吉林省2027年高考数学四模试卷(含答案解析)
展开 这是一份吉林省2027年高考数学四模试卷(含答案解析),共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,设过定点的直线与椭圆等内容,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.已知向量,则向量在向量方向上的投影为( )
A.B.C.D.
2.第24届冬奥会将于2022年2月4日至2月20日在北京市和张家口市举行,为了解奥运会会旗中五环所占面积与单独五个环面积之和的比值P,某学生做如图所示的模拟实验:通过计算机模拟在长为10,宽为6的长方形奥运会旗内随机取N个点,经统计落入五环内部及其边界上的点数为n个,已知圆环半径为1,则比值P的近似值为( )
A.B.C.D.
3.如图,在中,,且,则( )
A.1B.C.D.
4.已知是平面内互不相等的两个非零向量,且与的夹角为,则的取值范围是( )
A.B.C.D.
5.若(),,则( )
A.0或2B.0C.1或2D.1
6.已知数列是公比为的正项等比数列,若、满足,则的最小值为( )
A.B.C.D.
7.设过定点的直线与椭圆:交于不同的两点,,若原点在以为直径的圆的外部,则直线的斜率的取值范围为( )
A.B.
C.D.
8.甲在微信群中发了一个6元“拼手气”红包,被乙、丙、丁三人抢完,若三人均领到整数元,且每人至少领到1元,则乙获得“最佳手气”(即乙领到的钱数多于其他任何人)的概率是( )
A.B.C.D.
9.如图,正三棱柱各条棱的长度均相等,为的中点,分别是线段和线段的动点(含端点),且满足,当运动时,下列结论中不正确的是
A.在内总存在与平面平行的线段
B.平面平面
C.三棱锥的体积为定值
D.可能为直角三角形
10.已知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( )
A.3B.5C.7D.9
11.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是一个正三角形,则这个几何体的体积为( )
A.B.C.D.
12.已知实数满足线性约束条件,则的取值范围为( )
A.(-2,-1]B.(-1,4]C.[-2,4)D.[0,4]
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.若双曲线C:(,)的顶点到渐近线的距离为,则的最小值________.
14.定义,已知,,若恰好有3个零点,则实数的取值范围是________.
15.在中,内角的对边长分别为,已知,且,则_________.
16.如图,在正四棱柱中,P是侧棱上一点,且.设三棱锥的体积为,正四棱柱的体积为V,则的值为________.
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)记函数的最小值为.
(1)求的值;
(2)若正数,,满足,证明:.
18.(12分)如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为菱形,PA⊥底面ABCD,∠BAD=60°,AB=PA=4,E是PA的中点,AC,BD交于点O.
(1)求证:OE∥平面PBC;
(2)求三棱锥E﹣PBD的体积.
19.(12分)已知函数.
(1)当时,求的单调区间;
(2)若函数有两个极值点,,且,为的导函数,设,求的取值范围,并求取到最小值时所对应的的值.
20.(12分)如图,在中,已知,,,为线段的中点,是由绕直线旋转而成,记二面角的大小为.
(1)当平面平面时,求的值;
(2)当时,求二面角的余弦值.
21.(12分)如图,正方体的棱长为2,为棱的中点.
(1)面出过点且与直线垂直的平面,标出该平面与正方体各个面的交线(不必说明画法及理由);
(2)求与该平面所成角的正弦值.
22.(10分)已知函数(,),且对任意,都有.
(Ⅰ)用含的表达式表示;
(Ⅱ)若存在两个极值点,,且,求出的取值范围,并证明;
(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,判断零点的个数,并说明理由.
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】
投影即为,利用数量积运算即可得到结论.
【详解】
设向量与向量的夹角为,
由题意,得,,
所以,向量在向量方向上的投影为.
故选:A.
本题主要考察了向量的数量积运算,难度不大,属于基础题.
2、B
【解析】
根据比例关系求得会旗中五环所占面积,再计算比值.
【详解】
设会旗中五环所占面积为,
由于,所以,
故可得.
