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      2027届武威市高考数学四模试卷(含答案解析)

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      2027届武威市高考数学四模试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届武威市高考数学四模试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,已知集合,集合,那么等于等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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.
      2.已知为定义在上的奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( )
      A.B.C.D.
      3.下图为一个正四面体的侧面展开图,为的中点,则在原正四面体中,直线与直线所成角的余弦值为( )
      A.B.
      C.D.
      4.已知抛物线上一点到焦点的距离为,分别为抛物线与圆上的动点,则的最小值为( )
      A.B.C.D.
      5.地球上的风能取之不尽,用之不竭.风能是淸洁能源,也是可再生能源.世界各国致力于发展风力发电,近10年来,全球风力发电累计装机容量连年攀升,中国更是发展迅猛,2014年累计装机容量就突破了,达到,中国的风力发电技术也日臻成熟,在全球范围的能源升级换代行动中体现出大国的担当与决心.以下是近10年全球风力发电累计装机容量与中国新增装机容量图. 根据所给信息,正确的统计结论是( )
      A.截止到2015年中国累计装机容量达到峰值
      B.10年来全球新增装机容量连年攀升
      C.10年来中国新增装机容量平均超过
      D.截止到2015年中国累计装机容量在全球累计装机容量中占比超过
      6.已知集合,集合,那么等于( )
      A.B.C.D.
      7.对于函数,若满足,则称为函数的一对“线性对称点”.若实数与和与为函数的两对“线性对称点”,则的最大值为( )
      A.B.C.D.
      8.关于圆周率π,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的浦丰实验和查理斯实验.受其启发,我们也可以通过设计下面的实验来估计的值:先请全校名同学每人随机写下一个都小于的正实数对;再统计两数能与构成钝角三角形三边的数对的个数;最后再根据统计数估计的值,那么可以估计的值约为( )
      A.B.C.D.
      9.某人用随机模拟的方法估计无理数的值,做法如下:首先在平面直角坐标系中,过点作轴的垂线与曲线相交于点,过作轴的垂线与轴相交于点(如图),然后向矩形内投入粒豆子,并统计出这些豆子在曲线上方的有粒,则无理数的估计值是( )

      A.B.C.D.
      10.如图,在平行四边形中,对角线与交于点,且,则( )
      A.B.
      C.D.
      11.已知向量与向量平行,,且,则( )
      A.B.
      C.D.
      12.如图在一个的二面角的棱有两个点,线段分别在这个二面角的两个半平面内,且都垂直于棱,且,则的长为( )
      A.4B.C.2D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设实数x,y满足,则点表示的区域面积为______.
      14.,则f(f(2))的值为____________.
      15.已知内角的对边分别为外接圆的面积为,则的面积为_________.
      16.数列满足递推公式,且,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)设函数,,.
      (1)求函数的单调区间;
      (2)若函数有两个零点,().
      (i)求的取值范围;
      (ii)求证:随着的增大而增大.
      18.(12分)已知函数
      (1)若,不等式的解集;
      (2)若,求实数的取值范围.
      19.(12分)已知为各项均为整数的等差数列,为的前项和,若为和的等比中项,.
      (1)求数列的通项公式;
      (2)若,求最大的正整数,使得.
      20.(12分)如图,在三棱柱中,平面平面,侧面为平行四边形,侧面为正方形,,,为的中点.
      (1)求证:平面;
      (2)求二面角的大小.
      21.(12分)已知直线的参数方程:(为参数)和圆的极坐标方程:
      (1)将直线的参数方程化为普通方程,圆的极坐标方程化为直角坐标方程;
      (2)已知点,直线与圆相交于、两点,求的值.
      22.(10分)如图,是矩形,的顶点在边上,点,分别是,上的动点(的长度满足需求).设,,,且满足.
      (1)求;
      (2)若,,求的最大值.
      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】
      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,.
      2、A
      【解析】
      先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式.
      【详解】
      据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A.
      本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.
      3、C
      【解析】
      将正四面体的展开图还原为空间几何体,三点重合,记作,取中点,连接,即为与直线所成的角,表示出三角形的三条边长,用余弦定理即可求得.
      【详解】
      将展开的正四面体折叠,可得原正四面体如下图所示,其中三点重合,记作:
      则为中点,取中点,连接,设正四面体的棱长均为,
      由中位线定理可得且,
      所以即为与直线所成的角,

