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    2021年新高考天津数学卷及答案解析(原卷+解析卷)
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    2021年新高考天津数学卷及答案解析(原卷+解析卷)

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    这是一份2021年新高考天津数学卷及答案解析(原卷+解析卷),文件包含2021年天津高考数学试题解析版doc、2021年天津高考数学试题原卷版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。

    2021年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)

    数学

    I

    注意事项:

    1.每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,

    2,本卷共9小题,每小题5分,共45

    参考公式:

    如果事件AB互斥,那么

    如果事件AB相互独立,那么

    球的体积公式,其中R表示球的半径.

    圆锥的体积公式,其中S表示圆锥的底面面积,h表示圆锥的高.

    一、选择题,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. 设集合,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】根据交集并集定义即可求出.

    【详解】

    .

    故选:C

    2. 已知,则的(   

    A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

    C. 充要条件 D. 既不允分也不必要条件

    【答案】A

    【解析】

    【分析】由充分条件、必要条件的定义判断即可得解.

    【详解】由题意,若,则,故充分性成立;

    ,则,推不出,故必要性不成立;

    所以的充分不必要条件.

    故选:A.

    3. 函数的图像大致为(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】由函数为偶函数可排除AC,再由当时,,排除D,即可得解.

    【详解】,则函数的定义域为,关于原点对称,

    ,所以函数为偶函数,排除AC

    时, ,所以,排除D.

    故选:B.

    4. 从某网络平台推荐的影视作品中抽取部,统计其评分数据,将所得个评分数据分为组:,并整理得到如下的频率分布直方图,则评分在区间内的影视作品数量是(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    【分析】利用频率分布直方图可计算出评分在区间内的影视作品数量.

    【详解】由频率分布直方图可知,评分在区间内的影视作品数量为.

    故选:D.

    5. ,则abc的大小关系为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    【分析】根据指数函数和对数函数的性质求出的范围即可求解.

    【详解】

    .

    故选:D.

    6. 两个圆锥的底面是一个球的同一截面,顶点均在球面上,若球的体积为,两个圆锥的高之比为,则这两个圆锥的体积之和为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】作出图形,计算球体的半径,可计算得出两圆锥的高,利用三角形相似计算出圆锥的底面圆半径,再利用锥体体积公式可求得结果.

    【详解】如下图所示,设两个圆锥的底面圆圆心为点

    设圆锥和圆锥的高之比为,即

    设球的半径为,则,可得,所以,

    所以,

    ,则,所以,

    又因为,所以,

    所以,

    因此,这两个圆锥的体积之和为.

    故选:B.

    7. ,则   

    A  B.  C. 1 D.

    【答案】C

    【解析】

    分析】由已知表示出,再由换底公式可求.

    【详解】

    .

    故选:C.

    8. 已知双曲线的右焦点与抛物线的焦点重合,抛物线的准线交双曲线于AB两点,交双曲线的渐近线于CD两点,若.则双曲线的离心率为(   

    A.  B.  C. 2 D. 3

    【答案】A

    【解析】

    【分析】设公共焦点为,进而可得准线为,代入双曲线及渐近线方程,结合线段长度比值可得,再由双曲线离心率公式即可得解.

    【详解】设双曲线与抛物线的公共焦点为

    则抛物线的准线为

    ,则,解得,所以,

    又因为双曲线的渐近线方程为,所以

    所以,即,所以

    所以双曲线的离心率.

    故选:A.

    9. ,函数,若在区间内恰有6个零点,则a的取值范围是(   

    A.  B.

    C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】最多有2个根,可得至少有4个根,分别讨论当时两个函数零点个数情况,再结合考虑即可得出.

    【详解】最多有2个根,所以至少有4个根,

    可得

    可得

    1时,当时,4个零点,即

    5个零点,即

    6个零点,即

    2)当时,

    时,无零点;

    时,1个零点;

    时,令,则,此时2个零点;

    所以若时,1个零点.

    综上,要使在区间内恰有6个零点,则应满足

    则可解得a的取值范围是.

    【点睛】关键点睛:解决本题的关键是分成两种情况分别讨论两个函数的零点个数情况.

    II

    注意事项

    1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

    2.本卷共11小题,共105分.

    二、填空题,本大题共6小题,每小题5分,共30分,试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给5分.

    10. 是虚数单位,复数_____________

    【答案】

    【解析】

    【分析】利用复数的除法化简可得结果.

    【详解】.

    故答案为:.

    11. 的展开式中,的系数是__________

    【答案】160

    【解析】

    【分析】求出二项式的展开式通项,令的指数为6即可求出.

    【详解】的展开式的通项为

    ,解得

    所以的系数是.

    故答案为:160.

    12. 若斜率为的直线与轴交于点,与圆相切于点,则____________

    【答案】

    【解析】

    【分析】设直线的方程为,则点,利用直线与圆相切求出的值,求出,利用勾股定理可求得.

    【详解】设直线的方程为,则点

    由于直线与圆相切,且圆心为,半径为

    ,解得,所以

    因为,故.

    故答案为:.

    13. ,则的最小值为____________

    【答案】

    【解析】

    分析】两次利用基本不等式即可求出.

    【详解】

    当且仅当,即时等号成立,

    所以的最小值为.

    故答案为:.

    14. 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语,若一方猜对且另一方猜错,则猜对的一方获胜,否则本次平局,已知每次活动中,甲、乙猜对的概率分别为,且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响,各次活动也互不影响,则一次活动中,甲获胜的概率为____________,3次活动中,甲至少获胜2次的概率为______________

    【答案】    ①.     ②.

