广东省清远市2027年高考数学必刷试卷(含答案解析)
展开 这是一份广东省清远市2027年高考数学必刷试卷(含答案解析),共23页。试卷主要包含了已知向量,,且,则,已知集合,,则,设全集为R,集合,,则等内容,欢迎下载使用。
1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
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.设等比数列的前项和为,则“”是“”的( )
A.充分不必要B.必要不充分
C.充要D.既不充分也不必要
3.已知当,,时,,则以下判断正确的是
A.B.
C.D.与的大小关系不确定
4.已知m,n是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出四个命题:
①若,,,则;②若,,则;
③若,,,则;④若,,,则
其中正确的是( )
A.①②B.③④C.①④D.②④
5.设,分别是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于,两点,且,,则椭圆的离心率为( )
A.B.C.D.
6.如图所示,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某多面体的三视图,则该几何体的各个面中最大面的面积为( )
A.B.C.D.
7.已知向量,,且,则( )
A.B.C.1D.2
8.已知集合,,则( )
A.B.C.D.
9.已知抛物线的焦点为,准线与轴的交点为,点为抛物线上任意一点的平分线与轴交于,则的最大值为
A.B.C.D.
10.设全集为R,集合,,则
A.B.C.D.
11.如图,四面体中,面和面都是等腰直角三角形,,,且二面角的大小为,若四面体的顶点都在球上,则球的表面积为( )
A.B.C.D.
12.已知函数,若函数的图象恒在轴的上方,则实数的取值范围为( )
A.B.C.D.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.在中,角的对边分别为,且,若外接圆的半径为,则面积的最大值是______.
14.函数与的图象上存在关于轴的对称点,则实数的取值范围为______.
15.在中,角,,的对边分别为,,,若,且,则面积的最大值为________.
16.已知函数,若函数有6个零点,则实数的取值范围是_________.
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)已知动圆Q经过定点,且与定直线相切(其中a为常数,且).记动圆圆心Q的轨迹为曲线C.
(1)求C的方程,并说明C是什么曲线?
(2)设点P的坐标为,过点P作曲线C的切线,切点为A,若过点P的直线m与曲线C交于M,N两点,则是否存在直线m,使得?若存在,求出直线m斜率的取值范围;若不存在,请说明理由.
18.(12分)我国在2018年社保又出新的好消息,之前流动就业人员跨地区就业后,社保转移接续的手续往往比较繁琐,费时费力.社保改革后将简化手续,深得流动就业人员的赞誉.某市社保局从2018年办理社保的人员中抽取300人,得到其办理手续所需时间(天)与人数的频数分布表:
(1)若300名办理社保的人员中流动人员210人,非流动人员90人,若办理时间超过4天的人员里非流动人员有60人,请完成办理社保手续所需时间与是否流动人员的列联表,并判断是否有95%的把握认为“办理社保手续所需时间与是否流动人员”有关.
列联表如下
(2)为了改进工作作风,提高效率,从抽取的300人中办理时间为流动人员中利用分层抽样,抽取12名流动人员召开座谈会,其中3人要求交书面材料,3人中办理的时间为的人数为,求出分布列及期望值.
附:
19.(12分)已知椭圆,过的直线与椭圆相交于两点,且与轴相交于点.
(1)若,求直线的方程;
(2)设关于轴的对称点为,证明:直线过轴上的定点.
20.(12分)选修4-5:不等式选讲
已知函数.
(1)设,求不等式的解集;
(2)已知,且的最小值等于,求实数的值.
21.(12分)函数,且恒成立.
(1)求实数的集合;
(2)当时,判断图象与图象的交点个数,并证明.
(参考数据:)
22.(10分)已知集合,.
(1)若,则;
(2)若,求实数的取值范围.
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、A
【解析】
首先根据等比数列分别求出满足,的基本量,根据基本量的范围即可确定答案.
【详解】
为等比数列,
若成立,有,
因为恒成立,
故可以推出且,
若成立,
当时,有,
当时,有,因为恒成立,所以有,
故可以推出,,
所以“”是“”的充分不必要条件.
故选:A.
本题主要考查了等比数列基本量的求解,充分必要条件的集合关系,属于基础题.
