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文檔簡介
2021-2022高考數學模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.已知七人排成一排拍照,其中甲、乙、丙三人兩兩不相鄰,甲、丁兩人必須相鄰,則滿足要求的排隊方法數為().A.432 B.576 C.696 D.9602.某四棱錐的三視圖如圖所示,記為此棱錐所有棱的長度的集合,則().A.,且 B.,且C.,且 D.,且3.設函數恰有兩個極值點,則實數的取值范圍是()A. B.C. D.4.已知斜率為k的直線l與拋物線交于A,B兩點,線段AB的中點為,則斜率k的取值范圍是()A. B. C. D.5.若復數是純虛數,則()A.3 B.5 C. D.6.已知向量,,則向量與的夾角為()A. B. C. D.7.一個封閉的棱長為2的正方體容器,當水平放置時,如圖,水面的高度正好為棱長的一半.若將該正方體繞下底面(底面與水平面平行)的某條棱任意旋轉,則容器里水面的最大高度為()A. B. C. D.8.的展開式中的常數項為()A.-60 B.240 C.-80 D.1809.已知函數,若函數的所有零點依次記為,且,則()A. B. C. D.10.設,則()A. B. C. D.11.若函數的圖象上兩點,關于直線的對稱點在的圖象上,則的取值范圍是()A. B. C. D.12.點為不等式組所表示的平面區域上的動點,則的取值范圍是()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知點是雙曲線漸近線上的一點,則雙曲線的離心率為_______14.已知定義在的函數滿足,且當時,,則的解集為__________________.15.根據如圖所示的偽代碼,輸出的值為______.16.已知函數,則函數的極大值為___________.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.(12分)在直角坐標系中,以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的參數方程為(為參數),直線經過點且傾斜角為.(1)求曲線的極坐標方程和直線的參數方程;(2)已知直線與曲線交于,滿足為的中點,求.18.(12分)已知數列,,數列滿足,n.(1)若,,求數列的前2n項和;(2)若數列為等差數列,且對任意n,恒成立.①當數列為等差數列時,求證:數列,的公差相等;②數列能否為等比數列?若能,請寫出所有滿足條件的數列;若不能,請說明理由.19.(12分)已知函數.(1)若關于的不等式的整數解有且僅有一個值,當時,求不等式的解集;(2)已知,若,使得成立,求實數的取值范圍.20.(12分)已知函數,其中,為自然對數的底數.(1)當時,證明:對;(2)若函數在上存在極值,求實數的取值范圍。21.(12分)如圖,設A是由個實數組成的n行n列的數表,其中aij(i,j=1,2,3,…,n)表示位于第i行第j列的實數,且aij{1,-1}.記S(n,n)為所有這樣的數表構成的集合.對于,記ri(A)為A的第i行各數之積,cj(A)為A的第j列各數之積.令a11a12…a1na21a22a2n…………an1an2…ann(Ⅰ)請寫出一個AS(4,4),使得l(A)=0;(Ⅱ)是否存在AS(9,9),使得l(A)=0?說明理由;(Ⅲ)給定正整數n,對于所有的AS(n,n),求l(A)的取值集合.22.(10分)已知三棱柱中,,是的中點,,.(1)求證:;(2)若側面為正方形,求直線與平面所成角的正弦值.
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】
先把沒有要求的3人排好,再分如下兩種情況討論:1.甲、丁兩者一起,與乙、丙都不相鄰,2.甲、丁一起與乙、丙二者之一相鄰.【詳解】首先將除甲、乙、丙、丁外的其余3人排好,共有種不同排列方式,甲、丁排在一起共有種不同方式;若甲、丁一起與乙、丙都不相鄰,插入余下三人產生的空檔中,共有種不同方式;若甲、丁一起與乙、丙二者之一相鄰,插入余下三人產生的空檔中,共有種不同方式;根據分類加法、分步乘法原理,得滿足要求的排隊方法數為種.故選:B.【點睛】本題考查排列組合的綜合應用,在分類時,要注意不重不漏的原則,本題是一道中檔題.2.D【解析】
首先把三視圖轉換為幾何體,根據三視圖的長度,進一步求出個各棱長.【詳解】根據幾何體的三視圖轉換為幾何體為:該幾何體為四棱錐體,如圖所示:所以:,,.故選:D..【點睛】本題考查三視圖和幾何體之間的轉換,主要考查運算能力和轉換能力及思維能力,屬于基礎題.3.C【解析】
