2027届淮安市高考压轴卷数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2027届淮安市高考压轴卷数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了一个组合体的三视图如图所示,若2m>2n>1,则等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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.已知向量,,若,则( )
A.B.C.-8D.8
2.在展开式中的常数项为
A.1B.2C.3D.7
3.设平面与平面相交于直线,直线在平面内,直线在平面内,且则“”是“”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充要条件D.即不充分不必要条件
4.在三棱锥中,,,P在底面ABC内的射影D位于直线AC上,且,.设三棱锥的每个顶点都在球Q的球面上,则球Q的半径为( )
A.B.C.D.
5.一个组合体的三视图如图所示(图中网格小正方形的边长为1),则该几何体的体积是( )
A.B.C.D.
6.若2m>2n>1,则( )
A.B.πm﹣n>1
C.ln(m﹣n)>0D.
7.已知奇函数是上的减函数,若满足不等式组,则的最小值为( )
A.-4B.-2C.0D.4
8.函数的图象向右平移个单位得到函数的图象,并且函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,则实数的值为( )
A.B.C.2D.
9.已知角的终边经过点P(),则sin()=
A.B.C.D.
10.过双曲线的右焦点F作双曲线C的一条弦AB,且,若以AB为直径的圆经过双曲线C的左顶点,则双曲线C的离心率为( )
A.B.C.2D.
11.已知集合,集合,则( )
A.B.C.D.
12.设全集U=R,集合,则( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.已知内角的对边分别为外接圆的面积为,则的面积为_________.
14.在平面直角坐标系xOy中,己知直线与函数的图象在y轴右侧的公共点从左到右依次为,,…,若点的横坐标为1,则点的横坐标为________.
15.圆心在曲线上的圆中,存在与直线相切且面积为的圆,则当取最大值时,该圆的标准方程为______.
16.(5分)有一道描述有关等差与等比数列的问题:有四个和尚在做法事之前按身高从低到高站成一列,已知前三个和尚的身高依次成等差数列,后三个和尚的身高依次成等比数列,且前三个和尚的身高之和为cm,中间两个和尚的身高之和为cm,则最高的和尚的身高是____________ cm.
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)解不等式;
(2)若函数存在零点,求的求值范围.
18.(12分)已知函数,.
(1)若对于任意实数,恒成立,求实数的范围;
(2)当时,是否存在实数,使曲线:在点处的切线与轴垂直?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.
19.(12分)已知四棱锥中,底面为等腰梯形,,,,丄底面.
(1)证明:平面平面;
(2)过的平面交于点,若平面把四棱锥分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.
20.(12分)如图,在四棱锥中,底面为等腰梯形,,为等腰直角三角形,,平面底面,为的中点.
(1)求证:平面;
(2)若平面与平面的交线为,求二面角的正弦值.
21.(12分)已知函数,设为的导数,.
(1)求,;
(2)猜想的表达式,并证明你的结论.
22.(10分)在平面直角坐标系中,已知抛物线的焦点为,准线为,是抛物线上上一点,且点的横坐标为,.
(1)求抛物线的方程;
(2)过点的直线与抛物线交于、两点,过点且与直线垂直的直线与准线交于点,设的中点为,若、、四点共圆,求直线的方程.
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】
先求出向量,的坐标,然后由可求出参数的值.
【详解】
由向量,,
则,
,
又,则,解得.
故选:B
本题考查向量的坐标运算和模长的运算,属于基础题.
2、D
【解析】
求出展开项中的常数项及含的项,问题得解。
【详解】
展开项中的常数项及含的项分别为:
,,
所以展开式中的常数项为:.
故选:D
本题主要考查了二项式定理中展开式的通项公式及转化思想,考查计算能力,属于基础题。
3、A
【解析】
试题分析:α⊥β, b⊥m又直线a在平面α内,所以a⊥b,但直线不一定相交,所以“α⊥β”是“a⊥b”的充分不必要条件,故选A.
考点:充分条件、必要条件.
4、A
【解析】
设的中点为O先求出外接圆的半径,设,利用平面ABC,得 ,在 及中利用勾股定理构造方程求得球的半径即可
【详解】
设的中点为O,因为,所以外接圆的圆心M在BO上.设此圆的半径为r.
因为,所以,解得.
因为,所以.
设,易知平面ABC,则.
因为,所以,
即,解得.所以球Q的半径.
故选:A
本题考查球的组合体,考查空间想象能力,考查计算求解能力,是中档题
5、C
【解析】
根据组合几何体的三视图还原出几何体,几何体是圆柱中挖去一个三棱柱,从而解得几何体的体积.
