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文檔簡介
2021-2022高考數學模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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,,,,.若實數,滿足不等式組,則目標函數()A.有最大值,無最小值 B.有最大值,有最小值C.無最大值,有最小值 D.無最大值,無最小值2.如果實數滿足條件,那么的最大值為()A. B. C. D.3.已知、分別為雙曲線:(,)的左、右焦點,過的直線交于、兩點,為坐標原點,若,,則的離心率為()A.2 B. C. D.4.已知展開式中第三項的二項式系數與第四項的二項式系數相等,,若,則的值為()A.1 B.-1 C.8l D.-815.雙曲線的一條漸近線方程為,那么它的離心率為()A. B. C. D.6.已知雙曲線的一條漸近線經過圓的圓心,則雙曲線的離心率為()A. B. C. D.27.下列函數中,既是奇函數,又在上是增函數的是().A. B.C. D.8.已知隨機變量滿足,,.若,則()A., B.,C., D.,9.中國古典樂器一般按“八音”分類.這是我國最早按樂器的制造材料來對樂器進行分類的方法,最先見于《周禮·春官·大師》,分為“金、石、土、革、絲、木、匏(páo)、竹”八音,其中“金、石、木、革”為打擊樂器,“土、匏、竹”為吹奏樂器,“絲”為彈撥樂器.現從“八音”中任取不同的“兩音”,則含有打擊樂器的概率為()A. B. C. D.10.在中,,,,則在方向上的投影是()A.4 B.3 C.-4 D.-311.函數的最小正周期是,則其圖象向左平移個單位長度后得到的函數的一條對稱軸是()A. B. C. D.12.設是虛數單位,復數()A. B. C. D.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.已知數列滿足,則________.14.已知等比數列{an}的前n項和為Sn,若a215.若函數與函數,在公共點處有共同的切線,則實數的值為______.16.某市高三理科學生有名,在一次調研測試中,數學成績服從正態(tài)分布,已知,若按成績分層抽樣的方式取份試卷進行分析,則應從分以上的試卷中抽取的份數為__________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)設,函數,其中為自然對數的底數.(1)設函數.①若,試判斷函數與的圖像在區(qū)間上是否有交點;②求證:對任意的,直線都不是的切線;(2)設函數,試判斷函數是否存在極小值,若存在,求出的取值范圍;若不存在,請說明理由.18.(12分)已知數列是公比為正數的等比數列,其前項和為,滿足,且成等差數列.(1)求的通項公式;(2)若數列滿足,求的值.19.(12分)已知函數().(1)討論的單調性;(2)若對,恒成立,求的取值范圍.20.(12分)設函數,().(1)若曲線在點處的切線方程為,求實數a、m的值;(2)若對任意恒成立,求實數a的取值范圍;(3)關于x的方程能否有三個不同的實根?證明你的結論.21.(12分)已知數列為公差為d的等差數列,,,且,,依次成等比數列,.(1)求數列的前n項和;(2)若,求數列的前n項和為.22.(10分)已知等差數列{an}的前n項和為Sn,且(1)求數列{a(2)求數列{1Sn}的前
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。1.B【解析】
判斷直線與縱軸交點的位置,畫出可行解域,即可判斷出目標函數的最值情況.【詳解】由,,所以可得.,所以由,因此該直線在縱軸的截距為正,但是斜率有兩種可能,因此可行解域如下圖所示:由此可以判斷該目標函數一定有最大值和最小值.故選:B【點睛】本題考查了目標函數最值是否存在問題,考查了數形結合思想,考查了不等式的性質應用.2.B【解析】
解:當直線過點時,最大,故選B3.D【解析】