3、C
【解析】
由函数的增减性及导数的应用得:设,求得可得为增函数,又,,时,根据条件得,即可得结果.
【详解】
解:设,
则,
即为增函数,
又,,,,
即,
所以,
所以.
故选:C.
本题考查了函数的增减性及导数的应用,属中档题.
4、D
【解析】
根据面面垂直的判定定理可判断①;根据空间面面平行的判定定理可判断②;根据线面平行的判定定理可判断③;根据面面垂直的判定定理可判断④.
【详解】
对于①,若,,,,两平面相交,但不一定垂直,故①错误;
对于②,若,,则,故②正确;
对于③,若,,,当,则与不平行,故③错误;
对于④,若,,,则,故④正确;
故选:D
本题考查了线面平行的判定定理、面面平行的判定定理以及面面垂直的判定定理,属于基础题.
5、C
【解析】
根据表示出线段长度,由勾股定理,解出每条线段的长度,再由勾股定理构造出关系,求出离心率.
【详解】
设,则
由椭圆的定义,可以得到
,
在中,有,解得
在中,有
整理得,
故选C项.
本题考查几何法求椭圆离心率,是求椭圆离心率的一个常用方法,通过几何关系,构造出关系,得到离心率.属于中档题.
6、B
【解析】
根据三视图可以得到原几何体为三棱锥,且是有三条棱互相垂直的三棱锥,根据几何体的各面面积可得最大面的面积.
【详解】
解:分析题意可知,如下图所示,
该几何体为一个正方体中的三棱锥,
最大面的表面边长为的等边三角形,
故其面积为,
故选B.
本题考查了几何体的三视图问题,解题的关键是要能由三视图解析出原几何体,从而解决问题.
7、A
【解析】
根据向量垂直的坐标表示列方程,解方程求得的值.
【详解】
由于向量,,且,所以解得.
故选:A
本小题主要考查向量垂直的坐标表示,属于基础题.
8、B
【解析】
求出集合,利用集合的基本运算即可得到结论.
【详解】
由,得,则集合,
所以,.
故选:B.
本题主要考查集合的基本运算,利用函数的性质求出集合是解决本题的关键,属于基础题.
9、A
【解析】
求出抛物线的焦点坐标,利用抛物线的定义,转化求出比值,,
求出等式左边式子的范围,将等式右边代入,从而求解.
【详解】
解:由题意可得,焦点F(1,0),准线方程为x=−1,
过点P作PM垂直于准线,M为垂足,
由抛物线的定义可得|PF|=|PM|=x+1,
记∠KPF的平分线与轴交于
根据角平分线定理可得,
,
当时,,
当时,,
,
综上:.
故选:A.
本题主要考查抛物线的定义、性质的简单应用,直线的斜率公式、利用数形结合进行转化是解决本题的关键.考查学生的计算能力,属于中档题.
10、B
【解析】
分析:由题意首先求得,然后进行交集运算即可求得最终结果.
详解:由题意可得:,
结合交集的定义可得:.
本题选择B选项.
点睛:本题主要考查交集的运算法则,补集的运算法则等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
11、B
【解析】
分别取、的中点、,连接、、,利用二面角的定义转化二面角的平面角为,然后分别过点作平面的垂线与过点作平面的垂线交于点,在中计算出,再利用勾股定理计算出,即可得出球的半径,最后利用球体的表面积公式可得出答案.
【详解】
如下图所示,
分别取、的中点、,连接、、,
由于是以为直角等腰直角三角形,为的中点,,
,且、分别为、的中点,所以,,所以,,所以二面角的平面角为,
,则,且,所以,,,
是以为直角的等腰直角三角形,所以,的外心为点,同理可知,的外心为点,
分别过点作平面的垂线与过点作平面的垂线交于点,则点在平面内,如下图所示,
由图形可知,,
在中,,,
所以,,
所以,球的半径为,因此,球的表面积为.
故选:B.
本题考查球体的表面积,考查二面角的定义,解决本题的关键在于找出球心的位置,同时考查了计算能力,属于中等题.
12、B
【解析】
函数的图象恒在轴的上方,在上恒成立.即,即函数的图象在直线上方,先求出两者相切时的值,然后根据变化时,函数的变化趋势,从而得的范围.
