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      2027年安徽省马鞍山市高考数学四模试卷(含答案解析)

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      2027年安徽省马鞍山市高考数学四模试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年安徽省马鞍山市高考数学四模试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁,函数的大致图象是,一个正三棱柱的正,已知函数,若,则的值等于等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知平面向量,,满足:,,则的最小值为( )
      A.5B.6C.7D.8
      2.已知集合(),若集合,且对任意的,存在使得,其中,,则称集合A为集合M的基底.下列集合中能作为集合的基底的是( )
      A.B.C.D.
      3.已知函数,,若对任意的总有恒成立,记的最小值为,则最大值为( )
      A.1B.C.D.
      4.已知函数,若曲线在点处的切线方程为,则实数的取值为( )
      A.-2B.-1C.1D.2
      5.函数的大致图象是
      A.B.C.D.
      6.一个正三棱柱的正(主)视图如图,则该正三棱柱的侧面积是( )
      A.16B.12C.8D.6
      7.已知定义在上的偶函数满足,且在区间上是减函数,令,则的大小关系为( )
      A.B.
      C.D.
      8.己知函数若函数的图象上关于原点对称的点有2对,则实数的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.已知函数,若,则的值等于( )
      A.B.C.D.
      10.复数,是虚数单位,则下列结论正确的是
      A.B.的共轭复数为
      C.的实部与虚部之和为1D.在复平面内的对应点位于第一象限
      11.已知数列 是公比为 的等比数列,且 , , 成等差数列,则公比 的值为( )
      A.B.C. 或 D. 或
      12.已知函数f(x)=,若关于x的方程f(x)=kx-恰有4个不相等的实数根,则实数k的取值范围是( )
      A. B.
      C. D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.用数字、、、、、组成无重复数字的位自然数,其中相邻两个数字奇偶性不同的有_____个.
      14.若在上单调递减,则的取值范围是_______
      15.如图,在△ABC中,AB=4,D是AB的中点,E在边AC上,AE=2EC,CD与BE交于点O,若OB=OC,则△ABC面积的最大值为_______.
      16.实数,满足,如果目标函数的最小值为,则的最小值为_______.
      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)某贫困地区几个丘陵的外围有两条相互垂直的直线型公路,以及铁路线上的一条应开凿的直线穿山隧道,为进一步改善山区的交通现状,计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路, 以所在的直线分别为轴,轴, 建立平面直角坐标系, 如图所示, 山区边界曲线为,设公路与曲线相切于点,的横坐标为.
      (1)当为何值时,公路的长度最短?求出最短长度;
      (2)当公路的长度最短时,设公路交轴,轴分别为,两点,并测得四边形中,,,千米,千米,求应开凿的隧道的长度.
      18.(12分)设函数.
      (1)若恒成立,求整数的最大值;
      (2)求证:.
      19.(12分)已知函数.
      (1)求不等式的解集;
      (2)若存在实数,使得不等式成立,求实数的取值范围.
      20.(12分)设实数满足.
      (1)若,求的取值范围;
      (2)若,,求证:.
      21.(12分)已知函数.
      (1)若恒成立,求的取值范围;
      (2)设函数的极值点为,当变化时,点构成曲线,证明:过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点.
      22.(10分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).在以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴的极坐标系中,直线的极坐标方程为.
      (1)求曲线的普通方程及直线的直角坐标方程;
      (2)求曲线上的点到直线的距离的最大值与最小值.
      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、B
      【解析】
      建立平面直角坐标系,将已知条件转化为所设未知量的关系式,再将的最小值转化为用该关系式表达的算式,利用基本不等式求得最小值.
      【详解】
      建立平面直角坐标系如下图所示,设,,且,由于,所以.
      .所以
      ,即.
      .当且仅当时取得最小值,此时由得,当时,有最小值为,即,,解得.所以当且仅当时有最小值为.
      故选:B
      本小题主要考查向量的位置关系、向量的模,考查基本不等式的运用,考查数形结合的数学思想方法,属于难题.
      2、C
      【解析】
      根据题目中的基底定义求解.
      【详解】
      因为,





      所以能作为集合的基底,
      故选:C
      本题主要考查集合的新定义,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.
      3、C
      【解析】
      对任意的总有恒成立,因为,对恒成立,可得,令,可得,结合已知,即可求得答案.
      【详解】
      对任意的总有恒成立
      ,对恒成立,
      令,
      可得
      令,得
      当,

