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      2027年黑龙江省黑河市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      2027年黑龙江省黑河市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份2027年黑龙江省黑河市高考数学倒计时模拟卷(含答案解析),共20页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,在一个数列中,如果,都有,若为纯虚数,则z=等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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1,《九章算术》中记载了一个“折竹抵地”问题:今有竹高一丈,末折抵地,去本三尺,问折者高几何? 意思是:有一根竹子, 原高一丈(1丈=10尺), 现被风折断,尖端落在地上,竹尖与竹根的距离三尺,问折断处离地面的高为( )尺.
      A.B.C.D.
      2.已知双曲线:的焦距为,焦点到双曲线的渐近线的距离为,则双曲线的渐近线方程为()
      A.B.C.D.
      3.已知函数,若有2个零点,则实数的取值范围为( )
      A.B.C.D.
      4.已知定义在上函数的图象关于原点对称,且,若,则( )
      A.0B.1C.673D.674
      5.若,则函数在区间内单调递增的概率是( )
      A. B. C. D.
      6.在一个数列中,如果,都有(为常数),那么这个数列叫做等积数列,叫做这个数列的公积.已知数列是等积数列,且,,公积为,则( )
      A.B.C.D.
      7.已知集合,将集合的所有元素从小到大一次排列构成一个新数列,则( )
      A.1194B.1695C.311D.1095
      8.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.
      9.我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果,哥德巴赫猜想的内容是:每个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和,例如:,,,那么在不超过18的素数中随机选取两个不同的数,其和等于16的概率为( )
      A.B.C.D.
      10.若为纯虚数,则z=( )
      A.B.6iC.D.20
      11.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.
      12.抛物线的焦点为,则经过点与点且与抛物线的准线相切的圆的个数有( )
      A.1个B.2个C.0个D.无数个
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.设集合,(其中e是自然对数的底数),且,则满足条件的实数a的个数为______.
      14.平面向量与的夹角为,,,则__________.
      15.如图,四面体的一条棱长为,其余棱长均为1,记四面体的体积为,则函数的单调增区间是____;最大值为____.
      16.已知数列递增的等比数列,若,,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,在直角梯形中,,,,为的中点,沿将折起,使得点到点位置,且,为的中点,是上的动点(与点,不重合).
      (Ⅰ)证明:平面平面垂直;
      (Ⅱ)是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,确定点位置;若不存在,说明理由.
      18.(12分)已知函数.
      (1)讨论函数f(x)的极值点的个数;
      (2)若f(x)有两个极值点证明.
      19.(12分)已知函数,.
      (1)判断函数在区间上的零点的个数;
      (2)记函数在区间上的两个极值点分别为、,求证:.
      20.(12分)如图所示,在四棱锥中,底面为正方形,,,,,为的中点,为棱上的一点.
      (1)证明:面面;
      (2)当为中点时,求二面角余弦值.
      21.(12分)设函数,其中是自然对数的底数.
      (Ⅰ)若在上存在两个极值点,求的取值范围;
      (Ⅱ)若,函数与函数的图象交于,且线段的中点为,证明:.
      22.(10分)如图,四棱锥的底面为直角梯形,,,,底面,且,为的中点.
      (1)证明:;
      (2)设点是线段上的动点,当直线与直线所成的角最小时,求三棱锥的体积.
      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】
      如图,已知,,
      ∴,解得 ,
      ∴,解得 .
      ∴折断后的竹干高为4.55尺
      故选B.
      2、A
      【解析】
      利用双曲线:的焦点到渐近线的距离为,求出,的关系式,然后求解双曲线的渐近线方程.
      【详解】
      双曲线:的焦点到渐近线的距离为,
      可得:,可得,,则的渐近线方程为.
      故选A.
      本题考查双曲线的简单性质的应用,构建出的关系是解题的关键,考查计算能力,属于中档题.
      3、C
      【解析】
      令,可得,要使得有两个实数解,即和有两个交点,结合已知,即可求得答案.
      【详解】
      令,
      可得,
      要使得有两个实数解,即和有两个交点,

