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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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点是单位圆上不同的三点,线段与线段交于圆内一点M,若,则的最小值为( ) ABCD2已知集合,则( )ABCD3若

2、不等式对于一切恒成立,则的最小值是 ( )A0BCD4函数与在上最多有n个交点,交点分别为(,n),则( )A7B8C9D105若双曲线:的一条渐近线方程为,则( )ABCD6已知函数,则下列结论错误的是( )A函数的最小正周期为B函数的图象关于点对称C函数在上单调递增D函数的图象可由的图象向左平移个单位长度得到7已知函数,当时,的取值范围为,则实数m的取值范围是( )ABCD8在三棱锥中,则三棱锥外接球的表面积是( )ABCD9已知中,则( )A1BCD10设是虚数单位,复数()ABCD11设、,数列满足,则( )A对于任意,都存在实数,使得恒成立B对于任意,都存在实数,使得恒成立C对于任意

3、,都存在实数,使得恒成立D对于任意,都存在实数,使得恒成立12正方体,是棱的中点,在任意两个中点的连线中,与平面平行的直线有几条( )A36B21C12D6二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知全集,则_.14如图,在菱形ABCD中,AB=3,E,F分别为BC,CD上的点,若线段EF上存在一点M,使得,则_,_(本题第1空2分,第2空3分)15已知一个正四棱锥的侧棱与底面所成的角为,侧面积为,则该棱锥的体积为_16记实数中的最大数为,最小数为.已知实数且三数能构成三角形的三边长,若,则的取值范围是.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)已

4、知首项为2的数列满足.(1)证明:数列是等差数列(2)令,求数列的前项和.18(12分)如图,四边形中,沿对角线将翻折成,使得. (1)证明:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.19(12分)已知椭圆的右焦点为,直线被称作为椭圆的一条准线,点在椭圆上(异于椭圆左、右顶点),过点作直线与椭圆相切,且与直线相交于点.(1)求证:.(2)若点在轴的上方,当的面积最小时,求直线的斜率.附:多项式因式分解公式:20(12分)已知椭圆:的左、右焦点分别为,焦距为2,且经过点,斜率为的直线经过点,与椭圆交于,两点.(1)求椭圆的方程;(2)在轴上是否存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形?如果存在,求出的

5、取值范围,如果不存在,请说明理由.21(12分)如图,直角三角形所在的平面与半圆弧所在平面相交于,,,分别为,的中点, 是上异于,的点, .(1)证明:平面平面;(2)若点为半圆弧上的一个三等分点(靠近点)求二面角的余弦值.22(10分)已知四棱锥中,底面为等腰梯形,丄底面.(1)证明:平面平面;(2)过的平面交于点,若平面把四棱锥分成体积相等的两部分,求二面角的余弦值.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】由题意得,再利用基本不等式即可求解【详解】将平方得,(当且仅当时等号成立),的最小值为,故选:D【点睛】

6、本题主要考查平面向量数量积的应用,考查基本不等式的应用,属于中档题2C【解析】解不等式得出集合A,根据交集的定义写出AB【详解】集合Ax|x22x30 x|1x3,故选C【点睛】本题考查了解不等式与交集的运算问题,是基础题3C【解析】试题分析:将参数a与变量x分离,将不等式恒成立问题转化为求函数最值问题,即可得到结论解:不等式x2+ax+10对一切x(0,成立,等价于a-x-对于一切成立,y=-x-在区间上是增函数a-a的最小值为-故答案为C考点:不等式的应用点评:本题综合考查了不等式的应用、不等式的解法等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想,属于中档题4C【解析】根据直线过定点,采

