1、2021-2022高考數學模擬試卷注意事項：1答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角條形碼粘貼處。2作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡

2、一并交回。一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1如圖，正四面體的體積為，底面積為，是高的中點，過的平面與棱、分別交于、，設三棱錐的體積為，截面三角形的面積為，則（ ）A，B，C，D，2已知是兩條不重合的直線，是兩個不重合的平面，下列命題正確的是（ ）A若，則B若，則C若，則D若，則3設復數滿足，則（ ）ABCD4已知點P不在直線l、m上，則“過點P可以作無數個平面，使得直線l、m都與這些平面平行”是“直線l、m互相平行”的（ ）A充分不必要條件B必要不充分條件C充分必要條件D既不充分也不必要條件5一個組合體的三視圖如圖所示（圖中

3、網格小正方形的邊長為1），則該幾何體的體積是（ ）ABCD6若函數在時取得最小值，則（ ）ABCD7設函數，當時，則（ ）ABC1D8己知拋物線的焦點為，準線為，點分別在拋物線上，且，直線交于點，垂足為，若的面積為，則到的距離為（ ）ABC8D69盒中有6個小球，其中4個白球，2個黑球，從中任取個球，在取出的球中，黑球放回，白球則涂黑后放回，此時盒中黑球的個數，則( )A，B，C，D，10已知雙曲線滿足以下條件：雙曲線E的右焦點與拋物線的焦點F重合；雙曲線E與過點的冪函數的圖象交于點Q，且該冪函數在點Q處的切線過點F關于原點的對稱點則雙曲線的離心率是（ ）ABCD11設x、y、z是空間中不同的

4、直線或平面，對下列四種情形：x、y、z均為直線；x、y是直線，z是平面；z是直線，x、y是平面；x、y、z均為平面.其中使“且”為真命題的是（ ）ABCD12某幾何體的三視圖如圖所示，則該幾何體的體積為（）ABCD二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13已知函數，則函數的極大值為 _14已知向量，滿足，則向量在的夾角為_.15已知在等差數列中，前n項和為，則_.16已知點M是曲線y2lnxx23x上一動點，當曲線在M處的切線斜率取得最小值時，該切線的方程為_三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17（12分）在平面直角坐標系中，直線的參數方程為（為參數，）.

5、在以坐標原點為極點、軸的非負半軸為極軸的極坐標系中，曲線的極坐標方程為.（1）若點在直線上，求直線的極坐標方程；（2）已知，若點在直線上，點在曲線上，且的最小值為，求的值.18（12分）已知橢圓，過的直線與橢圓相交于兩點，且與軸相交于點.（1）若，求直線的方程；（2）設關于軸的對稱點為，證明：直線過軸上的定點.19（12分）如圖1，在等腰中，分別為，的中點，為的中點，在線段上，且。將沿折起，使點到的位置（如圖2所示），且。（1）證明：平面；（2）求平面與平面所成銳二面角的余弦值20（12分）已知函數，.（1）求函數的極值；（2）當時，求證：.21（12分）已知函數.（1）若函數不存在單調遞減區

6、間，求實數的取值范圍；（2）若函數的兩個極值點為，求的最小值.22（10分）如圖，內接于圓O，AB是圓O的直徑，四邊形DCBE為平行四邊形，平面ABC，（1）求證：平面ACD；（2）設，表示三棱錐B-ACE的體積，求函數的解析式及最大值參考答案一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1A【解析】設，取與重合時的情況，計算出以及的值，利用排除法可得出正確選項.【詳解】如圖所示，利用排除法，取與重合時的情況.不妨設，延長到，使得，則，由余弦定理得，又，當平面平面時，排除B、D選項；因為，此時，當平面平面時，排除C選項.故選：A.【點睛】

7、本題考查平行線分線段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱錐的體積計算公式、排除法，考查了空間想象能力、推理能力與計算能力，屬于難題2B【解析】根據空間中線線、線面位置關系，逐項判斷即可得出結果.【詳解】A選項，若，則或與相交；故A錯；B選項，若，則，又，是兩個不重合的平面，則，故B正確；C選項，若，則或或與相交，又，是兩個不重合的平面，則或與相交；故C錯；D選項，若，則或或與相交，又，是兩個不重合的平面，則或與相交；故D錯；故選B【點睛】本題主要考查與線面、線線相關的命題，熟記線線、線面位置關系，即可求解，屬于常考題型.3D【解析】根據復數運算，即可容易求得結果.【詳解】.故選：D.【點睛】本