    【解析】

    【分析】根据甲猜对乙没有才对可求出一次活动中,甲获胜的概率;在3次活动中,甲至少获胜2次分为甲获胜2次和3次都获胜求解.

    【详解】由题可得一次活动中,甲获胜的概率为

    则在3次活动中,甲至少获胜2次的概率为.

    故答案为:.

    15. 在边长为1的等边三角形ABC中,D为线段BC上的动点,且交AB于点E且交AC于点F,的值为____________的最小值为____________

    【答案】    ①. 1    ②.

    【解析】

    【分析】,由可求出;将化为关于的关系式即可求出最值.

    【详解】为边长为1的等边三角形,

    为边长为的等边三角形,

    所以当时,的最小值为.

    故答案为:1.

    三、解答题,本大题共5小题,共75分,解答应写出文字说明,证明过程成演算步骤.

    16. ,角所对的边分别为,已知

    I)求a的值;

    II)求的值;

    III)求的值.

    【答案】I;(II;(III

    【解析】

    【分析】I)由正弦定理可得,即可求出;

    II)由余弦定理即可计算;

    III)利用二倍角公式求出的正弦值和余弦值,再由两角差的正弦公式即可求出.

    【详解】I)因为,由正弦定理可得

    II)由余弦定理可得

    III

    所以.

    17. 如图,在棱长为2的正方体中,E为棱BC的中点,F为棱CD的中点.

    I)求证:平面

    II)求直线与平面所成角的正弦值.

    III)求二面角的正弦值.

    【答案】I)证明见解析;(II;(III.

    【解析】

    【分析】I)建立空间直角坐标系,求出及平面的一个法向量,证明,即可得证;

    II)求出,由运算即可得解;

    III)求得平面的一个法向量,由结合同角三角函数的平方关系即可得解.

    【详解】I)以为原点,分别为轴,建立如图空间直角坐标系,

    ,,,,,,

    因为E为棱BC的中点,F为棱CD的中点,所以

    所以,,,

    设平面的一个法向量为

    ,令,则

    因为,所以

    因为平面,所以平面

    II)由(1)得,

    设直线与平面所成角为

    III)由正方体的特征可得,平面的一个法向量为

    所以二面角的正弦值为.

    18. 已知椭圆的右焦点为,上顶点为,离心率为,且

    1)求椭圆的方程;

    2)直线与椭圆有唯一的公共点,与轴的正半轴交于点,过垂直的直线交轴于点.若,求直线的方程.

    【答案】1;(2.

    【解析】

    【分析】1)求出的值,结合的值可得出的值,进而可得出椭圆的方程;

    2)设点,分析出直线的方程为,求出点的坐标,根据可得出,求出的值,即可得出直线的方程.

    【详解】1)易知点,故

    因为椭圆的离心率为,故

    因此,椭圆的方程为

    2)设点为椭圆上一点,

    先证明直线的方程为

    联立,消去并整理得

    因此,椭圆在点处的切线方程为.

    在直线的方程中,令,可得,由题意可知,即点

    直线的斜率为,所以,直线的方程为

    在直线的方程中,令,可得,即点

    因为,则,即,整理可得

    所以,,因为,故

    所以,直线的方程为,即.

    【点睛】结论点睛:在利用椭圆的切线方程时,一般利用以下方法进行直线:

    1)设切线方程为与椭圆方程联立,由进行求解;

    2)椭圆在其上一点的切线方程为,再应用此方程时,首先应证明直线与椭圆相切.

    19. 已知是公差为2的等差数列,其前8项和为64是公比大于0的等比数列,

    I)求的通项公式;

    II)记

    i)证明是等比数列;

    ii)证明

    【答案】I;(II)(i)证明见解析;(ii)证明见解析.

    【解析】

    【分析】I)由等差数列的求和公式运算可得的通项,由等比数列的通项公式运算可得的通项公式;

    II)(i)运算可得,结合等比数列的定义即可得证;

    ii)放缩得,进而可得,结合错位相减法即可得证.

    【详解】I)因为是公差为2的等差数列,其前8项和为64

    所以,所以

    所以

    设等比数列的公比为

    所以,解得(负值舍去),

    所以

    II)(i)由题意,

    所以

    所以,且

    所以数列是等比数列;

    ii)由题意知,

    所以

    所以

    两式相减得

    所以

    所以.

    【点睛】关键点点睛:

    最后一问考查数列不等式的证明,因为无法直接求解,应先放缩去除根号,再由错位相减法即可得证.

    20. 已知,函数

    I)求曲线在点处的切线方程:

    II)证明存在唯一的极值点

    III)若存在a,使得对任意成立,求实数b的取值范围.

    【答案】I;(II)证明见解析;(III

    【解析】

    【分析】I)求出处的导数,即切线斜率,求出,即可求出切线方程;

    II)令,可得,则可化为证明仅有一个交点,利用导数求出的变化情况,数形结合即可求解;

    III)令,题目等价于存在,使得,即,利用导数即可求出的最小值.

    【详解】I,则

    ,则切线方程为

    II)令,则

    ,则

    时,单调递减;当时,单调递增,

    时,,当时,,画出大致图像如下:

    所以当时,仅有一个交点,令,则,且

    时,,则单调递增,

    时,,则单调递减,

    的极大值点,故存在唯一的极值点;

    III)由(II)知,此时

    所以

    若存在a,使得对任意成立,等价于存在,使得,即

    时,单调递减,当时,单调递增,

    所以,故

    所以实数b的取值范围.

    【点睛】关键点睛:第二问解题的关键是转化为证明仅有一个交点;第三问解题的关键是转化为存在,使得,即.


     

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