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      2027届福建省南平市高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      2027届福建省南平市高考适应性考试数学试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届福建省南平市高考适应性考试数学试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了函数的大致图象是,已知复数,满足,则,若向量,,则与共线的向量可以是等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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.复数的虚部为( )
      A.B.C.2D.
      2.已知定义在上的奇函数满足:(其中),且在区间上是减函数,令,,,则,,的大小关系(用不等号连接)为( )
      A.B.
      C.D.
      3.阿波罗尼斯(约公元前262~190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,,不共线时,的面积的最大值是( )
      A.B.C.D.
      4.函数的大致图象是( )
      A.B.
      C.D.
      5.某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的外接球表面积为( )
      A.B.
      C.D.
      6.已知复数,满足,则( )
      A.1B.C.D.5
      7.已知复数z满足,则在复平面上对应的点在( )
      A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限
      8.已知双曲线的左、右焦点分别为,圆与双曲线在第一象限内的交点为M,若.则该双曲线的离心率为
      A.2B.3C.D.
      9.若向量,,则与共线的向量可以是( )
      A.B.C.D.
      10.一只蚂蚁在边长为的正三角形区域内随机爬行,则在离三个顶点距离都大于的区域内的概率为( )
      A.B.C.D.
      11.已知向量满足,且与的夹角为,则( )
      A.B.C.D.
      12.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
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.学校艺术节对同一类的,,,四件参赛作品,只评一件一等奖,在评奖揭晓前,甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下:
      甲说:“或作品获得一等奖”; 乙说:“作品获得一等奖”;
      丙说:“,两项作品未获得一等奖”; 丁说:“作品获得一等奖”.
      若这四位同学中有且只有两位说的话是对的,则获得一等奖的作品是______.
      14.若函数在区间上恰有4个不同的零点,则正数的取值范围是______.
      15.函数满足,当时,,若函数在上有1515个零点,则实数的范围为___________.
      16.如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,则此四棱锥的体积为_____.
      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)在平面直角坐标系中,,,且满足
      (1)求点的轨迹的方程;
      (2)过,作直线交轨迹于,两点,若的面积是面积的2倍,求直线的方程.
      18.(12分)平面直角坐标系中,曲线:.直线经过点,且倾斜角为,以为极点,轴正半轴为极轴,建立极坐标系.
      (1)写出曲线的极坐标方程与直线的参数方程;
      (2)若直线与曲线相交于,两点,且,求实数的值.
      19.(12分)在中国,不仅是购物,而且从共享单车到医院挂号再到公共缴费,日常生活中几乎全部领域都支持手机支付.出门不带现金的人数正在迅速增加。中国人民大学和法国调查公司益普索合作,调查了腾讯服务的6000名用户,从中随机抽取了60名,统计他们出门随身携带现金(单位:元)如茎叶图如示,规定:随身携带的现金在100元以下(不含100元)的为“手机支付族”,其他为“非手机支付族”.