故选:B.
本题考查面积型几何概型的问题求解,属基础题.
3、C
【解析】
由题可,所以将已知式子中的向量用表示,可得到的关系,再由三点共线,又得到一个关于的关系,从而可求得答案
【详解】
由,则
,即,所以,又共线,则.
故选:C
此题考查的是平面向量基本定理的有关知识,结合图形寻找各向量间的关系,属于中档题.
4、C
【解析】
试题分析:如下图所示,则,因为与的夹角为,即,所以,设,则,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故选C.
考点:1.向量加减法的几何意义;2.正弦定理;3.正弦函数性质.
5、A
【解析】
利用复数的模的运算列方程,解方程求得的值.
【详解】
由于(),,所以,解得或.
故选:A
本小题主要考查复数模的运算,属于基础题.
6、B
【解析】
利用等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数的单调性求得再根据此范围求的最小值.
【详解】
数列是公比为的正项等比数列,、满足,
由等比数列的通项公式得,即,
,可得,且、都是正整数,
求的最小值即求在,且、都是正整数范围下求最小值和的最小值,讨论、取值.
当且时,的最小值为.
故选:B.
本题考查等比数列的通项公式和指数幂的运算法则、指数函数性质等基础知识,考查数学运算求解能力和分类讨论思想,是中等题.
7、D
【解析】
设直线:,,,由原点在以为直径的圆的外部,可得,联立直线与椭圆方程,结合韦达定理,即可求得答案.
【详解】
显然直线不满足条件,故可设直线:,
,,由,得,
,
解得或,
,,
,
,
,
解得,
直线的斜率的取值范围为.
故选:D.
本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.
8、B
【解析】
将所有可能的情况全部枚举出来,再根据古典概型的方法求解即可.
【详解】
设乙,丙,丁分别领到x元,y元,z元,记为,则基本事件有,,,,,,,,,,共10个,其中符合乙获得“最佳手气”的有3个,故所求概率为,
故选:B.
本题主要考查了枚举法求古典概型的方法,属于基础题型.
9、D
【解析】
A项用平行于平面ABC的平面与平面MDN相交,则交线与平面ABC平行;
B项利用线面垂直的判定定理;
C项三棱锥与三棱锥体积相等,三棱锥的底面积是定值,高也是定值,则体积是定值;
D项用反证法说明三角形DMN不可能是直角三角形.
【详解】
A项,用平行于平面ABC的平面截平面MND,则交线平行于平面ABC,故正确;
B项,如图:
当M、N分别在BB1、CC1上运动时,若满足BM=CN,则线段MN必过正方形BCC1B1的中心O,由DO垂直于平面BCC1B1可得平面平面,故正确;
C项,当M、N分别在BB1、CC1上运动时,△A1DM的面积不变,N到平面A1DM的距离不变,所以棱锥N-A1DM的体积不变,即三棱锥A1-DMN的体积为定值,故正确;
D项,若△DMN为直角三角形,则必是以∠MDN为直角的直角三角形,但MN的最大值为BC1,而此时DM,DN的长大于BB1,所以△DMN不可能为直角三角形,故错误.
故选D
本题考查了命题真假判断、棱柱的结构特征、空间想象力和思维能力,意在考查对线面、面面平行、垂直的判定和性质的应用,是中档题.
10、D
【解析】
根据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数.
【详解】
∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得,
函数的周期为3,
∵当时, ,
令,则,解得或1,
又∵函数是定义域为的奇函数,
∴在区间上,有.
由,取,得 ,得,
∴.
又∵函数是周期为3的周期函数,
∴方程=0在区间上的解有 共9个,
故选D.
本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题.
11、C
【解析】
由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,求出底面面积,代入锥体体积公式,可得答案.
【详解】
由已知中的三视图,可知该几何体是一个以俯视图为底面的三棱锥,
其底面面积,高,
故体积,
故选:.
本题考查的知识点是由三视图求几何体的体积,解决本题的关键是得到该几何体的形状.