      由余弦定理可得

      所以直线与直线所成角的余弦值为,
      故选:C.
      本题考查了空间几何体中异面直线的夹角,将展开图折叠成空间几何体,余弦定理解三角形的应用,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      利用抛物线的定义,求得p的值,由利用两点间距离公式求得,根据二次函数的性质,求得,由取得最小值为,求得结果.
      【详解】
      由抛物线焦点在轴上,准线方程,
      则点到焦点的距离为,则,
      所以抛物线方程:,
      设,圆,圆心为,半径为1,
      则,
      当时,取得最小值,最小值为,
      故选D.
      该题考查的是有关距离的最小值问题,涉及到的知识点有抛物线的定义,点到圆上的点的距离的最小值为其到圆心的距离减半径,二次函数的最小值,属于中档题目.
      5、D
      【解析】
      先列表分析近10年全球风力发电新增装机容量,再结合数据研究单调性、平均值以及占比,即可作出选择.
      【详解】
      中国累计装机装机容量逐年递增,A错误;全球新增装机容量在2015年之后呈现下降趋势,B错误;经计算,10年来中国新增装机容量平均每年为,选项C错误;截止到2015年中国累计装机容量,全球累计装机容量,占比为,选项D正确.
      故选:D
      本题考查条形图,考查基本分析求解能力,属基础题.
      6、A
      【解析】
      求出集合,然后进行并集的运算即可.
      【详解】
      ∵,,
      ∴.
      故选:A.
      本小题主要考查一元二次不等式的解法,考查集合并集的概念和运算,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      根据已知有,可得,只需求出的最小值,根据
      ,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出结论.
      【详解】
      依题意知,与为函数的“线性对称点”,
      所以,
      故(当且仅当时取等号).
      又与为函数的“线性对称点,
      所以,
      所以,
      从而的最大值为.
      故选:D.
      本题以新定义为背景,考查指数函数的运算和图像性质、基本不等式,理解新定义含义,正确求出的表达式是解题的关键,属于中档题.
      8、D
      【解析】
      由试验结果知对0~1之间的均匀随机数 ,满足,面积为1,再计算构成钝角三角形三边的数对,满足条件的面积,由几何概型概率计算公式,得出所取的点在圆内的概率是圆的面积比正方形的面积,即可估计的值.
      【详解】
      解:根据题意知,名同学取对都小于的正实数对,即,
      对应区域为边长为的正方形,其面积为,
      若两个正实数能与构成钝角三角形三边,则有,
      其面积;则有,解得
      故选:.
      本题考查线性规划可行域问题及随机模拟法求圆周率的几何概型应用问题. 线性规划可行域是一个封闭的图形,可以直接解出可行域的面积;求解与面积有关的几何概型时,关键是弄清某事件对应的面积,必要时可根据题意构造两个变量,把变量看成点的坐标,找到试验全部结果构成的平面图形,以便求解.
      9、D
      【解析】
      利用定积分计算出矩形中位于曲线上方区域的面积,进而利用几何概型的概率公式得出关于的等式,解出的表达式即可.
      【详解】
      在函数的解析式中,令,可得,则点,直线的方程为,
      矩形中位于曲线上方区域的面积为,
      矩形的面积为,
      由几何概型的概率公式得,所以,.
      故选:D.
      本题考查利用随机模拟的思想估算的值,考查了几何概型概率公式的应用,同时也考查了利用定积分计算平面区域的面积,考查计算能力,属于中等题.
      10、C
      【解析】
      画出图形,以为基底将向量进行分解后可得结果.
      【详解】
      画出图形,如下图.
      选取为基底,则,
      ∴.
      故选C.
      应用平面向量基本定理应注意的问题
      (1)只要两个向量不共线,就可以作为平面的一组基底,基底可以有无穷多组,在解决具体问题时,合理选择基底会给解题带来方便.
      (2)利用已知向量表示未知向量,实质就是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加减运算或数乘运算.
      11、B
      【解析】
      设,根据题意得出关于、的方程组,解出这两个未知数的值,即可得出向量的坐标.
      【详解】
      设,且,,
      由得,即,①,由,②,
      所以,解得,因此,.
      故选:B.
      本题考查向量坐标的求解,涉及共线向量的坐标表示和向量数量积的坐标运算,考查计算能力,属于中等题.
      12、A
      【解析】
      由,两边平方后展开整理,即可求得,则的长可求.
      【详解】
      解:,

