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      海南省三亚市2027年高考考前提分数学仿真卷(含答案解析)

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      海南省三亚市2027年高考考前提分数学仿真卷(含答案解析)

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      这是一份海南省三亚市2027年高考考前提分数学仿真卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了若复数满足,则等内容,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。
      1.3本不同的语文书,2本不同的数学书,从中任意取出2本,取出的书恰好都是数学书的概率是( )
      A.B.C.D.
      2.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
      3.已知为虚数单位,若复数,则
      A.B.
      C.D.
      4.定义在R上的偶函数满足,且在区间上单调递减,已知是锐角三角形的两个内角,则的大小关系是( )
      A.B.
      C.D.以上情况均有可能
      5.在中,角,,的对边分别为,,,若,,,则( )
      A.B.3C.D.4
      6.若数列为等差数列,且满足,为数列的前项和,则( )
      A.B.C.D.
      7.若复数满足,则( )
      A.B.C.D.
      8.已知 ,,且是的充分不必要条件,则的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      9.如图,某几何体的三视图是由三个边长为2的正方形和其内部的一些虚线构成的,则该几何体的体积为( )
      A.B.C.6D.与点O的位置有关
      10.已知,是两条不重合的直线,是一个平面,则下列命题中正确的是( )
      A.若,,则B.若,,则
      C.若,,则D.若,,则
      11.如图是某地区2000年至2016年环境基础设施投资额(单位:亿元)的折线图.则下列结论中表述不正确的是( )
      A.从2000年至2016年,该地区环境基础设施投资额逐年增加;
      B.2011年该地区环境基础设施的投资额比2000年至2004年的投资总额还多;
      C.2012年该地区基础设施的投资额比2004年的投资额翻了两番 ;
      D.为了预测该地区2019年的环境基础设施投资额,根据2010年至2016年的数据(时间变量t的值依次为)建立了投资额y与时间变量t的线性回归模型,根据该模型预测该地区2019的环境基础设施投资额为256.5亿元.
      12.等差数列的前项和为,若,,则数列的公差为( )
      A.-2B.2C.4D.7
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.电影《厉害了,我的国》于2018年3月正式登陆全国院线,网友纷纷表示,看完电影热血沸腾“我为我的国家骄傲,我为我是中国人骄傲!”《厉害了,我的国》正在召唤我们每一个人,不忘初心,用奋斗书写无悔人生,小明想约甲、乙、丙、丁四位好朋友一同去看《厉害了,我的国》,并把标识为的四张电影票放在编号分别为1,2,3,4的四个不同的盒子里,让四位好朋友进行猜测:
      甲说:第1个盒子里放的是,第3个盒子里放的是
      乙说:第2个盒子里放的是,第3个盒子里放的是
      丙说:第4个盒子里放的是,第2个盒子里放的是
      丁说:第4个盒子里放的是,第3个盒子里放的是
      小明说:“四位朋友你们都只说对了一半”
      可以预测,第4个盒子里放的电影票为_________
      14.记实数中的最大数为,最小数为.已知实数且三数能构成三角形的三边长,若,则的取值范围是 .
      15.已知实数,满足约束条件,则的最小值为______.
      16.已知向量,且向量与的夹角为_______.
      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)已知的内角,,的对边分别为,,,且.
      (1)求;
      (2)若的面积为,,求的周长.
      18.(12分)在平面直角坐标系中,为直线上动点,过点作抛物线:的两条切线,,切点分别为,,为的中点.
      (1)证明:轴;
      (2)直线是否恒过定点?若是,求出这个定点的坐标;若不是,请说明理由.
      19.(12分)在四边形中,,;如图,将沿边折起,连结,使,求证:
      (1)平面平面;
      (2)若为棱上一点,且与平面所成角的正弦值为,求二面角的大小.
      20.(12分)设,函数.
      (1)当时,求在内的极值;
      (2)设函数,当有两个极值点时,总有,求实数的值.
      21.(12分)如图是圆的直径,垂直于圆所在的平面,为圆周上不同于的任意一点
      (1)求证:平面平面;
      (2)设为的中点,为上的动点(不与重合)求二面角的正切值的最小值
      22.(10分)如图,在直三棱柱中,,点分别为和的中点.
      (Ⅰ)棱上是否存在点使得平面平面?若存在,写出的长并证明你的结论;若不存在,请说明理由.
      (Ⅱ)求二面角的余弦值.
      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、D
      【解析】
      把5本书编号,然后用列举法列出所有基本事件.计数后可求得概率.
      【详解】
      3本不同的语文书编号为,2本不同的数学书编号为,从中任意取出2本,所有的可能为:共10个,恰好都是数学书的只有一种,∴所求概率为.
      故选:D.
      本题考查古典概型,解题方法是列举法,用列举法写出所有的基本事件,然后计数计算概率.
      2、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.
      3、B
      【解析】
      因为,所以,故选B.
      4、B
      【解析】
      由已知可求得函数的周期,根据周期及偶函数的对称性可求在上的单调性,结合三角函数的性质即可比较.
      【详解】
      由可得,即函数的周期,
      因为在区间上单调递减,故函数在区间上单调递减,
      根据偶函数的对称性可知,在上单调递增,
      因为,是锐角三角形的两个内角,
      所以且即,
      所以即,

      故选:.
      本题主要考查函数值的大小比较,根据函数奇偶性和单调性之间的关系是解决本题的关键.
      5、B
      【解析】
      由正弦定理及条件可得,
      即.