      令,
      可得,
      当时,,函数在上单调递增;
      当时,,函数在上单调递减.
      当时,,
      若直线和有两个交点,则.
      实数的取值范围是.
      故选:C.
      本题主要考查了根据零点求参数范围,解题关键是掌握根据零点个数求参数的解法和根据导数求单调性的步骤,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
      4、B
      【解析】
      由题知为奇函数,且可得函数的周期为3,分别求出知函数在一个周期内的和是0,利用函数周期性对所求式子进行化简可得.
      【详解】
      因为为奇函数,故;
      因为,故,
      可知函数的周期为3;
      在中,令,故,
      故函数在一个周期内的函数值和为0,
      故.
      故选:B.
      本题考查函数奇偶性与周期性综合问题. 其解题思路:函数的奇偶性与周期性相结合的问题多考查求值问题,常利用奇偶性及周期性进行变换,将所求函数值的自变量转化到已知解析式的函数定义域内求解.
      5、B
      【解析】函数在区间内单调递增, ,在恒成立, 在恒成立, , 函数在区间内单调递增的概率是,故选B.
      6、B
      【解析】
      计算出的值,推导出,再由,结合数列的周期性可求得数列的前项和.
      【详解】
      由题意可知,则对任意的,,则,,
      由,得,,,
      ,因此,.
      故选:B.
      本题考查数列求和,考查了数列的新定义,推导出数列的周期性是解答的关键,考查推理能力与计算能力,属于中等题.
      7、D
      【解析】
      确定中前35项里两个数列中的项数,数列中第35项为70,这时可通过比较确定中有多少项可以插入这35项里面即可得,然后可求和.
      【详解】
      时,,所以数列的前35项和中,有三项3,9,27,有32项,所以.
      故选:D.
      本题考查数列分组求和,掌握等差数列和等比数列前项和公式是解题基础.解题关键是确定数列的前35项中有多少项是中的,又有多少项是中的.
      8、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.
      9、B
      【解析】
      先求出从不超过18的素数中随机选取两个不同的数的所有可能结果,然后再求出其和等于16的结果,根据等可能事件的概率公式可求.
      【详解】
      解:不超过18的素数有2,3,5,7,11,13,17共7个,从中随机选取两个不同的数共有,
      其和等于16的结果,共2种等可能的结果,
      故概率.
      故选:B.
      古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题不可以列举出所有事件但可以用分步计数得到,属于基础题.
      10、C
      【解析】
      根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念,可得结果.
      【详解】

      ∵为纯虚数,
      ∴且
      得,此时
      故选:C.
      本题考查复数的概念与运算,属基础题.
      11、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.
      12、B
      【解析】
      圆心在的中垂线上,经过点,且与相切的圆的圆心到准线的距离与到焦点的距离相等,圆心在抛物线上,直线与抛物线交于2个点,得到2个圆.
      【详解】
      因为点在抛物线上,
      又焦点,,
      由抛物线的定义知,过点、且与相切的圆的圆心即为线段的垂直平分线与抛物线的交点,
      这样的交点共有2个,
      故过点、且与相切的圆的不同情况种数是2种.
      故选:.
      本题主要考查抛物线的简单性质,本题解题的关键是求出圆心的位置,看出圆心必须在抛物线上,且在垂直平分线上.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      可看出,这样根据即可得出,从而得出满足条件的实数的个数为1.
      【详解】
      解:,
      或,
      在同一平面直角坐标系中画出函数与的图象,
      由图可知与无交点, 无解,则满足条件的实数的个数为.
      故答案为:.
      考查列举法的定义,交集的定义及运算,以及知道方程无解,属于基础题.
      14、
      【解析】
      由平面向量模的计算公式,直接计算即可.
      【详解】
      因为平面向量与的夹角为,所以,
      所以;
      故答案为
      本题主要考查平面向量模的计算,只需先求出向量的数量积,进而即可求出结果,属于基础题型.
      15、(或写成)
      【解析】
      试题分析:设,取中点则,因此,所以,因为在单调递增,最大值为所以单调增区间是,最大值为
      考点:函数最值,函数单调区间
      16、
      【解析】
      ,建立方程组,且,求出,进而求出的公比,即可求出结论.
      【详解】
      数列递增的等比数列,,
      ,解得,
      所以的公比为,.
      故答案为:.
      本题考查等比数列的性质、通项公式,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)见解析 (Ⅱ)存在,此时为的中点.
      【解析】
      (Ⅰ)证明平面,得到平面平面,故平面平面,平面,得到答案.
      (Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,平面,过作于,连接,则,过作于,连接,是二面角的平面角,设,,计算得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)∵,,,∴平面.
      又平面,∴平面平面,
      而平面,,∴平面平面,
      由,知,可知平面,
      又平面,∴平面平面.
      (Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,由知,
      易证平面,所以平面,
      过作于,连接,则(三垂线定理),
      即是二面角的平面角,
      不妨设,则,
      在中,设(),由得,
      即,得,∴,
      依题意知,即,解得,
      此时为的中点.
      综上知,存在点,使得二面角的余弦值,此时为的中点.
      本题考查了面面垂直,根据二面角确定点的位置,意在考查学生的空间想象能力和计算能力,也可以建立空间直角坐标系解得答案.
      18、(1)见解析(2)见解析
      【解析】
      (1)求得函数的定义域和导函数,对分成三种情况进行分类讨论,判断出的极值点个数.
      (2)由(1)知,结合韦达定理求得的关系式,由此化简的表达式为,通过构造函数法,结合导数证得,由此证得成立.
      【详解】
      (1)函数的定义域为
      得,
      (i)当时;,
      因为时,时,,
      所以是函数的一个极小值点;
      (ii)若时,
      若,即时,,
      在是减函数,无极值点.
      若,即时,
      有两根,
      不妨设
      当和时,,
      当时,,
      是函数的两个极值点,
      综上所述时,仅有一个极值点;
      时,无极值点;时,有两个极值点.
      (2)由(1)知,当且仅当时,有极小值点和极大值点,且是方程的两根,
      ,则
      所以

