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文档简介

1、2021-2022高考数学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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。1造纸术、印刷术、指南针、火药被称为中国古代四大发明,此说法最早由英国汉学家艾约瑟提出并为后来许

2、多中国的历史学家所继承,普遍认为这四种发明对中国古代的政治,经济,文化的发展产生了巨大的推动作用.某小学三年级共有学生500名,随机抽查100名学生并提问中国古代四大发明,能说出两种发明的有45人,能说出3种及其以上发明的有32人,据此估计该校三级的500名学生中,对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有( )A69人B84人C108人D115人2已知二次函数的部分图象如图所示,则函数的零点所在区间为( )ABCD3已知为定义在上的奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( )ABCD4已知圆M:x2+y2-2ay=0a0截直线x+y=0所得线段的长度是22,则圆M与圆N:x-12+

3、y-12=1的位置关系是( )A内切B相交C外切D相离5点为的三条中线的交点,且,则的值为( )ABCD6已知函数是定义域为的偶函数,且满足,当时,则函数在区间上零点的个数为( )A9B10C18D207复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点在( )A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限8在中,分别为,的中点,为上的任一点,实数,满足,设、的面积分别为、,记(),则取到最大值时,的值为( )A1B1CD9若函数的图象上两点,关于直线的对称点在的图象上,则的取值范围是( )ABCD10若,则的虚部是( )ABCD11设,是非零向量,若对于任意的,都有成立,则ABCD12执行如图所示的程序框图,

4、若输入,则输出的值为( )A0B1CD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知函数为奇函数,则_.14从集合中随机取一个元素,记为,从集合中随机取一个元素,记为,则的概率为_15在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,则_.16正四面体的各个点在平面同侧,各点到平面的距离分别为1,2,3,4,则正四面体的棱长为_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,在矩形中,点是边上一点,且,点是的中点,将沿着折起,使点运动到点处,且满足.(1)证明:平面;(2)求二面角的余弦值.18(12分)已知抛物线的顶点为原点,其焦点关于直线的对称点为,

5、且.若点为的准线上的任意一点,过点作的两条切线,其中为切点.(1)求抛物线的方程;(2)求证:直线恒过定点,并求面积的最小值.19(12分)设,其中(1)当时,求的值;(2)对,证明:恒为定值20(12分)已知函数,直线是曲线在处的切线 (1)求证:无论实数取何值,直线恒过定点,并求出该定点的坐标; (2)若直线经过点,试判断函数的零点个数并证明21(12分)如图所示,直角梯形ABCD中,四边形EDCF为矩形,平面平面ABCD(1)求证:平面ABE;(2)求平面ABE与平面EFB所成锐二面角的余弦值(3)在线段DF上是否存在点P,使得直线BP与平面ABE所成角的正弦值为,若存在,求出线段BP的

6、长,若不存在,请说明理由22(10分)已知抛物线和圆,倾斜角为45的直线过抛物线的焦点,且与圆相切(1)求的值;(2)动点在抛物线的准线上,动点在上,若在点处的切线交轴于点,设求证点在定直线上,并求该定直线的方程参考答案一、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。1D【解析】先求得名学生中,只能说出一种或一种也说不出的人数,由此利用比例,求得名学生中对四大发明只能说出一种或一种也说不出的人数.【详解】在这100名学生中,只能说出一种或一种也说不出的有人,设对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有人,则,解得人.故选:D【点睛】本小题主要

7、考查利用样本估计总体,属于基础题.2B【解析】由函数f(x)的图象可知,0f(0)a1,f(1)1ba0,所以1b2.又f(x)2xb,所以g(x)ex2xb,所以g(x)ex20,所以g(x)在R上单调递增,又g(0)1b0,g(1)e2b0,根据函数的零点存在性定理可知,函数g(x)的零点所在的区间是(0,1),故选B.3A【解析】先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式.【详解】据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A.【点睛】本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养.4B【解析】化简圆M:x2+(y-a)2=

