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文檔簡介
2021-2022高考數學模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。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.在展開式中的常數項為A.1 B.2 C.3 D.72.已知數列是公差為的等差數列,且成等比數列,則()A.4 B.3 C.2 D.13.已知函數,,若對任意的總有恒成立,記的最小值為,則最大值為()A.1 B. C. D.4.年部分省市將實行“”的新高考模式,即語文、數學、英語三科必選,物理、歷史二選一,化學、生物、政治、地理四選二,若甲同學選科沒有偏好,且不受其他因素影響,則甲同學同時選擇歷史和化學的概率為A. B.C. D.5.已知三棱錐的所有頂點都在球的球面上,平面,,若球的表面積為,則三棱錐的體積的最大值為()A. B. C. D.6.集合中含有的元素個數為()A.4 B.6 C.8 D.127.已知集合,,,則()A. B. C. D.8.若復數(是虛數單位),則復數在復平面內對應的點位于()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.三棱錐的各個頂點都在求的表面上,且是等邊三角形,底面,,,若點在線段上,且,則過點的平面截球所得截面的最小面積為()A. B. C. D.10.以下三個命題:①在勻速傳遞的產品生產流水線上,質檢員每10分鐘從中抽取一件產品進行某項指標檢測,這樣的抽樣是分層抽樣;②若兩個變量的線性相關性越強,則相關系數的絕對值越接近于1;③對分類變量與的隨機變量的觀測值來說,越小,判斷“與有關系”的把握越大;其中真命題的個數為()A.3 B.2 C.1 D.011.已知表示兩條不同的直線,表示兩個不同的平面,且則“”是“”的()條件.A.充分不必要 B.必要不充分 C.充要 D.既不充分也不必要12.已知定義在上的函數,若函數為偶函數,且對任意,,都有,若,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.我國著名的數學家秦九韶在《數書九章》提出了“三斜求積術”.他把三角形的三條邊分別稱為小斜、中斜和大斜.三斜求積術就是用小斜平方加上大斜平方,送到中斜平方,取相減后余數的一半,自乘而得一個數,小斜平方乘以大斜平方,送到上面得到的那個數,相減后余數被4除,所得的數作為“實”,1作為“隅”,開平方后即得面積.所謂“實”、“隅”指的是在方程中,p為“隅”,q為“實”.即若的大斜、中斜、小斜分別為a,b,c,則.已知點D是邊AB上一點,,,,,則的面積為________.14.某校共有師生1600人,其中教師有1000人,現用分層抽樣的方法,從所有師生中抽取一個容量為80的樣本,則抽取學生的人數為_____.15.實數,滿足約束條件,則的最大值為__________.16.函數的定義域是.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)在中,設、、分別為角、、的對邊,記的面積為,且.(1)求角的大小;(2)若,,求的值.18.(12分)已知函數,(1)求函數的單調區間;(2)當時,判斷函數,()有幾個零點,并證明你的結論;(3)設函數,若函數在為增函數,求實數的取值范圍.19.(12分)已知函數.(1)求的單調區間;(2)討論零點的個數.20.(12分)已知函數.(1)當時,求函數的圖象在處的切線方程;(2)討論函數的單調性;(3)當時,若方程有兩個不相等的實數根,求證:.21.(12分)已知函數(1)當時,求不等式的解集;(2)若函數的值域為A,且,求a的取值范圍.22.(10分)已知橢圓C:(a>b>0)的兩個焦點分別為F1(-,0)、F2(,0).點M(1,0)與橢圓短軸的兩個端點的連線相互垂直.(1)求橢圓C的方程;(2)已知點N的坐標為(3,2),點P的坐標為(m,n)(m≠3).過點M任作直線l與橢圓C相交于A、B兩點,設直線AN、NP、BN的斜率分別為k1、k2、k3,若k1+k3=2k2,試求m,n滿足的關系式.