      ,,

      令,得
      当时,
      当,
      当时,
      故选:C.
      本题主要考查了根据不等式恒成立求最值问题,解题关键是掌握不等式恒成立的解法和导数求函数单调性的解法,考查了分析能力和计算能力,属于难题.
      4、B
      【解析】
      求出函数的导数,利用切线方程通过f′(0),求解即可;
      【详解】
      f (x)的定义域为(﹣1,+∞),
      因为f′(x)a,曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x,
      可得1﹣a=2,解得a=﹣1,
      故选:B.
      本题考查函数的导数的几何意义,切线方程的求法,考查计算能力.
      5、A
      【解析】
      利用函数的对称性及函数值的符号即可作出判断.
      【详解】
      由题意可知函数为奇函数,可排除B选项;
      当时,,可排除D选项;
      当时,,当时,,
      即,可排除C选项,
      故选:A
      本题考查了函数图象的判断,函数对称性的应用,属于中档题.
      6、B
      【解析】
      根据正三棱柱的主视图,以及长度,可知该几何体的底面正三角形的边长,然后根据矩形的面积公式,可得结果.
      【详解】
      由题可知:该几何体的底面正三角形的边长为2
      所以该正三棱柱的三个侧面均为边长为2的正方形,
      所以该正三棱柱的侧面积为
      故选:B
      本题考查正三棱柱侧面积的计算以及三视图的认识,关键在于求得底面正三角形的边长,掌握一些常见的几何体的三视图,比如:三棱锥,圆锥,圆柱等,属基础题.
      7、C
      【解析】
      可设,根据在上为偶函数及便可得到:,可设,,且,根据在上是减函数便可得出,从而得出在上单调递增,再根据对数的运算得到、、的大小关系,从而得到的大小关系.
      【详解】
      解:因为,即,又,
      设,根据条件,,;
      若,,且,则:;
      在上是减函数;


      在上是增函数;
      所以,
      故选:C
      考查偶函数的定义,减函数及增函数的定义,根据单调性定义判断一个函数单调性的方法和过程:设,通过条件比较与,函数的单调性的应用,属于中档题.
      8、B
      【解析】
      考虑当时,有两个不同的实数解,令,则有两个不同的零点,利用导数和零点存在定理可得实数的取值范围.
      【详解】
      因为的图象上关于原点对称的点有2对,
      所以时,有两个不同的实数解.
      令,则在有两个不同的零点.
      又,
      当时,,故在上为增函数,
      在上至多一个零点,舍.
      当时,
      若,则,在上为增函数;
      若,则,在上为减函数;
      故,
      因为有两个不同的零点,所以,解得.
      又当时,且,故在上存在一个零点.
      又,其中.
      令,则,
      当时,,故为减函数,
      所以即.
      因为,所以在上也存在一个零点.
      综上,当时,有两个不同的零点.
      故选:B.
      本题考查函数的零点,一般地,较为复杂的函数的零点,必须先利用导数研究函数的单调性,再结合零点存在定理说明零点的存在性,本题属于难题.
      9、B
      【解析】
      由函数的奇偶性可得,
      【详解】

