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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若x(0,1),alnx,b,celnx,则a,b,c的大小关系为()AbcaBcbaCabc

2、Dbac2ABC中,如果lgcosA=lgsinC-lgsinB=-lg2,则ABC的形状是( )A等边三角形B直角三角形C等腰三角形D等腰直角三角形3设,则“ “是“”的( )A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充要条件D既不充分也不必条件4复数满足,则复数等于()ABC2D-25甲、乙、丙三人相约晚上在某地会面,已知这三人都不会违约且无两人同时到达,则甲第一个到、丙第三个到的概率是( )ABCD6设集合则( )ABCD7设集合,若,则的取值范围是( )ABCD8如图,圆锥底面半径为,体积为,、是底面圆的两条互相垂直的直径,是母线的中点,已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一

3、部分,则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于( )AB1CD9设双曲线(a0,b0)的右焦点为F,右顶点为A,过F作AF的垂线与双曲线交于B,C两点,过B,C分别作AC,AB的垂线交于点D若D到直线BC的距离小于,则该双曲线的渐近线斜率的取值范围是 ( )ABCD10数列an,满足对任意的nN+,均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2,a9=3,a98=4,则数列an的前100项的和S100=( )A132B299C68D9911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+y-12=1的位置关系是( )A内切B相交C外切D相离12已知

4、角的顶点为坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上有一点,则( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13在的二项展开式中,所有项的二项式系数之和为256,则_,项的系数等于_.14如图所示,边长为1的正三角形中,点,分别在线段,上,将沿线段进行翻折,得到右图所示的图形,翻折后的点在线段上,则线段的最小值为_15已知函数,若,则_.16某四棱锥的三视图如图所示,那么此四棱锥的体积为_.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)已知都是各项不为零的数列,且满足其中是数列的前项和,是公差为的等差数列(1)若数列是常数列,求数列的通项公式;(2)

5、若是不为零的常数),求证:数列是等差数列;(3)若(为常数,),求证:对任意的恒成立18(12分)已知 (1)当时,判断函数的极值点的个数;(2)记,若存在实数,使直线与函数的图象交于不同的两点,求证:19(12分)如图,四棱锥中,平面平面,若,四边形是平行四边形,且.()求证:;()若点在线段上,且平面,求二面角的余弦值.20(12分)如图,已知椭圆经过点,且离心率,过右焦点且不与坐标轴垂直的直线与椭圆相交于两点.(1)求椭圆的标准方程;(2)设椭圆的右顶点为,线段的中点为,记直线的斜率分别为,求证:为定值.21(12分)在,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解答.已知等差数列的公差

6、为,等差数列的公差为.设分别是数列的前项和,且, ,(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.22(10分)如图,在三棱柱中,平面平面,侧面为平行四边形,侧面为正方形,为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的大小.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。1A【解析】利用指数函数、对数函数的单调性直接求解【详解】x(0,1),alnx0,b()lnx()01,0celnxe01,a,b,c的大小关系为bca故选:A【点睛】本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础

7、题2B【解析】化简得lgcosAlgsinCsinBlg2,即cosA=sinCsinB=12,结合0A, 可求A=3,得B+C=23代入sinC12sinB,从而可求C,B,进而可判断.【详解】由lgcosA=lgsinC-lgsinB=-lg2,可得lgcosAlgsinCsinBlg2,cosA=sinCsinB=12,0A,A=3,B+C=23,sinC12sinB12sin23-C34cosC+14sinC,tanC33,C6,B2.故选:B【点睛】本题主要考查了对数的运算性质的应用,两角差的正弦公式的应用,解题的关键是灵活利用基本公式,属于基础题3B【解析】解出两个不等式的解集,根

8、据充分条件和必要条件的定义,即可得到本题答案.【详解】由,得,又由,得,因为集合,所以“”是“”的必要不充分条件.故选:B【点睛】本题主要考查必要不充分条件的判断,其中涉及到绝对值不等式和一元二次不等式的解法.4B【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5D【解析】先判断是一个古典概型,列举出甲、乙、丙三人相约到达的基本事件种数,再得到甲第一个到、丙第三个到的基本事件的种数,利用古典概型的概率公式求解.【详解】甲、乙、丙三人相约到达的基本事件有甲乙丙,甲丙乙,乙甲丙,乙丙甲,丙甲乙,丙