      (1)根据上述样本数据,将列联表补充完整,并判断有多大的把握认为“手机支付族”与“性别”有关?
      (2)用样本估计总体,若从腾讯服务的用户中随机抽取3位女性用户,这3位用户中“手机支付族”的人数为,求随机变量的期望和方差;
      (3)某商场为了推广手机支付,特推出两种优惠方案,方案一:手机支付消费每满1000元可直减100元;方案二:手机支付消费每满1000元可抽奖2次,每次中奖的概率同为,且每次抽奖互不影响,中奖一次打9折,中奖两次打8.5折.如果你打算用手机支付购买某样价值1200元的商品,请从实际付款金额的数学期望的角度分析,选择哪种优惠方案更划算?
      附:
      20.(12分)已知椭圆的左、右焦点分别为、,点在椭圆上,且.
      (Ⅰ)求椭圆的标准方程;
      (Ⅱ)设直线与椭圆相交于、两点,与圆相交于、两点,求的取值范围.
      21.(12分)已知函数,.
      (1)当时,讨论函数的单调性;
      (2)若,当时,函数,求函数的最小值.
      22.(10分)已知命题:,;命题:函数无零点.
      (1)若为假,求实数的取值范围;
      (2)若为假,为真,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】
      根据复数的除法运算,化简出,即可得出虚部.
      【详解】
      解:=,
      故虚部为-2.
      故选:D.
      本题考查复数的除法运算和复数的概念.
      2、A
      【解析】
      因为,所以,即周期为4,因为为奇函数,所以可作一个周期[-2e,2e]示意图,如图在(0,1)单调递增,因为,因此,选A.
      点睛:函数对称性代数表示
      (1)函数为奇函数 ,函数为偶函数(定义域关于原点对称);
      (2)函数关于点对称,函数关于直线对称,
      (3)函数周期为T,则
      3、A
      【解析】
      根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.
      【详解】
      如图所示:
      设,,,则,
      化简得,
      当点到(轴)距离最大时,的面积最大,
      ∴面积的最大值是.
      故选:A.
      本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      4、A
      【解析】
      用排除B,C;用排除;可得正确答案.
      【详解】
      解:当时,,,
      所以,故可排除B,C;
      当时,,故可排除D.
      故选:A.
      本题考查了函数图象,属基础题.
      5、A
      【解析】
      由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,结合直观图判断外接球球心的位置,求出半径,代入求得表面积公式计算.
      【详解】
      由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,高为2,
      底面为等腰直角三角形,斜边长为,如图:
      的外接圆的圆心为斜边的中点,,且平面,

      的中点为外接球的球心,
      半径,
      外接球表面积.
      故选:A
      本题考查了由三视图求几何体的外接球的表面积,根据三视图判断几何体的结构特征,利用几何体的结构特征与数据求得外接球的半径是解答本题的关键.
      6、A
      【解析】
      首先根据复数代数形式的除法运算求出,求出的模即可.
      【详解】
      解:,

