2026-2027学年湖南省株洲市高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2026-2027学年湖南省株洲市高考全国统考预测密卷数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔,波罗尼斯等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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.设,,则( )
A.B.
C.D.
2.已知函数,若关于的方程恰好有3个不相等的实数根,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
3.已知函数的最小正周期为,为了得到函数的图象,只要将的图象( )
A.向左平移个单位长度B.向右平移个单位长度
C.向左平移个单位长度D.向右平移个单位长度
4.若不等式对于一切恒成立,则的最小值是 ( )
A.0B.C.D.
5.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.
6.若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60°,则体积为( )
A.B.C.D.
7.波罗尼斯(古希腊数学家,的公元前262-190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,它将圆锥曲线的性质网罗殆尽,几乎使后人没有插足的余地.他证明过这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数k(k>0,且k≠1)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.现有椭圆=1(a>b>0),A,B为椭圆的长轴端点,C,D为椭圆的短轴端点,动点M满足=2,△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
8.已知双曲线的一条渐近线的倾斜角为,且,则该双曲线的离心率为( )
A.B.C.2D.4
9.五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶,每个单位至少一人,则甲、乙两人不在同一个单位的概率为( )
A.B.C.D.
10.如图,双曲线的左,右焦点分别是直线与双曲线的两条渐近线分别相交于两点.若则双曲线的离心率为( )
A.B.
C.D.
11.公差不为零的等差数列{an}中,a1+a2+a5=13,且a1、a2、a5成等比数列,则数列{an}的公差等于( )
A.1B.2C.3D.4
12.已知点P不在直线l、m上,则“过点P可以作无数个平面,使得直线l、m都与这些平面平行”是“直线l、m互相平行”的( )
A.充分不必要条件B.必要不充分条件
C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.数据的标准差为_____.
14.已知函数与的图象上存在关于轴对称的点,则的取值范围为_____.
15.已知一个正四棱锥的侧棱与底面所成的角为,侧面积为,则该棱锥的体积为__________.
16.已知为等差数列,为其前n项和,若,,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)如图,四边形是边长为3的菱形,平面.
(1)求证:平面;
(2)若与平面所成角为,求二面角的正弦值.
18.(12分)已知函数.
(1)求不等式的解集;
(2)若函数的定义域为,求实数 的取值范围.
19.(12分)设点,动圆经过点且和直线相切.记动圆的圆心的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)过点的直线与曲线交于、两点,且直线与轴交于点,设,,求证:为定值.
20.(12分)已知在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,点的极坐标为.
(1)求直线的极坐标方程;
(2)若直线与曲线交于,两点,求的面积.
21.(12分)设函数()的最小值为.
(1)求的值;
(2)若,,为正实数,且,证明:.
22.(10分)如图,已知四边形的直角梯形,∥BC,,,,为线段的中点,平面,,为线段上一点(不与端点重合).
(1)若,
(ⅰ)求证:PC∥平面;
(ⅱ)求平面与平面所成的锐二面角的余弦值;
(2)否存在实数满足,使得直线与平面所成的角的正弦值为,若存在,确定的值,若不存在,请说明理由.
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】
由不等式的性质及换底公式即可得解.
【详解】
解:因为,,则,且,
所以,,
又,
即,则,
即,
故选:D.
本题考查了不等式的性质及换底公式,属基础题.
2、D
【解析】
讨论,,三种情况,求导得到单调区间,画出函数图像,根据图像得到答案.
【详解】
当时,,故,函数在上单调递增,在上单调递减,且;
当时,;
当时,,,函数单调递减;
如图所示画出函数图像,则,故.
故选:.
本题考查了利用导数求函数的零点问题,意在考查学生的计算能力和应用能力.
3、A
【解析】
由的最小正周期是,得,
即
,
因此它的图象向左平移个单位可得到的图象.故选A.
考点:函数的图象与性质.
三角函数图象变换方法:
4、C
【解析】
试题分析:将参数a与变量x分离,将不等式恒成立问题转化为求函数最值问题,即可得到结论.
解:不等式x2+ax+1≥0对一切x∈(0,]成立,等价于a≥-x-对于一切成立,
∵y=-x-在区间上是增函数
∴
∴a≥-
∴a的最小值为-故答案为C.
考点:不等式的应用
点评:本题综合考查了不等式的应用、不等式的解法等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题
5、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.
6、D
【解析】
设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.
【详解】
设圆锥底面圆的半径为,由已知,,解得,
所以圆锥的体积.
故选:D
本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.
