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      七台河市2026-2027学年高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)

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      七台河市2026-2027学年高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)

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      这是一份七台河市2026-2027学年高考仿真模拟数学试卷(含答案解析)试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,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.如图,在等腰梯形中,,,,为的中点,将与分别沿、向上折起,使、重合为点,则三棱锥的外接球的体积是( )
      A.B.
      C.D.
      2.在等差数列中,,,若(),则数列的最大值是( )
      A.B.
      C.1D.3
      3.设实数、满足约束条件,则的最小值为( )
      A.2B.24C.16D.14
      4.定义在R上的函数满足,为的导函数,已知的图象如图所示,若两个正数满足,的取值范围是( )
      A.B.C.D.
      5.某四棱锥的三视图如图所示,则该四棱锥的体积为( )
      A.B.C.D.
      6.已知抛物线的焦点为,准线为,是上一点,是直线与抛物线的一个交点,若,则( )
      A.B.3C.D.2
      7.如图,长方体中,,,点T在棱上,若平面.则( )
      A.1B.C.2D.
      8.已知椭圆的中心为原点,为的左焦点,为上一点,满足且,则椭圆的方程为( )
      A.B.C.D.
      9.已知平面向量,,,则实数x的值等于( )
      A.6B.1C.D.
      10.根据散点图,对两个具有非线性关系的相关变量x,y进行回归分析,设u= lny,v=(x-4)2,利用最小二乘法,得到线性回归方程为=0.5v+2,则变量y的最大值的估计值是( )
      A.eB.e2C.ln2D.2ln2
      11.函数的部分图象如图所示,则的单调递增区间为( )
      A.B.
      C.D.
      12.已知曲线的一条对称轴方程为,曲线向左平移个单位长度,得到曲线的一个对称中心的坐标为,则的最小值是( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.的展开式中的常数项为_______.
      14.复数(其中i为虚数单位)的共轭复数为________.
      15.已知为双曲线:的左焦点,直线经过点,若点,关于直线对称,则双曲线的离心率为__________.
      16.已知公差大于零的等差数列中,、、依次成等比数列,则的值是__________.
      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,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
      (Ⅰ)求直线的直角坐标方程与曲线的普通方程;
      (Ⅱ)已知点设直线与曲线相交于两点,求的值.
      18.(12分)已知函数,.
      (1)求曲线在点处的切线方程;
      (2)求函数的极小值;
      (3)求函数的零点个数.
      19.(12分)已知函数为实数)的图像在点处的切线方程为.
      (1)求实数的值及函数的单调区间;
      (2)设函数,证明时, .
      20.(12分)如图,在四棱锥中,是边长为的正方形的中心,平面,为的中点.
      (Ⅰ)求证:平面平面;
      (Ⅱ)若,求二面角的余弦值.
      21.(12分)已知椭圆C的中心在坐标原点,其短半轴长为1,一个焦点坐标为,点在椭圆上,点在直线上,且.
      (1)证明:直线与圆相切;
      (2)设与椭圆的另一个交点为,当的面积最小时,求的长.
      22.(10分)等差数列中,.
      (1)求的通项公式;
      (2)设,记为数列前项的和,若,求.
      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】
      由题意等腰梯形中的三个三角形都是等边三角形,折叠成的三棱锥是正四面体,易求得其外接球半径,得球体积.
      【详解】
      由题意等腰梯形中,又,∴,是靠边三角形,从而可得,∴折叠后三棱锥是棱长为1的正四面体,
      设是的中心,则平面,,,
      外接球球心必在高上,设外接球半径为,即,
      ∴,解得,
      球体积为.
      故选:A.
      本题考查求球的体积,解题关键是由已知条件确定折叠成的三棱锥是正四面体.
      2、D
      【解析】
      在等差数列中,利用已知可求得通项公式,进而,借助函数的的单调性可知,当时, 取最大即可求得结果.
      【详解】
      因为,所以,即,又,所以公差,所以,即,因为函数,在时,单调递减,且;在时,单调递减,且.所以数列的最大值是,且,所以数列的最大值是3.
      故选:D.
      本题考查等差数列的通项公式,考查数列与函数的关系,借助函数单调性研究数列最值问题,难度较易.
      3、D
      【解析】
      做出满足条件的可行域,根据图形即可求解.
      【详解】
      做出满足的可行域,如下图阴影部分,
      根据图象,当目标函数过点时,取得最小值,
      由,解得,即,
      所以的最小值为.
      故选:D.
      本题考查二元一次不等式组表示平面区域,利用数形结合求线性目标函数的最值,属于基础题.
      4、C
      【解析】
      先从函数单调性判断的取值范围,再通过题中所给的是正数这一条件和常用不等式方法来确定的取值范围.
      【详解】
      由的图象知函数在区间单调递增,而,故由可知.故,
      又有,综上得的取值范围是.
      故选:C
      本题考查了函数单调性和不等式的基础知识,属于中档题.
      5、B
      【解析】
      由三视图知该四棱锥是底面为正方形,且一侧棱垂直于底面,由此求出四棱锥的体积.
      【详解】
      由三视图知该四棱锥是底面为正方形,且一侧棱垂直于底面,画出四棱锥的直观图,如图所示:
      则该四棱锥的体积为.
      故选:B.
      本题考查了利用三视图求几何体体积的问题,是基础题.
      6、D
      【解析】
      根据抛物线的定义求得,由此求得的长.
      【详解】
      过作,垂足为,设与轴的交点为.根据抛物线的定义可知.由于,所以,所以,所以,所以.
      故选:D
      本小题主要考查抛物线的定义,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.
      7、D
      【解析】
      根据线面垂直的性质,可知;结合即可证明,进而求得.由线段关系及平面向量数量积定义即可求得.
      【详解】
      长方体中,,
      点T在棱上,若平面.
      则,
      则,所以,
      则,
      所以