      其中为奇函数,也为奇函数
      ∴也为奇函数

      故选:B
      函数奇偶性的运用即得结果,小记,定义域关于原点对称时有:①奇函数±奇函数=奇函数;②奇函数×奇函数=偶函数;③奇函数÷奇函数=偶函数;④偶函数±偶函数=偶函数;⑤偶函数×偶函数=偶函数;⑥奇函数×偶函数=奇函数;⑦奇函数÷偶函数=奇函数
      10、D
      【解析】
      利用复数的四则运算,求得,在根据复数的模,复数与共轭复数的概念等即可得到结论.
      【详解】
      由题意,
      则,的共轭复数为,
      复数的实部与虚部之和为,在复平面内对应点位于第一象限,故选D.
      复数代数形式的加减乘除运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法法则类似于多项式乘法法则,除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化,其次要熟悉复数相关基本概念,如复数的实部为、虚部为、模为、对应点为、共轭为.
      11、D
      【解析】
      由成等差数列得,利用等比数列的通项公式展开即可得到公比q的方程.
      【详解】
      由题意,∴2aq2=aq+a,∴2q2=q+1,∴q=1或q=
      故选:D.
      本题考查等差等比数列的综合,利用等差数列的性质建立方程求q是解题的关键,对于等比数列的通项公式也要熟练.
      12、D
      【解析】
      由已知可将问题转化为:y=f(x)的图象和直线y=kx-有4个交点,作出图象,由图可得:点(1,0)必须在直线y=kx-的下方,即可求得:k>;再求得直线y=kx-和y=ln x相切时,k=;结合图象即可得解.
      【详解】
      若关于x的方程f(x)=kx-恰有4个不相等的实数根,
      则y=f(x)的图象和直线y=kx-有4个交点.作出函数y=f(x)的图象,如图,
      故点(1,0)在直线y=kx-的下方.
      ∴k×1->0,解得k>.
      当直线y=kx-和y=ln x相切时,设切点横坐标为m,
      则k==,∴m=.
      此时,k==,f(x)的图象和直线y=kx-有3个交点,不满足条件,
      故所求k的取值范围是,
      故选D..
      本题主要考查了函数与方程思想及转化能力,还考查了导数的几何意义及计算能力、观察能力,属于难题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      对首位数的奇偶进行分类讨论,利用分步乘法计数原理和分类加法计数原理可得出结果.
      【详解】
      ①若首位为奇数,则第一、三、五个数位上的数都是奇数,其余三个数位上的数为偶数,
      此时,符号条件的位自然数个数为个;
      ②若首位数为偶数,则首位数不能为,可排在第三或第五个数位上,第二、四、六个数位上的数为奇数,
      此时,符合条件的位自然数个数为个.
      综上所述,符合条件的位自然数个数为个.
      故答案为:.
      本题考查数的排列问题,要注意首位数字的分类讨论,考查分步乘法计数和分类加法计数原理的应用,考查计算能力,属于中等题.
      14、
      【解析】
      由题意可得导数在恒成立,解出即可.
      【详解】
      解:由题意,,
      当时,显然,符合题意;
      当时,在恒成立,
      ∴,
      ∴,
      故答案为:.
      本题主要考查利用导数研究函数的单调性,属于中档题.
      15、
      【解析】
      先根据点共线得到,从而得到O的轨迹为阿氏圆,结合三角形和三角形的面积关系可求.
      【详解】

      B,O,E共线,则,解得,从而O为CD中点,故.
      在△BOD中,BD=2,,易知O的轨迹为阿氏圆,其半径,
      故.
      故答案为:.
      本题主要考查三角形的面积问题,把所求面积进行转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.
      16、
      【解析】
      作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的最小值为,确定出的值,进而确定出C点坐标,结合目标函数几何意义,从而求得结果.
      【详解】
      先做的区域如图可知在三角形ABC区域内,
      由得可知,直线的截距最大时,取得最小值,
      此时直线为,
      作出直线,交于A点,
      由图象可知,目标函数在该点取得最小值,所以直线也过A点,
      由,得,代入,得,
      所以点C的坐标为.
      等价于点与原点连线的斜率,
      所以当点为点C时,取得最小值,最小值为,
      故答案为:.
      该题考查的是有关线性规划的问题,在解题的过程中,注意正确画出约束条件对应的可行域,根据最值求出参数,结合分式型目标函数的意义求得最优解,属于中档题目.
      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)当时,公路的长度最短为千米;(2)(千米).
      【解析】
      (1)设切点的坐标为,利用导数的几何意义求出切线的方程为,根据两点间距离得出,构造函数,利用导数求出单调性,从而得出极值和最值,即可得出结果;
      (2)在中,由余弦定理得出,利用正弦定理,求出,最后根据勾股定理即可求出的长度.
      【详解】
      (1)由题可知,设点的坐标为,
      又,
      则直线的方程为,
      由此得直线与坐标轴交点为:,
      则,故,
      设,则.
      令,解得=10.
      当时,是减函数;
      当时,是增函数.
      所以当时,函数有极小值,也是最小值,
      所以, 此时.
      故当时,公路的长度最短,最短长度为千米.
      (2) 在中,,,
      所以,
      所以,
      根据正弦定理
      ,