7、D
【解析】
求得定点M的轨迹方程可得,解得a,b即可.
【详解】
设A(-a,0),B(a,0),M(x,y).∵动点M满足=2,
则 =2,化简得.
∵△MAB面积的最大值为8,△MCD面积的最小值为1,
∴ ,解得,
∴椭圆的离心率为.
故选D.
本题考查了椭圆离心率,动点轨迹,属于中档题.
8、A
【解析】
由倾斜角的余弦值,求出正切值,即的关系,求出双曲线的离心率.
【详解】
解:设双曲线的半个焦距为,由题意
又,则,,,所以离心率,
故选:A.
本题考查双曲线的简单几何性质,属于基础题
9、D
【解析】
三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1,求出甲、乙两人在同一个单位的概率,利用互为对立事件的概率和为1即可解决.
【详解】
由题意,三个单位的人数可能为2,2,1或3,1,1;基本事件总数有
种,若为第一种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种情况;若为第二
种情况,且甲、乙两人在同一个单位,共有种,故甲、乙两人在同一个单位的概率
为,故甲、乙两人不在同一个单位的概率为.
故选:D.
本题考查古典概型的概率公式的计算,涉及到排列与组合的应用,在正面情况较多时,可以先求其对立事件,即甲、乙两人在同一个单位的概率,本题有一定难度.
10、A
【解析】
易得,过B作x轴的垂线,垂足为T,在中,利用即可得到的方程.
【详解】
由已知,得,过B作x轴的垂线,垂足为T,故,
又所以,即,
所以双曲线的离心率.
故选:A.
本题考查双曲线的离心率问题,在作双曲线离心率问题时,最关键的是找到的方程或不等式,本题属于容易题.
11、B
【解析】
设数列的公差为.由,成等比数列,列关于的方程组,即求公差.
【详解】
设数列的公差为,
①.
成等比数列,②,
解①②可得.
故选:.
本题考查等差数列基本量的计算,属于基础题.
12、C
【解析】
根据直线和平面平行的性质,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
【详解】
点不在直线、上,
若直线、互相平行,则过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行,即必要性成立,
若过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行,则直线、互相平行成立,反证法证明如下:
若直线、互相不平行,则,异面或相交,则过点只能作一个平面同时和两条直线平行,则与条件矛盾,即充分性成立
则“过点可以作无数个平面,使得直线、都与这些平面平行”是“直线、互相平行”的充要条件,
故选:.
本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合空间直线和平面平行的性质是解决本题的关键.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【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.
14、
【解析】
两函数图象上存在关于轴对称的点的等价命题是方程在区间上有解,化简方程在区间上有解,构造函数,求导,求出单调区间,利用函数性质得解.
【详解】
解:根据题意,若函数与的图象上存在关于轴对称的点,
则方程在区间上有解,
即方程在区间上有解,
设函数,其导数,
又由,可得:当时, 为减函数,
当时, 为增函数,
故函数有最小值,
又由;比较可得: ,
故函数有最大值,
故函数在区间上的值域为;
若方程在区间上有解,
必有,则有,
即的取值范围是;
故答案为:;
本题利用导数研究函数在某区间上最值求参数的问题, 函数零点问题的拓展. 由于函数的零点就是方程的根,在研究方程的有关问题时,可以将方程问题转化为函数问题解决. 此类问题的切入点是借助函数的零点,结合函数的图象,采用数形结合思想加以解决.
15、
【解析】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,根据正四棱锥的侧面积求出的值,再利用勾股定理求得正四棱锥的高,代入体积公式,即可得到答案.
【详解】
如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,
则,设,
,,,
,
,
.
故答案为:.
本题考查棱锥的侧面积和体积,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.
16、1
【解析】
试题分析:因为是等差数列,所以,即,又,所以,
所以.故答案为1.
【考点】等差数列的基本性质
【名师点睛】在等差数列五个基本量,,,,中,已知其中三个量,可以根据已知条件,结合等差数列的通项公式、前项和公式列出关于基本量的方程(组)来求余下的两个量,计算时须注意整体代换思想及方程思想的应用.
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)证明见解析(2)
【解析】
(1)由已知线面垂直得,结合菱形对角线垂直,可证得线面垂直;
(2)由已知知两两互相垂直.以分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,由已知线面垂直知与平面所成角为,这样可计算出的长,写出各点坐标,求出平面的法向量,由法向量夹角可得二面角.
【详解】
证明:(1)因为平面,平面,所以.
因为四边形是菱形,所以.
