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文檔簡介
1、2021-2022高考數(shù)學(xué)模擬試卷注意事項1考生要認(rèn)真填寫考場號和座位序號。2試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B 鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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已知雙曲線的左焦點為,直線經(jīng)過點且與雙曲線的一條漸近線垂直,直線與雙曲線的左支交于不同的兩點,若,則該雙曲線的離心率為( )ABCD2在中,角、所對的邊分別為、,若,則( )ABCD3若,點C在AB上,且,設(shè),則的值為( )ABCD4已
2、知甲盒子中有個紅球,個藍(lán)球,乙盒子中有個紅球,個藍(lán)球,同時從甲乙兩個盒子中取出個球進(jìn)行交換,(a)交換后,從甲盒子中取1個球是紅球的概率記為.(b)交換后,乙盒子中含有紅球的個數(shù)記為.則( )ABCD5如圖所示,直三棱柱的高為4,底面邊長分別是5,12,13,當(dāng)球與上底面三條棱都相切時球心到下底面距離為8,則球的體積為 ( ) A16053B6423C9633D256236由曲線圍成的封閉圖形的面積為( )ABCD7如圖,在等腰梯形中,為的中點,將與分別沿、向上折起,使、重合為點,則三棱錐的外接球的體積是( )ABCD8已知正方體的棱長為2,點為棱的中點,則平面截該正方體的內(nèi)切球所得截面面積為
3、( )ABCD9已知函數(shù)若存在實數(shù),且,使得,則實數(shù)a的取值范圍為( )ABCD10已知函數(shù),為圖象的對稱中心,若圖象上相鄰兩個極值點,滿足,則下列區(qū)間中存在極值點的是( )ABCD11已知函數(shù)是定義在上的偶函數(shù),且在上單調(diào)遞增,則( )ABCD12已知函數(shù),若函數(shù)在上有3個零點,則實數(shù)的取值范圍為( )ABCD二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13設(shè)P為有公共焦點的橢圓與雙曲線的一個交點,且,橢圓的離心率為,雙曲線的離心率為,若,則_.14已知等差數(shù)列的各項均為正數(shù),且,若,則_.15在平面直角坐標(biāo)系中,雙曲線的一條準(zhǔn)線與兩條漸近線所圍成的三角形的面積為_.16已知函數(shù),若函數(shù)
4、有3個不同的零點x1,x2,x3(x1x2x3),則的取值范圍是_三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17(12分)已知橢圓的長軸長為,離心率(1)求橢圓的方程;(2)設(shè)分別為橢圓與軸正半軸和軸正半軸的交點,是橢圓上在第一象限的一點,直線與軸交于點,直線與軸交于點,問與面積之差是否為定值?說明理由.18(12分)已知函數(shù).(1)解不等式;(2)若,求證:.19(12分)已知,分別是三個內(nèi)角,的對邊,(1)求;(2)若,求,20(12分)已知函數(shù)與的圖象關(guān)于直線對稱. (為自然對數(shù)的底數(shù))(1)若的圖象在點處的切線經(jīng)過點,求的值;(2)若不等式恒成立,求正整數(shù)的最小值.