      ∴,
      由余弦定理得。
      ∴.选B。
      6、B
      【解析】
      利用等差数列性质,若,则 求出,再利用等差数列前项和公式得
      【详解】
      解:因为 ,由等差数列性质,若,则得,

      为数列的前项和,则.
      故选:.
      本题考查等差数列性质与等差数列前项和.
      (1)如果为等差数列,若,则 .
      (2)要注意等差数列前项和公式的灵活应用,如.
      7、C
      【解析】
      化简得到,,再计算复数模得到答案.
      【详解】
      ,故,
      故,.
      故选:.
      本题考查了复数的化简,共轭复数,复数模,意在考查学生的计算能力.
      8、D
      【解析】
      “是的充分不必要条件”等价于“是的充分不必要条件”,即中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集.
      【详解】
      由题意知:可化简为,,
      所以中变量取值的集合是中变量取值集合的真子集,所以.
      利用原命题与其逆否命题的等价性,对是的充分不必要条件进行命题转换,使问题易于求解.
      9、B
      【解析】
      根据三视图还原直观图如下图所示,几何体的体积为正方体的体积减去四棱锥的体积,即可求出结论.
      【详解】
      如下图是还原后的几何体,是由棱长为2的正方体挖去一个四棱锥构成的,
      正方体的体积为8,四棱锥的底面是边长为2的正方形,
      顶点O在平面上,高为2,
      所以四棱锥的体积为,
      所以该几何体的体积为.
      故选:B.
      本题考查三视图求几何体的体积,还原几何体的直观图是解题的关键,属于基础题.
      10、D
      【解析】
      利用空间位置关系的判断及性质定理进行判断.
      【详解】
      解:选项A中直线,还可能相交或异面,
      选项B中,还可能异面,
      选项C,由条件可得或.
      故选:D.
      本题主要考查直线与平面平行、垂直的性质与判定等基础知识;考查空间想象能力、推理论证能力,属于基础题.
      11、D
      【解析】
      根据图像所给的数据,对四个选项逐一进行分析排除,由此得到表述不正确的选项.
      【详解】
      对于选项,由图像可知,投资额逐年增加是正确的.对于选项,投资总额为亿元,小于年的亿元,故描述正确.年的投资额为亿,翻两翻得到,故描述正确.对于选项,令代入回归直线方程得亿元,故选项描述不正确.所以本题选D.
      本小题主要考查图表分析能力,考查利用回归直线方程进行预测的方法,属于基础题.
      12、B
      【解析】
      在等差数列中由等差数列公式与下标和的性质求得,再由等差数列通项公式求得公差.
      【详解】
      在等差数列的前项和为,则

      故选:B
      本题考查等差数列中求由已知关系求公差,属于基础题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、A或D
      【解析】
      分别假设每一个人一半是对的,然后分别进行验证即可.
      【详解】
      解:假设甲说:第1个盒子里面放的是是对的,
      则乙说:第3个盒子里面放的是是对的,
      丙说:第2个盒子里面放的是是对的,
      丁说:第4个盒子里面放的是是对的,
      由此可知第4个盒子里面放的是;
      假设甲说:第3个盒子里面放的是是对的,
      则丙说:第4个盒子里面放的是是对的,
      乙说:第2个盒子里面放的是是对的,
      丁说:第3个盒子里面放的是是对的,
      由此可知第4个盒子里面放的是.
      故第4个盒子里面放的电影票为或.
      故答案为:或
      本题考查简单的合情推理,考查推理论证能力、分析判断能力、归纳总结能力,属于中档题.
      14、
      【解析】
      试题分析:显然,又,
      ①当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
      ②当时,,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而
      综上所述,的取值范围是.
      考点:不等式、简单线性规划.
      15、
      【解析】
      作出满足约束条件的可行域,将目标函数视为可行解与点的斜率,观察图形斜率最小在点B处,联立,解得点B坐标,即可求得答案.
      【详解】
      作出满足约束条件的可行域,该目标函数视为可行解与点的斜率,故
      由题可知,联立得,联立得
      所以,故
      所以的最小值为
      故答案为:
      本题考查分式型目标函数的线性规划问题,属于简单题.
      16、1
      【解析】
      根据向量数量积的定义求解即可.
      【详解】
      解:∵向量,且向量与的夹角为,
      ∴||;
      所以:•()2cs2﹣2=1,
      故答案为:1.
      本题主要考查平面向量的数量积的定义,属于基础题.
      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);(2).
      【解析】
      (1)利用正弦定理将目标式边化角,结合倍角公式,即可整理化简求得结果;
      (2)由面积公式,可以求得,再利用余弦定理,即可求得,结合即可求得周长.
      【详解】
      (1)由题设得.
      由正弦定理得
      ∵∴,
      所以或.
      当,(舍)
      故,
      解得.
      (2),从而.
      由余弦定理得
      .
      解得.
      ∴.
      故三角形的周长为.
      本题考查由余弦定理解三角形,涉及面积公式,正弦的倍角公式,应用正弦定理将边化角,属综合性基础题.
      18、(1)见解析(2)直线过定点.
      【解析】
      (1)设出两点的坐标,利用导数求得切线的方程,设出点坐标并代入切线的方程,同理将点坐标代入切线的方程,利用韦达定理求得线段中点的横坐标,由此判断出轴.
      (2)求得点的纵坐标,由此求得点坐标,求得直线的斜率,由此求得直线的方程,化简后可得直线过定点.
      【详解】
      (1)设切点,,,
      ∴切线的斜率为,切线:,
      设,则有,化简得,
      同理可的.
      ∴,是方程的两根,∴,,
      ,∴轴.
      (2)∵,∴.
      ∵,∴直线:,即,
      ∴直线过定点.
      本小题主要考查直线和抛物线的位置关系,考查直线过定点问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
      19、(1)证明见详解;(2)
      【解析】
      (1)由题可知,等腰直角三角形与等边三角形,在其公共边AC上取中点O,连接、,可得,可求出.在中,由勾股定理可证得,结合,可证明平面.再根据面面垂直的判定定理,可证平面平面.
      (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,由点F在线段上,设,得出的坐标,进而求出平面的一个法向量.用向量法表示出与平面所成角的正弦值,由其等于,解得.再结合为平面的一个法向量,用向量法即可求出与的夹角,结合图形,写出二面角的大小.
      【详解】
      证明:(1)在中,
      为正三角形,且
      在中,
      为等腰直角三角形,且
      取的中点,连接


