2027年广东省惠州市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2027年广东省惠州市高考仿真模拟数学试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了已知集合,,则,已知集合,则,已知复数满足,则,为虚数单位,则的虚部为,设命题p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.已知函数的图象在点处的切线方程是,则( )
A.2B.3C.-2D.-3
2.已知函数若关于的方程有六个不相等的实数根,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
3.一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起,每一项都等于前面所有项之和(例如:1,3,4,8,16…).则首项为2,某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为( )
A.3B.4C.5D.6
4.已知实数满足约束条件,则的最小值是
A.B.C.1D.4
5.宁波古圣王阳明的《传习录》专门讲过易经八卦图,下图是易经八卦图(含乾、坤、巽、震、坎、离、艮、兑八卦),每一卦由三根线组成(“—”表示一根阳线,“——”表示一根阴线).从八卦中任取两卦,这两卦的六根线中恰有四根阴线的概率为( )
A.B.C.D.
6.已知集合,,则( )
A.B.C.D.
7.已知集合,则( )
A.B.C.D.
8.已知复数满足,则( )
A.B.C.D.
9.为虚数单位,则的虚部为( )
A.B.C.D.
10.设命题p:>1,n2>2n,则p为( )
A.B.
C.D.
11.将函数图象向右平移个单位长度后,得到函数的图象关于直线对称,则函数在上的值域是( )
A.B.C.D.
12.下列函数中,值域为R且为奇函数的是( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.下图是一个算法的流程图,则输出的x的值为_______.
14.的展开式中,的系数是______.
15.已知三棱锥的四个顶点都在球O的球面上,,,,,E,F分别为,的中点,,则球O的体积为______.
16.将函数的图象向左平移个单位长度,得到一个偶函数图象,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)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:.
18.(12分)如图,在等腰梯形中,AD∥BC,,,,,分别为,,的中点,以为折痕将折起,使点到达点位置(平面).
(1)若为直线上任意一点,证明:MH∥平面;
(2)若直线与直线所成角为,求二面角的余弦值.
19.(12分)数列的前项和为,且.数列满足,其前项和为.
(1)求数列与的通项公式;
(2)设,求数列的前项和.
20.(12分)如图,三棱锥中,点,分别为,的中点,且平面平面.
求证:平面;
若,,求证:平面平面.
21.(12分)在直角坐标系中,曲线的参数方程为以为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,设点在曲线上,点在曲线上,且为正三角形.
(1)求点,的极坐标;
(2)若点为曲线上的动点,为线段的中点,求的最大值.
22.(10分)已知函数,.
(1)当时,
①求函数在点处的切线方程;
②比较与的大小;
(2)当时,若对时,,且有唯一零点,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】
根据求出再根据也在直线上,求出b的值,即得解.
【详解】
因为,所以
所以,
又也在直线上,
所以,
解得
所以.
故选:B
本题主要考查导数的几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.
2、B
【解析】
令,则,由图象分析可知在上有两个不同的根,再利用一元二次方程根的分布即可解决.
【详解】
令,则,如图
与顶多只有3个不同交点,要使关于的方程有
六个不相等的实数根,则有两个不同的根,
设由根的分布可知,
,解得.
故选:B.
本题考查复合方程根的个数问题,涉及到一元二次方程根的分布,考查学生转化与化归和数形结合的思想,是一道中档题.
3、A
【解析】
根据定义,表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数.
【详解】
由题意可知首项为2,设第二项为,则第三项为,第四项为,第五项为第n项为且,
则,
因为,
当的值可以为;
即有3个这种超级斐波那契数列,
故选:A.
本题考查了数列新定义的应用,注意自变量的取值范围,对题意理解要准确,属于中档题.
4、B
【解析】
作出该不等式组表示的平面区域,如下图中阴影部分所示,
设,则,易知当直线经过点时,z取得最小值,
由,解得,所以,所以,故选B.