      故选:A
      本题考查了复数求模问题,考查复数的除法运算,属于基础题.
      7、A
      【解析】
      设,由得:,由复数相等可得的值,进而求出,即可得解.
      【详解】
      设,由得:,即,
      由复数相等可得:,解之得:,则,所以,在复平面对应的点的坐标为,在第一象限.
      故选:A.
      本题考查共轭复数的求法,考查对复数相等的理解,考查复数在复平面对应的点,考查运算能力,属于常考题.
      8、D
      【解析】
      本题首先可以通过题意画出图像并过点作垂线交于点,然后通过圆与双曲线的相关性质判断出三角形的形状并求出高的长度,的长度即点纵坐标,然后将点纵坐标带入圆的方程即可得出点坐标,最后将点坐标带入双曲线方程即可得出结果。
      【详解】
      根据题意可画出以上图像,过点作垂线并交于点,
      因为,在双曲线上,
      所以根据双曲线性质可知,,即,,
      因为圆的半径为,是圆的半径,所以,
      因为,,,,
      所以,三角形是直角三角形,
      因为,所以,,即点纵坐标为,
      将点纵坐标带入圆的方程中可得,解得,,
      将点坐标带入双曲线中可得,
      化简得,,,,故选D。
      本题考查了圆锥曲线的相关性质,主要考察了圆与双曲线的相关性质,考查了圆与双曲线的综合应用,考查了数形结合思想,体现了综合性,提高了学生的逻辑思维能力,是难题。
      9、B
      【解析】
      先利用向量坐标运算求出向量,然后利用向量平行的条件判断即可.
      【详解】
      故选B
      本题考查向量的坐标运算和向量平行的判定,属于基础题,在解题中要注意横坐标与横坐标对应,纵坐标与纵坐标对应,切不可错位.
      10、A
      【解析】
      求出满足条件的正的面积,再求出满足条件的正内的点到顶点、、的距离均不小于的图形的面积,然后代入几何概型的概率公式即可得到答案.
      【详解】
      满足条件的正如下图所示:
      其中正的面积为,
      满足到正的顶点、、的距离均不小于的图形平面区域如图中阴影部分所示,
      阴影部分区域的面积为.
      则使取到的点到三个顶点、、的距离都大于的概率是.
      故选:A.
      本题考查几何概型概率公式、三角形的面积公式、扇形的面积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
      11、A
      【解析】
      根据向量的运算法则展开后利用数量积的性质即可.
      【详解】
      .
      故选:A.
      本题主要考查数量积的运算,属于基础题.
      12、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
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、B
      【解析】
      首先根据“学校艺术节对四件参赛作品只评一件一等奖”,故假设分别为一等奖,然后判断甲、乙、丙、丁四位同学的说法的正确性,即可得出结果.
      【详解】
      若A为一等奖,则甲、丙、丁的说法均错误,不满足题意;
      若B为一等奖,则乙、丙的说法正确,甲、丁的说法错误,满足题意;
      若C为一等奖,则甲、丙、丁的说法均正确,不满足题意;
      若D为一等奖,则乙、丙、丁的说法均错误,不满足题意;
      综上所述,故B获得一等奖.
      本题属于信息题,可根据题目所给信息来找出解题所需要的条件并得出答案,在做本题的时候,可以采用依次假设为一等奖并通过是否满足题目条件来判断其是否正确.
      14、;
      【解析】
      求出函数的零点,让正数零点从小到大排列,第三个正数零点落在区间上,第四个零点在区间外即可.
      【详解】
      由,得,,
      ,,
      ∵,
      ∴ ,解得.
      故答案为:.
      本题考查函数的零点,根据正弦函数性质求出函数零点,然后题意,把正数零点从小到大排列,由于0已经是一个零点,因此只有前3个零点在区间上.由此可得的不等关系,从而得出结论,本题解法属于中档题.
      15、
      【解析】
      由已知,在上有3个根,分,,,四种情况讨论的单调性、最值即可得到答案.
      【详解】
      由已知,的周期为4,且至多在上有4个根,而含505个周期,所以在上有3个根,设,,易知在上单调递减,在,上单调递增,又,.
      若时,在上无根,在必有3个根,
      则,即,此时;
      若时,在上有1个根,注意到,此时在不可能有2个根,故不满足;
      若时,要使在有2个根,只需,解得;
      若时,在上单调递增,最多只有1个零点,不满足题意;
      综上,实数的范围为.
      故答案为:
      本题考查利用导数研究函数的零点个数问题,涉及到函数的周期性、分类讨论函数的零点,是一道中档题.
      16、
      【解析】
      画图直观图可得该几何体为棱锥,再计算高求解体积即可.
      【详解】
      解:如图,是一个四棱锥的平面展开图,其中间是边长为的正方形,
      上面三角形是等边三角形,左、右三角形是等腰直角三角形,
      此四棱锥中,是边长为的正方形,
      是边长为的等边三角形,
      故,又,
      故平面平面,
      的高是四棱锥的高,
      此四棱锥的体积为:

      故答案为:.
      本题主要考查了四棱锥中的长度计算以及垂直的判定和体积计算等,需要根据题意
      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)的方程为.
      【解析】
      (1)令,则,由此能求出点C的轨迹方程.
      (2)令,令直线,联立,
      得,由此利用根的判别式,韦达定理,三角形面积公式,结合已知条件能求出直线的方程。
      【详解】
      解:(1)因为,即直线的斜率分别为且,
      设点,则,
      整理得.
      (2)令,易知直线不与轴重合,
      令直线,与联立得,
      所以有,
      由,故,即,
      从而,
      解得,即。
      所以直线的方程为。
      本题考查椭圆方程、直线方程的求法,考查椭圆方程、椭圆与直线的位置关系,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,是中档题。
      18、(Ⅰ)(t为参数);(Ⅱ)或或.
      【解析】
      试题分析: 本题主要考查极坐标方程、参数方程与直角方程的相互转化、直线与抛物线的位置关系等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力. 第一问,用,化简表达式,得到曲线的极坐标方程,由已知点和倾斜角得到直线的参数方程;第二问,直线方程与曲线方程联立,消参,解出的值.
      试题解析:(1)即,
      .
      (2)
      ,
      符合题意
      考点:本题主要考查:1.极坐标方程,参数方程与直角方程的相互转化;2.直线与抛物线的位置关系.
      19、(1)列联表见解析,99%;(2),;(3)第二种优惠方案更划算.
      【解析】
      (1)根据已知数据得出列联表,再根据独立性检验得出结论;
      (2)有数据可知,女性中“手机支付族”的概率为,知服从二项分布,即,可求得其期望和方差;
      (3)若选方案一,则需付款元,若选方案二,设实际付款元,,则的取值为1200,1080,1020,求出实际付款的期望,再比较两个方案中的付款的金额的大小,可得出选择的方案.
      【详解】
      (1)由已知得出联列表:
      ,所以,
      有99%的把握认为“手机支付族”与“性别”有关;
      (2)有数据可知,女性中“手机支付族”的概率为, ,

