2021-2022学年湖北安陆高考冲刺押题(最后一卷)数学试卷含解析_第1页
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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已知,则( )ABCD22已知a0,b0,a+b =1,若 =,则的最小值是( )A3B4C5D63已知函数为奇函

2、数,且,则( )A2B5C1D34已知抛物线,F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦,若,则的面积为( )ABCD5已知向量,且与的夹角为,则x=( )A-2B2C1D-16如图1,九章算术中记载了一个“折竹抵地”问题:今有竹高一丈,末折抵地,去本三尺,问折者高几何? 意思是:有一根竹子, 原高一丈(1丈=10尺), 现被风折断,尖端落在地上,竹尖与竹根的距离三尺,问折断处离地面的高为( )尺. ABCD7函数的部分图象如图所示,已知,函数的图象可由图象向右平移个单位长度而得到,则函数的解析式为( )ABCD8数列满足:,则数列前项的和为ABCD9已知函数则函数的图象的对称轴方程为( )ABCD1

3、0如果实数满足条件,那么的最大值为( )ABCD11一个封闭的棱长为2的正方体容器,当水平放置时,如图,水面的高度正好为棱长的一半若将该正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,则容器里水面的最大高度为( )ABCD12已知命题:,则为( )A,B,C,D,二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13如果函数(,且,)在区间上单调递减,那么的最大值为_14直线是圆:与圆:的公切线,并且分别与轴正半轴,轴正半轴相交于,两点,则的面积为_15展开式的第5项的系数为_.16直线是曲线的一条切线为自然对数的底数),则实数_.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

4、。17(12分)的内角,的对边分别是,已知.(1)求角;(2)若,求的面积.18(12分)设为抛物线的焦点,为抛物线上的两个动点,为坐标原点.()若点在线段上,求的最小值;()当时,求点纵坐标的取值范围.19(12分)已知凸边形的面积为1,边长,其内部一点到边的距离分别为.求证:.20(12分)(某工厂生产零件A,工人甲生产一件零件A,是一等品、二等品、三等品的概率分别为,工人乙生产一件零件A,是一等品、二等品、三等品的概率分别为己知生产一件一等品、二等品、三等品零件A给工厂带来的效益分别为10元、5元、2元.(1)试根据生产一件零件A给工厂带来的效益的期望值判断甲乙技术的好坏;(2)为鼓励工

5、人提高技术,工厂进行技术大赛,最后甲乙两人进入了决赛决赛规则是:每一轮比赛,甲乙各生产一件零件A,如果一方生产的零件A品级优干另一方生产的零件,则该方得分1分,另一方得分-1分,如果两人生产的零件A品级一样,则两方都不得分,当一方总分为4分时,比赛结束,该方获胜Pi+4(i=4,3,2,4)表示甲总分为i时,最终甲获胜的概率写出P0,P8的值;求决赛甲获胜的概率21(12分)如图所示,直角梯形ABCD中,四边形EDCF为矩形,平面平面ABCD(1)求证:平面ABE;(2)求平面ABE与平面EFB所成锐二面角的余弦值(3)在线段DF上是否存在点P,使得直线BP与平面ABE所成角的正弦值为,若存在

6、,求出线段BP的长,若不存在,请说明理由22(10分)已知,.(1)当时,证明:;(2)设直线是函数在点处的切线,若直线也与相切,求正整数的值.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。1B【解析】结合求得的值,由此化简所求表达式,求得表达式的值.【详解】由,以及,解得.故选:B【点睛】本小题主要考查利用同角三角函数的基本关系式化简求值,考查二倍角公式,属于中档题.2C【解析】根据题意,将a、b代入,利用基本不等式求出最小值即可.【详解】a0,b0,a+b=1,当且仅当时取“”号答案:C【点睛】本题考查基本不等式的应用,“1”

7、的应用,利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是首先要判断参数是否为正;二定是其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是最后一定要验证等号能否成立,属于基础题.3B【解析】由函数为奇函数,则有,代入已知即可求得.【详解】.故选:.【点睛】本题考查奇偶性在抽象函数中的应用,考查学生分析问题的能力,难度较易.4A【解析】根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可.【详解】由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,则.由得,则.又MN为过焦点的弦,所以,则,所以.故选:A【点睛】本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了

8、焦半径公式等.属于中档题.5B【解析】由题意,代入解方程即可得解.【详解】由题意,所以,且,解得.故选:B.【点睛】本题考查了利用向量的数量积求向量的夹角,属于基础题.6B【解析】如图,已知,解得, ,解得.折断后的竹干高为4.55尺故选B.7A【解析】由图根据三角函数图像的对称性可得,利用周期公式可得,再根据图像过,即可求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.【详解】由图像可知,即,所以,解得,又,所以,由,所以或,又,所以,所以,即,因为函数的图象由图象向右平移个单位长度而得到,所以.故选:A【点睛】本题考查了由图像求三角函数的解析式、三角函数图像的平移伸缩变换,需掌握三角形函数的平移伸缩

9、变换原则,属于基础题.8A【解析】分析:通过对anan+1=2anan+1变形可知,进而可知,利用裂项相消法求和即可详解:,又=5,即,数列前项的和为,故选A点睛:裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,常见的裂项技巧:(1);(2) ; (3);(4) ;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.9C【解析】,将看成一个整体,结合的对称性即可得到答案.【详解】由已知,令,得.故选:C.【点睛】本题考查余弦型函数的对称性的问题,在处理余弦型函数的性质时,一般采用整体法,结合三角函数的性质,是一