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】
求出展開項中的常數項及含的項,問題得解。【詳解】展開項中的常數項及含的項分別為:,,所以展開式中的常數項為:.故選:D【點睛】本題主要考查了二項式定理中展開式的通項公式及轉化思想,考查計算能力,屬于基礎題。2.A【解析】
根據等差數列和等比數列公式直接計算得到答案.【詳解】由成等比數列得,即,已知,解得.故選:.【點睛】本題考查了等差數列,等比數列的基本量的計算,意在考查學生的計算能力.3.C【解析】
對任意的總有恒成立,因為,對恒成立,可得,令,可得,結合已知,即可求得答案.【詳解】對任意的總有恒成立,對恒成立,令,可得令,得當,當,,故令,得當時,當,當時,故選:C.【點睛】本題主要考查了根據不等式恒成立求最值問題,解題關鍵是掌握不等式恒成立的解法和導數求函數單調性的解法,考查了分析能力和計算能力,屬于難題.4.B【解析】
甲同學所有的選擇方案共有種,甲同學同時選擇歷史和化學后,只需在生物、政治、地理三科中再選擇一科即可,共有種選擇方案,根據古典概型的概率計算公式,可得甲同學同時選擇歷史和化學的概率,故選B.5.B【解析】
由題意畫出圖形,設球0得半徑為R,AB=x,AC=y,由球0的表面積為20π,可得R2=5,再求出三角形ABC外接圓的半徑,利用余弦定理及基本不等式求xy的最大值,代入棱錐體積公式得答案.【詳解】設球的半徑為,,,由,得.如圖:設三角形的外心為,連接,,,可得,則.在中,由正弦定理可得:,即,由余弦定理可得,,.則三棱錐的體積的最大值為.故選:.【點睛】本題考查三棱錐的外接球、三棱錐的側面積、體積,基本不等式等基礎知識,考查空間想象能力、邏輯思維能力、運算求解能力,考查數學轉化思想方法與數形結合的解題思想方法,是中檔題.6.B【解析】解:因為集合中的元素表示的是被12整除的正整數,那么可得為1,2,3,4,6,,12故選B7.A【解析】
求得集合中函數的值域,由此求得,進而求得.【詳解】由,得,所以,所以.故選:A【點睛】本小題主要考查函數值域的求法,考查集合補集、交集的概念和運算,屬于基礎題.8.A【解析】
將整理成的形式,得到復數所對應的的點,從而可選出所在象限.【詳解】解:,所以所對應的點為在第一象限.故選:A.【點睛】本題考查了復數的乘法運算,考查了復數對應的坐標.易錯點是誤把當成進行計算.9.A【解析】
由題意畫出圖形,求出三棱錐S-ABC的外接球的半徑,再求出外接球球心到D的距離,利用勾股定理求得過點D的平面截球O所得截面圓的最小半徑,則答案可求.【詳解】如圖,設三角形ABC外接圓的圓心為G,則外接圓半徑AG=,設三棱錐S-ABC的外接球的球心為O,則外接球的半徑R=取SA中點E,由SA=4,AD=3SD,得DE=1,所以OD=.則過點D的平面截球O所得截面圓的最小半徑為所以過點D的平面截球O所得截面的最小面積為故選:A【點睛】本題考查三棱錐的外接球問題,還考查了求截面的最小面積,屬于較難題.10.C【解析】
根據抽樣方式的特征,可判斷①;根據相關系數的性質,可判斷②;根據獨立性檢驗的方法和步驟,可判斷③.【詳解】①根據抽樣是間隔相同,且樣本間無明顯差異,故①應是系統抽樣,即①為假命題;②兩個隨機變量相關性越強,則相關系數的絕對值越接近于1;兩個隨機變量相關性越弱,則相關系數的絕對值越接近于0;故②為真命題;③對分類變量與的隨機變量的觀測值來說,越小,“與有關系”的把握程度越小,故③為假命題.故選:.【點睛】本題以命題的真假判斷為載體考查了抽樣方法、相關系數、獨立性檢驗等知識點,屬于基礎題.11.B【解析】
根據充分必要條件的概念進行判斷.【詳解】對于充分性:若,則可以平行,相交,異面,故充分性不成立;若,則可得,必要性成立.故選:B【點睛】本題主要考查空間中線線,線面,面面的位置關系,以及充要條件的判斷,考查學生綜合運用知識的能力.解決充要條件判斷問題,關鍵是要弄清楚誰是條件,誰是結論.12.A【解析】
根據題意,分析可得函數的圖象關于對稱且在上為減函數,則不等式等價于,解得的取值范圍,即可得答案.【詳解】解:因為函數為偶函數,所以函數的圖象關于對稱,因為對任意,,都有,所以函數在上為減函數,則,解得:.即實數的取值范圍是.故選:A.【點睛】本題考查函數的對稱性與單調性的綜合應用,涉及不等式的解法,屬于綜合題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13..【解析】
利用正切的和角公式求得,再求得,利用余弦定理求得,代入“三斜求積術”公式即可求得答案.【詳解】,所以,由余弦定理可知,得.根據“三斜求積術”可得,所以.【點睛】本題考查正切的和角公式,同角三角函數的基本關系式,余弦定理的應用,考查學生分析問題的能力和計算整理能力,難度較易.14.1【解析】
直接根據分層抽樣的比例關系得到答案.【詳解】分層抽樣的抽取比例為,∴抽取學生的人數為6001.故答案為:1.【點睛】本題考查了分層抽樣的計算,屬于簡單題.15.10【解析】