【详解】
由题在上恒成立.即,
的图象永远在的上方,
设与的切点,则,解得,
易知越小,图象越靠上,所以.
故选:B.
本题考查函数图象与不等式恒成立的关系,考查转化与化归思想,首先函数图象转化为不等式恒成立,然后不等式恒成立再转化为函数图象,最后由极限位置直线与函数图象相切得出参数的值,然后得出参数范围.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
由正弦定理,三角函数恒等变换的应用化简已知等式,结合范围可求的值,利用正弦定理可求的值,进而根据余弦定理,基本不等式可求的最大值,进而根据三角形的面积公式即可求解.
【详解】
解:,
由正弦定理可得:,
,
,
又,,,即,可得:,
外接圆的半径为,
,解得,由余弦定理,可得,又,
(当且仅当时取等号),即最大值为4,
面积的最大值为.
故答案为:.
本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,余弦定理,基本不等式,三角形的面积公式在解三角形中的应用,考查了转化思想,属于中档题.
14、
【解析】
先求得与关于轴对称的函数,将问题转化为与的图象有交点,即方程有解.对分成三种情况进行分类讨论,由此求得实数的取值范围.
【详解】
因为关于轴对称的函数为,因为函数与的图象上存在关于轴的对称点,所以与的图象有交点,方程有解.
时符合题意.
时转化为有解,即,的图象有交点,是过定点的直线,其斜率为,若,则函数与的图象必有交点,满足题意;若,设,相切时,切点的坐标为,则,解得,切线斜率为,由图可知,当,即时,,的图象有交点,此时,与的图象有交点,函数与的图象上存在关于轴的对称点,综上可得,实数的取值范围为.
故答案为:
本小题主要考查利用导数求解函数的零点以及对称性,函数与方程等基础知识,考查学生分析问题,解决问题的能力,推理与运算求解能力,转化与化归思想和应用意识.
15、
【解析】
利用正弦定理将角化边得到,再由余弦定理得到,根据同角三角函数的基本关系表示出,最后利用面积公式得到,由基本不等式求出的取值范围,即可得到面积的最值;
【详解】
解:∵在中,,∴,
∴,
∴,
∴.
∵,即,当且仅当时等号成立,
∴,∴面积的最大值为.
故答案为:
本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,三角形面积公式的应用,以及基本不等式的应用,属于中档题.
16、
【解析】
由题意首先研究函数的性质,然后结合函数的性质数形结合得到关于a的不等式,求解不等式即可确定实数a的取值范围.
【详解】
当时,函数在区间上单调递增,
很明显,且存在唯一的实数满足,
当时,由对勾函数的性质可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
结合复合函数的单调性可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,且当时,,
考查函数在区间上的性质,
由二次函数的性质可知函数在区间上单调递减,在区间上单调递增,
函数有6个零点,即方程有6个根,
也就是有6个根,即与有6个不同交点,
注意到函数关于直线对称,则函数关于直线对称,
绘制函数的图像如图所示,
观察可得:,即.
综上可得,实数的取值范围是.
故答案为.
本题主要考查分段函数的应用,复合函数的单调性,数形结合的数学思想,等价转化的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.
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),抛物线;(2)存在,.
【解析】
(1)设,易得,化简即得;
(2)利用导数几何意义可得,要使,只需.
联立直线m与抛物线方程,利用根与系数的关系即可解决.
【详解】
(1)设,由题意,得,化简得,
所以动圆圆心Q的轨迹方程为,
它是以F为焦点,以直线l为准线的抛物线.
(2)不妨设.
因为,所以,
从而直线PA的斜率为,解得,即,
又,所以轴.
要使,只需.
设直线m的方程为,代入并整理,
得.
首先,,解得或.
其次,设,,
则,.
.
故存在直线m,使得,
此时直线m的斜率的取值范围为.
本题考查直线与抛物线位置关系的应用,涉及抛物线中的存在性问题,考查学生的计算能力,是一道中档题.
18、(1)列联表见解析,有;(2)分布列见解析,.
【解析】
(1)根据题意,结合已知数据即可填写列联表,计算出的观测值,即可进行判断;
(2)先计算出时间在和选取的人数,再求出的可取值,根据古典概型的概率计算公式求得分布列,结合分布列即可求得数学期望.
