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      2027年湖南省永州市高考仿真卷数学试题(含答案解析)

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      2027年湖南省永州市高考仿真卷数学试题(含答案解析)

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      这是一份2027年湖南省永州市高考仿真卷数学试题(含答案解析),共11页。试卷主要包含了已知集合,集合,则等内容,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.复数满足,则复数等于()
      A.B.C.2D.-2
      2.已知直线y=k(x+1)(k>0)与抛物线C相交于A,B两点,F为C的焦点,若|FA|=2|FB|,则|FA| =( )
      A.1B.2C.3D.4
      3.已知a,b是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,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.既不充分也不必要条件
      4.已知集合,集合,则
      A.B.或
      C.D.
      5.等比数列的前项和为,若,,,,则( )
      A.B.C.D.
      6.如图所示的茎叶图为高三某班名学生的化学考试成绩,算法框图中输入的,,,,为茎叶图中的学生成绩,则输出的,分别是( )

      A.,B.,
      C.,D.,
      7.如图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E、F且EF=,则下列结论中错误的是( )
      A.AC⊥BEB.EF平面ABCD
      C.三棱锥A-BEF的体积为定值D.异面直线AE,BF所成的角为定值
      8.已知,,若,则向量在向量方向的投影为( )
      A.B.C.D.
      9.的图象如图所示,,若将的图象向左平移个单位长度后所得图象与的图象重合,则可取的值的是( )
      A.B.C.D.
      10.如图,在平行四边形中,为对角线的交点,点为平行四边形外一点,且,,则( )
      A.B.
      C.D.
      11.函数在上的最大值和最小值分别为( )
      A.,-2B.,-9C.-2,-9D.2,-2
      12.是抛物线上一点,是圆关于直线的对称圆上的一点,则最小值是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.定义,已知,,若恰好有3个零点,则实数的取值范围是________.
      14.已知椭圆的离心率是,若以为圆心且与椭圆有公共点的圆的最大半径为,此时椭圆的方程是____.
      15.已知等比数列的前项和为,若,则的值是 .
      16.定义在上的奇函数满足,并且当时,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)已知等差数列中,,数列的前项和.
      (1)求;
      (2)若,求的前项和.
      18.(12分)已知函数,,设.
      (1)当时,求函数的单调区间;
      (2)设方程(其中为常数)的两根分别为,,证明:.
      (注:是的导函数)
      19.(12分)在中,角的对边分别为,且.
      (1)求角的大小;
      (2)若函数图象的一条对称轴方程为且,求的值.
      20.(12分)在中,角所对的边分别是,且.
      (1)求角的大小;
      (2)若,求边长.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若在处取得极值,求的值;
      (2)求在区间上的最小值;
      (3)在(1)的条件下,若,求证:当时,恒有成立.
      22.(10分)已知椭圆的左焦点坐标为,,分别是椭圆的左,右顶点,是椭圆上异于,的一点,且,所在直线斜率之积为.
      (1)求椭圆的方程;
      (2)过点作两条直线,分别交椭圆于,两点(异于点).当直线,的斜率之和为定值时,直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标;若不是,请说明理.
      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】
      通过复数的模以及复数的代数形式混合运算,化简求解即可.
      【详解】
      复数满足,
      ∴,
      故选B.
      本题主要考查复数的基本运算,复数模长的概念,属于基础题.
      2、C
      【解析】
      方法一:设,利用抛物线的定义判断出是的中点,结合等腰三角形的性质求得点的横坐标,根据抛物线的定义求得,进而求得.
      方法二:设出两点的横坐标,由抛物线的定义,结合求得的关系式,联立直线的方程和抛物线方程,写出韦达定理,由此求得,进而求得.
      【详解】
      方法一:由题意得抛物线的准线方程为,直线恒过定点,过分别作于,于,连接,由,则,所以点为的中点,又点是的中点,
      则,所以,又
      所以由等腰三角形三线合一得点的横坐标为,
      所以,所以.
      方法二:抛物线的准线方程为,直线
      由题意设两点横坐标分别为,
      则由抛物线定义得
      又 ①