      又,
      所以.
      在中,,,
      由勾股定理可得,
      即,
      解得,(千米).
      本题考查利用导数解决实际的最值问题,涉及构造函数法以及利用导数研究函数单调性和极值,还考查正余弦定理的实际应用,还考查解题分析能力和计算能力.
      18、(1)整数的最大值为;(2)见解析.
      【解析】
      (1)将不等式变形为,构造函数,利用导数研究函数的单调性并确定其最值,从而得到正整数的最大值;
      (2)根据(1)的结论得到,利用不等式的基本性质可证得结论.
      【详解】
      (1)由得,
      令,,
      令,对恒成立,
      所以,函数在上单调递增,
      ,,,,
      故存在使得,即,
      从而当时,有,,所以,函数在上单调递增;
      当时,有,,所以,函数在上单调递减.
      所以,,
      ,因此,整数的最大值为;
      (2)由(1)知恒成立,,
      令则,
      ,,,,
      上述等式全部相加得,
      所以,,
      因此,
      本题考查导数在函数单调性、最值中的应用,以及放缩法证明不等式的技巧,属于难题.
      19、(1);(2).
      【解析】
      (1)将函数的解析式表示为分段函数,然后分、、三段求解不等式,综合可得出不等式的解集;
      (2)求出函数的最大值,由题意得出,解此不等式即可得出实数的取值范围.
      【详解】
      .
      (1)当时,由,解得,此时;
      当时,由,解得,此时;
      当时,由,解得,此时.
      综上所述,不等式的解集;
      (2)当时,函数单调递增,则;
      当时,函数单调递减,则,即;
      当时,函数单调递减,则.
      综上所述,函数的最大值为,
      由题知,,解得.
      因此,实数的取值范围是.
      本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了绝对值不等式中的参数问题,考查分类讨论思想的应用,考查运算求解能力,属于中等题.
      20、(1)(2)证明见解析
      【解析】
      (1)依题意可得,考虑到,则有再分类讨论可得;
      (2)要证明,即证,即证.利用基本不等式即可得证;
      【详解】
      解:(1)由及,得,
      考虑到,则有,它可化为

      即或
      前者无解,后者的解集为,
      综上,的取值范围是.
      (2)要证明,即证,
      由,得,即证.
      因为(当且仅当,时取等号).
      所以成立,
      故成立.
      本题考查分类讨论法解绝对值不等式,基本不等式的应用,属于中档题.
      21、(1);(2)证明见解析
      【解析】
      (1)由恒成立,可得恒成立,进而构造函数,求导可判断出的单调性,进而可求出的最小值,令即可;
      (2)由,可知存在唯一的,使得,则,,进而可得,即曲线的方程为,进而只需证明对任意,方程有唯一解,然后构造函数,分、和三种情况,分别证明函数在上有唯一的零点,即可证明结论成立.
      【详解】
      (1)由题意,可知,由恒成立,可得恒成立.
      令,则.
      令,则,
      ,,
      在上单调递增,又,
      时,;时,,
      即时,;时,,
      时,单调递减;时,单调递增,
      时,取最小值,
      .
      (2)证明:由,令,
      由,结合二次函数性质可知,存在唯一的,使得,故存在唯一的极值点,则,,

      曲线的方程为.
      故只需证明对任意,方程有唯一解.
      令,则,
      ①当时,恒成立,在上单调递增.
      ,,
      ,存在满足时,使得.
      又单调递增,所以为唯一解.
      ②当时,二次函数,满足,
      则恒成立,在上单调递增.
      ,,
      存在使得,
      又在上单调递增,为唯一解.
      ③当时,二次函数,满足,
      此时有两个不同的解,不妨设,
      ,,
      列表如下:
      由表可知,当时,的极大值为.
      ,,
      ,,
      ,.
      .
      下面来证明,
      构造函数,则,
      当时,,此时单调递增,

      时,,,
      故成立.

      存在,使得.
      又在单调递增,为唯一解.
      所以,对任意,方程有唯一解,即过原点任意的直线与曲线有且仅有一个公共点.
      本题考查利用导数研究函数单调性的应用,考查不等式恒成立问题,考查利用单调性研究图象交点问题,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于难题.
      22、(1),(2)最大值,最小值
      【解析】
      (1)由曲线的参数方程,得两式平方相加求解,根据直线的极坐标方程,展开有,再根据求解.
      (2)因为曲线C是一个半圆,利用数形结合,圆心到直线的距离减半径即为最小值,最大值点由图可知.
      【详解】
      (1)因为曲线的参数方程为
      所以
      两式平方相加得:
      因为直线的极坐标方程为.
      所以
      所以

      (2)如图所示:
      圆心C到直线的距离为:
      所以圆上的点到直线的最小值为:
      则点M(2,0)到直线的距离为最大值:
      本题主要考查参数方程,普通方程及极坐标方程的转化和直线与圆的位置关系,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.
      0
      0

      极大值

      极小值

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