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文檔簡介
2021-2022高考數學模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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.已知集合,集合,若,則()A. B. C. D.2.函數的定義域為()A.或 B.或C. D.3.已知函數,則函數的圖象大致為()A. B.C. D.4.已知雙曲線的兩條漸近線與拋物線的準線分別交于點、,O為坐標原點.若雙曲線的離心率為2,三角形AOB的面積為,則p=().A.1 B. C.2 D.35.復數滿足為虛數單位),則的虛部為()A. B. C. D.6.執行下面的程序框圖,則輸出的值為()A. B. C. D.7.設、是兩條不同的直線,、是兩個不同的平面,則的一個充分條件是()A.且 B.且 C.且 D.且8.已知函數的最小正周期為的圖象向左平移個單位長度后關于軸對稱,則的單調遞增區間為()A. B.C. D.9.在平面直角坐標系中,已知是圓上兩個動點,且滿足,設到直線的距離之和的最大值為,若數列的前項和恒成立,則實數的取值范圍是()A. B. C. D.10.已知橢圓的右焦點為F,左頂點為A,點P橢圓上,且,若,則橢圓的離心率為()A. B. C. D.11.為雙曲線的左焦點,過點的直線與圓交于、兩點,(在、之間)與雙曲線在第一象限的交點為,為坐標原點,若,且,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.12.已知函數的最大值為,若存在實數,使得對任意實數總有成立,則的最小值為()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知實數,滿足則的取值范圍是______.14.若實數x,y滿足不等式組x+y-4≤0,2x-3y-8≤0,x≥1,則目標函數z=3x-y15.對定義在上的函數,如果同時滿足以下兩個條件:(1)對任意的總有;(2)當,,時,總有成立.則稱函數稱為G函數.若是定義在上G函數,則實數a的取值范圍為________.16.已知點P是直線y=x+1上的動點,點Q是拋物線y=x2上的動點.設點M為線段PQ的中點,O為原點,則三、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)設前項積為的數列,(為常數),且是等差數列.(I)求的值及數列的通項公式;(Ⅱ)設是數列的前項和,且,求的最小值.18.(12分)已知函數(1)當時,證明,在恒成立;(2)若在處取得極大值,求的取值范圍.19.(12分)已知拋物線與直線.(1)求拋物線C上的點到直線l距離的最小值;(2)設點是直線l上的動點,是定點,過點P作拋物線C的兩條切線,切點為A,B,求證A,Q,B共線;并在時求點P坐標.20.(12分)如圖,在四棱錐中,平面,四邊形為正方形,點為線段上的點,過三點的平面與交于點.將①,②,③中的兩個補充到已知條件中,解答下列問題:(1)求平面將四棱錐分成兩部分的體積比;(2)求直線與平面所成角的正弦值.21.(12分)以坐標原點為極點,軸正半軸為極軸建立極坐標系,曲線的極坐標方程是,直線和直線的極坐標方程分別是()和(),其中().(1)寫出曲線的直角坐標方程;(2)設直線和直線分別與曲線交于除極點的另外點,,求的面積最小值.22.(10分)設橢圓的離心率為,圓與軸正半軸交于點,圓在點處的切線被橢圓截得的弦長為.(1)求橢圓的方程;(2)設圓上任意一點處的切線交橢圓于點,試判斷是否為定值?若為定值,求出該定值;若不是定值,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.A【解析】
根據或,驗證交集后求得的值.【詳解】因為,所以或.當時,,不符合題意,當時,.故選A.【點睛】本小題主要考查集合的交集概念及運算,屬于基礎題.2.A【解析】
根據偶次根式被開方數非負可得出關于的不等式,即可解得函數的定義域.【詳解】由題意可得,解得或.因此,函數的定義域為或.故選:A.【點睛】本題考查具體函數定義域的求解,考查計算能力,屬于基礎題.3.A【解析】
