;
      所以△ABC的面积为.
      (2)设D靠近点B,则BD=DE=EC=1.

      所以
      所以.
      本题考查正弦定理的应用,属基础题.
      18、 (1);(2) .
      【解析】
      分析:(1)先根据绝对值几何意义将不等式化为三个不等式组,分别求解,最后求并集,(2)先化简不等式为,再根据绝对值三角不等式得最小值,最后解不等式得的取值范围.
      详解:(1)当时,
      可得的解集为.
      (2)等价于.
      而,且当时等号成立.故等价于.
      由可得或,所以的取值范围是.
      点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向.
      19、(1)l:,C:;(2)
      【解析】
      (1)直接利用转换关系,把参数方程直角坐标方程和极坐标方程之间进行转换;
      (2)由(1)可得曲线是圆,求出圆心坐标及半径,再求得圆心到直线的距离,即可求得的长.
      【详解】
      (1)由题意可得直线:,由,得,即,所以曲线C:.
      (2)由(1)知,圆,半径.
      ∴圆心到直线的距离为:.

      本题考查直线的普通坐标方程、曲线的直角坐标方程的求法,考查弦长的求法、运算求解能力,是中档题.
      20、(1)当时,的单调递增区间是,单调递减区间是;当时,的单调递增区间是,单调递减区间是;(2),证明见解析.
      【解析】
      (1)求出,对分类讨论,分别求出的解,即可得出结论;
      (2)由(1)得出有两解时的范围,以及关系,将,等价转化为证明,不妨设,令,则,即证,构造函数,只要证明对于任意恒成立即可.
      【详解】
      (1)的定义域为R,且.
      由,得;由,得.
      故当时,函数的单调递增区间是,
      单调递减区间是;
      当时,函数的单调递增区间是,
      单调递减区间是.
      (2)由(1)知当时,,且.
      当时,;当时,.
      当时,直线与的图像有两个交点,
      实数t的取值范围是.
      方程有两个不等实根,
      ,,,,
      ,即.
      要证,只需证,
      即证,不妨设.
      令,则,
      则要证,即证.
      令,则.
      令,则,
      在上单调递增,.
      ,在上单调递增,
      ,即成立,
      即成立..
      本题考查函数与导数的综合应用,涉及到函数单调性、极值、零点、不等式证明,构造函数函数是解题的关键,意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力,属于较难题.
      21、(1),(2)(3)
      【解析】
      (1)假设公差,公比,根据等差数列和等比数列的通项公式,化简式子,可得,,然后利用公式法,可得结果.
      (2)根据(1)的结论,利用错位相减法求和,可得结果.
      (3)计算出,代值计算并化简,可得结果.
      【详解】
      解:(1)依题意:,
      即,解得:
      所以,
      (2),


      上面两式相减,得:


      所以,
      (3)

      所以
      由得,,

      本题主要考查等差数列和等比数列的综合应用,以及利用错位相减法求和,属基础题.
      22、(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.

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