5、B
【解析】
根据古典概型的概率求法,先得到从八卦中任取两卦基本事件的总数,再找出这两卦的六根线中恰有四根阴线的基本事件数,代入公式求解.
【详解】
从八卦中任取两卦基本事件的总数种,
这两卦的六根线中恰有四根阴线的基本事件数有6种,
分别是(巽,坤),(兑,坤),(离,坤),(震,艮),(震,坎),(坎,艮),
所以这两卦的六根线中恰有四根阴线的概率是.
故选:B
本题主要考查古典概型的概率,还考查了运算求解的能力,属于基础题.
6、B
【解析】
求出集合,利用集合的基本运算即可得到结论.
【详解】
由,得,则集合,
所以,.
故选:B.
本题主要考查集合的基本运算,利用函数的性质求出集合是解决本题的关键,属于基础题.
7、B
【解析】
计算,再计算交集得到答案
【详解】
,表示偶数,
故.
故选:.
本题考查了集合的交集,意在考查学生的计算能力.
8、A
【解析】
根据复数的运算法则,可得,然后利用复数模的概念,可得结果.
【详解】
由题可知:
由,所以
所以
故选:A
本题主要考查复数的运算,考验计算,属基础题.
9、C
【解析】
利用复数的运算法则计算即可.
【详解】
,故虚部为.
故选:C.
本题考查复数的运算以及复数的概念,注意复数的虚部为,不是,本题为基础题,也是易错题.
10、C
【解析】
根据命题的否定,可以写出:,所以选C.
11、D
【解析】
由题意利用函数的图象变换规律,三角函数的图象的对称性,余弦函数的值域,求得结果.
【详解】
解:把函数图象向右平移个单位长度后,
可得的图象;
再根据得到函数的图象关于直线对称,
,,
,函数.
在上,,,
故,即的值域是,
故选:D.
本题主要考查函数的图象变换规律,三角函数的图象的对称性,余弦函数的值域,属于中档题.
12、C
【解析】
依次判断函数的值域和奇偶性得到答案.
【详解】
A. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
B. ,值域为,奇函数,排除;
C. ,值域为,奇函数,满足;
D. ,值域为,非奇非偶函数,排除;
故选:.
本题考查了函数的值域和奇偶性,意在考查学生对于函数知识的综合应用.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、1
【解析】
利用流程图,逐次进行运算,直到退出循环,得到输出值.
【详解】
第一次:x=4,y=11,
第二次:x=5,y=32,
第三次:x=1,y=14,此时14>10×1+3,输出x,故输出x的值为1.
故答案为:.
本题主要考查程序框图的识别,“还原现场”是求解这类问题的良方,侧重考查逻辑推理的核心素养.
14、
【解析】
先将原式展开成,发现中不含,故只研究后面一项即可得解.
【详解】
,
依题意,只需求中的系数,是.
故答案为:-40
本题考查二项式定理性质,关键是先展开再利用排列组合思想解决,属于基础题.
15、
【解析】
可证,则为的外心,又则平面
即可求出,的值,再由勾股定理求出外接球的半径,最后根据体积公式计算可得.
【详解】
解:,,
,因为为的中点,所以为的外心,
因为,所以点在内的投影为的外心,
所以平面,
平面
,
所以,
所以,
又球心在上,设,则,所以,所以球O体积,.
故答案为:
本题考查多面体外接球体积的求法,考查空间想象能力与思维能力,考查计算能力,属于中档题.
16、
【解析】
根据平移后关于轴对称可知关于对称,进而利用特殊值构造方程,从而求得结果.
【详解】
向左平移个单位长度后得到偶函数图象,即关于轴对称
关于对称
即:
本题正确结果:
本题考查根据三角函数的对称轴求解参数值的问题,关键是能够通过平移后的对称轴得到原函数的对称轴,进而利用特殊值的方式来进行求解.
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,;(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.
18、(1)见解析(2)
【解析】
(1)根据中位线证明平面平面,即可证明MH∥平面;(2)以,,为,,轴建立空间直角坐标系,找到点的坐标代入公式即可计算二面角的余弦值.
