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      汉中市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析)

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      • 2026-08-24 04:29:24
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      汉中市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析)

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      这是一份汉中市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了下列判断错误的是,设集合,,则,已知随机变量服从正态分布,,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.已知三棱锥的体积为2,是边长为2的等边三角形,且三棱锥的外接球的球心恰好是中点,则球的表面积为( )
      A.B.C.D.
      2.设为虚数单位,为复数,若为实数,则( )
      A.B.C.D.
      3.若函数在处有极值,则在区间上的最大值为( )
      A.B.2C.1D.3
      4.若样本的平均数是10,方差为2,则对于样本,下列结论正确的是( )
      A.平均数为20,方差为4B.平均数为11,方差为4
      C.平均数为21,方差为8D.平均数为20,方差为8
      5.某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是
      A.B.C.D.
      6.下列判断错误的是( )
      A.若随机变量服从正态分布,则
      B.已知直线平面,直线平面,则“”是“”的充分不必要条件
      C.若随机变量服从二项分布: , 则
      D.是的充分不必要条件
      7.在正方体中,点,,分别为棱,,的中点,给出下列命题:①;②;③平面;④和成角为.正确命题的个数是( )
      A.0B.1C.2D.3
      8.设集合,,则( )
      A.B.
      C.D.
      9.已知随机变量服从正态分布,,( )
      A.B.C.D.
      10.设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )
      A.B.C.D.
      11.某四棱锥的三视图如图所示,记为此棱锥所有棱的长度的集合,则( ).
      A.,且B.,且
      C.,且D.,且
      12.已知全集,集合,,则阴影部分表示的集合是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13. “今有女善织,日益功疾,初日织五尺,今一月共织九匹三丈.”其白话意译为:“现有一善织布的女子,从第2天开始,每天比前一天多织相同数量的布,第一天织了5尺布,现在一个月(按30天计算)共织布390尺.”则每天增加的数量为____尺,设该女子一个月中第n天所织布的尺数为,则______.
      14.如图,从一个边长为的正三角形纸片的三个角上,沿图中虚线剪出三个全等的四边形,余下部分再以虚线为折痕折起,恰好围成一个缺少上底的正三棱柱,而剪出的三个相同的四边形恰好拼成这个正三棱柱的上底,则所得正三棱柱的体积为______.
      15.某同学周末通过抛硬币的方式决定出去看电影还是在家学习,抛一枚硬币两次,若两次都是正面朝上,就在家学习,否则出去看电影,则该同学在家学习的概率为____________.
      16.设,满足约束条件,若的最大值是10,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,在四棱锥中,底面为菱形,底面,.
      (1)求证:平面;
      (2)若直线与平面所成的角为,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      18.(12分)在以为顶点的五面体中,底面为菱形,,,,二面角为直二面角.
      (Ⅰ)证明:;
      (Ⅱ)求二面角的余弦值.
      19.(12分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD为矩形,平面ABEF⊥平面ABCD,EF∥AB,∠BAF=90°,AD=2,AB=AF=2EF=2,点P在棱DF上.
      (1)若P是DF的中点,求异面直线BE与CP所成角的余弦值;
      (2)若二面角D﹣AP﹣C的正弦值为,求PF的长度.
      20.(12分)已知函数,.
      (1)若不等式对恒成立,求的最小值;
      (2)证明:.
      (3)设方程的实根为.令若存在,,,使得,证明:.
      21.(12分)已知函数.
      (1)讨论的单调性并指出相应单调区间;
      (2)若,设是函数的两个极值点,若,且恒成立,求实数k的取值范围.
      22.(10分)已知a>0,b>0,a+b=2.
      (Ⅰ)求的最小值;
      (Ⅱ)证明:
      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、A
      【解析】
      根据是中点这一条件,将棱锥的高转化为球心到平面的距离,即可用勾股定理求解.
