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文檔簡介

2021-2022高考數學模擬試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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.設全集為R,集合,,則A. B. C. D.2.把滿足條件(1),,(2),,使得的函數稱為“D函數”,下列函數是“D函數”的個數為()①②③④⑤A.1個 B.2個 C.3個 D.4個3.已知復數滿足,且,則()A.3 B. C. D.4.設集合,集合,則=()A. B. C. D.R5.洛書,古稱龜書,是陰陽五行術數之源,在古代傳說中有神龜出于洛水,其甲殼上心有此圖象,結構是戴九履一,左三右七,二四為肩,六八為足,以五居中,五方白圈皆陽數,四角黑點為陰數.如圖,若從四個陰數和五個陽數中分別隨機選取1個數,則其和等于11的概率是().A. B. C. D.6.在鈍角中,角所對的邊分別為,為鈍角,若,則的最大值為()A. B. C.1 D.7.已知某超市2018年12個月的收入與支出數據的折線圖如圖所示:根據該折線圖可知,下列說法錯誤的是()A.該超市2018年的12個月中的7月份的收益最高B.該超市2018年的12個月中的4月份的收益最低C.該超市2018年1-6月份的總收益低于2018年7-12月份的總收益D.該超市2018年7-12月份的總收益比2018年1-6月份的總收益增長了90萬元8.要得到函數的圖象,只需將函數的圖象A.向左平移個單位長度B.向右平移個單位長度C.向左平移個單位長度D.向右平移個單位長度9.如圖,中,點D在BC上,,將沿AD旋轉得到三棱錐,分別記,與平面ADC所成角為,,則,的大小關系是()A. B.C.,兩種情況都存在 D.存在某一位置使得10.已知復數,其中,,是虛數單位,則()A. B. C. D.11.已知等比數列滿足,,等差數列中,為數列的前項和,則()A.36 B.72 C. D.12.記的最大值和最小值分別為和.若平面向量、、,滿足,則()A. B.C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.設等差數列的前項和為,若,,則______,的最大值是______.14.若,則的最小值為________.15.記等差數列和的前項和分別為和,若,則______.16.一個袋中裝著標有數字1,2,3,4,5的小球各2個,從中任意摸取3個小球,每個小球被取出的可能性相等,則取出的3個小球中數字最大的為4的概率是__.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)在平面直角坐標系xOy中,以O為極點,x軸的正半軸為極軸,建立極坐標系,曲線C的極坐標方程為;直線l的參數方程為(t為參數).直線l與曲線C分別交于M,N兩點.(1)寫出曲線C的直角坐標方程和直線l的普通方程;(2)若點P的極坐標為,,求的值.18.(12分)已知函數.(1)設,求函數的單調區間,并證明函數有唯一零點.(2)若函數在區間上不單調,證明:.19.(12分)如圖,三棱柱ABC-A1B1C1中,側面BCC1B1是菱形,AC=BC=2,∠CBB1=,點A在平面BCC1B1上的投影為棱BB1的中點E.(1)求證:四邊形ACC1A1為矩形;(2)求二面角E-B1C-A1的平面角的余弦值.20.(12分)在平面直角坐標系中,已知直線的參數方程為(為參數)和曲線(為參數),以坐標原點為極點,軸的非負半軸為極軸建立極坐標系.(1)求直線和曲線的極坐標方程;(2)在極坐標系中,已知點是射線與直線的公共點,點是與曲線的公共點,求的最大值.21.(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:.22.(10分)已知離心率為的橢圓經過點.(1)求橢圓的方程;(2)薦橢圓的右焦點為,過點的直線與橢圓分別交于,若直線、、的斜率成等差數列,請問的面積是否為定值?若是,求出此定值;若不是,請說明理由.