作出圖象,取AB中點E,連接EF2,設F1A=x,根據雙曲線定義可得x=2a,再由勾股定理可得到c2=7a2,進而得到e的值【詳解】解:取AB中點E,連接EF2,則由已知可得BF1⊥EF2,F1A=AE=EB,設F1A=x,則由雙曲線定義可得AF2=2a+x,BF1﹣BF2=3x﹣2a﹣x=2a,所以x=2a,則EF2=2a,由勾股定理可得(4a)2+(2a)2=(2c)2,所以c2=7a2,則e故選:D.【點睛】本題考查雙曲線定義的應用,考查離心率的求法,數形結合思想,屬于中檔題.對于圓錐曲線中求離心率的問題,關鍵是列出含有中兩個量的方程,有時還要結合橢圓、雙曲線的定義對方程進行整理,從而求出離心率.4.B【解析】
根據二項式系數的性質,可求得,再通過賦值求得以及結果即可.【詳解】因為展開式中第三項的二項式系數與第四項的二項式系數相等,故可得,令,故可得,又因為,令,則,解得令,則.故選:B.【點睛】本題考查二項式系數的性質,以及通過賦值法求系數之和,屬綜合基礎題.5.D【解析】
根據雙曲線的一條漸近線方程為,列出方程,求出的值即可.【詳解】∵雙曲線的一條漸近線方程為,可得,∴,∴雙曲線的離心率.故選:D.【點睛】本小題主要考查雙曲線離心率的求法,屬于基礎題.6.B【解析】
求出圓心,代入漸近線方程,找到的關系,即可求解.【詳解】解:,一條漸近線,故選:B【點睛】利用的關系求雙曲線的離心率,是基礎題.7.B【解析】
奇函數滿足定義域關于原點對稱且,在上即可.【詳解】A:因為定義域為,所以不可能時奇函數,錯誤;B:定義域關于原點對稱,且滿足奇函數,又,所以在上,正確;C:定義域關于原點對稱,且滿足奇函數,,在上,因為,所以在上不是增函數,錯誤;D:定義域關于原點對稱,且,滿足奇函數,在上很明顯存在變號零點,所以在上不是增函數,錯誤;故選:B【點睛】此題考查判斷函數奇偶性和單調性,注意奇偶性的前提定義域關于原點對稱,屬于簡單題目.8.B【解析】
根據二項分布的性質可得:,再根據和二次函數的性質求解.【詳解】因為隨機變量滿足,,.所以服從二項分布,由二項分布的性質可得:,因為,所以,由二次函數的性質可得:,在上單調遞減,所以.故選:B【點睛】本題主要考查二項分布的性質及二次函數的性質的應用,還考查了理解辨析的能力,屬于中檔題.9.B【解析】
分別求得所有基本事件個數和滿足題意的基本事件個數,根據古典概型概率公式可求得結果.【詳解】從“八音”中任取不同的“兩音”共有種取法;“兩音”中含有打擊樂器的取法共有種取法;所求概率.故選:.【點睛】本題考查古典概型概率問題的求解,關鍵是能夠利用組合的知識求得基本事件總數和滿足題意的基本事件個數.10.D【解析】分析:根據平面向量的數量積可得,再結合圖形求出與方向上的投影即可.詳解:如圖所示:,,,又,,在方向上的投影是:,故選D.點睛:本題考查了平面向量的數量積以及投影的應用問題,也考查了數形結合思想的應用問題.11.D【解析】
由三角函數的周期可得,由函數圖像的變換可得,平移后得到函數解析式為,再求其對稱軸方程即可.【詳解】解:函數的最小正周期是,則函數,經過平移后得到函數解析式為,由,得,當時,.故選D.【點睛】本題考查了正弦函數圖像的性質及函數圖像的平移變換,屬基礎題.12.D【解析】
利用復數的除法運算,化簡復數,即可求解,得到答案.【詳解】由題意,復數,故選D.【點睛】本題主要考查了復數的除法運算,其中解答中熟記復數的除法運算法則是解答的關鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎題.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.【解析】
項和轉化可得,討論是否滿足,分段表示即得解【詳解】當時,由已知,可得,∵,①故,②由①-②得,∴.顯然當時不滿足上式,∴故答案為:【點睛】本題考查了利用求,考查了學生綜合分析,轉化劃歸,數學運算,分類討論的能力,屬于中檔題.14.-2【解析】試題分析:∵a2考點:等比數列性質及求和公式15.【解析】
函數的定義域為,求出導函數,利用曲線與曲線公共點為由于在公共點處有共同的切線,解得,,聯立解得的值.【詳解】解:函數的定義域為,,,設曲線與曲線公共點為,由于在公共點處有共同的切線,∴,解得,.由,可得.聯立,解得.故答案為:.【點睛】本題考查函數的導數的應用,切線方程的求法,考查轉化思想以及計算能力,是中檔題.16.【解析】