      【详解】
      解:设点到平面的距离为,因为是中点,
      所以到平面的距离为,
      三棱锥的体积,解得,
      作平面,垂足为的外心,所以,且,
      所以在中,,此为球的半径,
      .
      故选:A.
      本题考查球的表面积,考查点到平面的距离,属于中档题.
      2、B
      【解析】
      可设,将化简,得到,由复数为实数,可得,解方程即可求解
      【详解】
      设,则.
      由题意有,所以.
      故选:B
      本题考查复数的模长、除法运算,由复数的类型求解对应参数,属于基础题
      3、B
      【解析】
      根据极值点处的导数为零先求出的值,然后再按照求函数在连续的闭区间上最值的求法计算即可.
      【详解】
      解:由已知得,,,经检验满足题意.
      ,.
      由得;由得或.
      所以函数在上递增,在上递减,在上递增.
      则,,
      由于,所以在区间上的最大值为2.
      故选:B.
      本题考查了导数极值的性质以及利用导数求函数在连续的闭区间上的最值问题的基本思路,属于中档题.
      4、D
      【解析】
      由两组数据间的关系,可判断二者平均数的关系,方差的关系,进而可得到答案.
      【详解】
      样本的平均数是10,方差为2,
      所以样本的平均数为,方差为.
      故选:D.
      样本的平均数是,方差为,则的平均数为,方差为.
      5、B
      【解析】
      该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为,
      .
      故选B
      点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.
      6、D
      【解析】
      根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,依次对四个选项加以分析判断,进而可求解.
      【详解】
      对于选项,若随机变量服从正态分布,根据正态分布曲线的对称性,有,故选项正确,不符合题意;
      对于选项,已知直线平面,直线平面,则当时一定有,充分性成立,而当时,不一定有,故必要性不成立,所以“”是“”的充分不必要条件,故选项正确,不符合题意;
      对于选项,若随机变量服从二项分布: , 则,故选项正确,不符合题意;
      对于选项,,仅当时有,当时,不成立,故充分性不成立;若,仅当时有,当时,不成立,故必要性不成立.
      因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确,符合题意.
      故选:D
      本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识,考查理解辨析能力与运算求解能力,属于基础题.
      7、C
      【解析】
      建立空间直角坐标系,利用向量的方法对四个命题逐一分析,由此得出正确命题的个数.
      【详解】
      设正方体边长为,建立空间直角坐标系如下图所示,,.
      ①,,所以,故①正确.
      ②,,不存在实数使,故不成立,故②错误.
      ③,,,故平面不成立,故③错误.
      ④,,设和成角为,则,由于,所以,故④正确.
      综上所述,正确的命题有个.
      故选:C
      本小题主要考查空间线线、线面位置关系的向量判断方法,考查运算求解能力,属于中档题.
      8、D
      【解析】
      利用一元二次不等式的解法和集合的交运算求解即可.
      【详解】
      由题意知,集合,,
      由集合的交运算可得,.
      故选:D
      本题考查一元二次不等式的解法和集合的交运算;考查运算求解能力;属于基础题.
      9、B
      【解析】
      利用正态分布密度曲线的对称性可得出,进而可得出结果.
      【详解】
      ,所以,.
      故选:B.
      本题考查利用正态分布密度曲线的对称性求概率,属于基础题.
      10、B
      【解析】
      由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.
      【详解】
      如图,因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,,两渐近线的斜率分别为和.
      故选:B
      此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题.
      11、D
      【解析】
      首先把三视图转换为几何体,根据三视图的长度,进一步求出个各棱长.
      【详解】
      根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为四棱锥体,
      如图所示:
      所以:,
      ,.
      故选:D.
      .
      本题考查三视图和几何体之间的转换,主要考查运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题.
      12、D
      【解析】
      先求出集合N的补集,再求出集合M与的交集,即为所求阴影部分表示的集合.
      【详解】
      由,,可得或,