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.B【解析】分析:由題意首先求得,然后進行交集運算即可求得最終結果.詳解:由題意可得:,結合交集的定義可得:.本題選擇B選項.點睛:本題主要考查交集的運算法則,補集的運算法則等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.2.B【解析】

滿足(1)(2)的函數是偶函數且值域關于原點對稱,分別對所給函數進行驗證.【詳解】滿足(1)(2)的函數是偶函數且值域關于原點對稱,①不滿足(2);②不滿足(1);③不滿足(2);④⑤均滿足(1)(2).故選:B.【點睛】本題考查新定義函數的問題,涉及到函數的性質,考查學生邏輯推理與分析能力,是一道容易題.3.C【解析】

設,則,利用和求得,即可.【詳解】設,則,因為,則,所以,又,即,所以,所以,故選:C【點睛】本題考查復數的乘法法則的應用,考查共軛復數的應用.4.D【解析】試題分析:由題,,,選D考點:集合的運算5.A【解析】

基本事件總數,利用列舉法求出其和等于11包含的基本事件有4個,由此能求出其和等于11的概率.【詳解】解:從四個陰數和五個陽數中分別隨機選取1個數,基本事件總數,其和等于11包含的基本事件有:,,,,共4個,其和等于的概率.故選:.【點睛】本題考查概率的求法,考查古典概型等基礎知識,考查運算求解能力,屬于基礎題.6.B【解析】

首先由正弦定理將邊化角可得,即可得到,再求出,最后根據求出的最大值;【詳解】解:因為,所以因為所以,即,,時故選:【點睛】本題考查正弦定理的應用,余弦函數的性質的應用,屬于中檔題.7.D【解析】

用收入減去支出,求得每月收益,然后對選項逐一分析,由此判斷出說法錯誤的選項.【詳解】用收入減去支出,求得每月收益(萬元),如下表所示:月份123456789101112收益203020103030604030305030所以月收益最高,A選項說法正確;月收益最低,B選項說法正確;月總收益萬元,月總收益萬元,所以前個月收益低于后六個月收益,C選項說法正確,后個月收益比前個月收益增長萬元,所以D選項說法錯誤.故選D.【點睛】本小題主要考查圖表分析,考查收益的計算方法,屬于基礎題.8.D【解析】

先將化為,根據函數圖像的平移原則,即可得出結果.【詳解】因為,所以只需將的圖象向右平移個單位.【點睛】本題主要考查三角函數的平移,熟記函數平移原則即可,屬于基礎題型.9.A【解析】

根據題意作出垂線段,表示出所要求得、角,分別表示出其正弦值進行比較大小,從而判斷出角的大小,即可得答案.【詳解】由題可得過點作交于點,過作的垂線,垂足為,則易得,.設,則有,,,可得,.,,;,;,,,.綜上可得,.故選:.【點睛】本題考查空間直線與平面所成的角的大小關系,考查三角函數的圖象和性質,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.10.D【解析】試題分析:由,得,則,故選D.考點:1、復數的運算;2、復數的模.11.A【解析】

根據是與的等比中項,可求得,再利用等差數列求和公式即可得到.【詳解】等比數列滿足,,所以,又,所以,由等差數列的性質可得.故選:A【點睛】本題主要考查的是等比數列的性質,考查等差數列的求和公式,考查學生的計算能力,是中檔題.12.A【解析】

設為、的夾角,根據題意求得,然后建立平面直角坐標系,設,,,根據平面向量數量積的坐標運算得出點的軌跡方程,將和轉化為圓上的點到定點距離,利用數形結合思想可得出結果.【詳解】由已知可得,則,,,建立平面直角坐標系,設,,,由,可得,即,化簡得點的軌跡方程為,則,則轉化為圓上的點與點的距離,,,,轉化為圓上的點與點的距離,,.故選:A.【點睛】本題考查和向量與差向量模最值的求解,將向量坐標化,將問題轉化為圓上的點到定點距離的最值問題是解答的關鍵,考查化歸與轉化思想與數形結合思想的應用,屬于中等題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】

利用等差數列前項和公式,列出方程組,求出首項和公差的值,利用等差數列的通項公式可求出數列的通項公式,可求出的表達式,然后利用雙勾函數的單調性可求出的最大值.【詳解】(1)設等差數列的公差為,則,解得,所以,數列的通項公式為;(2),,令,則且,,由雙勾函數的單調性可知,函數在時單調遞減,在時單調遞增,當或時,取得最大值為.故答案為:;.【點睛】本題考查等差數列的通項公式、前項和的求法,考查等差數列的性質等基礎知識,考查運算求解能力,是中檔題.14.【解析】