由題意結合正態(tài)分布曲線可得分以上的概率,乘以可得.【詳解】解:,所以應從分以上的試卷中抽取份.故答案為:.【點睛】本題考查正態(tài)分布曲線,屬于基礎題.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(1)①函數與的圖象在區(qū)間上有交點;②證明見解析;(2)且;【解析】
(1)①令,結合函數零點的判定定理判斷即可;②設切點橫坐標為,求出切線方程,得到,根據函數的單調性判斷即可;(2)求出的解析式,通過討論的范圍,求出函數的單調區(qū)間,確定的范圍即可.【詳解】解:(1)①當時,函數,令,,則,,故,又函數在區(qū)間上的圖象是不間斷曲線,故函數在區(qū)間上有零點,故函數與的圖象在區(qū)間上有交點;②證明:假設存在,使得直線是曲線的切線,切點橫坐標為,且,則切線在點切線方程為,即,從而,且,消去,得,故滿足等式,令,所以,故函數在和上單調遞增,又函數在時,故方程有唯一解,又,故不存在,即證;(2)由得,,,令,則,,當時,遞減,故當時,,遞增,當時,,遞減,故在處取得極大值,不合題意;時,則在遞減,在,遞增,①當時,,故在遞減,可得當時,,當時,,,易證,令,,令,故,則,故在遞增,則,即時,,故在,內存在,使得,故在,上遞減,在,遞增,故在處取得極小值.②由(1)知,,故在遞減,在遞增,故時,,遞增,不合題意;③當時,,當,時,,遞減,當時,,遞增,故在處取極小值,符合題意,綜上,實數的范圍是且.【點睛】本題考查了函數的單調性,最值問題,考查導數的應用以及分類討論思想,轉化思想,屬于難題.18.(1)(2)【解析】
(1)由公比表示出,由成等差數列可求得,從而數列的通項公式;(2)求(1)得,然后對和式兩兩并項后利用等差數列的前項和公式可求解.【詳解】(1)∵是等比數列,且成等差數列∴,即∴,解得:或∵,∴∵∴(2)∵∴【點睛】本題考查等比數列的通項公式,考查并項求和法及等差數列的項和公式.本題求數列通項公式所用方法為基本量法,求和是用并項求和法.數列的求和除公式法外,還有錯位相關法、裂項相消法、分組(并項)求和法等等.19.(1)①當時,在上單調遞減,在上單調遞增;②當時,在上單調遞增;(2).【解析】
(1)求出函數的定義域和導函數,,對討論,得導函數的正負,得原函數的單調性;(2)法一:由得,分別運用導函數得出函數(),的單調性,和其函數的最值,可得,可得的范圍;法二:由得,化為令(),研究函數的單調性,可得的取值范圍.【詳解】(1)的定義域為,,①當時,由得,得,在上單調遞減,在上單調遞增;②當時,恒成立,在上單調遞增;(2)法一:由得,令(),則,在上單調遞減,,,即,令,則,在上單調遞增,,在上單調遞減,所以,即,(*)當時,,(*)式恒成立,即恒成立,滿足題意法二:由得,,令(),則,在上單調遞減,,,即,當時,由(Ⅰ)知在上單調遞增,恒成立,滿足題意當時,令,則,所以在上單調遞減,又,當時,,,使得,當時,,即,又,,,不滿足題意,綜上所述,的取值范圍是【點睛】本題考查對于含參數的函數的單調性的討論,不等式恒成立時,求解參數的范圍,屬于難度題.20.(1),;(2);(3)不能,證明見解析【解析】
(1)求出,結合導數的幾何意義即可求解;(2)構造,則原題等價于對任意恒成立,即時,,利用導數求最值即可,值得注意的是,可以通過代特殊值,由求出的范圍,再研究該范圍下單調性;(3)構造并進行求導,研究單調性,結合函數零點存在性定理證明即可.【詳解】(1),,曲線在點處的切線方程為,,解得.(2)記,整理得,由題知,對任意恒成立,對任意恒成立,即時,,,解得,當時,對任意,,,,,即在單調遞增,此時,實數的取值范圍為.(3)關于的方程不可能有三個不同的實根,以下給出證明:記,,則關于的方程有三個不同的實根,等價于函數有三個零點,,當時,,記,則,在單調遞增,,即,,在單調遞增,至多有一個零點;當時,記,則,在單調遞增,即在單調遞增,至多有一個零點,則至多有兩個單調區(qū)間,至多有兩個零點.因此,不可能有三個零點.關于的方程不可能有三個不同的實根.【點睛】本題考查了導數幾何意義的應用、利用導數研究函數單調性以及函數的零點存在性定理,考查了轉化與化歸的數學思想,屬于難題.21.(1)(2)【解析】
(1)利用等差數列的通項公式以及等比中項求出公差,從而求出,再利用等比數列的前項和公式即可求解.(2)由(1)求出,再利用裂項求和法即
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