      所以.
      故选:D.
      本题考查了韦恩图表示集合,集合的交集和补集的运算,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、 52
      【解析】
      设从第2天开始,每天比前一天多织尺布,由等差数列前项和公式求出,由此利用等差数列通项公式能求出.
      【详解】
      设从第2天开始,每天比前一天多织d尺布,
      则,
      解得,即每天增加的数量为,
      ,故答案为,52.
      本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列的求和公式,意在考查利用所学知识解决问题的能力,属于中档题.
      14、1
      【解析】
      由题意得正三棱柱底面边长6,高为,由此能求出所得正三棱柱的体积.
      【详解】
      如图,作,交于,,
      由题意得正三棱柱底面边长,高为,
      所得正三棱柱的体积为:

      故答案为:1.
      本题考查立体几何中的翻折问题、正三棱柱体积的求法、三棱柱的结构特征等基础知识,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意翻折前后的不变量.
      15、
      【解析】
      采用列举法计算古典概型的概率.
      【详解】
      抛掷一枚硬币两次共有4种情况,即(正,正),(正,反),(反,正),(反,反),
      在家学习只有1种情况,即(正,正),故该同学在家学习的概率为.
      故答案为:
      本题考查古典概型的概率计算,考查学生的基本计算能力,是一道基础题.
      16、
      【解析】
      画出不等式组表示的平面区域,数形结合即可容易求得结果.
      【详解】
      画出不等式组表示的平面区域如下所示:
      目标函数可转化为与直线平行,
      数形结合可知当且仅当目标函数过点,取得最大值,
      故可得,解得.
      故答案为:.
      本题考查由目标函数的最值求参数值,属基础题.
      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)证明见解析(2)
      【解析】
      (1)由底面为菱形,得,再由底面,可得,结合线面垂直的判定可得平面;
      (2)以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出平面与平面的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得平面与平面所成锐二面角的余弦值.
      【详解】
      (1)证明:底面为菱形,,
      底面,平面,
      又,平面,
      平面;
      (2)解:,,为等边三角形,
      .
      底面,是直线与平面所成的角为,
      在中,由,解得.
      如图,以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴
      建立空间直角坐标系.
      则,,,,.
      ,,,.
      设平面与平面的一个法向量分别为,.
      由,取,得;
      由,取,得.
      .
      平面与平面所成锐二面角的余弦值为.
      本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题.
      18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结,证明平面得到答案.
      (Ⅱ)分别以为轴建立如图所示的空间直角坐标系,平面的法向量为,平面的法向量为,计算夹角得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)连接交于点,取中点,连结
      因为为菱形,所以.
      因为,所以.
      因为二面角为直二面角,所以平面平面,
      且平面平面,所以平面所以
      因为
      所以是平行四边形,所以.
      所以,所以,所以平面,
      又平面,所以.
      (Ⅱ)由(Ⅰ)可知两两垂直,分别以为轴
      建立如图所示的空间直角坐标系.

