貴陽市第十八中學2021-2022學年高三第一次模擬考試數學試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

2021-2022高考數學模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.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.將函數的圖象向右平移個周期后,所得圖象關于軸對稱,則的最小正值是()A. B. C. D.2.如圖,在三棱錐中,平面,,現從該三棱錐的個表面中任選個,則選取的個表面互相垂直的概率為()A. B. C. D.3.已知函數且的圖象恒過定點,則函數圖象以點為對稱中心的充要條件是()A. B.C. D.4.已知拋物線的焦點為,過焦點的直線與拋物線分別交于、兩點,與軸的正半軸交于點,與準線交于點,且,則()A. B.2 C. D.35.盒中裝有形狀、大小完全相同的5張“刮刮卡”,其中只有2張“刮刮卡”有獎,現甲從盒中隨機取出2張,則至少有一張有獎的概率為()A. B. C. D.6.已知等差數列的前13項和為52,則()A.256 B.-256 C.32 D.-327.在中,內角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,且.若,的面積為,則()A.5 B. C.4 D.168.設復數滿足為虛數單位),則()A. B. C. D.9.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10.已知是平面內互不相等的兩個非零向量,且與的夾角為,則的取值范圍是()A. B. C. D.11.已知是過拋物線焦點的弦,是原點,則()A.-2 B.-4 C.3 D.-312.設,則““是“”的()A.充分而不必要條件 B.必要而不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必條件二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.若冪函數的圖象經過點,則其單調遞減區間為_______.14.已知函數,若關于x的方程有且只有兩個不相等的實數根,則實數a的取值范圍是_______________.15.命題“對任意,”的否定是.16.從甲、乙等8名志愿者中選5人參加周一到周五的社區服務,每天安排一人,每人只參加一天.若要求甲、乙兩人至少選一人參加,且當甲、乙兩人都參加時,他們參加社區服務的日期不相鄰,那么不同的安排種數為______________.(用數字作答)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)已知函數,且.(1)求的解析式;(2)已知,若對任意的,總存在,使得成立,求的取值范圍.18.(12分)如圖,三棱柱的所有棱長均相等,在底面上的投影在棱上,且∥平面(Ⅰ)證明:平面平面;(Ⅱ)求直線與平面所成角的余弦值.19.(12分)已知函數,其中.(Ⅰ)若,求函數的單調區間;(Ⅱ)設.若在上恒成立,求實數的最大值.20.(12分)2019年是五四運動100周年.五四運動以來的100年,是中國青年一代又一代接續奮斗、凱歌前行的100年,是中口青年用青春之我創造青春之中國、青春之民族的100年.為繼承和發揚五四精神在青年節到來之際,學校組織“五四運動100周年”知識競賽,競賽的一個環節由10道題目組成,其中6道A類題、4道B類題,參賽者需從10道題目中隨機抽取3道作答,現有甲同學參加該環節的比賽.(1)求甲同學至少抽到2道B類題的概率;(2)若甲同學答對每道A類題的概率都是,答對每道B類題的概率都是,且各題答對與否相互獨立.現已知甲同學恰好抽中2道A類題和1道B類題,用X表示甲同學答對題目的個數,求隨機變量X的分布列和數學期望.21.(12分)已知.(1)當時,求不等式的解集;(2)若時不等式成立,求的取值范圍.22.(10分)已知數列,滿足.(1)求數列,的通項公式;(2)分別求數列,的前項和,.

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。1.D【解析】

由函數的圖象平移變換公式求出變換后的函數解析式,再利用誘導公式得到關于的方程,對賦值即可求解.【詳解】由題意知,函數的最小正周期為,即,由函數的圖象平移變換公式可得,將函數的圖象向右平移個周期后的解析式為,因為函數的圖象關于軸對稱,所以,即,所以當時,有最小正值為.故選:D【點睛】本題考查函數的圖象平移變換公式和三角函數誘導公式及正余弦函數的性質;熟練掌握誘導公式和正余弦函數的性質是求解本題的關鍵;屬于中檔題、常考題型.2.A【解析】

根據線面垂直得面面垂直,已知平面,由,可得平面,這樣可確定垂直平面的對數,再求出四個面中任選2個的方法數,從而可計算概率.【詳解】由已知平面,,可得,從該三棱錐的個面中任選個面共有種不同的選法,而選取的個表面互相垂直的有種情況,故所求事件的概率為.故選:A.【點睛】本題考查古典概型概率,解題關鍵是求出基本事件的個數.3.A【解析】