9、乙甲,共6种,其中甲第一个到、丙第三个到有甲乙丙,共1种,所以甲第一个到、丙第三个到的概率是. 故选:D【点睛】本题主要考查古典概型的概率求法,还考查了理解辨析的能力,属于基础题.6C【解析】直接求交集得到答案.【详解】集合,则.故选:.【点睛】本题考查了交集运算,属于简单题.7C【解析】由得出,利用集合的包含关系可得出实数的取值范围.【详解】,且,.因此,实数的取值范围是.故选:C.【点睛】本题考查利用集合的包含关系求参数,考查计算能力,属于基础题.8D【解析】建立平面直角坐标系,求得抛物线的轨迹方程,解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离.【详解】将抛物线放入坐标系,如图所示,设抛物

10、线,代入点,可得焦点为,即焦点为中点,设焦点为,.故选:D【点睛】本小题考查圆锥曲线的概念,抛物线的性质,两点间的距离等基础知识;考查运算求解能力,空间想象能力,推理论证能力,应用意识.9A【解析】由题意,根据双曲线的对称性知在轴上,设,则由得:,因为到直线的距离小于,所以,即,所以双曲线渐近线斜率,故选A10B【解析】由为定值,可得,则是以3为周期的数列,求出,即求.【详解】对任意的,均有为定值,故,是以3为周期的数列,故,.故选:.【点睛】本题考查周期数列求和,属于中档题.11B【解析】化简圆M:x2+(y-a)2=a2M(0,a),r1=aM到直线x+y=0的距离d=a2 (a2)2+2

11、=a2a=2M(0,2),r1=2,又N(1,1),r2=1|MN|=2|r1-r2|MN| |r1+r2|两圆相交. 选B12B【解析】根据角终边上的点坐标,求得,代入二倍角公式即可求得的值.【详解】因为终边上有一点,所以,故选:B【点睛】此题考查二倍角公式,熟练记忆公式即可解决,属于简单题目.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。138 1 【解析】根据二项式系数和的性质可得n,再利用展开式的通项公式求含项的系数即可.【详解】由于所有项的二项式系数之和为,故的二项展开式的通项公式为,令,求得,可得含x项的系数等于,故答案为:8;1【点睛】本题主要考查二项式定理的应用,二项式系数的

12、性质,二项式展开式的通项公式,属于中档题14【解析】设,在中利用正弦定理得出关于的函数,从而可得的最小值【详解】解:设,则,在中,由正弦定理可得,即,当即时,取得最小值故答案为【点睛】本题考查正弦定理解三角形的应用,属中档题15【解析】根据题意,利用函数奇偶性的定义判断函数的奇偶性,利用函数奇偶性的性质求解即可.【详解】因为函数,其定义域为,所以其定义域关于原点对称,又,所以函数为奇函数,因为,所以.故答案为:【点睛】本题考查函数奇偶性的判断及其性质;考查运算求解能力;熟练掌握函数奇偶性的判断方法是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.16【解析】利用三视图判断几何体的形状,然后通过三视图的数

13、据求解几何体的体积.【详解】如图:此四棱锥的高为,底面是长为,宽为2的矩形,所以体积.所以本题答案为.【点睛】本题考查几何体与三视图的对应关系,几何体体积的求法,考查空间想象能力与计算能力.解决本类题目的关键是准确理解几何体的定义,真正把握几何体的结构特征,可以根据条件构建几何模型,在几何模型中进行判断.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);(2)详见解析;(3)详见解析.【解析】(1)根据,可求得,再根据是常数列代入根据通项与前项和的关系求解即可.(2)取,并结合通项与前项和的关系可求得再根据化简可得,代入化简即可知,再证明也成立即可.(3)由(2) 当时