      故选:D.
      本题考查了直线与平面垂直的性质应用,平面向量数量积的运算,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      由题意可得c=,设右焦点为F′,由|OP|=|OF|=|OF′|知,
      ∠PFF′=∠FPO,∠OF′P=∠OPF′,
      所以∠PFF′+∠OF′P=∠FPO+∠OPF′,
      由∠PFF′+∠OF′P+∠FPO+∠OPF′=180°知,
      ∠FPO+∠OPF′=90°,即PF⊥PF′.
      在Rt△PFF′中,由勾股定理,得|PF′|=,
      由椭圆定义,得|PF|+|PF′|=2a=4+8=12,从而a=6,得a2=36,
      于是 b2=a2﹣c2=36﹣=16,
      所以椭圆的方程为.
      故选B.
      点睛:椭圆的定义:到两定点距离之和为常数的点的轨迹,当和大于两定点间的距离时,轨迹是椭圆,当和等于两定点间的距离时,轨迹是线段(两定点间的连线段),当和小于两定点间的距离时,轨迹不存在.
      9、A
      【解析】
      根据向量平行的坐标表示即可求解.
      【详解】
      ,,,

      即,
      故选:A
      本题主要考查了向量平行的坐标运算,属于容易题.
      10、B
      【解析】
      将u= lny,v=(x-4)2代入线性回归方程=-0.5v+2,利用指数函数和二次函数的性质可得最大估计值.
      【详解】
      解:将u= lny,v=(x4)2代入线性回归方程=0.5v+2得:
      ,即,
      当时,取到最大值2,
      因为在上单调递增,则取到最大值.
      故选:B.
      本题考查了非线性相关的二次拟合问题,考查复合型指数函数的最值,是基础题,.
      11、D
      【解析】
      由图象可以求出周期,得到,根据图象过点可求,根据正弦型函数的性质求出单调增区间即可.
      【详解】
      由图象知,
      所以,,
      又图象过点,
      所以,
      故可取,
      所以
      令,
      解得
      所以函数的单调递增区间为
      故选:.
      本题主要考查了三角函数的图象与性质,利用“五点法”求函数解析式,属于中档题.
      12、C
      【解析】
      在对称轴处取得最值有,结合,可得,易得曲线的解析式为,结合其对称中心为可得即可得到的最小值.
      【详解】
      ∵直线是曲线的一条对称轴.
      ,又.
      .
      ∴平移后曲线为.
      曲线的一个对称中心为.
      .
      ,注意到
      故的最小值为.
      故选:C.
      本题考查余弦型函数性质的应用,涉及到函数的平移、函数的对称性,考查学生数形结合、数学运算的能力,是一道中档题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      写出展开式的通项公式,考虑当的指数为零时,对应的值即为常数项.
      【详解】
      的展开式通项公式为: ,
      令,所以,所以常数项为.
      故答案为:.
      本题考查二项展开式中指定项系数的求解,难度较易.解答问题的关键是,能通过展开式通项公式分析常数项对应的取值.
      14、
      【解析】
      利用复数的乘法运算求出,再利用共轭复数的概念即可求解.
      【详解】
      由,
      则.
      故答案为:
      本题考查了复数的四则运算以及共轭复数的概念,属于基础题.
      15、
      【解析】
      由点,关于直线对称,得到直线的斜率,再根据直线过点,可求出直线方程,又,中点在直线上,代入直线的方程,化简整理,即可求出结果.
      【详解】
      因为为双曲线:的左焦点,所以,又点,关于直线对称,,所以可得直线的方程为,又,中点在直线上,所以,整理得,又,所以,
      故,解得,因为,所以.
      故答案为
      本题主要考查双曲线的简单性质,先由两点对称,求出直线斜率,再由焦点坐标求出直线方程,根据中点在直线上,即可求出结果,属于常考题型.
      16、
      【解析】
      利用等差数列的通项公式以及等比中项的性质,化简求出公差与的关系,然后转化求解的值.
      【详解】
      设等差数列的公差为,则,
      由于、、依次成等比数列,则,即,
      ,解得,因此,.
      故答案为:.
      本题考查等差数列通项公式以及等比中项的应用,考查计算能力,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、(Ⅰ)直线的直角坐标方程为;曲线的普通方程为;(Ⅱ).
      【解析】
      (I)利用参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化公式即可;
      (II)将直线参数方程代入抛物线的普通方程,可得,而根据直线参数方程的几何意义,知,代入即可解决.
      【详解】