【详解】
由几何体的三视图可得,
几何体的结构是在一个底面半径为1的圆、高为2的圆柱中挖去一个底面腰长为的等腰直角三角形、高为2的棱柱,
故此几何体的体积为圆柱的体积减去三棱柱的体积,
即,
故选C.
本题考查了几何体的三视图问题、组合几何体的体积问题,解题的关键是要能由三视图还原出组合几何体,然后根据几何体的结构求出其体积.
6、B
【解析】
根据指数函数的单调性,结合特殊值进行辨析.
【详解】
若2m>2n>1=20,∴m>n>0,∴πm﹣n>π0=1,故B正确;
而当m,n时,检验可得,A、C、D都不正确,
故选:B.
此题考查根据指数幂的大小关系判断参数的大小,根据参数的大小判定指数幂或对数的大小关系,需要熟练掌握指数函数和对数函数的性质,结合特值法得出选项.
7、B
【解析】
根据函数的奇偶性和单调性得到可行域,画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义平移得到答案.
【详解】
奇函数是上的减函数,则,且,画出可行域和目标函数,
,即,表示直线与轴截距的相反数,
根据平移得到:当直线过点,即时,有最小值为.
故选:.
本题考查了函数的单调性和奇偶性,线性规划问题,意在考查学生的综合应用能力,画出图像是解题的关键.
8、C
【解析】
由函数的图象向右平移个单位得到,函数在区间上单调递增,在区间
上单调递减,可得时,取得最大值,即,,,当时,解得,故选C.
点睛:本题主要考查了三角函数图象的平移变换和性质的灵活运用,属于基础题;据平移变换“左加右减,上加下减”的规律求解出,根据函数在区间上单调递增,在区间上单调递减可得时,取得最大值,求解可得实数的值.
9、A
【解析】
由题意可得三角函数的定义可知:
,,则:
本题选择A选项.
10、C
【解析】
由得F是弦AB的中点.进而得AB垂直于x轴,得,再结合关系求解即可
【详解】
因为,所以F是弦AB的中点.且AB垂直于x轴.因为以AB为直径的圆经过双曲线C的左顶点,所以,即,则,故.
故选:C
本题是对双曲线的渐近线以及离心率的综合考查,是考查基本知识,属于基础题.
11、C
【解析】
求出集合的等价条件,利用交集的定义进行求解即可.
【详解】
解:∵,,
∴,
故选:C.
本题主要考查了对数的定义域与指数不等式的求解以及集合的基本运算,属于基础题.
12、A
【解析】
求出集合M和集合N,,利用集合交集补集的定义进行计算即可.
【详解】
,
,
则,
故选:A.
本题考查集合的交集和补集的运算,考查指数不等式和二次不等式的解法,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】
由外接圆面积,求出外接圆半径,然后由正弦定理可求得三角形的内角,从而有,于是可得三角形边长,可得面积.
【详解】
设外接圆半径为,则,
由正弦定理,得,
∴,,.
故答案为:.
本题考查正弦定理,利用正弦定理求出三角形的内角,然后可得边长,从而得面积,掌握正弦定理是解题关键.
14、1
【解析】
当时,得,或,依题意可得,可求得,继而可得答案.
【详解】
因为点的横坐标为1,即当时,,
所以或,
又直线与函数的图象在轴右侧的公共点从左到右依次为,,
所以,
故,
所以函数的关系式为.
当时,(1),
即点的横坐标为1,为二函数的图象的第二个公共点.
故答案为:1.
本题考查三角函数关系式的恒等变换、正弦型函数的性质的应用,主要考查学生的运算能力及思维能力,属于中档题.
15、
【解析】
由题意可得圆的面积求出圆的半径,由圆心在曲线上,设圆的圆心坐标,到直线的距离等于半径,再由均值不等式可得的最大值时圆心的坐标,进而求出圆的标准方程.
【详解】
设圆的半径为,由题意可得,所以,
由题意设圆心,由题意可得,
由直线与圆相切可得,所以,
而,,所以,即,解得,
所以的最大值为2,当且仅当时取等号,可得,
所以圆心坐标为:,半径为,
所以圆的标准方程为:.
故答案为:.
本题考查直线与圆的位置关系及均值不等式的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意验正等号成立的条件.
16、
【解析】
依题意设前三个和尚的身高依次为,第四个(最高)和尚的身高为,则,解得,又,解得,又因为成等比数列,则公比,故.
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)通过讨论的范围,将绝对值符号去掉,转化为求不等式组的解集,之后取并集,得到原不等式的解集;
(2)将函数零点问题转化为曲线交点问题解决,数形结合得到结果.
【详解】
(1)有题不等式可化为,
当时,原不等式可化为,解得;
当时,原不等式可化为,解得,不满足,舍去;
当时,原不等式可化为,解得,
所以不等式的解集为.