8、a2M(0,a),r1=aM到直线x+y=0的距离d=a2 (a2)2+2=a2a=2M(0,2),r1=2,又N(1,1),r2=1|MN|=2|r1-r2|MN| |r1+r2|两圆相交. 选B5B【解析】可画出图形,根据条件可得,从而可解出,然后根据,进行数量积的运算即可求出【详解】如图:点为的三条中线的交点,由可得:,又因,.故选:B【点睛】本题考查三角形重心的定义及性质,向量加法的平行四边形法则,向量加法、减法和数乘的几何意义,向量的数乘运算及向量的数量积的运算,考查运算求解能力,属于中档题.6B【解析】由已知可得函数f(x)的周期与对称轴,函数F(x)f(x)在区间上零点的个数等价

9、于函数f(x)与g(x)图象在上交点的个数,作出函数f(x)与g(x)的图象如图,数形结合即可得到答案.【详解】函数F(x)f(x)在区间上零点的个数等价于函数f(x)与g(x)图象在上交点的个数,由f(x)f (2x),得函数f(x)图象关于x1对称,f(x)为偶函数,取xx+2,可得f(x+2)f(x)f(x),得函数周期为2.又当x0,1时,f(x)x,且f(x)为偶函数,当x1,0时,f(x)x,g(x),作出函数f(x)与g(x)的图象如图:由图可知,两函数图象共10个交点,即函数F(x)f(x)在区间上零点的个数为10.故选:B.【点睛】本题考查函数的零点与方程根的关系,考查数学转

10、化思想方法与数形结合的解题思想方法,属于中档题.7B【解析】利用复数的四则运算以及几何意义即可求解.【详解】解:,则复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点的坐标为:,位于第二象限.故选:B.【点睛】本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义,属于基础题.8D【解析】根据三角形中位线的性质,可得到的距离等于的边上高的一半,从而得到,由此结合基本不等式求最值,得到当取到最大值时,为的中点,再由平行四边形法则得出,根据平面向量基本定理可求得,从而可求得结果.【详解】如图所示:因为是的中位线,所以到的距离等于的边上高的一半,所以,由此可得,当且仅当时,即为的中点时,等号成立,所以,由平行四边形法则可得

11、,将以上两式相加可得,所以,又已知,根据平面向量基本定理可得,从而.故选:D【点睛】本题考查了向量加法的平行四边形法则,考查了平面向量基本定理的应用,考查了基本不等式求最值,属于中档题.9D【解析】由题可知,可转化为曲线与有两个公共点,可转化为方程有两解,构造函数,利用导数研究函数单调性,分析即得解【详解】函数的图象上两点,关于直线的对称点在上,即曲线与有两个公共点,即方程有两解,即有两解,令,则,则当时,;当时,故时取得极大值,也即为最大值,当时,;当时,所以满足条件故选:D【点睛】本题考查了利用导数研究函数的零点,考查了学生综合分析,转化划归,数形结合,数学运算的能力,属于较难题.10D【

12、解析】通过复数的乘除运算法则化简求解复数为:的形式,即可得到复数的虚部.【详解】由题可知,所以的虚部是1.故选:D.【点睛】本题考查复数的代数形式的混合运算,复数的基本概念,属于基础题.11D【解析】画出,根据向量的加减法,分别画出的几种情况,由数形结合可得结果.【详解】由题意,得向量是所有向量中模长最小的向量,如图,当,即时,最小,满足,对于任意的,所以本题答案为D.【点睛】本题主要考查了空间向量的加减法,以及点到直线的距离最短问题,解题的关键在于用有向线段正确表示向量,属于基础题.12A【解析】根据输入的值大小关系,代入程序框图即可求解.【详解】输入,因为,所以由程序框图知,输出的值为.故

13、选:A【点睛】本题考查了对数式大小比较,条件程序框图的简单应用,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】利用奇函数的定义得出,结合对数的运算性质可求得实数的值.【详解】由于函数为奇函数,则,即,整理得,解得.当时,真数,不合乎题意;当时,解不等式,解得或,此时函数的定义域为,定义域关于原点对称,合乎题意.综上所述,.故答案为:.【点睛】本题考查利用函数的奇偶性求参数,考查了函数奇偶性的定义和对数运算性质的应用,考查计算能力,属于中等题.14【解析】先求出随机抽取a,b的所有事件数,再求出满足的事件数,根据古典概型公式求出结果.【详解】解:从集合中随机取一个元素,