      ,,
      ,,



      故选:.
      本题考查了向量的多边形法则、数量积的运算性质、向量垂直与数量积的关系,考查了空间想象能力,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      先画出满足条件的平面区域,求出交点坐标,利用定积分即可求解.
      【详解】
      画出实数x,y满足表示的平面区域,如图(阴影部分):
      则阴影部分的面积,
      故答案为:
      本题考查了定积分求曲边梯形的面积,考查了微积分基本定理,属于基础题.
      14、1
      【解析】
      先求f(1),再根据f(1)值所在区间求f(f(1)).
      【详解】
      由题意,f(1)=lg3(11–1)=1,故f(f(1))=f(1)=1×e1–1=1,故答案为:1.
      本题考查分段函数求值,考查对应性以及基本求解能力.
      15、
      【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.
      16、2020
      【解析】
      可对左右两端同乘以得,
      依次写出,,,,累加可得,再由得,代入即可求解
      【详解】
      左右两端同乘以有,从而,,,,将以上式子累加得.
      由得.令,有.
      故答案为:2020
      本题考查数列递推式和累加法的应用,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)见解析;(2)(i)(ii)证明见解析
      【解析】
      (1)求出导函数,分类讨论即可求解;
      (2)(i)结合(1)的单调性分析函数有两个零点求解参数取值范围;(ii)设,通过转化,讨论函数的单调性得证.
      【详解】
      (1)因为,所以
      当时,在上恒成立,所以在上单调递增,
      当时,的解集为,的解集为,
      所以的单调增区间为,的单调减区间为;
      (2)(i)由(1)可知,当时,在上单调递增,至多一个零点,不符题意,当时,因为有两个零点,所以,解得,因为,且,所以存在,使得,又因为,设,则,所以单调递增,所以,即,因为,所以存在,使得,综上,;(ii)因为,所以,因为,所以,设,则,所以,解得,所以,所以,设,则,设,则,所以单调递增,所以,所以,即,所以单调递增,即随着的增大而增大,所以随着的增大而增大,命题得证.
      此题考查利用导函数处理函数的单调性,根据函数的零点个数求参数的取值范围,通过等价转化证明与零点相关的命题.
      18、(1)(2)
      【解析】
      (1)依题意可得,再用零点分段法分类讨论可得;
      (2)依题意可得对恒成立,根据绝对值的几何意义将绝对值去掉,分别求出解集,则两解集的并集为,得到不等式即可解得;
      【详解】
      解:(1)若,,则,即,
      当时,原不等式等价于,解得
      当时,原不等式等价于,解得,所以;
      当时,原不等式等价于,解得;
      综上,原不等式的解集为;
      (2)即,得或,
      由解得,
      由解得,
      要使得的解集为,则
      解得,故的取值范围是.
      本题考查绝对值不等式的解法,着重考查等价转化思想与分类讨论思想的综合应用,属于中档题.
      19、(1)(2)1008
      【解析】
      (1)用基本量求出首项和公差,可得通项公式;
      (2)用裂项相消法求得和,然后解不等式可得.
      【详解】
      解:(1)由题得,即
      解得或
      因为数列为各项均为整数,所以,即
      (2)令
      所以
      即,解得
      所以的最大值为1008
      本题考查等差数列的通项公式、前项和公式,考查裂项相消法求数列的和.在等差数列和等比数列中基本量法是解题的基本方法.
      20、(1)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)连接,交与,连接,由,得出结论;
      (2)以为原点,,,分别为,,轴建立空间直角坐标系,求出平面的法向量,利用夹角公式求出即可.
      【详解】
      (1)连接,交与,连接,
      在中,,
      又平面,平面,
      所以平面;
      (2)由平面平面,,为平面与平面的交线,故平面,故,又,所以平面,
      以为原点,,,分别为,,轴建立空间直角坐标系,
      ,,,,,,
      设平面的法向量为,,,
      由,得,
      平面的法向量为,
      由,
      故二面角的大小为.
      本小题主要考查线面平行的证明,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.
      21、(1) : , :;(2)
      【解析】
      (1)消去参数求得直线的普通方程,将两边同乘以,化简求得圆的直角坐标方程.
      (2)求得直线的标准参数方程,代入圆的直角坐标方程,化简后写出韦达定理,根据直线参数的几何意义,求得的值.
      【详解】
      (1)消去参数,得直线的普通方程为,
      将两边同乘以得,,
      ∴圆的直角坐标方程为;
      (2)经检验点在直线上,可转化为①,
      将①式代入圆的直角坐标方程为得,
      化简得,
      设是方程的两根,则,,
      ∵,∴与同号,
      由的几何意义得.
      本小题主要考查参数方程化为普通方程、极坐标方程化为直角坐标方程,考查利用直线参数的几何意义求解距离问题,属于中档题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)利用正弦定理和余弦定理化简,根据勾股定理逆定理求得.
      (2)设,由此求得的表达式,利用三角函数最值的求法,求得的最大值.
      【详解】
      (1)设,,,由,
      根据正弦定理和余弦定理得.
      化简整理得.由勾股定理逆定理得.
      (2)设,,由(1)的结论知.
      在中,,由,所以.
      在中,,由,所以.
      所以,
      由,
      所以当,即时,取得最大值,且最大值为.
      本小题考查正弦定理,余弦定理,勾股定理,解三角形,三角函数性质及其三角恒等变换等基础知识;考查运算求解能力,推理论证能力,化归与转换思想,应用意识.
      年份
      2009
      2010
      2011
      2012
      2013
      2014
      2015
      2016
      2017
      2018
      累计装机容量
      158.1
      197.2
      237.8
      282.9
      318.7
      370.5
      434.3
      489.2
      542.7
      594.1
      新增装机容量
      39.1
      40.6
      45.1
      35.8
      51.8
      63.8
      54.9
      53.5
      51.4

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