7、用数形结合,可得最多交点个数, 然后利用对称性,可得结果.【详解】由题可知:直线过定点且在是关于对称如图通过图像可知:直线与最多有9个交点同时点左、右边各四个交点关于对称所以故选:C【点睛】本题考查函数对称性的应用,数形结合,难点在于正确画出图像,同时掌握基础函数的性质,属难题.5A【解析】根据双曲线的渐近线列方程,解方程求得的值.【详解】由题意知双曲线的渐近线方程为,可化为,则,解得.故选:A【点睛】本小题主要考查双曲线的渐近线,属于基础题.6D【解析】由可判断选项A;当时,可判断选项B;利用整体换元法可判断选项C;可判断选项D.【详解】由题知,最小正周期,所以A正确;当时,所以B正确;当时

8、,所以C正确;由的图象向左平移个单位,得,所以D错误.故选:D.【点睛】本题考查余弦型函数的性质,涉及到周期性、对称性、单调性以及图象变换后的解析式等知识,是一道中档题.7C【解析】求导分析函数在时的单调性、极值,可得时,满足题意,再在时,求解的x的范围,综合可得结果.【详解】当时,令,则;,则,函数在单调递增,在单调递减.函数在处取得极大值为,时,的取值范围为,又当时,令,则,即,综上所述,的取值范围为.故选C.【点睛】本题考查了利用导数分析函数值域的方法,考查了分段函数的性质,属于难题.8B【解析】取的中点,连接、,推导出,设设球心为,和的中心分别为、,可得出平面,平面,利用勾股定理计算出

9、球的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果.【详解】取的中点,连接、,由和都是正三角形,得,则,则,由勾股定理的逆定理,得.设球心为,和的中心分别为、.由球的性质可知:平面,平面,又,由勾股定理得.所以外接球半径为.所以外接球的表面积为.故选:B.【点睛】本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.9C【解析】以为基底,将用基底表示,根据向量数量积的运算律,即可求解.【详解】,.故选:C.【点睛】本题考查向量的线性运算以及向量的基本定理,考查向量数量积运算,属于中档题.10D【解析】利用复数的除法运算,

10、化简复数,即可求解,得到答案【详解】由题意,复数,故选D【点睛】本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题11D【解析】取,可排除AB;由蛛网图可得数列的单调情况,进而得到要使,只需,由此可得到答案.【详解】取,数列恒单调递增,且不存在最大值,故排除AB选项;由蛛网图可知,存在两个不动点,且,因为当时,数列单调递增,则;当时,数列单调递减,则;所以要使,只需要,故,化简得且.故选:D【点睛】本题考查递推数列的综合运用,考查逻辑推理能力,属于难题12B【解析】先找到与平面平行的平面,利用面面平行的定义即可得到.【详解】考虑与平

11、面平行的平面,平面,平面,共有,故选:B.【点睛】本题考查线面平行的判定定理以及面面平行的定义,涉及到了简单的组合问题,是一中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】利用集合的补集运算即可求解.【详解】由全集,所以.故答案为:【点睛】本题考查了集合的补集运算,需理解补集的概念,属于基础题.14 【解析】根据题意,设,则,所以,解得,所以,从而有 .15【解析】如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,根据正四棱锥的侧面积求出的值,再利用勾股定理求得正四棱锥的高,代入体积公式,即可得到答案.【详解】如图所示,正四棱锥,为底面的中心,点为的中点,则,设,.故答

12、案为:.【点睛】本题考查棱锥的侧面积和体积,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查运算求解能力.16【解析】试题分析:显然,又,当时,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而当时,作出可行区域,因抛物线与直线及在第一象限内的交点分别是(1,1)和,从而综上所述,的取值范围是考点:不等式、简单线性规划.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)由原式可得,等式两端同时除以,可得到,即可证明结论;(2)由(1)可求得的表达式,进而可求得的表达式,然后求出的前项和即可.【详解】(1)证明:因为,所以,所以,从