【详解】
(1)因为样本数据中有流动人员210人,非流动人员90人,所以办理社保手续
所需时间与是否流动人员列联表如下:
办理社保手续所需时间与是否流动人员列联表
结合列联表可算得.
有95%的把握认为“办理社保手续所需时间与是否流动人员”有关.
(2)根据分层抽样可知时间在可选9人,时间在可以选3名,
故,
则,,
,,
可知分布列为
可知.
本题考查独立性检验中的计算,以及离散型随机变量的分布列以及数学期望,涉及分层抽样,属综合性中档题.
19、(1)或;(2)见解析
【解析】
(1)由已知条件利用点斜式设出直线的方程,则可表示出点的坐标,再由的关系表示出点的坐标,而点在椭圆上,将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率;
(2)设出两点的坐标,则点的坐标可以表示出,然后直线的方程与椭圆方程联立成方程,消元后得到关于的一元二次方程,再利用根与系数的关系,再结合直线的方程,化简可得结果.
【详解】
(1)由条件可知直线的斜率存在,则
可设直线的方程为,则,
由,有,
所以,
由在椭圆上,则,解得,此时在椭圆内部,所以满足直线与椭圆相交,
故所求直线方程为或.
(也可联立直线与椭圆方程,由验证)
(2)设,则,
直线的方程为.
由得,
由,
解得,
,
当时,,
故直线恒过定点.
此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题,计算过程较复杂,属于难题.
20、 (1) (2)
【解析】
(1)把f(x)去绝对值写成分段函数的形式,分类讨论,分别求得解集,综合可得结论.
(2)把f(x)去绝对值写成分段函数,画出f(x)的图像,找出利用条件求得a的值.
【详解】
(1)时,.
当时,即为,解得.
当时, ,解得.
当时, ,解得.
综上,的解集为.
(2).,
由的图象知,
,.
本题主要考查含绝对值不等式的解法及含绝对值的函数的最值问题,体现了分类讨论的数学思想,属于中档题
21、(1);(2)2个,证明见解析
【解析】
(1)要恒成立,只要的最小值大于或等于零即可,所以只要讨论求解看是否有最小值;
(2)将图像与图像的交点个数转化为方程实数解的个数问题,然后构造函数,再利用导数讨论此函数零点的个数.
【详解】
(1)的定义域为,因为,
1°当时,在上单调递减,时,使得,与条件矛盾;
2°当时,由,得;由,得,所以在上单调递减,在上单调递增,即有,由恒成立,所以恒成立,令,
若;
若;而时,,要使恒成立,
故.
(2)原问题转化为方程实根个数问题,
当时,图象与图象有且仅有2个交点,理由如下:
由,即,令,
因为,所以是的一根;,
1°当时,,
所以在上单调递减,,即在上无实根;
2°当时,,
则在上单调递递增,又,
所以在上有唯一实根,且满足,
①当时,在上单调递减,此时在上无实根;
②当时,在上单调递增,
,故在上有唯一实根.
3°当时,由(1)知,在上单调递增,
所以,
故,所以在上无实根.
综合1°,2°,3°,故有两个实根,即图象与图象有且仅有2个交点.
此题考查不等式恒成立问题、函数与方程的转化思想,考查导数的运用,属于较难题.
22、(1);(2)
【解析】
(1)将代入可得集合B,解对数不等式可得集合A,由并集运算即可得解.
(2)由可知B为A的子集,即;当符合题意,当B不为空集时,由不等式关系即可求得的取值范围.
【详解】
(1)若,则,
依题意,
故;
(2)因为,故;
若,即时,,符合题意;
若,即时,,
解得;
综上所述,实数的取值范围为.
本题考查了集合的并集运算,由集合的包含关系求参数的取值范围,注意讨论集合是否为空集的情况,属于基础题.
时间
人数
15
60
90
75
45
15
流动人员
非流动人员
总计
办理社保手续所需
时间不超过4天
办理社保手续所需
时间超过4天
60
总计
210
90
300
0.10
0.05
0.010
0.005
2.706
3.841
6.635
7.879
流动人员
非流动人员
总计
办理社保手续所需
时间不超过4天
45
30
75
办理社保手续所需
时间超过4天
165
60
225
总计
210
90
300
0
1
2
3
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