14、,代入所给的条件化简可得,进而证明可得,即数列是等比数列.继而求得,再根据作商法证明即可.【详解】解:是各项不为零的常数列,则,则由,及得,当时,两式作差,可得当时,满足上式,则;证明:,当时,两式相减得:即即又,即当时,两式相减得:数列从第二项起是公差为的等差数列又当时,由得,当时,由,得故数列是公差为的等差数列;证明:由,当时,即,即,即,当时,即故从第二项起数列是等比数列,当时,另外,由已知条件可得,又,因而令,则故对任意的恒成立【点睛】本题主要考查了等差等比数列的综合运用,需要熟练运用通项与前项和的关系分析数列的递推公式继而求解通项公式或证明等差数列等.同时也考查了数列中的不等式证明等

15、,需要根据题意分析数列为等比数列并求出通项,再利用作商法证明.属于难题.18(1)没有极值点;(2)证明见解析【解析】(1)求导可得,再求导可得,则在递增,则,从而在递增,即可判断;(2)转化问题为存在且,使,可得,由(1)可知,即,则,整理可得,则,设,则可整理为,设,利用导函数可得,即可求证.【详解】(1)当时,所以在递增,所以,所以在递增,所以函数没有极值点.(2)由题,若存在实数,使直线与函数的图象交于不同的两点,即存在且,使.由可得,由(1)可知,可得,所以,即,下面证明,只需证明:,令,则证,即 设,那么,所以,所以,即【点睛】本题考查利用导函数求函数的极值点,考查利用导函数解决双

16、变量问题,考查运算能力与推理论证能力.19()见解析()【解析】()推导出BCCE,从而EC平面ABCD,进而ECBD,再由BDAE,得BD平面AEC,从而BDAC,进而四边形ABCD是菱形,由此能证明AB=AD.()设AC与BD的交点为G,推导出EC/ FG,取BC的中点为O,连结OD,则ODBC,以O为坐标原点,以过点O且与CE平行的直线为x轴,以BC为y轴,OD为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值.【详解】()证明:,即,因为平面平面,所以平面,所以,因为,所以平面,所以,因为四边形是平行四边形,所以四边形是菱形,故;解法一:()设与的交点为,因为平面,

17、平面平面于,所以,因为是中点,所以是的中点,因为,取的中点为,连接,则,因为平面平面,所以面,以为坐标原点,以过点且与平行的直线为轴,以所在直线为轴,以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设,则,设平面的法向量,则,取,同理可得平面的法向量,设平面与平面的夹角为,因为,所以二面角的余弦值为.解法二:()设与的交点为,因为平面,平面平面于,所以,因为是中点,所以是的中点,因为,所以平面,所以,取中点,连接、,因为,所以,故平面,所以,即是二面角的平面角,不妨设,因为,在中,所以,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题考查求空间角中的二面角的余弦值,还考查由空间中线面关系进而证明线线相等,属于中档题.

18、20(1);(2)详见解析.【解析】(1)由椭圆离心率、系数关系和已知点坐标构建方程组,求得,代入标准方程中即可;(2)依题意,直线的斜率存在,且不为0,设其为,则直线的方程为,设,通过联立直线方程与椭圆方程化简整理和中点的坐标表示用含k的表达式表示,进而表示;由韦达定理表示根与系数的关系进而表示用含k的表达式表示,最后做比即得证.【详解】(1)设椭圆的焦距为,则,即,所以.依题意,即,解得,所以,.所以椭圆的标准方程为.(2)证明:依题意,直线的斜率存在,且不为0,设其为,则直线的方程为,设,.与椭圆联立整理得,故所以,所以.又,所以为定值,得证.【点睛】本题考查由离心率求椭圆的标准方程,还考查了椭圆中的定值问题,属于较难题.21(1);(2)【解析】方案一:(1)根据等差数列的通项公式及前n项和公式列方程组,求出和,从而写出数列的通项公式;(2)由第(1)题的结论,写出数列的通项,采用分组求和、等比求和公式以及裂项相消法,求出数列的前项和.其余两个方案与方案一的解法相近似.【详解】解:方案一:(1)数列都是等差数列,且,解得,综上(2)由(1)得:方案二:(1)数列都是等差数列,且,解得,.综上,(2)同方案一方案三:(1)数列都是等差数列,且.,解得,.综上,(2)同方案一【点睛】本题考查了

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