      由①②得.
      故选:C
      本小题主要考查抛物线的定义,考查直线和抛物线的位置关系,属于中档题.
      3、C
      【解析】
      根据线面平行的性质定理和判定定理判断与的关系即可得到答案.
      【详解】
      若,根据线面平行的性质定理,可得;
      若,根据线面平行的判定定理,可得.
      故选:C.
      本题主要考查了线面平行的性质定理和判定定理,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      由可得,解得或,所以或,
      又,所以,故选C.
      5、D
      【解析】
      试题分析:由于在等比数列中,由可得:,
      又因为,
      所以有:是方程的二实根,又,,所以,
      故解得:,从而公比;
      那么,
      故选D.
      考点:等比数列.
      6、B
      【解析】
      试题分析:由程序框图可知,框图统计的是成绩不小于80和成绩不小于60且小于80的人数,由茎叶图可知,成绩不小于80的有12个,成绩不小于60且小于80的有26个,故,.
      考点:程序框图、茎叶图.
      7、D
      【解析】
      A.通过线面的垂直关系可证真假;B.根据线面平行可证真假;C.根据三棱锥的体积计算的公式可证真假;D.根据列举特殊情况可证真假.
      【详解】
      A.因为,所以平面,
      又因为平面,所以,故正确;
      B.因为,所以,且平面,平面,
      所以平面,故正确;
      C.因为为定值,到平面的距离为,
      所以为定值,故正确;
      D.当,,取为,如下图所示:
      因为,所以异面直线所成角为,
      且,
      当,,取为,如下图所示:
      因为,所以四边形是平行四边形,所以,
      所以异面直线所成角为,且,
      由此可知:异面直线所成角不是定值,故错误.
      故选:D.
      本题考查立体几何中的综合应用,涉及到线面垂直与线面平行的证明、异面直线所成角以及三棱锥体积的计算,难度较难.注意求解异面直线所成角时,将直线平移至同一平面内.
      8、B
      【解析】
      由,,,再由向量在向量方向的投影为化简运算即可
      【详解】
      ∵∴,∴,
      ∴向量在向量方向的投影为.
      故选:B.
      本题考查向量投影的几何意义,属于基础题
      9、B
      【解析】
      根据图象求得函数的解析式,即可得出函数的解析式,然后求出变换后的函数解析式,结合题意可得出关于的等式,即可得出结果.
      【详解】
      由图象可得,函数的最小正周期为,,

      则,,取,
      ,则,
      ,,可得,
      当时,.
      故选:B.
      本题考查利用图象求函数解析式,同时也考查了利用函数图象变换求参数,考查计算能力,属于中等题.
      10、D
      【解析】
      连接,根据题目,证明出四边形为平行四边形,然后,利用向量的线性运算即可求出答案
      【详解】
      连接,由,知,四边形为平行四边形,可得四边形为平行四边形,所以.
      本题考查向量的线性运算问题,属于基础题
      11、B
      【解析】
      由函数解析式中含绝对值,所以去绝对值并画出函数图象,结合图象即可求得在上的最大值和最小值.
      【详解】
      依题意,,
      作出函数的图象如下所示;
      由函数图像可知,当时,有最大值,
      当时,有最小值.
      故选:B.
      本题考查了绝对值函数图象的画法,由函数图象求函数的最值,属于基础题.
      12、C
      【解析】
      求出点关于直线的对称点的坐标,进而可得出圆关于直线的对称圆的方程,利用二次函数的基本性质求出的最小值,由此可得出,即可得解.
      【详解】
      如下图所示:
      设点关于直线的对称点为点,
      则,整理得,解得,即点,
      所以,圆关于直线的对称圆的方程为,
      设点,则,
      当时,取最小值,因此,.
      故选:C.
      本题考查抛物线上一点到圆上一点最值的计算,同时也考查了两圆关于直线对称性的应用,考查计算能力,属于中等题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      根据题意,分类讨论求解,当时,根据指数函数的图象和性质无零点,不合题意;当时,令,得,令 ,得或 ,再分当,两种情况讨论求解.
      【详解】
      由题意得:当时,在轴上方,且为增函数,无零点,
      至多有两个零点,不合题意;
      当时,令,得,令 ,得或 ,
      如图所示:
      当时,即时,要有3个零点,则,解得;
      当时,即时,要有3个零点,则,
      令,

      所以在是减函数,又,
      要使,则须,所以.
      综上:实数的取值范围是.
      故答案为:
      本题主要考查二次函数,指数函数的图象和分段函数的零点问题,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,利用导数判断函数单调性,属于中档题.
      14、
      【解析】
      根据题意设为椭圆上任意一点,表达出,再根据二次函数的对称轴与求解的关系分析最值求解即可.
      【详解】
      因为椭圆的离心率是,,所以,故椭圆方程为.
      因为以为圆心且与椭圆有公共点的圆的最大半径为,所以椭圆上的点到点的距离的最大值为.
      设为椭圆上任意一点,则.
      所以
      因为的对称轴为.
      (i)当时,在上单调递增,在上单调递减.
      此时,解得.
      (ii)当时, 在上单调递减.
      此时,解得舍去.
      综上,椭圆方程为.
      故答案为:
      本题主要考查了椭圆上的点到定点的距离最值问题,需要根据题意设椭圆上的点,再求出距离,根据二次函数的对称轴与区间的关系分析最值的取值点分类讨论求解.属于中档题.
      15、-2
      【解析】
      试题分析:,
      考点:等比数列性质及求和公式
      16、
      【解析】
      根据所给表达式,结合奇函数性质,即可确定函数对称轴及周期性,进而由的解析式求得的值.
      【详解】
      满足,
      由函数对称性可知关于对称,
      且令,代入可得,
      由奇函数性质可知,所以
      令,代入可得,
      所以是以4为周期的周期函数,