由題可得出的坐標為,再利用點對稱的性質,即可求出和.【詳解】根據題意,,所以點的坐標為,又,所以.故選:A.【點睛】本題考查指數函數過定點問題和函數對稱性的應用,屬于基礎題.4.B【解析】

過點作準線的垂線,垂足為,與軸交于點,由和拋物線的定義可求得,利用拋物線的性質可構造方程求得,進而求得結果.【詳解】過點作準線的垂線,垂足為,與軸交于點,由拋物線解析式知:,準線方程為.,,,,由拋物線定義知:,,,.由拋物線性質得:,解得:,.故選:.【點睛】本題考查拋物線定義與幾何性質的應用,關鍵是熟練掌握拋物線的定義和焦半徑所滿足的等式.5.C【解析】

先計算出總的基本事件的個數,再計算出兩張都沒獲獎的個數,根據古典概型的概率,求出兩張都沒有獎的概率,由對立事件的概率關系,即可求解.【詳解】從5張“刮刮卡”中隨機取出2張,共有種情況,2張均沒有獎的情況有(種),故所求概率為.故選:C.【點睛】本題考查古典概型的概率、對立事件的概率關系,意在考查數學建模、數學計算能力,屬于基礎題.6.A【解析】

利用等差數列的求和公式及等差數列的性質可以求得結果.【詳解】由,,得.選A.【點睛】本題主要考查等差數列的求和公式及等差數列的性質,等差數列的等和性應用能快速求得結果.7.C【解析】

根據正弦定理邊化角以及三角函數公式可得,再根據面積公式可求得,再代入余弦定理求解即可.【詳解】中,,由正弦定理得,又,∴,又,∴,∴,又,∴.∵,∴,∵,∴由余弦定理可得,∴,可得.故選:C【點睛】本題主要考查了解三角形中正余弦定理與面積公式的運用,屬于中檔題.8.B【解析】

易得,分子分母同乘以分母的共軛復數即可.【詳解】由已知,,所以.故選:B.【點睛】本題考查復數的乘法、除法運算,考查學生的基本計算能力,是一道容易題.9.B【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.10.C【解析】試題分析:如下圖所示,則,因為與的夾角為,即,所以,設,則,在三角形中,由正弦定理得,所以,所以,故選C.考點:1.向量加減法的幾何意義;2.正弦定理;3.正弦函數性質.11.D【解析】

設,,設:,聯立方程得到,計算得到答案.【詳解】設,,故.易知直線斜率不為,設:,聯立方程,得到,故,故.故選:.【點睛】本題考查了拋物線中的向量的數量積,設直線為可以簡化運算,是解題的關鍵.12.B【解析】

解出兩個不等式的解集,根據充分條件和必要條件的定義,即可得到本題答案.【詳解】由,得,又由,得,因為集合,所以“”是“”的必要不充分條件.故選:B【點睛】本題主要考查必要不充分條件的判斷,其中涉及到絕對值不等式和一元二次不等式的解法.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

利用待定系數法求出冪函數的解析式,再求出的單調遞減區間.【詳解】解:冪函數的圖象經過點,則,解得;所以,其中;所以的單調遞減區間為.故答案為:.【點睛】本題考查了冪函數的圖象與性質的應用問題,屬于基礎題.14.【解析】

畫出函數的圖象,再畫的圖象,求出一個交點時的的值,然后平行移動可得有兩個交點時的的范圍.【詳解】函數的圖象如圖所示:因為方程有且只有兩個不相等的實數根,所以圖象與直線有且只有兩個交點即可,當過點時兩個函數有一個交點,即時,與函數有一個交點,由圖象可知,直線向下平移后有兩個交點,可得,故答案為:.【點睛】本題主要考查了方程的跟與函數的圖象交點的轉化,數形結合的思想,屬于中檔題.15.存在,使得【解析】試題分析:根據命題否定的概念,可知命題“對任意,”的否定是“存在,使得”.考點:命題的否定.16.5040.【解析】分兩類,一類是甲乙都參加,另一類是甲乙中選一人,方法數為。填5040.【點睛】利用排列組合計數時,關鍵是正確進行分類和分步,分類時要注意不重不漏.在本題中,甲與乙是兩個特殊元素,對于特殊元素“優先法”,所以有了分類。本題還涉及不相鄰問題,采用“插空法”。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.(1);(2)【解析】