      设,则,又,即,
      所以
      所以是上的单调减函数,
      有两个极值点,则
      本小题主要考查利用导数研究函数的极值点,考查利用导数证明不等式,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.
      19、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)利用导数分析函数在区间上的单调性与极值,结合零点存在定理可得出结论;
      (2)设函数的极大值点和极小值点分别为、,由(1)知,,且满足,,于是得出,由得,利用正切函数的单调性推导出,再利用正弦函数的单调性可得出结论.
      【详解】
      (1),,
      ,当时,,,,则函数在上单调递增;
      当时,,,,则函数在上单调递减;
      当时,,,,则函数在上单调递增.
      ,,,,.
      所以,函数在与不存在零点,在区间和上各存在一个零点.
      综上所述,函数在区间上的零点的个数为;
      (2),.
      由(1)得,在区间与上存在零点,
      所以,函数在区间与上各存在一个极值点、,且,,
      且满足即,,

      又,即,,
      ,,,
      由在上单调递增,得,
      再由在上单调递减,得
      ,即.
      本题考查利用导数研究函数的零点个数问题,同时也考查了利用导数证明不等式,考查分析问题和解决问题的能力,属于难题.
      20、(1)证明见解析;(2).
      【解析】
      (1)要证明面面,只需证明面即可;
      (2)以为坐标原点,以,,分别为,,轴建系,分别计算出面法向量,面的法向量,再利用公式计算即可.
      【详解】
      证明:(1)因为底面为正方形,所以
      又因为,,满足,
      所以
      又,面,面,

      所以面.
      又因为面,所以,面面.
      (2)由(1)知,,两两垂直,以为坐标原点,以,,分别为,,轴建系如图所示,
      则,,,,则,.
      所以,,,,
      设面法向量为,则由得,
      令得,,即;
      同理,设面的法向量为,
      则由得,
      令得,,即,
      所以,
      设二面角的大小为,则
      所以二面角余弦值为.
      本题考查面面垂直的证明以及利用向量法求二面角,考查学生的运算求解能力,此类问题关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.
      21、(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.
      【解析】
      (Ⅰ)依题意在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,由参变分类可得,令,利用导数研究的单调性、极值,从而得到参数的取值范围;
      (Ⅱ)由题解得,,要证成立,只需证:,即:,只需证:,设,即证:,再分别证明,即可;
      【详解】
      解:(Ⅰ)由题意可知,,
      在上存在两个极值点,等价于在有两个不等实根,
      由可得,,令,
      则,令,
      可得,当时,,
      所以在上单调递减,且
      当时,单调递增;
      当时,单调递减;
      所以是的极大值也是最大值,又当,当大于0趋向与0,
      要使在有两个根,则,
      所以的取值范围为;
      (Ⅱ)由题解得,,要证成立,
      只需证:
      即:,
      只需证:
      设,即证:
      要证,只需证:
      令,则
      在上为增函数
      ,即成立;
      要证,只需证明:
      令,则
      在上为减函数,,即成立
      成立,所以成立.
      本题考查利用导数研究函数的单调性、极值,利用导数证明不等式,属于难题;
      22、(1)见解析;(2).
      【解析】
      (1)要证明,只需证明平面即可;
      (2)以C为原点,分别以的方向为轴、轴、轴的正方向,建立空间直角坐标系,利用向量法求,并求其最大值从而确定出使问题得到解决.
      【详解】
      (1)连结AC、AE,由已知,四边形ABCE为正方形,则①,因为底面
      ,则②,由①②知平面,所以.
      (2)以C为原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
      则,,,
      ,所以,,,设,
      ,则,所以
      ,设,则
      ,所以当,即时,取最大值,
      从而取最小值,即直线与直线所成的角最小,此时,
      则,因为,,则平面,从而M到平面的
      距离,所以.
      本题考查线面垂直证线线垂直、异面直线直线所成角计算、换元法求函数最值以及等体积法求三棱锥的体积,考查的内容较多,计算量较大,解决此类问题最关键是准确写出点的坐标,是一道中档题.

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