(2)因为,
所以若函数存在零点则可转化为函数与的图像存在交点,
函数在上单调增,在上单调递减,且.
数形结合可知.
该题考查的是有关不等式的问题,涉及到的知识点有分类讨论求绝对值不等式的解集,将零点问题转化为曲线交点的问题来解决,数形结合思想的应用,属于简单题目.
18、(1);(2)不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.
【解析】
(1)分类时,恒成立,时,分离参数为,引入新函数,利用导数求得函数最值即可;
(2),导出导函数,问题转化为在上有解.再用导数研究的性质可得.
【详解】
解:(1)因为当时,恒成立,
所以,若,为任意实数,恒成立.
若,恒成立,
即当时,,
设,,
当时,,则在上单调递增,
当时,,则在上单调递减,
所以当时,取得最大值.
,
所以,要使时,恒成立,的取值范围为.
(2)由题意,曲线为:.
令,
所以,
设,则,
当时,,
故在上为增函数,因此在区间上的最小值,
所以,
当时,,,
所以,
曲线在点处的切线与轴垂直等价于方程在上有实数解.
而,即方程无实数解.
故不存在实数,使曲线在点处的切线与轴垂直.
本题考查不等式恒成立,考查用导数的几何意义,由导数几何把问题进行转化是解题关键.本题属于困难题.
19、(1)见证明;(2)
【解析】
(1)先证明等腰梯形中,然后证明,即可得到丄平面,从而可证明平面丄平面;(2)由,可得到,列出式子可求出,然后建立如图的空间坐标系,求出平面的法向量为,平面的法向量为,由可得到答案.
【详解】
(1)证明:在等腰梯形,,
易得
在中,,
则有,故,
又平面,平面,,
即平面,故平面丄平面.
(2)在梯形中,设,
,,
,而,
即,.
以点为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图的空间坐标系,则,,
设平面的法向量为,
由得,
取,得,,
同理可求得平面的法向量为,
设二面角的平面角为,
则,
所以二面角的余弦值为.
本题考查了两平面垂直的判定,考查了利用空间向量的方法求二面角,考查了棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力及计算能力,属于中档题.
20、(1)证明见解析;(2)
【解析】
(1)取的中点,连接,易得,进而可证明四边形为平行四边形,即,从而可证明平面;
(2)取中点,中点,连接,易证平面,平面,从而可知两两垂直,以点为坐标原点,向量的方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系,进而求出平面的法向量,及平面的法向量为,由,可求得平面与平面所成的二面角的正弦值.
【详解】
(1)证明:如图1,取的中点,连接.
,,
,,且,
四边形为平行四边形,.
又平面,平面,平面.
(2)如图2,取中点,中点,连接.
,,
平面平面,平面平面,
平面,平面,
两两垂直.
以点为坐标原点,向量的方向分别为轴正方向建立如图所示空间直角坐标系.
由,可得,
在等腰梯形中,,易知,
.
则,,
设平面的法向量为,
则,取,得.
设平面的法向量为,
则,取,得.
因为,,,所以,
所以平面与平面所成的二面角的正弦值为.
本题考查线面平行的证明,考查二面角的求法,利用空间向量法是解决本题的较好方法,属于中档题.
21、,;
,证明见解析
【解析】
对函数进行求导,并通过三角恒等变换进行转化求得的表达式,对函数再进行求导并通过三角恒等变换进行转化求得的表达式;
根据中,的表达式进行归纳猜想,再利用数学归纳法证明即可.
【详解】
(1)
,其中,
[
,其中,
(2)猜想,
下面用数学归纳法证明:
①当时,成立,
②假设时,猜想成立
即
当时,
当时,猜想成立
由①②对成立
本题考查导数及其应用、三角恒等变换、归纳与猜想和数学归纳法;考查学生的逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握用数学归纳法进行证明的步骤是求解本题的关键;属于中档题.
22、(1)(2)
【解析】
(1)由抛物线的定义可得,即可求出,从而得到抛物线方程;
(2)设直线的方程为,代入,得.
设,,列出韦达定理,表示出中点的坐标,若、、、四点共圆,再结合,得,则即可求出参数,从而得解;
【详解】
解:(1)由抛物线定义,得,解得,
所以抛物线的方程为.
(2)设直线的方程为,代入,得.
设,,则,.
由,,得
,
所以.
因为直线的斜率为,所以直线的斜率为,则直线的方程为.
由解得.
若、、、四点共圆,再结合,得,
则,解得,
所以直线的方程为.
本题考查抛物线的定义及性质的应用,直线与抛物线综合问题,属于中档题.
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