      设平面的法向量为,由,
      取.
      平面的法向量为 .
      所以二面角余弦值为.
      本题考查了线线垂直,二面角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.
      19、(1).(2).
      【解析】
      (1)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,则(﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1),计算夹角得到答案.
      (2)设,0≤λ≤1,计算P(0,2λ,2﹣2λ),计算平面APC的法向量(1,﹣1,),平面ADF的法向量(1,0,0),根据夹角公式计算得到答案.
      【详解】
      (1)∵BAF=90°,∴AF⊥AB,
      又∵平面ABEF⊥平面ABCD,且平面ABEF∩平面ABCD=AB,
      ∴AF⊥平面ABCD,又四边形ABCD为矩形,
      ∴以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,
      ∵AD=2,AB=AF=2EF=2,P是DF的中点,
      ∴B(2,0,0),E(1,0,2),C(2,2,0),P(0,1,1),
      (﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1),
      设异面直线BE与CP所成角的平面角为θ,
      则csθ,
      ∴异面直线BE与CP所成角的余弦值为.
      (2)A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),D(0,2,0),
      设P(a,b,c),,0≤λ≤1,即(a,b,c﹣2)=λ(0,2,﹣2),
      解得a=0,b=2λ,c=2﹣2λ,∴P(0,2λ,2﹣2λ),
      (0,2λ,2﹣2λ),(2,2,0),
      设平面APC的法向量(x,y,z),
      则,取x=1,得(1,﹣1,),
      平面ADP的法向量(1,0,0),
      ∵二面角D﹣AP﹣C的正弦值为,
      ∴|cs|,
      解得,∴P(0,,),
      ∴PF的长度|PF|.
      本题考查了异面直线夹角,根据二面角求长度,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.
      20、(1)(2)证明见解析(3)证明见解析
      【解析】
      (1)由题意可得,,令,利用导数得在上单调递减,进而可得结论;
      (2)不等式转化为,令,,利用导数得单调性即可得到答案;
      (3)由题意可得,进而可将不等式转化为,再利用单调性可得,记,,再利用导数研究单调性可得在上单调递增,即,即,即可得到结论.
      【详解】
      (1),即,化简可得.
      令,,因为,所以,.
      所以,在上单调递减,.
      所以的最小值为.
      (2)要证,即.
      两边同除以可得.
      设,则.
      在上,,所以在上单调递减.
      在上,,所以在上单调递增,所以.
      设,因为在上是减函数,所以.
      所以,即.
      (3)证明:方程在区间上的实根为,即,要证
      ,由可知,即要证.
      当时,,,因而在上单调递增.
      当时,,,因而在上单调递减.
      因为,所以,要证.
      即要证.
      记,.
      因为,所以,则.
      .
      设,,当时,.
      时,,故.
      且,故,因为,所以.
      因此,即在上单调递增.
      所以,即.
      故得证.
      本题考查函数的单调性、最值、函数恒成立问题,考查导数的应用,转化思想,构造函数研究单调性,属于难题.
      21、(1)答案见解析(2)
      【解析】
      (1)先对函数进行求导得,对分成和两种情况讨论,从而得到相应的单调区间;
      (2)对函数求导得,从而有,,,三个方程中利用得到.将不等式的左边转化成关于的函数,再构造新函数利用导数研究函数的最小值,从而得到的取值范围.
      【详解】
      解:(1)由,,
      则,
      当时,则,故在上单调递减;
      当时,令,
      所以在上单调递减,在上单调递增.
      综上所述:当时,在上单调递减;
      当时,在上单调递减,在上单调递增.
      (2)∵,
      ,
      由得,
      ∴,,∴
      ∵∴解得.
      ∴.
      设,
      则,
      ∴在上单调递减;
      当时,.
      ∴,即所求的取值范围为.
      本题考查利用导数研究函数的单调性、最值,考查分类讨论思想和数形结合思想,求解双元问题的常用思路是:通过换元或消元,将双元问题转化为单元问题,然后利用导数研究单变量函数的性质.
      22、(Ⅰ)最小值为;(Ⅱ)见解析
      【解析】
      (1)根据题意构造平均值不等式,结合均值不等式可得结果;
      (2)利用分析法证明,结合常用不等式和均值不等式即可证明.
      【详解】
      (Ⅰ)

      当且仅当,即,时,
      所以的最小值为.
      (Ⅱ)要证明:,
      只需证:,
      即证明:,
      由,
      也即证明:.
      因为,
      所以当且仅当时,有,
      即,当时等号成立.
      所以
      本题考查均值不等式,分析法证明不等式,审清题意,仔细计算,属中档题.

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      定西市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析):

      这是一份定西市2027年高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷(含答案解析)试卷主要包含了已知集合,集合,那么等于,定义,圆心为且和轴相切的圆的方程是,若复数满足,则等内容,欢迎下载使用。

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