恰有兩個極值點,則恰有兩個不同的解,求出可確定是它的一個解,另一個解由方程確定,令通過導數判斷函數值域求出方程有一個不是1的解時t應滿足的條件.【詳解】由題意知函數的定義域為,.因為恰有兩個極值點,所以恰有兩個不同的解,顯然是它的一個解,另一個解由方程確定,且這個解不等于1.令,則,所以函數在上單調遞增,從而,且.所以,當且時,恰有兩個極值點,即實數的取值范圍是.故選:C【點睛】本題考查利用導數研究函數的單調性與極值,函數與方程的應用,屬于中檔題.4.C【解析】
設,,,,設直線的方程為:,與拋物線方程聯立,由△得,利用韋達定理結合已知條件得,,代入上式即可求出的取值范圍.【詳解】設直線的方程為:,,,,,聯立方程,消去得:,△,,且,,,線段的中點為,,,,,,,,把代入,得,,,故選:【點睛】本題主要考查了直線與拋物線的位置關系,考查了韋達定理的應用,屬于中檔題.5.C【解析】
先由已知,求出,進一步可得,再利用復數模的運算即可【詳解】由z是純虛數,得且,所以,.因此,.故選:C.【點睛】本題考查復數的除法、復數模的運算,考查學生的運算能力,是一道基礎題.6.C【解析】
求出,進而可求,即能求出向量夾角.【詳解】解:由題意知,.則所以,則向量與的夾角為.故選:C.【點睛】本題考查了向量的坐標運算,考查了數量積的坐標表示.求向量夾角時,通常代入公式進行計算.7.B【解析】
根據已知可知水面的最大高度為正方體面對角線長的一半,由此得到結論.【詳解】正方體的面對角線長為,又水的體積是正方體體積的一半,且正方體繞下底面(底面與水平面平行)的某條棱任意旋轉,所以容器里水面的最大高度為面對角線長的一半,即最大水面高度為,故選B.【點睛】本題考查了正方體的幾何特征,考查了空間想象能力,屬于基礎題.8.D【解析】
求的展開式中的常數項,可轉化為求展開式中的常數項和項,再求和即可得出答案.【詳解】由題意,中常數項為,中項為,所以的展開式中的常數項為:.故選:D【點睛】本題主要考查二項式定理的應用和二項式展開式的通項公式,考查學生計算能力,屬于基礎題.9.C【解析】
令,求出在的對稱軸,由三角函數的對稱性可得,將式子相加并整理即可求得的值.【詳解】令,得,即對稱軸為.函數周期,令,可得.則函數在上有8條對稱軸.根據正弦函數的性質可知,將以上各式相加得:故選:C.【點睛】本題考查了三角函數的對稱性,考查了三角函數的周期性,考查了等差數列求和.本題的難點是將所求的式子拆分為的形式.10.C【解析】試題分析:,.故C正確.考點:復合函數求值.11.D【解析】
由題可知,可轉化為曲線與有兩個公共點,可轉化為方程有兩解,構造函數,利用導數研究函數單調性,分析即得解【詳解】函數的圖象上兩點,關于直線的對稱點在上,即曲線與有兩個公共點,即方程有兩解,即有兩解,令,則,則當時,;當時,,故時取得極大值,也即為最大值,當時,;當時,,所以滿足條件.故選:D【點睛】本題考查了利用導數研究函數的零點,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數形結合,數學運算的能力,屬于較難題.12.B【解析】
作出不等式對應的平面區域,利用線性規劃的知識,利用的幾何意義即可得到結論.【詳解】不等式組作出可行域如圖:,,,的幾何意義是動點到的斜率,由圖象可知的斜率為1,的斜率為:,則的取值范圍是:,,.故選:.【點睛】本題主要考查線性規劃的應用,根據目標函數的幾何意義結合斜率公式是解決本題的關鍵.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
先表示出漸近線,再代入點,求出,則離心率易求.【詳解】解:的漸近線是因為在漸近線上,所以,故答案為:【點睛】考查雙曲線的離心率的求法,是基礎題.14.【解析】
由已知得出函數是偶函數,再得出函數的單調性,得出所解不等式的等價的不等式,可得解集.【詳解】因為定義在的函數滿足,所以函數是偶函數,又當時,,得時,,所以函數在上單調遞減,所以函數在上單調遞減,函數在上單調遞增,所以不等式等價于,即或,解得或,所以不等式的解集為:.故答案為:.【點睛】本題考查抽象函數的不等式的求解,關鍵得出函數的奇偶性,單調性,屬于中檔題.15.7【解析】
表示初值S=1,i=1,分三次循環計算得S=10>0,輸出i=7.【詳解】S=1,i=1第一次循環:S=1+1=2,i=1+2=3;第二次循環:S=2+3=5,i=3+2=5;第三次循環:S=5+5=10,i=5+2=7;S=10>9,循環結束,輸出:i=7.故答案為:7【點睛】本題考查在程序語句的背景下已知輸入的循環結構求輸出值問題,屬于基礎題.16.【解析】