用排除法,通過函數圖像的性質逐個選項進行判斷,找出不符合函數解析式的圖像,最后剩下即為此函數的圖像.【詳解】設,由于,排除B選項;由于,所以,排除C選項;由于當時,,排除D選項.故A選項正確.故選:A【點睛】本題考查了函數圖像的性質,屬于中檔題.4.C【解析】試題分析:拋物線的準線為,雙曲線的離心率為2,則,,漸近線方程為,求出交點,,,則;選C考點:1.雙曲線的漸近線和離心率;2.拋物線的準線方程;5.C【解析】
,分子分母同乘以分母的共軛復數即可.【詳解】由已知,,故的虛部為.故選:C.【點睛】本題考查復數的除法運算,考查學生的基本運算能力,是一道基礎題.6.D【解析】
根據框圖,模擬程序運行,即可求出答案.【詳解】運行程序,,
,,,,,結束循環,故輸出,故選:D.【點睛】本題主要考查了程序框圖,循環結構,條件分支結構,屬于中檔題.7.B【解析】由且可得,故選B.8.D【解析】
先由函數的周期和圖象的平移后的函數的圖象性質得出函數的解析式,從而得出的解析式,再根據正弦函數的單調遞增區間得出函數的單調遞增區間,可得選項.【詳解】因為函數的最小正周期是,所以,即,所以,的圖象向左平移個單位長度后得到的函數解析式為,由于其圖象關于軸對稱,所以,又,所以,所以,所以,因為的遞增區間是:,,由,,得:,,所以函數的單調遞增區間為().故選:D.【點睛】本題主要考查正弦型函數的周期性,對稱性,單調性,圖象的平移,在進行圖象的平移時,注意自變量的系數,屬于中檔題.9.B【解析】
由于到直線的距離和等于中點到此直線距離的二倍,所以只需求中點到此直線距離的最大值即可。再得到中點的軌跡是圓,再通過此圓的圓心到直線距離,半徑和中點到此直線距離的最大值的關系可以求出。再通過裂項的方法求的前項和,即可通過不等式來求解的取值范圍.【詳解】由,得,.設線段的中點,則,在圓上,到直線的距離之和等于點到該直線的距離的兩倍,點到直線距離的最大值為圓心到直線的距離與圓的半徑之和,而圓的圓心到直線的距離為,,,..故選:【點睛】本題考查了向量數量積,點到直線的距離,數列求和等知識,是一道不錯的綜合題.10.C【解析】
不妨設在第一象限,故,根據得到,解得答案.【詳解】不妨設在第一象限,故,,即,即,解得,(舍去).故選:.【點睛】本題考查了橢圓的離心率,意在考查學生的計算能力.11.D【解析】
過點作,可得出點為的中點,由可求得的值,可計算出的值,進而可得出,結合可知點為的中點,可得出,利用勾股定理求得(為雙曲線的右焦點),再利用雙曲線的定義可求得該雙曲線的離心率的值.【詳解】如下圖所示,過點作,設該雙曲線的右焦點為,連接.,.,,,為的中點,,,,,由雙曲線的定義得,即,因此,該雙曲線的離心率為.故選:D.【點睛】本題考查雙曲線離心率的求解,解題時要充分分析圖形的形狀,考查推理能力與計算能力,屬于中等題.12.B【解析】
根據三角函數的兩角和差公式得到,進而可以得到函數的最值,區間(m,n)長度要大于等于半個周期,最終得到結果.【詳解】函數則函數的最大值為2,存在實數,使得對任意實數總有成立,則區間(m,n)長度要大于等于半個周期,即故答案為:B.【點睛】這個題目考查了三角函數的兩角和差的正余弦公式的應用,以及三角函數的圖像的性質的應用,題目比較綜合.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
根據約束條件畫出可行域,即可由直線的平移方法求得的取值范圍.【詳解】.由題意,畫出約束條件表示的平面區域如下圖所示,令,則如圖所示,圖中直線所示的兩個位置為的臨界位置,根據幾何關系可得與軸的兩個交點分別為,所以的取值范圍為.故答案為:【點睛】本題考查了非線性約束條件下線性規劃的簡單應用,由數形結合法求線性目標函數的取值范圍,屬于中檔題.14.12【解析】
畫出約束條件的可行域,求出最優解,即可求解目標函數的最大值.【詳解】根據約束條件畫出可行域,如下圖,由x+y-4=02x-3y-8=0,解得目標函數y=3x-z,當y=3x-z過點(4,0)時,z有最大值,且最大值為12.故答案為:12.【點睛】本題考查線性規劃的簡單應用,屬于基礎題.15.【解析】
由不等式恒成立問題采用分離變量最值法:對任意的恒成立,解得,又在,恒成立,即,所以,從而可得.【詳解】因為是定義在上G函數,所以對任意的總有,則對任意的恒成立,解得,當時,又因為,,時,總有成立,即恒成立,即恒成立,又此時的最小值為,即恒成立,又因為解得.故答案為:【點睛】本題是一道函數新定義題目,考查了不等式恒成立求參數的取值范圍,考查了學生分析理解能力,屬于中檔題.16.3【解析】
