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    浙江专用2021届高考数学二轮复习预测提升仿真模拟卷三含解析

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    这是一份浙江专用2021届高考数学二轮复习预测提升仿真模拟卷三含解析,共11页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    高考仿真模拟卷(三)
    (时间:120分钟;满分:150分)
    第Ⅰ卷(选择题,共40分)
    一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40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.若集合A={-1,1,2},B={x∈N|-1 A.{1,2}      B.{-1,1,2}
    C.{0,1,2} D.{-1,0,1,2}
    2.已知i是虚数单位,复数z=(-i)(1+i),则复数z的实部为(  )
    A. B.2
    C.0 D.2
    3.已知α∈[0,π],则“α=”是“sin α=”的(  )
    A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
    C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
    4.已知x,y满足约束条件则z=2x+3y的最大值是(  )
    A.-1 B.1
    C.5 D.
    5.函数y=cos 2x·ln|x|的图象可能是(  )

    6.已知0<a<,随机变量ξ的分布列如下:
    ξ
    -1
    0
    1
    P

    -a
    a
    当a增大时,(  )
    A.E(ξ)增大,D(ξ)增大 B.E(ξ)减小,D(ξ)增大
    C.E(ξ)增大,D(ξ)减小 D.E(ξ)减小,D(ξ)减小
    7.已知△ABC外接圆圆心为O,半径为1,2=+且||=||,则向量在向量方向上的投影为(  )
    A. B.
    C.- D.-
    8.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为(  )

    A.6            B.6
    C.14 D.14
    9.已知a∈R,函数f(x)满足:存在x0>0,对任意的x>0,恒有|f(x)-a|≤|f(x0)-a|,则f(x)可以为(  )
    A.lg x B.-x2+2x
    C.2x D.sin x
    10.已知正项等比数列{an}的前n项和为Sn,且S8-2S4=5,则a9+a10+a11+a12的最小值为(  )
    A.10 B.15
    C.20 D.25
    第Ⅱ卷(非选择题,共110分)
    二、填空题:本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.
    11.平面向量a与b的夹角为60°,a=(2,0),|a+2b|=2,则|b|=________,a·b=________.
    12.若直线l:y=kx+1被圆C:x2+y2-2x-3=0截得的弦最短,则直线l的方程是________,最短弦长为________.
    13.设(2x-1)8=a8x8+a7x7+…+a1x+a0,其中ai(i=0,1,…,8)是常数,则a3=________,a1+a3+a5+a7=________.
    14.已知函数f(x)=2sin(ωx+φ)(ω>0,|φ|<)图象的相邻两条对称轴之间的距离为,将f(x)的图象向左平移个单位长度后,得到函数g(x)的图象.若函数g(x)为偶函数,则φ的值为________,此时函数f(x)在区间(0,)上的值域是________.
    15.若等边三角形ABC的边长为2,平面内一点M满足:=+,则·=________.
    16.设函数f(x)=若函数y=2[f(x)]2+2bf(x)+1有8个不同的零点,则实数b的取值范围是________.

    17.如图,已知矩形ABCD,AB=,AD=1,AF⊥平面ABC,且AF=3.E为线段DC上一点,沿直线AE将△DAE翻折成△D′AE,M为BD′的中点,则三棱锥M-BCF体积的最小值是________.
    三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
    18.(本题满分14分)如图,在△ABC中,已知点D在边AB上,AD=3DB,cos A=,cos ∠ACB=,BC=13.

    (1)求cos B的值;
    (2)求CD的长.
    19.(本题满分15分)如图,在等腰三角形ABC中,AB=AC,∠A=120°,M为线段BC的中点,D为线段BC上一点,且BD=BA,沿直线AD将△ADC翻折至△ADC′,使AC′⊥BD.

    (1)证明:平面AMC′⊥平面ABD;
    (2)求直线C′D与平面ABD所成的角的正弦值.







    20.(本题满分15分)设函数f(x)=+(x>0),数列{an}满足a1=1,an=f,n∈N*,且n≥2.
    (1)求数列{an}的通项公式;
    (2)对n∈N*,设Sn=+++…+,若Sn≥恒成立,求实数t的取值范围.





    21.(本题满分15分)如图,过抛物线M:y=x2上一点A(点A不与原点O重合)作抛物线M的切线AB交y轴于点B,点C是抛物线M上异于点A的点,设G为△ABC的重心(三条中线的交点),直线CG交y轴于点D.
    (1)设A(x0,x)(x0≠0),求直线AB的方程;
    (2)求的值.