      ,平面
      平面
      平面
      ..平面平面
      (2)以为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则



      设.则
      设平面的一个法向量为.则

      令,解得
      与平面所成角的正弦值为,
      整理得
      解得或(含去)
      又为平面的一个法向量

      二面角的大小为.
      本题考查了线面垂直的判定,面面垂直的判定,向量法解决线面角、二面角的问题,属于中档题.
      20、(1)极大值是,无极小值;(2)
      【解析】
      (1)当时,可求得,令,利用导数可判断的单调性并得其零点,从而可得原函数的极值点及极大值;
      (2)表示出,并求得,由题意,得方程有两个不同的实根,,从而可得△及,由,得.则可化为对任意的恒成立,按照、、三种情况分类讨论,分离参数后转化为求函数的最值可解决;
      【详解】
      (1)当时,.
      令,则,显然在上单调递减,
      又因为,故时,总有,所以在上单调递减.
      由于,所以当时,;当时,.
      当变化时,的变化情况如下表:
      所以在上的极大值是,无极小值.
      (2)由于,则.由题意,方程有两个不等实根,则,解得,且,又,所以.
      由,,可得
      又.将其代入上式得:.
      整理得,即
      当时,不等式恒成立,即.
      当时,恒成立,即,令,易证是上的减函数.因此,当时,,故.
      当时,恒成立,即,
      因此,当时,所以.
      综上所述,.
      本题考查利用导数求函数的最值、研究函数的极值等知识,考查分类讨论思想、转化思想,考查学生综合运用知识分析问题解决问题的能力,该题综合性强,难度大,对能力要求较高.
      21、(1)见解析(2)
      【解析】
      (1)推导出,,从而平面,由面面垂直的判定定理即可得证.
      (2)过作,以为坐标原点,建立如图所示空间坐标系,设,利用空间向量法表示出二面角的余弦值,当余弦值取得最大时,正切值求得最小值;
      【详解】
      (1)因为,面
      ,,平面,平面,
      平面,
      又平面,
      平面平面;
      (2)过作,以为坐标原点,建立如图所示空间坐标系,
      则,设,
      则平面的一个法向量为
      设平面的一个法向量为
      则,即,令,
      如图二面角的平面角为锐角,设二面角为,
      则,
      时取得最大值,最大值为,则最小值为
      本题考查面面垂直的证明,利用空间向量法解决立体几何问题,属于中档题.
      22、(Ⅰ)存在点满足题意,且,证明详见解析;(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)可考虑采用补形法,取的中点为,连接,可结合等腰三角形性质和线面垂直性质,先证平面,即,若能证明,则可得证,可通过我们反推出点对应位置应在处,进而得证;
      (Ⅱ)采用建系法,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出两平面对应法向量,再结合向量夹角公式即可求解;
      【详解】
      (Ⅰ)存在点满足题意,且.
      证明如下:
      取的中点为,连接.
      则,所以平面.
      因为是的中点,所以.
      在直三棱柱中,平面平面,且交线为,
      所以平面,所以.
      在平面内,,,
      所以,从而可得.
      又因为,所以平面.
      因为平面,所以平面平面.
      (Ⅱ)如图所示,以为坐标原点,以分别为轴建立空间直角坐标系.
      易知,,,,
      所以,,.
      设平面的法向量为,则有
      取,得.
      同理可求得平面的法向量为.
      则.
      由图可知二面角为锐角,所以其余弦值为.
      本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值,属于中档题
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