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文档简介
1、2021-2022高考数学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡
2、一并交回。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若数列为等差数列,且满足,为数列的前项和,则( )ABCD2已知函数,则不等式的解集是( )ABCD3函数的一个零点在区间内,则实数a的取值范围是( )ABCD4设函数,若在上有且仅有5个零点,则的取值范围为( )ABCD5已知的部分图象如图所示,则的表达式是( )ABCD6已知抛物线C:,过焦点F的直线l与抛物线C交于A,B两点(A在x轴上方),且满足,则直线l的斜率为( )A1BC2D37复数满足,则复数等于()ABC2D-28双曲线的渐近线方程是( )ABCD9已知复数满足:
3、(为虚数单位),则( )ABCD10赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约在公元222年,赵爽为周髀算经一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的).类比“赵爽弦图”.可类似地构造如下图所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间的一个小等边三角形拼成一个大等边三角形.设,若在大等边三角形中随机取一点,则此点取自小等边三角形(阴影部分)的概率是( )ABCD11在等差数列中,若,则( )A8B12C14D1012已知x,则“”是“”的( )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件二、
4、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如图,在平行四边形中,,则的值为_.14设(其中为自然对数的底数),若函数恰有4个不同的零点,则实数的取值范围为_.15过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,则的最小值是_.16一个村子里一共有个人,其中一个人是谣言制造者,他编造了一条谣言并告诉了另一个人,这个人又把谣言告诉了第三个人,如此等等在每一次谣言传播时,谣言的接受者都是在其余个村民中随机挑选的,当谣言传播次之后,还没有回到最初的造谣者的概率是_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)选修4-4:坐标系与参数方程已知曲线的参数方程是(为参数),以坐标
5、原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程是.(1)写出的极坐标方程和的直角坐标方程;(2)已知点、的极坐标分别为和,直线与曲线相交于,两点,射线与曲线相交于点,射线与曲线相交于点,求的值.18(12分)已知函数,.(1)求曲线在点处的切线方程;(2)求函数的单调区间;(3)判断函数的零点个数.19(12分)已知抛物线的焦点为,点在抛物线上,直线过点,且与抛物线交于,两点(1)求抛物线的方程及点的坐标;(2)求的最大值20(12分)已知圆外有一点,过点作直线(1)当直线与圆相切时,求直线的方程;(2)当直线的倾斜角为时,求直线被圆所截得的弦长21(12分)已知函数(),是的导数
6、.(1)当时,令,为的导数.证明:在区间存在唯一的极小值点;(2)已知函数在上单调递减,求的取值范围.22(10分)某企业质量检验员为了检测生产线上零件的质量情况,从生产线上随机抽取了个零件进行测量,根据所测量的零件尺寸(单位:mm),得到如下的频率分布直方图:(1)根据频率分布直方图,求这个零件尺寸的中位数(结果精确到);(2)若从这个零件中尺寸位于之外的零件中随机抽取个,设表示尺寸在上的零件个数,求的分布列及数学期望;(3)已知尺寸在上的零件为一等品,否则为二等品,将这个零件尺寸的样本频率视为概率. 现对生产线上生产的零件进行成箱包装出售,每箱个. 企业在交付买家之前需要决策是否对每箱的所
7、有零件进行检验,已知每个零件的检验费用为元. 若检验,则将检验出的二等品更换为一等品;若不检验,如果有二等品进入买家手中,企业要向买家对每个二等品支付元的赔偿费用. 现对一箱零件随机抽检了个,结果有个二等品,以整箱检验费用与赔偿费用之和的期望值作为决策依据,该企业是否对该箱余下的所有零件进行检验?请说明理由.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。1B【解析】利用等差数列性质,若,则 求出,再利用等差数列前项和公式得【详解】解:因为 ,由等差数列性质,若,则得,为数列的前项和,则故选:【点睛】本题考查等差数列性质与等差数列前
