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文档简介
1、2021-2022高考数学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、要求的。1已知,是球的球面上四个不同的点,若,且平面平面,则球的表面积为( )ABCD2已知集合,则集合的非空子集个数是( )A2B3C7D83已知函数,将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,若函数的图象的一条对称轴是,则的最小值为ABCD4已知随机变量满足,.若,则( )A,B,C,D,5已知是偶函数,在上单调递减,则的解集是ABCD6某四棱锥的三视图如图所示,记S为此棱锥所有棱的长度的集合,则( )ABCD7在正项等比数列an中,a5-a1=15,a4-a2 =6,则a3=( )A2B4CD88已知复数z=2i1-i,则z的共轭复数在复平面对应的点位于( )A第一象限B第二象限C
3、第三象限D第四象限9若函数的图象如图所示,则的解析式可能是( )ABCD10已知函数,若函数的所有零点依次记为,且,则( )ABCD11已知向量,当时,( )ABCD12( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知向量,满足,则的取值范围为_.14两光滑的曲线相切,那么它们在公共点处的切线方向相同如图所示,一列圆 (an0,rn0,n=1,2)逐个外切,且均与曲线y=x2相切,若r1=1,则a1=_,rn=_15已知关于空间两条不同直线m、n,两个不同平面、,有下列四个命题:若且,则;若且,则;若且,则;若,且,则.其中正确命题的序号为_.16已知等差数列满足,则的值
4、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)如图,在直三棱柱中,分别是中点,且,.求证:平面;求点到平面的距离.18(12分)已知函数.()已知是的一个极值点,求曲线在处的切线方程()讨论关于的方程根的个数.19(12分)已知函数.(1)若,且,求证:;(2)若时,恒有,求的最大值.20(12分)如图,在四棱锥中,底面为菱形,底面,.(1)求证:平面;(2)若直线与平面所成的角为,求平面与平面所成锐二面角的余弦值.21(12分)在四棱锥中,是等边三角形,点在棱上,平面平面(1)求证:平面平面;(2)若,求直线与平面所成角的正弦值的最大值;(3)设直线与平面相
5、交于点,若,求的值22(10分)已知函数.(1)讨论的零点个数;(2)证明:当时,.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。1A【解析】由题意画出图形,求出多面体外接球的半径,代入表面积公式得答案【详解】如图,取BC中点G,连接AG,DG,则,分别取与的外心E,F,分别过E,F作平面ABC与平面DBC的垂线,相交于O,则O为四面体的球心,由,得正方形OEGF的边长为,则,四面体的外接球的半径,球O的表面积为故选A【点睛】本题考查多面体外接球表面积的求法,考查空间想象能力与思维能力,是中档题2C【解析】先确定集合中元素,可得非
6、空子集个数【详解】由题意,共3个元素,其子集个数为,非空子集有7个故选:C【点睛】本题考查集合的概念,考查子集的概念,含有个元素的集合其子集个数为,非空子集有个3C【解析】将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,因为函数的图象的一条对称轴是,所以,即,所以,又,所以的最小值为故选C4B【解析】根据二项分布的性质可得:,再根据和二次函数的性质求解.【详解】因为随机变量满足,.所以服从二项分布,由二项分布的性质可得:,因为,所以,由二次函数的性质可得:,在上单调递减,所以.故选:B【点睛】本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用,还考查了理解辨析的能力,属于中档题.5D【解析】先由