由基本不等式,可得到,然后利用,可得到最小值,要注意等號取得的條件。【詳解】由題意,,當且僅當時等號成立,所以,當且僅當時取等號,所以當時,取得最小值.【點睛】利用基本不等式求最值必須具備三個條件:①各項都是正數;②和(或積)為定值;③等號取得的條件。15.【解析】

結合等差數列的前項和公式,可得,求解即可.【詳解】由題意,,,因為,所以.故答案為:.【點睛】本題考查了等差數列的前項和公式及等差中項的應用,考查了學生的計算求解能力,屬于基礎題.16.【解析】

由題,得滿足題目要求的情況有,①有一個數字4,另外兩個數字從1,2,3里面選和②有兩個數字4,另外一個數字從1,2,3里面選,由此即可得到本題答案.【詳解】滿足題目要求的情況可以分成2大類:①有一個數字4,另外兩個數字從1,2,3里面選,一共有種情況;②有兩個數字4,另外一個數字從1,2,3里面選,一共有種情況,又從中任意摸取3個小球,有種情況,所以取出的3個小球中數字最大的為4的概率.故答案為:【點睛】本題主要考查古典概型與組合的綜合問題,考查學生分析問題和解決問題的能力.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)2.【解析】

(1)由得,求出曲線的直角坐標方程.由直線的參數方程消去參數,即求直線的普通方程;(2)將直線的參數方程化為標準式(為參數),代入曲線的直角坐標方程,韋達定理得,點在直線上,則,即可求出的值.【詳解】(1)由可得,即,即,曲線的直角坐標方程為,由直線的參數方程(t為參數),消去得,即直線的普通方程為.(Ⅱ)點的直角坐標為,則點在直線上.將直線的參數方程化為標準式(為參數),代入曲線的直角坐標方程,整理得,直線與曲線交于兩點,,即.設點所對應的參數分別為,由韋達定理可得,.點在直線上,,.【點睛】本題考查參數方程、極坐標方程和普通方程的互化及應用,屬于中檔題.18.(1)為增區間;為減區間.見解析(2)見解析【解析】

(1)先求得的定義域,然后利用導數求得的單調區間,結合零點存在性定理判斷出有唯一零點.(2)求得的導函數,結合在區間上不單調,證得,通過證明,證得成立.【詳解】(1)∵函數的定義域為,由,解得為增區間;由解得為減區間.下面證明函數只有一個零點:∵,所以函數在區間內有零點,∵,函數在區間上沒有零點,故函數只有一個零點.(2)證明:函數,則當時,,不符合題意;當時,令,則,所以在上單調增函數,而,又∵區間上不單調,所以存在,使得在上有一個零點,即,所以,且,即兩邊取自然對數,得即,要證,即證,先證明:,令,則∴在上單調遞增,即,∴①在①中令,∴令∴,即即,∴.【點睛】本小題主要考查利用導數研究函數的單調區間和零點,考查利用導數證明不等式,考查分類討論的數學思想方法,考查化歸與轉化的數學思想方法,屬于難題.19.(1)見解析(2)【解析】

(1)通過勾股定理得出,又,進而可得平面,則可得到,問題得證;(2)如圖,以為原點,,,所在直線分別為軸,軸,軸,求出平面的法向量和平面的法向量,利用空間向量的夾角公式可得答案.【詳解】(1)因為平面,所以,又因為,,,所以,因此,所以,因此平面,所以,從而,又四邊形為平行四邊形,則四邊形為矩形;(2)如圖,以為原點,,,所在直線分別為軸,軸,軸,所以,平面的法向量,設平面的法向量,由,由,令,即,所以,,所以,所求二面角的余弦值是.【點睛】本題考查空間垂直關系的證明,考查向量法求二面角的大小,考查學生計算能力,是中檔題.20.(1),;(2)【解析】

(1)先將直線l和圓C的參數方程化成普通方程,再分別求出極坐標方程;(2)寫出點M和點N的極坐標,根據極徑的定義分別表示出和,利用三角函數的性質求出的最大值.【詳解】解:(1),,即極坐標方程為,,極坐標方程.(2)由題可知,,當時,.【點睛】本題考查了參數方程、普通方程和極坐標方程的互化問題,極徑的定義,以及三角函數的恒等變換,屬于中檔題.21.(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

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