5、21(12分)已知函數(shù).(1)證明:當(dāng)時,;(2)若函數(shù)有三個零點,求實數(shù)的取值范圍.22(10分)已知分別是橢圓的左、右焦點,直線與交于兩點,且(1)求的方程;(2)已知點是上的任意一點,不經(jīng)過原點的直線與交于兩點,直線的斜率都存在,且,求的值參考答案一、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。1A【解析】直線的方程為,令和雙曲線方程聯(lián)立,再由得到兩交點坐標(biāo)縱坐標(biāo)關(guān)系進(jìn)行求解即可.【詳解】由題意可知直線的方程為,不妨設(shè).則,且將代入雙曲線方程中,得到設(shè)則由,可得,故則,解得則所以雙曲線離心率故選:A【點睛】此題考查雙曲線和直線相交問題
6、,聯(lián)立直線和雙曲線方程得到兩交點坐標(biāo)關(guān)系和已知條件即可求解,屬于一般性題目.2D【解析】利用余弦定理角化邊整理可得結(jié)果.【詳解】由余弦定理得:,整理可得:,.故選:.【點睛】本題考查余弦定理邊角互化的應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題.3B【解析】利用向量的數(shù)量積運算即可算出【詳解】解:,又在上,故選:【點睛】本題主要考查了向量的基本運算的應(yīng)用,向量的基本定理的應(yīng)用及向量共線定理等知識的綜合應(yīng)用4A【解析】分析:首先需要去分析交換后甲盒中的紅球的個數(shù),對應(yīng)的事件有哪些結(jié)果,從而得到對應(yīng)的概率的大小,再者就是對隨機(jī)變量的值要分清,對應(yīng)的概率要算對,利用公式求得其期望.詳解:根據(jù)題意有,如果交換一個球,有交換的都是
7、紅球、交換的都是藍(lán)球、甲盒的紅球換的乙盒的藍(lán)球、甲盒的藍(lán)球交換的乙盒的紅球,紅球的個數(shù)就會出現(xiàn)三種情況;如果交換的是兩個球,有紅球換紅球、藍(lán)球換藍(lán)球、一藍(lán)一紅換一藍(lán)一紅、紅換藍(lán)、藍(lán)換紅、一藍(lán)一紅換兩紅、一藍(lán)一紅換亮藍(lán),對應(yīng)的紅球的個數(shù)就是五種情況,所以分析可以求得,故選A.點睛:該題考查的是有關(guān)隨機(jī)事件的概率以及對應(yīng)的期望的問題,在解題的過程中,需要對其對應(yīng)的事件弄明白,對應(yīng)的概率會算,以及變量的可取值會分析是多少,利用期望公式求得結(jié)果.5A【解析】設(shè)球心為O,三棱柱的上底面A1B1C1的內(nèi)切圓的圓心為O1,該圓與邊B1C1切于點M,根據(jù)球的幾何性質(zhì)可得OO1M為直角三角形,然后根據(jù)題中數(shù)據(jù)求
8、出圓O1半徑,進(jìn)而求得球的半徑,最后可求出球的體積【詳解】如圖,設(shè)三棱柱為ABC-A1B1C1,且AB=12,BC=5,AC=13,高AA1=4所以底面A1B1C1為斜邊是A1C1的直角三角形,設(shè)該三角形的內(nèi)切圓為圓O1,圓O1與邊B1C1切于點M,則圓O1的半徑為O1M=12+5-132=2設(shè)球心為O,則由球的幾何知識得OO1M為直角三角形,且OO1=8-4=4,所以O(shè)M=22+42=25,即球O的半徑為25,所以球O的體積為43(25)3=16053故選A【點睛】本題考查與球有關(guān)的組合體的問題,解答本題的關(guān)鍵有兩個:(1)構(gòu)造以球半徑R、球心到小圓圓心的距離d和小圓半徑r為三邊的直角三角形
9、,并在此三角形內(nèi)求出球的半徑,這是解決與球有關(guān)的問題時常用的方法(2)若直角三角形的兩直角邊為a,b,斜邊為c,則該直角三角形內(nèi)切圓的半徑r=a+b-c2,合理利用中間結(jié)論可提高解題的效率6A【解析】先計算出兩個圖像的交點分別為,再利用定積分算兩個圖形圍成的面積.【詳解】封閉圖形的面積為.選A.【點睛】本題考察定積分的應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題.解題時注意積分區(qū)間和被積函數(shù)的選取.7A【解析】由題意等腰梯形中的三個三角形都是等邊三角形,折疊成的三棱錐是正四面體,易求得其外接球半徑,得球體積【詳解】由題意等腰梯形中,又,是靠邊三角形,從而可得,折疊后三棱錐是棱長為1的正四面體,設(shè)是的中心,則平面,外接球球