8、題考查復數的四則運算，屬基礎題.4C【解析】根據直線和平面平行的性質，結合充分條件和必要條件的定義進行判斷即可【詳解】點不在直線、上，若直線、互相平行，則過點可以作無數個平面，使得直線、都與這些平面平行，即必要性成立，若過點可以作無數個平面，使得直線、都與這些平面平行，則直線、互相平行成立，反證法證明如下：若直線、互相不平行，則，異面或相交，則過點只能作一個平面同時和兩條直線平行，則與條件矛盾，即充分性成立則“過點可以作無數個平面，使得直線、都與這些平面平行”是“直線、互相平行”的充要條件，故選：【點睛】本題主要考查充分條件和必要條件的判斷，結合空間直線和平面平行的性質是解決本題的關鍵5C【解

9、析】根據組合幾何體的三視圖還原出幾何體，幾何體是圓柱中挖去一個三棱柱，從而解得幾何體的體積.【詳解】由幾何體的三視圖可得，幾何體的結構是在一個底面半徑為1的圓、高為2的圓柱中挖去一個底面腰長為的等腰直角三角形、高為2的棱柱，故此幾何體的體積為圓柱的體積減去三棱柱的體積，即，故選C.【點睛】本題考查了幾何體的三視圖問題、組合幾何體的體積問題，解題的關鍵是要能由三視圖還原出組合幾何體，然后根據幾何體的結構求出其體積.6D【解析】利用輔助角公式化簡的解析式，再根據正弦函數的最值，求得在函數取得最小值時的值【詳解】解：，其中，故當，即時，函數取最小值，所以，故選：D【點睛】本題主要考查輔助角公式，正弦

10、函數的最值的應用，屬于基礎題7A【解析】由降冪公式，兩角和的正弦公式化函數為一個角的一個三角函數形式，然后由正弦函數性質求得參數值【詳解】，時，由題意，故選：A【點睛】本題考查二倍角公式，考查兩角和的正弦公式，考查正弦函數性質，掌握正弦函數性質是解題關鍵8D【解析】作，垂足為，過點N作，垂足為G，設，則，結合圖形可得，從而可求出，進而可求得，由的面積即可求出，再結合為線段的中點，即可求出到的距離【詳解】如圖所示，作，垂足為，設，由，得，則，.過點N作，垂足為G，則，所以在中，所以，所以，在中，所以，所以，所以 解得，因為，所以為線段的中點，所以F到l的距離為故選：D【點睛】本題主要考查拋物線的

11、幾何性質及平面幾何的有關知識，屬于中檔題9C【解析】根據古典概型概率計算公式，計算出概率并求得數學期望，由此判斷出正確選項.【詳解】表示取出的為一個白球，所以.表示取出一個黑球，所以.表示取出兩個球，其中一黑一白，表示取出兩個球為黑球，表示取出兩個球為白球，所以.所以，.故選：C【點睛】本小題主要考查離散型隨機變量分布列和數學期望的計算，屬于中檔題.10B【解析】由已知可求出焦點坐標為,可求得冪函數為,設出切點通過導數求出切線方程的斜率,利用斜率相等列出方程,即可求出切點坐標,然后求解雙曲線的離心率【詳解】依題意可得，拋物線的焦點為，F關于原點的對稱點；，所以，設，則，解得， ，可得，又，可解

12、得，故雙曲線的離心率是.故選B【點睛】本題考查雙曲線的性質,已知拋物線方程求焦點坐標,求冪函數解析式,直線的斜率公式及導數的幾何意義,考查了學生分析問題和解決問題的能力,難度一般.11C【解析】舉反例，如直線x、y、z位于正方體的三條共點棱時用垂直于同一平面的兩直線平行判斷.用垂直于同一直線的兩平面平行判斷.舉例，如x、y、z位于正方體的三個共點側面時.【詳解】當直線x、y、z位于正方體的三條共點棱時,不正確； 因為垂直于同一平面的兩直線平行,正確；因為垂直于同一直線的兩平面平行,正確；如x、y、z位于正方體的三個共點側面時, 不正確.故選:C.【點睛】此題考查立體幾何中線面關系，選擇題一般可