對函數求導,通過賦值,求得,再對函數單調性進行分析,求得極大值.【詳解】,故解得,,令,解得函數在單調遞增,在單調遞減,故的極大值為故答案為:.【點睛】本題考查函數極值的求解,難點是要通過賦值,求出未知量.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)由曲線的參數方程消去參數可得曲線的普通方程,由此可求曲線的極坐標方程;直接利用直線的傾斜角以及經過的點求出直線的參數方程即可;(2)將直線的參數方程,代入曲線的普通方程,整理得,利用韋達定理,根據為的中點,解出即可.【詳解】(1)由(為參數)消去參數,可得,即,已知曲線的普通方程為,,,,即,曲線的極坐標方程為,直線經過點,且傾斜角為,直線的參數方程:(為參數,).(2)設對應的參數分別為,.將直線的參數方程代入并整理,得,,.又為的中點,,,,,即,,,,即,.【點睛】本題考查了圓的參數方程與極坐標方程之間的互化以及直線參數方程的應用,考查了計算能力,屬于中檔題.18.(1)(2)①見解析②數列不能為等比數列,見解析【解析】
(1)根據數列通項公式的特點,奇數項為等差數列,偶數項為等比數列,選用分組求和的方法進行求解;(2)①設數列的公差為,數列的公差為,當n為奇數時,得出;當n為偶數時,得出,從而可證數列,的公差相等;②利用反證法,先假設可以為等比數列,結合題意得出矛盾,進而得出數列不能為等比數列.【詳解】(1)因為,,所以,且,由題意可知,數列是以1為首項,2為公差的等差數列,數列是首項和公比均為4的等比數列,所以;(2)①證明:設數列的公差為,數列的公差為,當n為奇數時,,若,則當時,,即,與題意不符,所以,當n為偶數時,,,若,則當時,,即,與題意不符,所以,綜上,,原命題得證;②假設可以為等比數列,設公比為q,因為,所以,所以,,因為當時,,所以當n為偶數,且時,,即當n為偶數,且時,不成立,與題意矛盾,所以數列不能為等比數列.【點睛】本題主要考查數列的求和及數列的綜合,數列求和時一般是結合通項公式的特征選取合適的求和方法,數列綜合題要回歸基本量,充分挖掘題目已知信息,細思細算,本題綜合性較強,難度較大,側重考查邏輯推理和數學運算的核心素養.19.(1)(2)【解析】
(1)求解不等式,結合整數解有且僅有一個值,可得,分類討論,求解不等式,即得解;(2)轉化,使得成立為,利用不等式性質,求解二次函數最小值,代入解不等式即可.【詳解】(1)不等式,即,所以,由,解得.因為,所以,當時,,不等式等價于或或即或或,故,故不等式的解集為.(2)因為,由,可得,又由,使得成立,則,解得或.故實數的取值范圍為.【點睛】本題考查了絕對值不等式的求解和恒成立問題,考查了學生轉化劃歸,分類討論,數學運算的能力,屬于中檔題.20.(1)見證明;(2)【解析】
(1)利用導數說明函數的單調性,進而求得函數的最小值,得到要證明的結論;(2)問題轉化為導函數在區間上有解,法一:對a分類討論,分別研究a的不同取值下,導函數的單調性及值域,從而得到結論.法二:構造函數,利用函數的導數判斷函數的單調性求得函數的值域,再利用零點存在定理說明函數存在極值.【詳解】(1)當時,,于是,.又因為,當時,且.故當時,,即.所以,函數為上的增函數,于是,.因此,對,;(2)方法一:由題意在上存在極值,則在上存在零點,①當時,為上的增函數,注意到,,所以,存在唯一實數,使得成立.于是,當時,,為上的減函數;當時,,為上的增函數;所以為函數的極小值點;②當時,在上成立,所以在上單調遞增,所以在上沒有極值;③當時,在上成立,所以在上單調遞減,所以在上沒有極值,綜上所述,使在上存在極值的的取值范圍是.方法二:由題意,函數在上存在極值,則在上存在零點.即在上存在零點.設,,則由單調性的性質可得為上的減函數.即的值域為,所以,當實數時,在上存在零點.下面證明,當時,函數在上存在極值.事實上,當時,為上的增函數,注意到,,所以,存在唯一實數,使得成立.于是,當時,,為上的減函數;當時,,為上的增函數;即為函數的極小值點.綜上所述,當時,函數在上存在極值.【點睛】本題考查利用導數研究函數的最值,涉及函數的單調性,導數的應用,函數的最值的求法,考查構造法的應用,是一道綜合題.21.(Ⅰ)答案見解析;(Ⅱ)不存在,理由見解析;(Ⅲ)【解析】
(Ⅰ)可取第一行都為-1,其余的都取1,即滿足題意;(Ⅱ)用反證法證明:假設存在,得出矛盾,從而證明結論;(Ⅲ)通過分析正確得出l(A)的表達式,以及從A0如何得到A1,A2……,以此類推可得到Ak.【詳解】(Ⅰ)答案不唯一,如圖所示數表符合要求.(Ⅱ)不存在AS(9,9),使得l(A)=0,證明如下:假如存在,使得.因為,,所以,,...,,,,...,這18個數
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