7、是偶函数,得到关于直线对称;进而得出单调性,再分别讨论和,即可求出结果.【详解】因为是偶函数,所以关于直线对称;因此,由得;又在上单调递减,则在上单调递增;所以,当即时,由得,所以,解得;当即时,由得,所以,解得;因此,的解集是.【点睛】本题主要考查由函数的性质解对应不等式,熟记函数的奇偶性、对称性、单调性等性质即可,属于常考题型.6D【解析】如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件,故,得到答案.【详解】如图所示:在边长为的正方体中,四棱锥满足条件.故,.故,故,.故选:.【点睛】本题考查了三视图,元素和集合的关系,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.7B【解析】根据题意得到,解得答案
8、.【详解】,解得或(舍去).故.故选:.【点睛】本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力.8C【解析】分析:根据复数的运算,求得复数z,再利用复数的表示,即可得到复数对应的点,得到答案详解:由题意,复数z=2i1-i=2i1+i1-i1+i=-1+i,则z=-1-i所以复数z在复平面内对应的点的坐标为(-1,-1),位于复平面内的第三象限,故选C点睛:本题主要考查了复数的四则运算及复数的表示,其中根据复数的四则运算求解复数z是解答的关键,着重考查了推理与运算能力9A【解析】由函数性质,结合特殊值验证,通过排除法求得结果.【详解】对于选项B, 为 奇函数可判断B错误;对于选项C,当时,
9、,可判断C错误;对于选项D, ,可知函数在第一象限的图象无增区间,故D错误;故选:A.【点睛】本题考查已知函数的图象判断解析式问题,通过函数性质及特殊值利用排除法是解决本题的关键,难度一般.10C【解析】令,求出在的对称轴,由三角函数的对称性可得,将式子相加并整理即可求得的值.【详解】令,得,即对称轴为.函数周期,令,可得.则函数在上有8条对称轴.根据正弦函数的性质可知,将以上各式相加得:故选:C.【点睛】本题考查了三角函数的对称性,考查了三角函数的周期性,考查了等差数列求和.本题的难点是将所求的式子拆分为的形式.11A【解析】根据向量的坐标运算,求出,即可求解.【详解】,.故选:A.【点睛】
10、本题考查向量的坐标运算、诱导公式、二倍角公式、同角间的三角函数关系,属于中档题.12D【解析】利用,根据诱导公式进行化简,可得,然后利用两角差的正弦定理,可得结果.【详解】由所以,所以原式所以原式故故选:D【点睛】本题考查诱导公式以及两角差的正弦公式,关键在于掌握公式,属基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】设,由,根据平面向量模的几何意义,可得A点轨迹为以O为圆心、1为半径的圆,C点轨迹为以B为圆心、1为半径的圆,为的距离,利用数形结合求解.【详解】设,如图所示:因为,所以A点轨迹为以O为圆心、1为半径的圆,C点轨迹为以B为圆心、1为半径的圆,则即的距离,由图可
11、知,.故答案为:【点睛】本题主要考查平面向量的模及运算的几何意义,还考查了数形结合的方法,属于中档题.14 【解析】第一空:将圆与联立,利用计算即可;第二空:找到两外切的圆的圆心与半径的关系,再将与联立,得到,与结合可得为等差数列,进而可得.【详解】当r1=1时,圆,与联立消去得,则,解得;由图可知当时,将与联立消去得,则,整理得,代入得,整理得,则.故答案为:;.【点睛】本题是抛物线与圆的关系背景下的数列题,关键是找到圆心和半径的关系,建立递推式,由递推式求通项公式,综合性较强,是一道难度较大的题目.15【解析】由直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义
12、判断【详解】若且,的位置关系是平行、相交或异面,错;若且,则或者,错;若,设过的平面与交于直线,则,又,则,正确;若,且,由线面垂直的定义知,正确故答案为:【点睛】本题考查直线与直线的位置关系,直线与平面的位置关系,面面垂直的判定定理和线面垂直的定义,考查空间线面间的位置关系,掌握空间线线、线面、面面位置关系是解题基础1611【解析】由等差数列的下标和性质可得,由即可求出公差,即可求解;【详解】解:设等差数列的公差为,又因为,解得故答案为:【点睛】本题考查等差数列的通项公式及等差数列的性质的应用,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)详见解析;(2