【详解】
(1)证明:连接,
∵,,分别为,,的中点,
∴,
又∵平面,平面,
∴平面,
同理,平面,
∵平面,平面,,
∴平面平面,
∵平面,
∴平面.
(2)连接,在和中,由余弦定理可得,
,
由与互补,,,可解得,
于是,
∴,,
∵,直线与直线所成角为,
∴,又,
∴,即,
∴平面,
∴平面平面,
∵为中点,,
∴平面,
如图所示,分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系,则,,,,.
设平面的法向量为,
∴,即.
令,则,,可得平面的一个法向量为.
又平面的一个法向量为,
∴,
∴二面角的余弦值为.
此题考查线面平行,建系通过坐标求二面角等知识点,属于一般性题目.
19、(1),;(2).
【解析】
(1)令可求得的值,令,由得出,两式相减可推导出数列为等比数列,确定该数列的公比,利用等比数列的通项公式可求得数列的通项公式,再利用对数的运算性质可得出数列的通项公式;
(2)运用等差数列的求和公式,运用数列的分组求和和裂项相消求和,化简可得.
【详解】
(1)当时,,所以;
当时,,得,即,
所以,数列是首项为,公比为 的等比数列,.
;
(2)由(1)知数列是首项为,公差为的等差数列,
.
,
.
所以.
本题考查数列的递推式的运用,注意结合等比数列的定义和通项公式,考查数列的求和方法:分组求和法和裂项相消求和,考查运算能力,属于中档题.
20、证明见解析;证明见解析.
【解析】
利用线面平行的判定定理求证即可;
为中点,为中点,可得,,,可知,故为直角三角形,,利用面面垂直的判定定理求证即可.
【详解】
解: 证明:为中点,为中点,
,
又平面,平面,
平面;
证明:为中点,为中点,
,又,,
则,故为直角三角形,,
平面平面,平面平面,,平面,
平面,
又∵平面,
平面平面.
本题考查线面平行和面面垂直的判定定理的应用,属于基础题.
21、(1),; (2).
【解析】
(1)利用极坐标和直角坐标的互化公式,即得解;
(2)设点的直角坐标为,则点的直角坐标为.将此代入曲线的方程,可得点在以为圆心,为半径的圆上,所以的最大值为,即得解.
【详解】
(1)因为点在曲线上,为正三角形,
所以点在曲线上.
又因为点在曲线上,
所以点的极坐标是,
从而,点的极坐标是.
(2)由(1)可知,点的直角坐标为,B的直角坐标为
设点的直角坐标为,则点的直角坐标为.
将此代入曲线的方程,有
即点在以为圆心,为半径的圆上.
,
所以的最大值为.
本题考查了极坐标和参数方程综合,考查了极坐标和直角坐标互化,参数方程的应用,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.
22、(1)①见解析,②见解析;(2)见解析
【解析】
(1)①把代入函数解析式,求出函数的导函数得到,再求出,利用直线方程的点斜式求函数在点处的切线方程;
②令,利用导数研究函数的单调性,可得当时,;当时,;当时,.
(2)由题意,,在上有唯一零点.利用导数可得当时,在上单调递减,当,时,在,上单调递增,得到.由在恒成立,且有唯一解,可得,得,即.令,则,再由在上恒成立,得在上单调递减,进一步得到在上单调递增,由此可得.
【详解】
解:(1)①当时,,,,
又,切线方程为,即;
②令,
则,
在上单调递减.
又,
当时,,即;
当时,,即;
当时,,即.
证明:(2)由题意,,
而,
令,解得.
,,
在上有唯一零点.
当时,,在上单调递减,
当,时,,在,上单调递增.
.
在恒成立,且有唯一解,
,即,
消去,得,
即.
令,则,
在上恒成立,
在上单调递减,
又, ,
.
在上单调递增,
.
本题考查利用导数研究过曲线上某点处的切线方程,考查利用导数研究函数的单调性,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属难题.
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