13、通過特殊值法進行排除，屬于簡單題目.12A【解析】利用已知條件畫出幾何體的直觀圖，然后求解幾何體的體積【詳解】幾何體的三視圖的直觀圖如圖所示，則該幾何體的體積為：故選：【點睛】本題考查三視圖求解幾何體的體積，判斷幾何體的形狀是解題的關鍵二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13【解析】對函數求導，通過賦值，求得，再對函數單調性進行分析，求得極大值.【詳解】，故解得， ，令，解得函數在單調遞增，在單調遞減，故的極大值為故答案為：.【點睛】本題考查函數極值的求解，難點是要通過賦值，求出未知量.14【解析】把平方利用數量積的運算化簡即得解.【詳解】因為，所以，因為所以.故答案為：【點睛】本

14、題主要考查平面向量的數量積的運算法則，考查向量的夾角的計算，意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.1539【解析】設等差數列公差為d,首項為,再利用基本量法列式求解公差與首項,進而求得即可.【詳解】設等差數列公差為d,首項為,根據題意可得,解得,所以.故答案為：39【點睛】本題考查等差數列的基本量計算以及前n項和的公式,屬于基礎題.16【解析】先求導數可得切線斜率，利用基本不等式可得切點橫坐標，從而可得切線方程.【詳解】，1時有最小值1，此時M(1，2)，故切線方程為：，即故答案為：.【點睛】本題主要考查導數的幾何意義，切點處的導數值等于切線的斜率是求解的關鍵，側重考查數學運算的核心素養.三、

15、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17（1）（2）【解析】（1）利用消參法以及點求解出的普通方程，根據極坐標與直角坐標的轉化求解出直線的極坐標方程；（2）將的坐標設為，利用點到直線的距離公式結合三角函數的有界性，求解出取最小值時對應的值.【詳解】（1）消去參數得普通方程為，將代入，可得，即所以的極坐標方程為（2）的直角坐標方程為直線的直角坐標方程設的直角坐標為在直線上，的最小值為到直線的距離的最小值，當，時取得最小值即，【點睛】本題考查直線的參數方程、普通方程、極坐標方程的互化以及根據曲線上一點到直線距離的最值求參數，難度一般.（1）直角坐標和極坐標的互化公式：；（2）

16、求解曲線上一點到直線的距離的最值，可優先考慮將點的坐標設為參數方程的形式，然后再去求解.18（1）或；（2）見解析【解析】（1）由已知條件利用點斜式設出直線的方程，則可表示出點的坐標，再由的關系表示出點的坐標，而點在橢圓上，將其坐標代入橢圓方程中可求出直線的斜率；（2）設出兩點的坐標，則點的坐標可以表示出，然后直線的方程與橢圓方程聯立成方程，消元后得到關于的一元二次方程，再利用根與系數的關系，再結合直線的方程，化簡可得結果.【詳解】（1）由條件可知直線的斜率存在，則可設直線的方程為，則，由，有，所以，由在橢圓上，則，解得，此時在橢圓內部，所以滿足直線與橢圓相交，故所求直線方程為或.（也可聯立直

17、線與橢圓方程，由驗證）（2）設，則，直線的方程為.由得，由，解得，當時，故直線恒過定點.【點睛】此題考查的是直線與橢圓的位置關系中的過定點問題，計算過程較復雜，屬于難題.19（1）證明見解析（2）【解析】（1）要證明線面平行，需證明線線平行，取的中點，連接，根據條件證明，即；（2）以為原點，所在直線為軸，過作平行于的直線為軸，所在直線為軸，建立空間直角坐標系，求兩個平面的法向量，利用法向量求二面角的余弦值.【詳解】（1）證明：取的中點，連接.，為的中點.又為的中點，.依題意可知，則四邊形為平行四邊形，從而.又平面，平面，平面.（2），且，平面，平面，且，平面，以為原點，所在直線為軸，過作平行于

18、的直線為軸，所在直線為軸，建立空間直角坐標系，不妨設，則，.設平面的法向量為，則，即，令，得.設平面的法向量為，則，即，令，得.從而，故平面與平面所成銳二面角的余弦值為.【點睛】本題考查線面平行的證明和空間坐標法解決二面角的問題，意在考查空間想象能力，推理證明和計算能力，屬于中檔題型，證明線面平行，或證明面面平行時，關鍵是證明線線平行，所以做輔助線或證明時，需考慮構造中位線或平行四邊形，這些都是證明線線平行的常方法.20 (1) 的極小值為，無極大值.（2）見解析.【解析】（1）對求導，確定函數單調性，得到函數極值.（2）構造函數，證明恒成立，得到，得證.【詳解】（1）由題意知， 令，得，令，得.則在上單調遞減，在上單調遞增，所以的極小值為，無極大值.（2）當時，要證，即證.令，則