10、心必在高上,設(shè)外接球半徑為,即,解得,球體積為故選:A【點睛】本題考查求球的體積,解題關(guān)鍵是由已知條件確定折疊成的三棱錐是正四面體8A【解析】根據(jù)球的特點可知截面是一個圓,根據(jù)等體積法計算出球心到平面的距離,由此求解出截面圓的半徑,從而截面面積可求.【詳解】如圖所示:設(shè)內(nèi)切球球心為,到平面的距離為,截面圓的半徑為,因為內(nèi)切球的半徑等于正方體棱長的一半,所以球的半徑為,又因為,所以,又因為,所以,所以,所以截面圓的半徑,所以截面圓的面積為.故選:A.【點睛】本題考查正方體的內(nèi)切球的特點以及球的截面面積的計算,難度一般.任何一個平面去截球,得到的截面一定是圓面,截面圓的半徑可通過球的半徑以及球心到
11、截面的距離去計算.9D【解析】首先對函數(shù)求導(dǎo),利用導(dǎo)數(shù)的符號分析函數(shù)的單調(diào)性和函數(shù)的極值,根據(jù)題意,列出參數(shù)所滿足的不等關(guān)系,求得結(jié)果.【詳解】,令,得,其單調(diào)性及極值情況如下:x0+0_0+極大值極小值若存在,使得,則(如圖1)或(如圖2)(圖1)(圖2)于是可得,故選:D.【點睛】該題考查的是有關(guān)根據(jù)函數(shù)值的關(guān)系求參數(shù)的取值范圍的問題,涉及到的知識點有利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性與極值,畫出圖象數(shù)形結(jié)合,屬于較難題目.10A【解析】結(jié)合已知可知,可求,進(jìn)而可求,代入,結(jié)合,可求,即可判斷【詳解】圖象上相鄰兩個極值點,滿足,即,且,當(dāng)時,為函數(shù)的一個極小值點,而故選:【點睛】本題主要考查了正弦函
12、數(shù)的圖象及性質(zhì)的簡單應(yīng)用,解題的關(guān)鍵是性質(zhì)的靈活應(yīng)用11C【解析】根據(jù)題意,由函數(shù)的奇偶性可得,又由,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性分析可得答案【詳解】根據(jù)題意,函數(shù)是定義在上的偶函數(shù),則,有,又由在上單調(diào)遞增,則有,故選C.【點睛】本題主要考查函數(shù)的奇偶性與單調(diào)性的綜合應(yīng)用,注意函數(shù)奇偶性的應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題12B【解析】根據(jù)分段函數(shù),分當(dāng),將問題轉(zhuǎn)化為的零點問題,用數(shù)形結(jié)合的方法研究.【詳解】當(dāng)時,令,在是增函數(shù),時,有一個零點,當(dāng)時,令當(dāng)時,在上單調(diào)遞增,當(dāng)時,在上單調(diào)遞減,所以當(dāng)時,取得最大值,因為在上有3個零點,所以當(dāng)時,有2個零點,如圖所示:所以實數(shù)的取值范圍為綜上可得實數(shù)的取值范圍為, 故選:B
13、【點睛】本題主要考查了函數(shù)的零點問題,還考查了數(shù)形結(jié)合的思想和轉(zhuǎn)化問題的能力,屬于中檔題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13【解析】設(shè)根據(jù)橢圓的幾何性質(zhì)可得,根據(jù)雙曲線的幾何性質(zhì)可得,,即故答案為14【解析】設(shè)等差數(shù)列的公差為,根據(jù),且,可得,解得,進(jìn)而得出結(jié)論.【詳解】設(shè)公差為,因為,所以,所以,所以 故答案為:【點睛】本題主要考查了等差數(shù)列的通項公式、需熟記公式,屬于基礎(chǔ)題.15【解析】求出雙曲線的漸近線方程,求出準(zhǔn)線方程,求出三角形的頂點的坐標(biāo),然后求解面積【詳解】解:雙曲線:雙曲線中,則雙曲線的一條準(zhǔn)線方程為,雙曲線的漸近線方程為:,可得準(zhǔn)線方程與雙曲線的兩條漸近線所
14、圍成的三角形的頂點的坐標(biāo),則三角形的面積為故答案為:【點睛】本題考查雙曲線方程的應(yīng)用,雙曲線的簡單性質(zhì)的應(yīng)用,考查計算能力,屬于中檔題16【解析】先根據(jù)題意,求出的解得或,然后求出f(x)的導(dǎo)函數(shù),求其單調(diào)性以及最值,在根據(jù)題意求出函數(shù)有3個不同的零點x1,x2,x3(x1x2x3),分情況討論求出的取值范圍.【詳解】解:令t=f(x),函數(shù)有3個不同的零點,即+m=0有兩個不同的解,解之得 即或因為的導(dǎo)函數(shù),令,解得xe,解得0 xe,可得f(x)在(0,e)遞增,在遞減;f(x)的最大值為 ,且 且f(1)=0;要使函數(shù)有3個不同的零點,(1)有兩個不同的解,此時有一個解;(2)有兩個不同