8、项和.(1)如果为等差数列,若,则 (2)要注意等差数列前项和公式的灵活应用,如.2B【解析】由导数确定函数的单调性,利用函数单调性解不等式即可.【详解】函数,可得,时,单调递增,故不等式的解集等价于不等式的解集故选:B【点睛】本题主要考查了利用导数判定函数的单调性,根据单调性解不等式,属于中档题.3C【解析】显然函数在区间内连续,由的一个零点在区间内,则,即可求解.【详解】由题,显然函数在区间内连续,因为的一个零点在区间内,所以,即,解得,故选:C【点睛】本题考查零点存在性定理的应用,属于基础题.4A【解析】由求出范围,结合正弦函数的图象零点特征,建立不等量关系,即可求解.【详解】当时,在上
9、有且仅有5个零点,.故选:A.【点睛】本题考查正弦型函数的性质,整体代换是解题的关键,属于基础题.5D【解析】由图象求出以及函数的最小正周期的值,利用周期公式可求得的值,然后将点的坐标代入函数的解析式,结合的取值范围求出的值,由此可得出函数的解析式.【详解】由图象可得,函数的最小正周期为,.将点代入函数的解析式得,得,则,因此,.故选:D.【点睛】本题考查利用图象求三角函数解析式,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.6B【解析】设直线的方程为代入抛物线方程,利用韦达定理可得,由可知所以可得代入化简求得参数,即可求得结果.【详解】设,(,).易知直线l的斜率存在且不为0,设为,则直线l的方
10、程为.与抛物线方程联立得,所以,.因为,所以,得,所以,即,所以.故选:B.【点睛】本题考查直线与抛物线的位置关系,考查韦达定理及向量的坐标之间的关系,考查计算能力,属于中档题.7B【解析】通过复数的模以及复数的代数形式混合运算,化简求解即可.【详解】复数满足,故选B.【点睛】本题主要考查复数的基本运算,复数模长的概念,属于基础题8C【解析】根据双曲线的标准方程即可得出该双曲线的渐近线方程.【详解】由题意可知,双曲线的渐近线方程是.故选:C.【点睛】本题考查双曲线的渐近线方程的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意双曲线的简单性质的合理运用9A【解析】利用复数的乘法、除法运算求出,再根据共轭复
11、数的概念即可求解.【详解】由,则,所以.故选:A【点睛】本题考查了复数的四则运算、共轭复数的概念,属于基础题.10A【解析】根据几何概率计算公式,求出中间小三角形区域的面积与大三角形面积的比值即可【详解】在中,由余弦定理,得,所以.所以所求概率为.故选A.【点睛】本题考查了几何概型的概率计算问题,是基础题11C【解析】将,分别用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.【详解】设等差数列的首项为,公差为,则由,得解得,所以故选C【点睛】本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式.12D【解析】,不能得到, 成立也不能推出,即可得到答案.【
12、详解】因为x,当时,不妨取,故时,不成立,当时,不妨取,则不成立,综上可知,“”是“”的既不充分也不必要条件,故选:D【点睛】本题主要考查了充分条件,必要条件的判定,属于容易题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】根据ABCD是平行四边形可得出,然后代入AB2,AD1即可求出的值【详解】AB2,AD1, 141故答案为:1【点睛】本题考查了向量加法的平行四边形法则,相等向量和相反向量的定义,向量数量积的运算,考查了计算能力,属于基础题14【解析】求函数,研究函数的单调性和极值,作出函数的图象,设,若函数恰有4个零点,则等价为函数有两个零点,满足或,利用一元二次函数根的分
13、布进行求解即可【详解】当时,由得:,解得,由得:,解得,即当时,函数取得极大值,同时也是最大值,(e),当,当,作出函数的图象如图,设,由图象知,当或,方程有一个根,当或时,方程有2个根,当时,方程有3个根,则,等价为,当时,若函数恰有4个零点,则等价为函数有两个零点,满足或,则,即(1) 解得:,故答案为:【点睛】本题主要考查函数与方程的应用,利用换元法进行转化一元二次函数根的分布以及求的导数,研究函数的的单调性和极值是解决本题的关键,属于难题15【解析】由切线的性质,可知,切由直角三角形PAO,PBO,即可设,进而表示,由图像观察可知进而求出x的范围,再用的式子表示,整理后利用换元法与双勾