12、B
【解析】
作出可行域,表示可行域内点与定点连线斜率,观察可行域可得最小值.
【详解】
作出可行域,如图阴影部分(含边界),表示可行域内点与定点连线斜率,,,过与直线平行的直线斜率为-1,∴.
故选:B.
本题考查简单的非线性规划.解题关键是理解非线性目标函数的几何意义,本题表示动点与定点连线斜率,由直线与可行域的关系可得结论.
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13、
【解析】
根据双曲线的方程求出其中一条渐近线,顶点,再利用点到直线的距离公式可得,由,利用基本不等式即可求解.
【详解】
由双曲线C:(,,
可得一条渐近线,一个顶点,
所以,解得,
则,
当且仅当时,取等号,
所以的最小值为.
故答案为:
本题考查了双曲线的几何性质、点到直线的距离公式、基本不等式求最值,注意验证等号成立的条件,属于基础题.
14、
【解析】
根据题意,分类讨论求解,当时,根据指数函数的图象和性质无零点,不合题意;当时,令,得,令 ,得或 ,再分当,两种情况讨论求解.
【详解】
由题意得:当时,在轴上方,且为增函数,无零点,
至多有两个零点,不合题意;
当时,令,得,令 ,得或 ,
如图所示:
当时,即时,要有3个零点,则,解得;
当时,即时,要有3个零点,则,
令,
,
所以在是减函数,又,
要使,则须,所以.
综上:实数的取值范围是.
故答案为:
本题主要考查二次函数,指数函数的图象和分段函数的零点问题,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,利用导数判断函数单调性,属于中档题.
15、4
【解析】
∵
∴根据正弦定理与余弦定理可得:,即
∵
∴
∵
∴
故答案为4
16、
【解析】
设正四棱柱的底面边长,高,再根据柱体、锥体的体积公式计算可得.
【详解】
解:设正四棱柱的底面边长,高,
则,
即
故答案为:
本题考查柱体、锥体的体积计算,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)证明见解析
【解析】
(1)将函数转化为分段函数或利用绝对值三角不等式进行求解;
(2)利用基本不等式或柯西不等式证明即可.
【详解】
解法一:(1)
当时,,
当,,
当时,,
所以
解法二:(1)
如图
当时,
解法三:(1)
当且仅当即时,等号成立.
当时
解法一:(2)由题意可知,,
因为,,,所以要证明不等式,
只需证明,
因为成立,
所以原不等式成立.
解法二:(2)因为,,,所以,
,
又因为,
所以,
所以,原不等式得证.
补充:解法三:(2)由题意可知,,
因为,,,所以要证明不等式,
只需证明,
由柯西不等式得:成立,
所以原不等式成立.
本题主要考查了绝对值函数的最值求解,不等式的证明,绝对值三角不等式,基本不等式及柯西不等式的应用,考查了学生的逻辑推理和运算求解能力.
18、(1)证明见解析(2)
【解析】
(1)连接OE,利用三角形中位线定理得到OE∥PC,即可证出OE∥平面PBC;
(2)由E是PA的中点,,求出S△ABD,即可求解.
【详解】
(1)证明:如图所示:
∵点O,E分别是AC,PA的中点,
∴OE是△PAC的中位线,∴OE∥PC,
又∵OE平面PBC,PC平面PBC,
∴OE∥平面PBC;
(2)解:∵PA=AB=4,∴AE=2,
∵底面ABCD为菱形,∠BAD=60°,
∴S△ABD,
∴三棱锥E﹣PBD的体积
.
本题考查空间线、面位置关系,证明直线与平面平行以及求三棱锥的体积,注意等体积法的应用,考查逻辑推理、数学计算能力,属于基础题.
19、(1)单调递增区间为,单调递减区间为(2)的取值范围是;对应的的值为.
【解析】
(1)当时,求的导数可得函数的单调区间;(2)若函数有两个极值点,,且,利用导函数,可得的范围,再表达,构造新函数可求的取值范围,从而可求取到最小值时所对应的的值.