15、的解,此時有一個解當(dāng)有兩個不同的解,此時有一個解,此時 ,不符合題意;或是不符合題意;所以只能是 解得 ,此時=-m,此時 有兩個不同的解,此時有一個解此時 ,不符合題意;或是不符合題意;所以只能是解得 ,此時=,綜上:的取值范圍是故答案為【點睛】本題主要考查了函數(shù)與導(dǎo)函數(shù)的綜合,考查到了函數(shù)的零點,導(dǎo)函數(shù)的應(yīng)用,以及數(shù)形結(jié)合的思想、分類討論的思想,屬于綜合性極強(qiáng)的題目,屬于難題.三、解答題:共70分。解答應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17(1)(2)是定值,詳見解析【解析】(1)根據(jù)長軸長為,離心率,則有求解.(2)設(shè),則,直線,令得,則,直線,令,得,則,再根據(jù)求解.【詳解】(1)依
16、題意得,解得,則橢圓的方程.(2)設(shè),則,直線,令得,則,直線,令,得,則,.【點睛】本題主要考查橢圓的方程及直線與橢圓的位置關(guān)系,還考查了平面幾何知識和運算求解的能力,屬于中檔題.18(1);(2)證明見解析.【解析】(1)分、三種情況解不等式,即可得出該不等式的解集;(2)利用分析法可知,要證,即證,只需證明即可,因式分解后,判斷差值符號即可,由此證明出所證不等式成立.【詳解】(1).當(dāng)時,由,解得,此時;當(dāng)時,不成立;當(dāng)時,由,解得,此時.綜上所述,不等式的解集為;(2)要證,即證,因為,所以,.所以,.故所證不等式成立.【點睛】本題考查絕對值不等式的求解,同時也考查了利用分析法和作差法
17、證明不等式,考查分類討論思想以及推理能力,屬于中等題.19(1); (2),或,.【解析】(1)利用正弦定理,轉(zhuǎn)化原式為,結(jié)合,可得,即得解;(2)由余弦定理,結(jié)合題中數(shù)據(jù),可得解【詳解】(1)由及正弦定理得因為,所以,代入上式并化簡得由于,所以又,故(2)因為,由余弦定理得即,所以而,所以,為一元二次方程的兩根所以,或,【點睛】本題考查了正弦定理,余弦定理的綜合應(yīng)用,考查了學(xué)生綜合分析,轉(zhuǎn)化劃歸,數(shù)學(xué)運算的能力,屬于中檔題.20(1)e;(2)2.【解析】(1)根據(jù)反函數(shù)的性質(zhì),得出,再利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義,求出曲線在點處的切線為,構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)求出單調(diào)性,即可得出的值;(2)設(shè),求導(dǎo),求
18、出的單調(diào)性,從而得出最大值為,結(jié)合恒成立的性質(zhì),得出正整數(shù)的最小值.【詳解】(1)根據(jù)題意,與的圖象關(guān)于直線對稱,所以函數(shù)的圖象與互為反函數(shù),則,,設(shè)點,又,當(dāng)時,曲線在點處的切線為,即,代入點,得,即,構(gòu)造函數(shù), 當(dāng)時,當(dāng)時,且,當(dāng)時,單調(diào)遞增,而, 故存在唯一的實數(shù)根.(2)由于不等式恒成立,可設(shè),所以,令,得. 所以當(dāng)時,;當(dāng)時,因此函數(shù)在是增函數(shù),在是減函數(shù). 故函數(shù)的最大值為 .令, 因為, ,又因為在是減函數(shù).所以當(dāng)時,.所以正整數(shù)的最小值為2.【點睛】本題考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義和利用導(dǎo)數(shù)解決恒成立問題,涉及到單調(diào)性、構(gòu)造函數(shù)法等,考查函數(shù)思想和計算能力.21(1)見解析;(2)【解析】(1)要證明,只需證明即可;(2)有3個根,可轉(zhuǎn)化為有3個根,即與有3個不同交點,利用導(dǎo)數(shù)作出的圖象即可.【詳解】(1)令,則,當(dāng)時,故在上單調(diào)遞增,所以,即,所以.(2)
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