(1)由,可求出的值,進而可求得的解析式;(2)分別求得和的值域,再結合兩個函數的值域間的關系可求出的取值范圍.【詳解】(1)因為,所以,解得,故.(2)因為,所以,所以,則,圖象的對稱軸是.因為,所以,則,解得,故的取值范圍是.【點睛】本題考查了三角函數的恒等變換,考查了二次函數及三角函數值域的求法,考查了學生的計算求解能力,屬于中檔題.18.(Ⅰ)見解析(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)連接交于點,連接,由于平面,得出,根據線線位置關系得出,利用線面垂直的判定和性質得出,結合條件以及面面垂直的判定,即可證出平面平面;(Ⅱ)根據題意,建立空間直角坐標系,利用空間向量法分別求出和平面的法向量,利用空間向量線面角公式,即可求出直線與平面所成角的余弦值.【詳解】解:(Ⅰ)證明:連接交于點,連接,則平面平面,平面,,為的中點,為的中點,平面,,平面,平面,平面平面(Ⅱ)建立如圖所示空間直角坐標系,設則,,,,,設平面的法向量為,則,取得,設直線與平面所成角為,直線與平面所成角的余弦值為.【點睛】本題考查面面垂直的判定以及利用空間向量法求線面角的余弦值,考查空間想象能力和推理能力.19.(Ⅰ)單調遞減區間為,單調遞增區間為;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)求出函數的定義域以及導數,利用導數可求出該函數的單調遞增區間和單調遞減區間;(Ⅱ)由題意可知在上恒成立,分和兩種情況討論,在時,構造函數,利用導數證明出在上恒成立;在時,經過分析得出,然后構造函數,利用導數證明出在上恒成立,由此得出,進而可得出實數的最大值.【詳解】(Ⅰ)函數的定義域為.當時,.令,解得(舍去),.當時,,所以,函數在上單調遞減;當時,,所以,函數在上單調遞增.因此,函數的單調遞減區間為,單調遞增區間為;(Ⅱ)由題意,可知在上恒成立.(i)若,,,,構造函數,,則,,,.又,在上恒成立.所以,函數在上單調遞增,當時,在上恒成立.(ii)若,構造函數,.,所以,函數在上單調遞增.恒成立,即,,即.由題意,知在上恒成立.在上恒成立.由(Ⅰ)可知,又,當,即時,函數在上單調遞減,,不合題意,,即.此時構造函數,.,,,,恒成立,所以,函數在上單調遞增,恒成立.綜上,實數的最大值為【點睛】本題考查利用導數求解函數的單調區間,同時也考查了利用導數研究函數不等式恒成立問題,本題的難點在于不斷構造新函數來求解,考查推理能力與運算求解能力,屬于難題.20.(1);(2)分布列見解析,期望為.【解析】

(1)甲同學至少抽到2道B類題包含兩個事件:一個抽到2道B類題,一個是抽到3個B類題,計算出抽法數后可求得概率;(2)的所有可能值分別為,依次計算概率得分布列,再由期望公式計算期望.【詳解】(1)令“甲同學至少抽到2道B類題”為事件,則抽到2道類題有種取法,抽到3道類題有種取法,∴;(2)的所有可能值分別為,,,,,∴的分布列為:0123【點睛】本題考查古典概型,考查隨機變量的概率分布列和數學期望.解題關鍵是掌握相互獨立事件同時發生的概率計算公式.21.(1);(2)【解析】分析:(1)將代入函數解析式,求得,利用零點分段將解析式化為,然后利用分段函數,分情況討論求得不等式的解集為;(2)根據題中所給的,其中一個絕對值符號可以去掉,不等式可以化為時,分情況討論即可求得結果.詳解:(1)當時,,即故不等式的解集為.(2)當時成立等價于當時成立.若,則當時;若,的解集為,所以,故.綜上,的取值范圍為.點睛:該題考查的是有關絕對值不等式的解法,以及含參的絕對值的式子在某個區間上恒成立求參數的取值范圍的問題,在解題

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