      可得直线的直角坐标方程为
      由曲线的参数方程,消去参数
      可得曲线的普通方程为.
      易知点在直线上,直线的参数方程为(为参数).
      将直线的参数方程代入曲线的普通方程,并整理得.
      设是方程的两根,则有.
      本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化,直线参数方程的几何意义,是一道容易题.
      18、(1);(2)极小值;(3)函数的零点个数为.
      【解析】
      (1)求出和的值,利用点斜式可得出所求切线的方程;
      (2)利用导数分析函数的单调性,进而可得出该函数的极小值;
      (3)由当时,以及,结合函数在区间上的单调性可得出函数的零点个数.
      【详解】
      (1)因为,所以.
      所以,.
      所以曲线在点处的切线为;
      (2)因为,令,得或.
      列表如下:
      所以,函数的单调递增区间为和,单调递减区间为,
      所以,当时,函数有极小值;
      (3)当时,,且.
      由(2)可知,函数在上单调递增,所以函数的零点个数为.
      本题考查利用导数求函数的切线方程、极值以及利用导数研究函数的零点问题,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.
      19、 (1) ;函数的单调递减区间为,单调递增区间为;(2)详见解析.
      【解析】
      试题分析:(1)由题得,根据曲线在点处的切线方程,列出方程组,求得的值,得到的解析式,即可求解函数的单调区间;
      (2)由(1)得 根据由,整理得,
      设,转化为函数的最值,即可作出证明.
      试题解析:
      (1)由题得,函数的定义域为, ,
      因为曲线在点处的切线方程为,
      所以解得.
      令,得,
      当时, , 在区间内单调递减;
      当时, , 在区间内单调递增.
      所以函数的单调递减区间为,单调递增区间为.
      (2)由(1)得, .
      由,得,即.
      要证,需证,即证,
      设,则要证,等价于证: .
      令,则,
      ∴在区间内单调递增, ,
      即,故.
      20、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ).
      【解析】
      (Ⅰ)由正方形的性质得出,由平面得出,进而可推导出平面,再利用面面垂直的判定定理可证得结论;
      (Ⅱ)取的中点,连接、,以、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法能求出二面角的余弦值.
      【详解】
      (Ⅰ)是正方形,,
      平面,平面,
      、平面,且,平面 ,
      又平面,平面平面;
      (Ⅱ)取的中点,连接、,
      是正方形,易知、、两两垂直,以点为坐标原点,以、、所在直线分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系,
      在中,,,,
      、、、,
      设平面的一个法向量,,,
      由,得,令,则,,.
      设平面的一个法向量,,,
      由,得,取,得,,得.

      二面角为钝二面角,二面角的余弦值为.
      本题考查面面垂直的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      21、(1)见解析; (2).
      【解析】
      (1)分斜率为0,斜率不存在,斜率不为0三种情况讨论,设的方程为,可求解得到,,可得到的距离为1,即得证;
      (2)表示的面积为,利用均值不等式,即得解.
      【详解】
      (1)由题意,椭圆的焦点在x轴上,且,所以.
      所以椭圆的方程为.
      由点在直线上,且知的斜率必定存在,
      当的斜率为0时,,,
      于是,到的距离为1,直线与圆相切.
      当的斜率不为0时,设的方程为,与联立得,
      所以,,从而.
      而,故的方程为,而在上,故,
      从而,于是.
      此时,到的距离为1,直线与圆相切.
      综上,直线与圆相切.
      (2)由(1)知,的面积为

      上式中,当且仅当等号成立,所以面积的最小值为1.
      此时,点在椭圆的长轴端点,为.
      不妨设为长轴左端点,则直线的方程为,
      代入椭圆的方程解得,
      即,,所以.
      本题考查了直线和椭圆综合,考查了直线和圆的位置关系判断,面积的最值问题,考查了学生综合分析,数学运算能力,属于较难题.
      22、(1)(2)
      【解析】
      (1)由基本量法求出公差后可得通项公式;
      (2)由等差数列前项和公式求得,可求得.
      【详解】
      解:(1)设的公差为,由题设得
      因为,
      所以
      解得,
      故.
      (2)由(1)得.
      所以数列是以2为首项,2为公比的等比数列,
      所以,
      由得,
      解得.
      本题考查求等差数列的通项公式和等比数列的前项和公式,解题方法是基本量法.
      0
      极大值
      极小值

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