      当时,
      所以,
      所以,
      故答案为:.
      本题考查了函数奇偶性与对称性的综合应用,周期函数的判断及应用,属于中档题.
      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),;(2).
      【解析】
      (1)由条件得出方程组 ,可求得的通项,当时,,可得,当时,,得出是以1为首项,2为公比的等比数列,可求得的通项;
      (2)由(1)可知,,分n为偶数和n为奇数分别求得.
      【详解】
      (1)由条件知, ,,
      当时,,即,
      当时,,
      是以1为首项,2为公比的等比数列, ;
      (2)由(1)可知,,
      当n为偶数时,
      当n为奇数时,
      综上,
      本题考查等差数列和等比数列的通项的求得,以及其前n项和,注意分n为偶数和n为奇数两种情况分别求得其数列的和,属于中档题.
      18、(1)在上单调递增,在上单调递减.(2)见解析
      【解析】
      (1)求出导函数,由确定增区间,由确定减区间;
      (2)求出含有参数的,再求出,由的两根是,得,
      计算,代入后可得结论.
      【详解】
      解:,函数的定义域为,

      (1)当时,,
      由得,由得,
      故函数在上单调递增,在上单调递减.
      (2)证明:由条件可得,,,
      方程的两根分别为,,,且,可得.

      本题考查用导数研究函数的单调性,考查导数的运算、方程根的知识.在可导函数中一般由确定增区间,由确定减区间.
      19、(1)(2)
      【解析】
      (1)由已知利用三角函数恒等变换的应用,正弦定理可求,即可求的值.
      (2)利用三角函数恒等变换的应用,可得,根据题意,得到,解得,得到函数的解析式,进而求得的值,利用三角函数恒等变换的应用可求的值.
      【详解】
      (1)由题意,根据正弦定理,可得,
      又由,所以 ,
      可得,即,
      又因为,则,
      可得,∵,∴.
      (2)由(1)可得

      所以函数的图象的一条对称轴方程为,
      ∴,得,即,
      ∴,
      又,∴,
      ∴.
      本题主要考查了三角函数恒等变换的应用,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
      20、(1); (2).
      【解析】
      (1)把代入已知条件,得到关于的方程,得到的值,从而得到的值.
      (2)由(1)中得到的的值和已知条件,求出,再根据正弦定理求出边长.
      【详解】
      (1)因为,,
      所以,,
      所以,即.
      因为,所以,
      因为,所以.
      (2)
      .
      在中,由正弦定理得,
      所以,解得.
      本题考查三角函数公式的运用,正弦定理解三角形,属于简单题.
      21、(1)2;(2);(3)证明见解析
      【解析】
      (1)先求出函数的定义域和导数,由已知函数在处取得极值,得到,即可求解的值;
      (2)由(1)得,定义域为,分,和三种情况讨论,分别求得函数的最小值,即可得到结论;
      (3)由,得到,把,只需证,构造新函数,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解.
      【详解】
      (1)由,定义域为,则,
      因为函数在处取得极值,
      所以,即,解得,
      经检验,满足题意,所以.
      (2)由(1)得,定义域为,
      当时,有,在区间上单调递增,最小值为,
      当时,由得,且,
      当时,,单调递减;
      当时,,单调递增;
      所以在区间上单调递增,最小值为,
      当时,则,当时,,单调递减;
      当时,,单调递增;
      所以在处取得最小值,
      综上可得:
      当时,在区间上的最小值为1,
      当时,在区间上的最小值为.
      (3)由得,
      当时,,则,
      欲证,只需证,即证,即,
      设,则,
      当时,,在区间上单调递增,
      当时,,即,
      故, 即当时,恒有成立.
      本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于此类问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
      22、(1)(2)直线过定点
      【解析】
      (1),再由,解方程组即可;
      (2)设,,由,得,由直线MN的方程与椭圆方程联立得到根与系数的关系,代入计算即可.
      【详解】
      (1)由题意知:,又,且
      解得,,
      ∴椭圆方程为,
      (2)当直线的斜率存在时,设其方程为,设,,
      由,得.
      则,(*)
      由,
      得,
      整理可得
      (*)代入得,
      整理可得,


      ∴,
      即,
      ∴直线过点
      当直线的斜率不存在时,设直线的方程为,,,其中,
      ∴,
      由,得,
      所以
      ∴当直线的斜率不存在时,直线也过定点
      综上所述,直线过定点.
      本题考查求椭圆的标准方程以及直线与椭圆位置关系中的定点问题,在处理直线与椭圆的位置关系的大题时,一般要利用根与系数的关系来求解,本题是一道中档题.

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