    22.(本题满分15分)已知函数f(x)=.
    (1)求函数f(x)的导函数f′(x);
    (2)证明:f(x)<(e为自然对数的底数).














    高考仿真模拟卷(三)
    1.解析:选D.因为A={-1,1,2},B={x∈N|-1 2.解析:选B.复数z=(-i)(1+i)=-i2-i+3i=2+2i,所以复数z的实部为2.
    3.解析:选A.若α=,则sin α=,故充分性成立;因为α∈[0,π],所以若sin α=,则α=或α=,故必要性不成立.故“α=”是“sin α=”的充分不必要条件.
    4.解析:选D.作出不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示.

    由解得故A(,).作出直线2x+3y=0并平移,数形结合可知,当平移后的直线经过点(,)时,z=2x+3y取得最大值,故zmax=2×+3×=.
    5.解析:选D.由于函数y=cos 2x·ln|x|是偶函数,其图象关于y轴对称,因此可以排除A,B两个选项;当0 6.解析:选A.E(ξ)=-+a,a增大时,E(ξ)增大,
    D(ξ)=Eξ2-(Eξ)2=-a2+a+
    =-+,
    当a∈时,a增大,D(ξ)增大.故选A.
    7.解析:选A.因为+=2,所以点O为BC的中点,因为O是三角形的外心,所以△ABC是直角三角形, 且A是直角,OA=BO,因为||=||,所以△ABO是正三角形,所以在方向上的投影等于||·cos 60°=.
    8.解析:选A.将几何体放入长、宽、高分别为4,4,3的长方体中,可知该几何体的直观图如图中四棱锥A­BCDE所示,故S四边形BCDE=×4×4-×2×2=6,四棱锥A­BCDE的高h=3,故该几何体的体积V=
    S四边形BCDEh=×6×3=6,故选A.
    9.解析:选D.对于选项A,由于f(x)=lg x在x>0上是增函数,值域是R,所以不满足|f(x)-a|≤|f(x0)-a|恒成立;对于选项B,f(x)=-x2+2x在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数,值域是(-∞,1],所以不满足|f(x)-a|≤|f(x0)-a|恒成立;对于选项C,f(x)=2x在(0,+∞)上是增函数,值域是(1,+∞),所以不满足|f(x)-a|≤|f(x0)-a|恒成立;对于选项D,f(x)=sin x在x>0时的值域为[-1,1],总存在x0>0,对任意的x>0,恒有|f(x)-a|≤|f(x0)-a|,故选D.
    10.解析:选C.由题意可得,a9+a10+a11+a12=S12-S8,由S8-2S4=5可得S8-S4=S4+5,由等比数列的性质可得S4,S8-S4,S12-S8成等比数列,则S4(S12-S8)=(S8-S4)2,所以a9+a10+a11+a12=S12-S8==S4++10≥2+10=20,当且仅当S4=5时等号成立.所以a9+a10+a11+a12的最小值为20.选C.
    11.解析:由|a+2b|2=|a|2+4|a|·|b|cos〈a,b〉+4|b|2=4+4|b|+4|b|2=12,解得|b|=1,所以a·b=|a|·|b|cos〈a·b〉=1.
    答案:1 1
    12.解析:直线l过定点(0,1),圆C可化为(x-1)2+y2=4.当过定点(0,1)和圆心(1,0)的直线与l垂直时,直线l被圆C截得的弦最短,易知此时k=1,故直线l的方程为y=x+1.所以圆心到直线的距离为d==,故最短弦长为2=2.
    答案:y=x+1 2
    13.解析:(2x-1)8展开式的通项Tr+1=C(2x)8-r·(-1)r,当8-r=3,即r=5时,a3=C×23×(-1)5=-448.令x=1,得a8+a7+a6+…+a1+a0=1,令x=-1,得a8-a7+a6-…-a1+a0=(-3)8=6 561,两式相减可得,2(a1+a3+a5+a7)=-6 560,得a1+a3+a5+a7=-3 280.
    答案:-448 -3 280
    14.解析:由函数图象的相邻两条对称轴之间的距离为,可得函数的最小正周期T=2×=π,即=π,解得ω=2,所以f(x)=2sin(2x+φ).由题意可得g(x)=f(x+)=2sin[2(x+)+φ]=2sin[2x+(+φ)],因为g(x)为偶函数,所以+φ=kπ+(k∈Z),解得φ=kπ-(k∈Z).又|φ|<,所以k=0,φ=-,所以f(x)=2sin(2x-).设t=2x-,因为x∈(0,),所以t∈(-,),故sin t∈(-,1),所以函数f(x)在区间(0,)上的值域为(-1,2).
    答案:- (-1,2)
    15.解析:通解:如图,以C为坐标原点建立平面直角坐标系,则C(0,0),A(2,0),B(,3),所以=(2,0),=(,3),所以=(,3)+(2,0)=(,),所以M(,),=(,-),=(-,),所以·=×(-)+(-)×=-2.
    优解:·=(-)·(-)=(-)·(-)=·-2-2=×2×2cos60°-×(2)2-×(2)2=-2.
    答案:-2
    16.解析:作出函数f(x)的图象如图所示,结合图象可知,若函数y=2[f(x)]2+2bf(x)+1有8个零点,则关于f(x)的一元二次方程2[f(x)]2+2bf(x)+1=0在(0,1)上有2个不相等的实根.设t=f(x),则方程转化为2t2+2bt+1=0,设两个根分别为t1,t2,则由根与系数的关系知,