14、函数求出最小值.【详解】由题可知,设,由切线的性质可知,则显然,则或(舍去)因为令,则,由双勾函数单调性可知其在区间上单调递增,所以故答案为:【点睛】本题考查在以直线与圆的位置关系为背景下求向量数量积的最值问题,应用函数形式表示所求式子,进而利用分析函数单调性或基本不等式求得最值,属于较难题.16【解析】利用相互独立事件概率的乘法公式即可求解.【详解】第1次传播,谣言一定不会回到最初的人;从第2次传播开始,每1次谣言传播,第一个制造谣言的人被选中的概率都是,没有被选中的概率是次传播是相互独立的,故为故答案为:【点睛】本题考查了相互独立事件概率的乘法公式,考查了考生的分析能力,属于基础题.三、解
15、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)线的普通方程为,曲线的直角坐标方程为;(2).【解析】试题分析:(1)(1)利用cos2+sin2=1,即可曲线C1的参数方程化为普通方程,进而利用即可化为极坐标方程,同理可得曲线C2的直角坐标方程;(2)由过的圆心,得得,设,代入中即可得解.试题解析:(1)曲线的普通方程为,化成极坐标方程为曲线的直角坐标方程为(2)在直角坐标系下,恰好过的圆心,由得 ,是椭圆上的两点,在极坐标下,设,分别代入中,有和 ,则,即18(1)(2)答案见解析(3)答案见解析【解析】(1)设曲线在点,处的切线的斜率为,可求得,利用直线的点斜式方程即可
16、求得答案;(2)由()知,分时,三类讨论,即可求得各种情况下的的单调区间为;(3)分与两类讨论,即可判断函数的零点个数【详解】(1),设曲线在点,处的切线的斜率为,则,又,曲线在点,处的切线方程为:,即;(2)由(1)知,故当时,所以在上单调递增;当时,;,;的递减区间为,递增区间为,;当时,同理可得的递增区间为,递减区间为,;综上所述,时,单调递增为,无递减区间;当时,的递减区间为,递增区间为,;当时,的递增区间为,递减区间为,;(3)当时,恒成立,所以无零点;当时,由,得:,只有一个零点【点睛】本题考查利用导数研究曲线上某点的切线方程,利用导数研究函数的单调性,考查分类讨论思想与推理、运算
17、能力,属于中档题19(1),;(2)1【解析】(1)根据抛物线上的点到焦点和准线的距离相等,可得p值,即可求抛物线C的方程从而可得解;(2)设直线l的方程为:x+my10,代入y24x,得,y2+4my40,设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1+y24m,y1y24,x1+x22+4m2,x1x21,(),(x22,),由此能求出的最大值【详解】(1)点F是抛物线y22px(p0)的焦点,P(2,y0)是抛物线上一点,|PF|3,23,解得:p2,抛物线C的方程为y24x,点P(2,n)(n0)在抛物线C上,n2428,由n0,得n2,P(2,2)(2)F(1,0),设直线l的方程为:
18、x+my10,代入y24x,整理得,y2+4my40设A(x1,y1),B(x2,y2),则y1,y2是y2+4my40的两个不同实根,y1+y24m,y1y24,x1+x2(1my1)+(1my2)2m(y1+y2)2+4m2,x1x2(1my1)(1my2)1m(y1+y2)+m2y1y21+4m24m21,(),(x22,),(x12)(x22)+()()x1x22(x1+x2)+4148m2+44+8m+88m2+8m+58(m)2+1当m时,取最大值1【点睛】本题考查抛物线方程的求法,考查向量的数量积的最大值的求法,考查抛物线、直线方程、韦达定理等基础知识,考查运算求解能力,考查函数
19、与方程思想,是中档题20(1)或(2)【解析】(1)根据题意分斜率不存在和斜率存在两种情况即可求得结果;(2)先求出直线方程,然后求得圆心与直线的距离,由弦长公式即可得出答案.【详解】解: (1)由题意可得,直线与圆相切当斜率不存在时,直线的方程为,满足题意当斜率存在时,设直线的方程为,即,解得直线的方程为直线的方程为或(2)当直线的倾斜角为时,直线的方程为圆心到直线的距离为弦长为【点睛】本题考查了直线的方程、直线与圆的位置关系、点到直线的距离公式及弦长公式,培养了学生分析问题与解决问题的能力.21(1)见解析;(2)【解析】(1)设,注意到在上单增,再利用零点存在性定理即可解决;(2)函数在上单调递减,则在恒成立,即在上恒成立,构造函数,求导讨论的最值即可.【详解】(1)由已知,所以,设,当时,单调递增,而,且在上图象连续不断.所以在上有唯一零点,当时,;当时,;在单调递减,在单调递增,故在区间上存在唯一的极小值点,即在区间上存在唯一的极小值点;(2)设,在单调递增,即,从而,因为函数
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