13、).【解析】(1)利用线面垂直的判定定理和性质定理即可证明;(2)取中点为,则,证得平面,利用等体积法求解即可.【详解】(1)因为,是的中点,为直三棱柱,所以平面,因为为中点,所以 平面,又,平面(2),又分别是中点,.由(1)知,,又平面,取中点为,连接如图,则,平面,设点到平面的距离为,由,得,即,解得,点到平面的距离为.【点睛】本题考查线面垂直的判定定理和性质定理、等体积法求点到面的距离;考查逻辑推理能力和运算求解能力;熟练掌握线面垂直的判定定理和性质定理是求解本题的关键;属于中档题.18();()见解析【解析】()求函数的导数,利用x=2是f (x)的一个极值点,得f (2) =0建立
14、方程求出a的值,结合导数的几何意义进行求解即可;()利用参数法分离法得到,构造函数求出函数的导数研究函数的单调性和最值,利用数形结合转化为图象交点个数进行求解即可.【详解】()因为,则,因为是的一个极值点,所以,即,所以,因为,则直线方程为,即;()因为,所以,所以,设,则,所以在上是增函数,在上是减函数,故,所以,所以,设,则,所以在上是减函数,上是增函数,所以,所以当时,函数在是减函数,当时,函数在是增函数,因为时,所以当时,方程无实数根,当时,方程有两个不相等实数根,当或时,方程有1个实根.【点睛】本题考查函数中由极值点求参,导数的几何意义,还考查了利用导数研究方程根的个数问题,属于难题
15、.19(1)见解析;(2).【解析】(1)利用导数分析函数的单调性,并设,则,将不等式等价转化为证明,构造函数,利用导数分析函数在区间上的单调性,通过推导出来证得结论;(2)构造函数,对实数分、,利用导数分析函数的单调性,求出函数的最小值,再通过构造新函数,利用导数求出函数的最大值,可得出的最大值.【详解】(1),所以,函数单调递增,所以,当时,此时,函数单调递减;当时,此时,函数单调递增.要证,即证.不妨设,则,下证,即证,构造函数,所以,函数在区间上单调递增,即,即,且函数在区间上单调递增,所以,即,故结论成立;(2)由恒成立,得恒成立,令,则.当时,对任意的,函数在上单调递增,当时,不符
16、合题意;当时,;当时,令,得,此时,函数单调递增;令,得,此时,函数单调递减.令,设,则.当时,此时函数单调递增;当时,此时函数单调递减.所以,函数在处取得最大值,即.因此,的最大值为.【点睛】本题考查利用导数证明不等式,同时也考查了利用导数求代数式的最值,构造新函数是解答的关键,考查推理能力,属于难题.20(1)证明见解析(2)【解析】(1)由底面为菱形,得,再由底面,可得,结合线面垂直的判定可得平面;(2)以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴建立空间直角坐标系,分别求出平面与平面的一个法向量,由两法向量所成角的余弦值可得平面与平面所成锐二面角的余弦值.【详解】(1)证
17、明:底面为菱形,底面,平面,又,平面,平面;(2)解:,为等边三角形,.底面,是直线与平面所成的角为,在中,由,解得.如图,以点为坐标原点,以所在直线及过点且垂直于平面的直线分别为轴建立空间直角坐标系.则,.,.设平面与平面的一个法向量分别为,.由,取,得;由,取,得.平面与平面所成锐二面角的余弦值为.【点睛】本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用空间向量求解空间角,属于中档题21(1)证明见解析(2)(3)【解析】(1)取中点为,连接,由等边三角形性质可得,再由面面垂直的性质可得,根据平行直线的性质可得,进而求证;(2)以为原点,过作的平行线,分别以,分别为轴,
18、轴,轴建立空间直角坐标系,设,由点在棱上,可设,即可得到,再求得平面的法向量,进而利用数量积求解;(3)设,则,求得,即可求得点的坐标,再由与平面的法向量垂直,进而求解.【详解】(1)证明:取中点为,连接,因为是等边三角形,所以,因为且相交于,所以平面,所以,因为,所以,因为,在平面内,所以,所以.(2)以为原点,过作的平行线,分别以,分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,设,则,因为在棱上,可设,所以,设平面的法向量为,因为,所以,即,令,可得,即,设直线与平面所成角为,所以,可知当时,取最大值.(3)设,则有,得,设,那么,所以,所以.因为,所以.又因为,所以,设平面的法向量为,则,即,可得,即 因为在平面内,所以,所以,所以,即,所以或者(舍),即.【点睛】本题考查面面垂直的证明,考查空间向量法求线面成角,考查运算能力与空间想象能力.22(1)见解析(2)见解析【解析】(1)求出,分别以当,时,结合
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