畫出可行域,根據目標函數截距可求.【詳解】解:作出可行域如下:由得,平移直線,當經過點時,截距最小,最大解得的最大值為10故答案為:10【點睛】考查可行域的畫法及目標函數最大值的求法,基礎題.16.【解析】解:因為,故定義域為三、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.(1);(2)【解析】
(1)由三角形面積公式,平面向量數量積的運算可得,結合范圍,可求,進而可求的值.(2)利用同角三角函數基本關系式可求,利用兩角和的正弦函數公式可求的值,由正弦定理可求得的值.【詳解】解:(1)由,得,因為,所以,可得:.(2)中,,所以.所以:,由正弦定理,得,解得,【點睛】本題主要考查了三角形面積公式,平面向量數量積的運算,同角三角函數基本關系式,兩角和的正弦函數公式,正弦定理在解三角形中的應用,考查了計算能力和轉化思想,屬于基礎題.18.(1)單調增區間,單調減區間為,;(2)有2個零點,證明見解析;(3)【解析】
對函數求導,利用導數的正負判斷函數的單調區間即可;函數有2個零點.根據函數的零點存在性定理即可證明;記函數,求導后利用單調性求得,由零點存在性定理及單調性知存在唯一的,使,求得為分段函數,求導后分情況討論:①當時,利用函數的單調性將問題轉化為的問題;②當時,當時,在上恒成立,從而求得的取值范圍.【詳解】(1)由題意知,,列表如下:020極小值極大值所以函數的單調增區間為,單調減區間為,.(2)函數有2個零點.證明如下:因為時,所以,因為,所以在恒成立,在上單調遞增,由,,且在上單調遞增且連續知,函數在上僅有一個零點,由(1)可得時,,即,故時,,所以,由得,平方得,所以,因為,所以在上恒成立,所以函數在上單調遞減,因為,所以,由,,且在上單調遞減且連續得在上僅有一個零點,綜上可知:函數有2個零點.(3)記函數,下面考察的符號.求導得.當時恒成立.當時,因為,所以.∴在上恒成立,故在上單調遞減.∵,∴,又因為在上連續,所以由函數的零點存在性定理得存在唯一的,使,∴,因為,所以∴因為函數在上單調遞增,,所以在,上恒成立.①當時,在上恒成立,即在上恒成立.記,則,當變化時,,變化情況如下表:極小值∴,故,即.②當時,,當時,在上恒成立.綜合(1)(2)知,實數的取值范圍是.【點睛】本題考查利用導數求函數的單調區間、極值、最值和利用零點存在性定理判斷函數零點個數、利用分離參數法求參數的取值范圍;考查轉化與化歸能力、邏輯推理能力、運算求解能力;通過構造函數,利用零點存在性定理判斷其零點,從而求出函數的表達式是求解本題的關鍵;屬于綜合型強、難度大型試題.19.(1)見解析(2)見解析【解析】
(1)求導后分析導函數的正負再判斷單調性即可.(2),有零點等價于方程實數根,再換元將原方程轉化為,再求導分析的圖像數形結合求解即可.【詳解】(1)的定義域為,,當時,,所以在單調遞減;當時,,所以在單調遞增,所以的減區間為,增區間為.(2),有零點等價于方程實數根,令則原方程轉化為,令,.令,,∴,,,,,當時,,當時,.如圖可知①當時,有唯一零點,即有唯一零點;②當時,有兩個零點,即有兩個零點;③當時,有唯一零點,即有唯一零點;④時,此時無零點,即此時無零點.【點睛】本題主要考查了利用導數分析函數的單調性的方法,同時也考查了利用導數分析函數零點的問題,屬于中檔題.20.(1);(2)當時,在上是減函數;當時,在上是增函數;(3)證明見解析.【解析】
(1)當時,,求得其導函數,,可求得函數的圖象在處的切線方程;(2)由已知得,得出導函數,并得出導函數取得正負的區間,可得出函數的單調性;(3)當時,,,由(2)得的單調區間,以當方程有兩個不相等的實數根,不妨設,且有,,構造函數,分析其導函數的正負得出函數的單調性,得出其最值,所證的不等式可得證.【詳解】(1)當時,,所以,,所以函數的圖象在處的切線方程為,即;(2)由已知得,,令,得,所以當時,,當時,,所以在上是減函數,在上是增函數;(3)當時,,,由(2)得在上單調遞減,在單調遞增,所以,且時,,當時,,,所以當方程有兩個不相等的實數根,不妨設,且有,,構造函數,則,當時,所以,在上單調遞減,且,,由,在上單調遞增,.所以.【點睛】本題考查運用導函數求函數在某點的切線方程,討論函數的單調性,以及證明不等式,關鍵在于構造適當的函數,得出其導函數的正負,得出所構造的函數的單調性,屬于難度題.21.(1)或(2)【解析】
(1)分類討論去絕對值即可;(2)根據條件分a<﹣3和a≥﹣3兩種情況,由[﹣2,1]?A建立關于a的不等式,然后求出a的取值范圍.【詳解】(1)當a=﹣1時,f(x)=|x+1|.∵f(x)≤|2x+1|﹣1,∴當x≤﹣1時,原不等式可化為﹣x﹣1≤﹣2x﹣2,∴x≤﹣1;當時,原不等式可化為x+1≤﹣2x﹣2,∴x≤﹣1,此時不等式無解;當時,原不等式可化為x+1≤2x,
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