13、而,因为,所以,故数列是首项为1,公差为1的等差数列.(2)由(1)可知,则,因为,所以,则.【点睛】本题考查了等差数列的证明,考查了等差数列及等比数列的前项和公式的应用,考查了学生的计算求解能力,属于中档题.18(1)见证明;(2)【解析】(1)取的中点,连.可证得,于是可得平面,进而可得结论成立(2)运用几何法或向量法求解可得所求角的正弦值【详解】(1)证明:取的中点,连.,又,.在中,又,平面,又平面,.(2)解法1:取的中点,连结,,又,又由题意得为等边三角形,平面作,则有平面,就是直线与平面所成的角设,则,在等边中,又在中,故在中,由余弦定理得,直线与平面所成角的正弦值为解法2:由题

14、意可得,建立如图所示的空间直角坐标系.不妨设,则在直角三角形中,可得,作于,则有平面几何知识可得,又可得,.,设平面的一个法向量为,由,得,令,则得又,设直线与平面所成的角为,则所以直线与平面所成角的正弦值为【点睛】利用向量法求解直线和平面所成角时,关键点是恰当建立空间直角坐标系,确定斜线的方向向量和平面的法向量解题时通过平面的法向量和直线的方向向量来求,即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角,取其余角就是斜线与平面所成的角求解时注意向量的夹角与线面角间的关系19(1)证明见解析(2)【解析】(1)由得令可得,进而得到,同理,利用数量积坐标计算即可;(2),分,两种情况讨论即

15、可.【详解】(1)证明:点的坐标为.联立方程,消去后整理为有,可得,.可得点的坐标为.当时,可求得点的坐标为,.有,故有.(2)若点在轴上方,因为,所以有,由(1)知因为时.由(1)知,由函数单调递增,可得此时.当时,由(1)知令由,故当时,此时函数单调递增:当时,此时函数单调递减,又由,故函数的最小值,函数取最小值时,可求得.由知,若点在轴上方,当的面积最小时,直线的斜率为.【点睛】本题考查直线与椭圆的位置关系,涉及到分类讨论求函数的最值,考查学生的运算求解能力,是一道难题.20(1)(2)存在;实数的取值范围是【解析】(1)根据椭圆定义计算,再根据,的关系计算即可得出椭圆方程;(2)设直线

16、方程为,与椭圆方程联立方程组,求出的范围,根据根与系数的关系求出的中点坐标,求出的中垂线与轴的交点横,得出关于的函数,利用基本不等式得出的范围【详解】(1)由题意可知,又,椭圆的方程为:(2)若存在点,使得以,为邻边的平行四边形是菱形,则为线段的中垂线与轴的交点设直线的方程为:,联立方程组,消元得:,又,故由根与系数的关系可得,设的中点为,则,线段的中垂线方程为:,令可得,即,故,当且仅当即时取等号,且的取值范围是,【点睛】本题主要考查了椭圆的性质,考查直线与椭圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力21(1)详见解析;(2).【解析】(1)由直径所对的圆周角为,可知,

17、通过计算,利用勾股定理的逆定理可以判断出为直角三角形,所以有.由已知可以证明出,这样利用线面垂直的判定定理可以证明平面,利用面面垂直的判定定理可以证明出平面平面;(2)以为坐标原点,分别以垂直于平面向上的方向、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,求出相应点的坐标,求出平面的一个法向量和平面的法向量,利用空间向量数量积运算公式,可以求出二面角的余弦值.【详解】解:(1)证明:因为半圆弧上的一点,所以.在中,分别为的中点,所以,且.于是在中, ,所以为直角三角形,且. 因为,,所以. 因为, 所以平面.又平面,所以平面平面. (2)由已知,以为坐标原点,分别以垂直于、向量所在方向作为轴、轴、轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,, ,. 设平面的一个法向量为,则即,取,得. 设平面的法向量,则即,取,得. 所以, 又二面角为锐角,所以二面角的余弦值为. 【点睛】本题考查了利用线面垂直判定面面垂直、利用空间向量数量积求二面角的余弦值问题.22(1)见证明;(2)【解析】(1)先证明等腰梯形中,然后证明,即可得到丄平面,从而可证明平面丄平面

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