又因为,平面,平面,
所以平面.
解:(2)据题设知,两两互相垂直.以分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系如图所示,
因为与平面所成角为,即,所以
又,所以,
所以
所以
设平面的一个法向量,则令,则.
因为平面,所以为平面的一个法向量,且
所以,
.
所以二面角的正弦值为.
本题考查线面垂直的判定定理和性质定理,考查用向量法求二面角.立体几何中求空间角常常是建立空间直角坐标系,用空间向量法求空间角,这样可减少思维量,把问题转化为计算.
18、 (1) (2)
【解析】
(1)分类讨论,去掉绝对值,化为与之等价的三个不等式组,求得每个不等式组的解集,再取并集即可.(2)要使函数的定义域为R,只要的最小值大于0即可,根据绝对值不等式的性质求得最小值即可得到答案.
【详解】
(1)不等式
或或,
解得或,即x>0,
所以原不等式的解集为.
(2)要使函数的定义域为R,
只要的最小值大于0即可,
又,
当且仅当时取等,只需最小值,即.
所以实数a的取值范围是.
本题考查绝对值不等式的解法,考查利用绝对值三角不等式求最值,属基础题.
19、(1);(2)见解析.
【解析】
(1)已知点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,由此可得曲线的方程;
(2)设直线方程为,,则,设,由直线方程与抛物线方程联立消元应用韦达定理得,,由,,用横坐标表示出,然后计算,并代入,可得结论.
【详解】
(1)设动圆圆心,由抛物线定义知:点轨迹是以为焦点,直线为准线的抛物线,设其方程为,则,解得.
∴曲线的方程为;
(2)证明:设直线方程为,,则,设,
由得,①,
则,,②,
由,,得
,,
整理得,,
∴,代入②得:
.
本题考查求曲线方程,考查抛物线的定义,考查直线与抛物线相交问题中的定值问题.解题方法是设而不求的思想方法,即设交点坐标,设直线方程,直线方程代入抛物线(或圆锥曲线)方程得一元二次方程,应用韦达定理得,,代入题中其他条件所求式子中化简变形.
20、(1)(2)
【解析】
(1)先消去参数,化为直角坐标方程,再利用求解.
(2)直线与曲线方程联立,得,求得弦长和点到直线的距离,再求的面积.
【详解】
(1)由已知消去得,则,
所以,所以直线的极坐标方程为.
(2)由,得,
设,两点对应的极分别为,,则,,
所以,
又点到直线的距离
所以
本题主要考查参数方程、直角坐标方程及极坐标方程的转化和直线与曲线的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
21、(1)(2)证明见解析
【解析】
(1)分类讨论,去绝对值求出函数的解析式,根据一次函数的性质,得出的单调性,得出取最小值,即可求的值;
(2)由(1)得出,利用“乘1法”,令,化简后利用基本不等式求出的最小值,即可证出.
【详解】
(1)解:
当时,单调递减;当时,单调递增.
所以当时,取最小值.
(2)证明:由(1)可知.
要证明:,即证,
因为,,为正实数,
所以
.
当且仅当,即,,时取等号,
所以.
本题考查绝对值不等式和基本不等式的应用,还运用“乘1法”和分类讨论思想,属于中档题.
22、(1)(ⅰ)证明见解析(ⅱ)(2)存在,
【解析】
(1)(i)连接交于点,连接,,依题意易证四边形为平行四边形,从而有,,由此能证明PC∥平面
(ii)推导出,以为原点建立空间直角坐标系,利用向量法求解;
(2)设,求出平面的法向量,利用向量法求解.
【详解】
(1)(ⅰ)证明:连接交于点,连接,,
因为为线段的中点,
所以,
因为,所以
因为∥
所以四边形为平行四边形.
所以
又因为,
所以
又因为平面,平面,
所以平面.
(ⅱ)解:如图,在平行四边形中
因为,,
所以
以为原点建立空间直角坐标系
则,,,
所以,,,
平面的法向量为
设平面的法向量为,
则,即,取,得,
设平面和平面所成的锐二面角为,则
所以锐二面角的余弦值为
(2)设
所以,,
设平面的法向量为,则
,取,得,
因为直线与平面所成的角的正弦值为,
所以
解得
所以存在满足,使得直线与平面所成的角的正弦值为.
此题二查线面平行的证明,考查锐二面角的余弦值的求法,考查满足线面角的正弦值的点是否存在的判断与求法,考查空间中线线,线面,面面的位置关系等知识,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
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