10、道容易题.10B【解析】解:当直线过点时,最大,故选B11B【解析】根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半,由此得到结论【详解】正方体的面对角线长为,又水的体积是正方体体积的一半,且正方体绕下底面(底面与水平面平行)的某条棱任意旋转,所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半,即最大水面高度为,故选B.【点睛】本题考查了正方体的几何特征,考查了空间想象能力,属于基础题12C【解析】根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即得答案.【详解】全称量词命题的否定是存在量词命题,且命题:,.故选:.【点睛】本题考查含有一个量词的命题的否定,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共

11、20分。1318【解析】根据函数单调性的性质,分一次函数和一元二次函数的对称性和单调区间的关系建立不等式,利用基本不等式求解即可.【详解】解:当时, ,在区间上单调递减,则,即,则.当时, ,函数开口向上,对称轴为,因为在区间上单调递减,则,因为,则,整理得,又因为,则.所以即,所以当且仅当时等号成立.综上所述,的最大值为18.故答案为:18【点睛】本题主要考查一次函数与二次函数的单调性和均值不等式.利用均值不等式求解要注意”一定,二正,三相等”.14【解析】根据题意画出图形,设,利用三角形相似求得的值,代入三角形的面积公式,即可求解.【详解】如图所示,设,由与相似,可得,解得,再由与相似,可

12、得,解得,由三角形的面积公式,可得的面积为.故答案为:. 【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,以及三角形相似的应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于基础题.1570【解析】根据二项式定理的通项公式,可得结果.【详解】由题可知:第5项为故第5项的的系数为故答案为:70.【点睛】本题考查的是二项式定理,属基础题。16【解析】根据切线的斜率为,利用导数列方程,由此求得切点的坐标,进而求得切线方程,通过对比系数求得的值.【详解】,则,所以切点为,故切线为,即,故.故答案为:【点睛】本小题主要考查利用导数求解曲线的切线方程有关问题,属于基础题.三、解答题:共70分。解答应写出

13、文字说明、证明过程或演算步骤。17(1)(2)【解析】(1)利用余弦定理可求,从而得到的值.(2)利用诱导公式和正弦定理化简题设中的边角关系可得,得到值后利用面积公式可求.【详解】(1)由,得.所以由余弦定理,得.又因为,所以.(2)由,得.由正弦定理,得,因为,所以.又因,所以.所以的面积.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.18()()【解析】(1)由抛物线的性质,

14、当轴时,最小;(2)设点,分别代入抛物线方程和得到三个方程,消去,得到关于的一元二次方程,利用判别式即可求出的范围.【详解】解:(1)由抛物线的标准方程,根据抛物线的性质,当轴时,最小,最小值为,即为4.(2)由题意,设点,其中,.则,因为,所以.由,得,由,且,得,解不等式,得点纵坐标的范围为.【点睛】本题主要考查抛物线的方程和性质和二次方程的解的问题,考查运算能力,此类问题能较好的考查考生的逻辑思维能力、运算求解能力、分析问题解决问题的能力等,易错点是复杂式子的变形能力不足,导致错解.19证明见解析【解析】由已知,易得,所以利用柯西不等式和基本不等式即可证明.【详解】因为凸边形的面积为1,

15、所以,所以(由柯西不等式得)(由均值不等式得)【点睛】本题考查利用柯西不等式、基本不等式证明不等式的问题,考查学生对不等式灵活运用的能力,是一道容易题.20(1)乙的技术更好,见解析(2),;【解析】(1)列出分布列,求出期望,比较大小即可;(2)直接根据概率的意义可得P0,P8;设每轮比赛甲得分为,求出每轮比赛甲得1分的概率,甲得0分的概率,甲得分的概率,可的,可推出是等差数列,根据可得答案.【详解】(1)记甲乙各生产一件零件给工厂带来的效益分别为元、元,随机变量,的分布列分别为10521052所以,所以,即乙的技术更好(2)表示的是甲得分时,甲最终获胜的概率,所以,表示的是甲得4分时,甲最

16、终获胜的概率,所以;设每轮比赛甲得分为,则每轮比赛甲得1分的概率,甲得0分的概率,甲得分的概率, 所以甲得时,最终获胜有以下三种情况:(1)下一轮得1分并最终获胜,概率为;(2)下一轮得0分并最终获胜,概率为;(3)下一轮得分并最终获胜,概率为;所以,所以是等差数列,则,即决赛甲获胜的概率是.【点睛】本题考查离散型随机变量的分布列和期望,考查数列递推关系的应用,是一道难度较大的题目.21(I)见解析(II)(III)【解析】试题分析:()取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,由题意可得平面的法向量,且,据此有,则平面()由题意可得平面的法向量,结合()的结论可得,即平面与平面所成锐二面角的余弦值为()设,则,而平面的法向量,据此可得,解方程有或据此计算可得试题解析:()取为原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立空间直角坐标系,如图,则,设平面的法向量,不妨设,又,又平面,平面(),设平面的法向量,不妨设,平面与平面所成锐二面角的余弦值为()设 ,又平面的法向量,或当时,;当时,综上,22(1)证明见解析;(2).【解析】(1)令,求导,可知单调递增,且,因而在上存在零点,在此取得最小值,再证最小值大于零即可.(2)根据题意得到在点处的切线的方程,再设直线与相切于点, 有,即,再求得在点处的切线直线的方程为 由可得,即,根据,转化为,令,转化为要使

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