【详解】
(1)函数
由条件得函数的定义域:,
当时,,
所以:,
时,,
当时,,当,时,,
则函数的单调增区间为:,单调递减区间为:,;
(2)由条件得:,,
由条件得有两根:,,满足,
△,可得:或;
由,可得:.
,
函数的对称轴为,,
所以:,;
,可得:,
,
,则:,
所以:;
所以:,
令,,,
则,
因为:时,,所以:在,上是单调递减,在,上单调递增,
因为:,(1),,(1),
所以,;
即的取值范围是:,;
,所以有,
则,;
所以当取到最小值时所对应的的值为;
本题主要考查利用导数研究函数的极值和单调区间问题,考查利用导数求函数的最值,体现了转化的思想方法,属于难题.
20、 (1) ;(2).
【解析】
(1)平面平面,建立坐标系,根据法向量互相垂直求得;(2)求两个平面的法向量的夹角.
【详解】
(1) 如图,以为原点,在平面内垂直于的直线为轴所在的直线分别为轴,轴,建立空间直角坐标系,则
,设为平面的一个法向量,由得
,取,则
因为平面的一个法向量为由平面平面,得所以即.
(2) 设二面角的大小为,当平面的一个法向量为,
综上,二面角的余弦值为.
本题考查用空间向量求平面间的夹角, 平面与平面垂直的判定,二面角的平面角及求法,难度一般.
21、(1)见解析(2).
【解析】
(1)与平面垂直,过点作与平面平行的平面即可
(2)建立空间直角坐标系求线面角正弦值
【详解】
解:(1)截面如下图所示:其中,,,,分别为边,,,,的中点,则垂直于平面.
(2)建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,,,,所以,,.
设平面的一个法向量为,则.
不妨取,则,
所以与该平面所成角的正弦值为.
(若将作为该平面法向量,需证明与该平面垂直)
考查确定平面的方法以及线面角的求法,中档题.
22、(1)(2)见解析(3)见解析
【解析】
试题分析:利用赋值法求出关系,求函数导数,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数.
试题解析:(Ⅰ)根据题意:令,可得,
所以,
经验证,可得当时,对任意,都有,
所以.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,且,
所以 ,
令,要使存在两个极值点,,则须有有两个不相等的正数根,所以
或
解得或无解,所以的取值范围,可得,
由题意知 ,
令 ,则 .
而当时, ,即,
所以在上单调递减,
所以
即时,.
(Ⅲ)因为 ,.
令得,.
由(Ⅱ)知时,的对称轴,,,所以.
又,可得,此时,在上单调递减,上单调递增,上单调递减,所以 最多只有三个不同的零点.
又因为,所以在上递增,即时,恒成立.
根据(2)可知且,所以,即,所以,使得.
由,得,又,,
所以恰有三个不同的零点:,1,.
综上所述,恰有三个不同的零点.
【点睛】利用赋值法求出关系,利用函数导数,研究函数的单调性,要求函数有两个极值点,只需在内有两个实根,利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围,利用函数的导数研究函数的单调性、极值,再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数是近年高考压轴题的热点.
相关试卷
这是一份吉林省2027年高考数学四模试卷(含答案解析),共17页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,设过定点的直线与椭圆等内容,欢迎下载使用。
这是一份2027届吉林省通化市高考数学四模试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号,在复平面内,复数等内容,欢迎下载使用。
这是一份2026年吉林省高考数学四模试卷(含答案解析),共5页。试卷主要包含了设复数满足为虚数单位),则,给出下列三个命题,已知向量,则,设双曲线等内容,欢迎下载使用。
相关试卷 更多
- 1.电子资料成功下载后不支持退换,如发现资料有内容错误问题请联系客服,如若属实,我们会补偿您的损失
- 2.压缩包下载后请先用软件解压,再使用对应软件打开;软件版本较低时请及时更新
- 3.资料下载成功后可在60天以内免费重复下载
免费领取教师福利 

.png)
.png)