      (3)若选方案一,则需付款元
      若选方案二,设实际付款元,,则的取值为1200,1080,1020,
      ,,,

      选择第二种优惠方案更划算
      本题考查独立性检验,二项分布的期望和方差,以及由期望值确定决策方案,属于中档题.
      20、(Ⅰ);(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)利用勾股定理结合条件求得和,利用椭圆的定义求得的值,进而可得出,则椭圆的标准方程可求;
      (Ⅱ)设点、,将直线的方程与椭圆的方程联立,利用韦达定理与弦长公式求出,利用几何法求得直线截圆所得弦长,可得出关于的函数表达式,利用不等式的性质可求得的取值范围.
      【详解】
      (Ⅰ)在椭圆上, ,,,,
      ,,
      又,,,,
      椭圆的标准方程为;
      (Ⅱ)设点、,
      联立消去,得,,
      则,,
      设圆的圆心到直线的距离为,则.


      ,,
      的取值范围为.
      本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中弦长之积的取值范围的求解,涉及韦达定理与弦长公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
      21、(1)见解析 (2)的最小值为
      【解析】
      (1)由题可得函数的定义域为,

      当时,,令,可得;令,可得,
      所以函数在上单调递增,在上单调递减;
      当时,令,可得;令,可得或,
      所以函数在,上单调递增,在上单调递减;
      当时,恒成立,所以函数在上单调递增.
      综上,当时,函数在上单调递增,在上单调递减;当时,函数在,上单调递增,在上单调递减;当时,函数在上单调递增.
      (2)方法一:当时,,,
      设,,则,
      所以函数在上单调递减,所以,当且仅当时取等号.当时,设,则,所以,
      设,,则,
      所以函数在上单调递减,且,,
      所以存在,使得,所以当时,;当时,,
      所以函数在上单调递增,在上单调递减,
      因为,,所以,所以,当且仅当时取等号.所以当时,函数取得最小值,且,
      故函数的最小值为.
      方法二:当时,,,
      则,
      令,,则,
      所以函数在上单调递增,
      又,所以存在,使得,
      所以函数在上单调递减,在上单调递增,
      因为,所以当时,恒成立,
      所以当时,恒成立,所以函数在上单调递减,
      所以函数的最小值为.
      22、(1) (2)
      【解析】
      (1)为假,则为真,求导,利用导函数研究函数有零点条件得的取值范围;
      (2)由为假,为真,知一真一假;分类讨论列不等式组可解.
      【详解】
      (1)依题意,为真,则无解,即无解;
      令,则,
      故当时,,单调递增,当,, 单调递减,
      作出函数图象如下所示,
      观察可知,,即;
      (2)若为真,则,解得;
      由为假,为真,知一真一假;
      若真假,则实数满足,则;
      若假真,则实数满足,无解;
      综上所述,实数的取值范围为.
      本题考查根据全(特)称命题的真假求参数的问题.
      其思路:与全称命题或特称命题真假有关的参数取值范围问题的本质是恒成立问题或有解问题.解决此类问题时,一般先利用等价转化思想将条件合理转化,得到关于参数的方程或不等式(组),再通过解方程或不等式(组)求出参数的值或范围.

      0.050
      0.010
      0.001

      3.841
      6.635
      10.828

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      这是一份福建省漳州市2026-2027学年高考适应性考试数学试卷(含答案解析),共19页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,已知,,,则的大小关系为,阿波罗尼斯,已知下列命题等内容,欢迎下载使用。

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