14、记为,从集合中随机取一个元素,记为,则的事件数为9个,即为,其中满足的有,共有8个,故的概率为.【点睛】本题考查了古典概型的计算,解题的关键是准确列举出所有事件数.15【解析】利用正弦定理将边化角,即可容易求得结果.【详解】由正弦定理可知,即.故答案为:.【点睛】本题考查利用正弦定理实现边角互化,属基础题.16【解析】不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,根据题意F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),设棱长为a, 求得,再用余弦定理求得:,从而求得,再根据顶点A到面EDF的距离为,得到,然后利用等

15、体积法求解,【详解】不妨设点A,D,C,B到面的距离分别为1,2,3,4,平面向下平移两个单位,与正四面体相交,过点D,与AB,AC分别相交于点E,F,如图所示:由题意得:F为中点,E为AB的三等分点(靠近点A),设棱长为a, ,顶点D到面ABC的距离为所以,由余弦定理得:,所以,所以,又顶点A到面EDF的距离为,所以,因为,所以,解得,故答案为:【点睛】本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用,还考查了转化化归的思想和空间想象,运算求解的能力,属于难题,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)见解析;(2)【解析】(1)取的中点,连接,由,进而,由,得.

16、 进而平面,进而结论可得证(2)(方法一)过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,求得平面平面的法向量,由二面角公式求解即可(方法二)取的中点,上的点,使,连接,得,得二面角的平面角为,再求解即可【详解】(1)证明:取的中点,连接,由已知得,所以,又点是的中点,所以.因为,点是线段的中点,所以.又因为,所以,从而平面,所以,又,不平行,所以平面.(2)(方法一)由(1)知,过点作的平行线交于点,以点为坐标原点,所在直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,则点,所以,.设平面的法向量为,由,得,令,得.同理,设平面的法向量为,由,得,

17、令,得.所以二面角的余弦值为.(方法二)取的中点,上的点,使,连接,易知,.由(1)得,所以平面,所以,又,所以平面,所以二面角的平面角为.又计算得,所以.【点睛】本题考查线面垂直的判定,考查空间向量求二面角,考查空间想象及计算能力,是中档题18(1)(2)见解析,最小值为4【解析】(1)根据焦点到直线的距离列方程,求得的值,由此求得抛物线的方程.(2)设出的坐标,利用导数求得切线的方程,由此判断出直线恒过抛物线焦点.求得三角形面积的表达式,进而求得面积的最小值.【详解】(1)依题意,解得 (负根舍去)抛物线的方程为(2)设点,由,即,得抛物线在点处的切线的方程为,即,点在切线上,同理,综合、

18、得,点的坐标都满足方程.即直线恒过抛物线焦点当时,此时,可知:当,此时直线直线的斜率为,得于是,而把直线代入中消去得,即:当时,最小,且最小值为4【点睛】本小题主要考查点到直线的距离公式,考查抛物线方程的求法,考查抛物线的切线方程的求法,考查直线过定点问题,考查抛物线中三角形面积的最值的求法,考查运算求解能力,属于难题.19(1)1(2)1【解析】分析:(1)当时可得,可得.(2)先得到关系式,累乘可得,从而可得,即为定值详解:(1)当时,又,所以. (2) 即,由累乘可得,又,所以即恒为定值1点睛:本题考查组合数的有关运算,解题时要注意所给出的的定义,并结合组合数公式求解由于运算量较大,解题时要注意运算的准确性,避免出现错误20(1)见解析,(2)函数存在唯一零点.【解析】(1)首先求出导函数,利用导数的几何意义求出处的切线斜率,利用点斜式即可求出切线方程,根据方程即可求出定点.(2)由(1)求出函数,令方程可转化为记,利用导数判断函数在上单调递增,根据,由零点存在性定理即可求出零点个数.【详解】所以直线方程为即,恒过点将代入直线方程,得考虑方程即,等价于记,则于是函数在上单调递增,又所以函数在区间上存在唯一零点, 即函数存在唯一零

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