過點Q作直線平行于y=x+1,則M在兩條平行線的中間直線上,當直線相切時距離最小,計算得到答案.【詳解】如圖所示:過點Q作直線平行于y=x+1,則M在兩條平行線的中間直線上,y=x2,則y'=2x=1,x=1點M為線段PQ的中點,故M在直線y=x+38時距離最小,故故答案為:32【點睛】本題考查了拋物線中距離的最值問題,轉化為切線問題是解題的關鍵.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.(Ⅰ),;(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)當時,由,得到,兩邊同除以,得到.再根據是等差數列.求解.(Ⅱ),根據前n項和的定義得到,令,研究其增減性即可.【詳解】(Ⅰ)當時,,所以,即,所以.因為是等差數列.,所以,,令,,,所以,即;(Ⅱ),所以,,令,所以,,即,所以數列是遞增數列,所以,即.【點睛】本題主要考查等差數列的定義,前n項和以及數列的增減性,還考查了轉化化歸的思想和運算求解的能力,屬于中檔題.18.(1)證明見解析(2)【解析】
(1)根據,求導,令,用導數法求其最小值.設研究在處左正右負,求導,分,,三種情況討論求解.【詳解】(1)因為,所以,令,則,所以是的增函數,故,即.因為所以,①當時,,所以函數在上單調遞增.若,則若,則所以函數的單調遞增區間是,單調遞減區間是,所以在處取得極小值,不符合題意,②當時,所以函數在上單調遞減.若,則若,則所以的單調遞減區間是,單調遞增區間是,所以在處取得極大值,符合題意.③當時,,使得,即,但當時,即所以函數在上單調遞減,所以,即函數)在上單調遞減,不符合題意綜上所述,的取值范圍是【點睛】本題主要考查導數與函數的單調性和極值,還考查了轉化化歸的思想和運算求解的能力,屬于難題.19.(1);(2)證明見解析,或【解析】
(1)根據點到直線的公式結合二次函數的性質即可求出;(2)設,,,,表示出直線,的方程,利用表示出,,即可求定點的坐標.【詳解】(1)設拋物線上點的坐標為,則,時取等號),則拋物線上的點到直線距離的最小值;(2)設,,,,,,直線,的方程為分別為,,由兩條直線都經過點點得,為方程的兩根,,直線的方程為,,,,,共線.又,,,解,,點,是直線上的動點,時,,時,,,或.【點睛】本題考查拋物線的方程的求法,考查直線方程的求法,考查直線過定點的解法,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平和分析推理能力.20.(1);(2).【解析】
若補充②③根據已知可得平面,從而有,結合,可得平面,故有,而,得到,②③成立與①②相同,①③成立,可得,所以任意補充兩個條件,結果都一樣,以①②作為條件分析;(1)設,可得,進而求出梯形的面積,可求出,即可求出結論;(2),以為坐標原點,建立空間坐標系,求出坐標,由(1)得為平面的法向量,根據空間向量的線面角公式即可求解.【詳解】第一種情況:若將①,②作為已知條件,解答如下:(1)設平面為平面.∵,∴平面,而平面平面,∴,又為中點.設,則.在三角形中,,由知平面,∴,∴梯形的面積,,,平面,,,∴,故,.(2)如圖,分別以所在直線為軸建立空間直角坐標系,設,則,由(1)得為平面的一個法向量,因為,所以直線與平面所成角的正弦值為.第二種情況:若將①,③作為已知條件,則由知平面,,又,所以平面,,又,故為中點,即,解答如上不變.第三種情況:若將②,③作為已知條件,由及第二種情況知,又,易知,解答仍如上不變.【點睛】本題考查空間點、線、面位置關系,以及體積、直線與平面所成的角,考查計算求解能力,屬于中檔題.21.(1);(2)16.【解析】
(1)將極坐標方程化為直角坐標方程即可;(2)利用極徑的幾何意義,聯立曲線,直線,直線的極坐標方程,得出,利用三角形面積公式,結合正弦函數的性質,得出的面積最小值.【詳解】(1)曲線:,即化為直角坐標方程為:;(2),即同理∴當且僅當,即()時取等號即的面積最小值為16【點睛】本題主要考查了極坐標方程化直角坐標方程以及極坐標的應用,屬于中檔題.22.(1);(2)見解析.【解析】
(I)結合離心率,得到a,b,c的關系,計算A的坐標,計算切線與橢圓交點坐標,代入橢圓方程,計算參數,即可.(II)分切線斜率存在與不存在討論,設出M,N的坐標,設出切線方程,結合圓心到切線
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