    所以得- 答案:
    17.解析:三棱锥M­BCF的底面三角形BCF是固定的,又AF⊥平面ABC,BC⊂平面ABC,所以AF⊥BC.又在矩形ABCD中,BC⊥AB,AB∩AF=A,所以BC⊥平面ABF.又BF⊂平面ABF,所以BF⊥BC,所以S△BCF=BC·BF=,所以要求三棱锥M­BCF体积的最小值,只需求点M到平面BCF的距离h的最小值即可.因为M为BD′的中点,所以点M到平面BCF的距离是点D′到平面BCF的距离h′的一半.因为E为DC上的动点.且AD′=1,所以D′的轨迹为以A为球心,1为半径的球面的一部分.作AG⊥BF交BF于点G,当D′为AG与球面的交点时,h′最小,此时h′=AG-AD′=-1=,所以VM­BCF≥×××=.
    答案:
    18.解:(1)在△ABC中,cos A=,A∈(0,π),
    所以sin A===.
    同理可得,sin∠ACB=.
    所以cos B=cos[π-(A+∠ACB)]
    =-cos(A+∠ACB)
    =sin Asin∠ACB-cos Acos∠ACB
    =×-×
    =.
    (2)在△ABC中,由正弦定理得,AB=×sin ∠ACB=×=20.
    又AD=3DB,所以BD=AB=5.
    在△BCD中,由余弦定理得,
    CD==
    =9.
    19.解:(1)由题意知AM⊥BD,
    又因为AC′⊥BD,
    所以BD⊥平面AMC′,
    因为BD⊂平面ABD,
    所以平面AMC′⊥平面ABD.
    (2)在平面AC′M中,过C′作C′F⊥AM交AM于点F,连接FD.
    由(1)知,C′F⊥平面ABD,所以∠C′DF为直线C′D与平面ABD所成的角.
    设AM=1,则AB=AC=2,BC=,MD=2-,
    DC=DC′=3-2,AD=-.
    在Rt△C′MD中,MC′2=C′D2-MD2
    =(3-2)2-(2-)2=9-4.
    设AF=x,在Rt△C′FA中,AC′2-AF2=MC′2-MF2,
    即4-x2=(9-4)-(x-1)2,
    解得,x=2-2,即AF=2-2.
    所以C′F=2.
    故直线C′D与平面ABD所成角的正弦值为=.
    20.解:(1)由an=f得,an-an-1=,n∈N*,n≥2,
    所以{an}是首项为1,公差为的等差数列.
    所以an=1+(n-1)=,n∈N*.
    (2)因为an=,所以an+1=,
    所以==.
    则Sn=+++…+
    ==.
    故Sn≥恒成立等价于≥,即t≤恒成立.
    令g(x)=(x>0),则g′(x)=>0,
    所以g(x)=(x>0)为单调递增函数.
    所以当n=1时,取得最小值,且=.
    所以t≤,即实数t的取值范围是.
    21.解:(1)因为y′=2x,所以直线AB的斜率k=y′|x=x0=2x0,
    所以直线AB的方程y-x0=2x0(x-x0),
    即y=2x0x-x.
    (2)由题意得,点B的纵坐标yB=-x,所以AB中点坐标为.
    设C(x1,y1),G(x2,y2),直线CG的方程为x=my+x0.
    由,联立得m2y2+(mx0-1)y+x=0.
    因为G为△ABC的重心,所以y1=3y2.
    由根与系数的关系,得y1+y2=4y2=,y1y2=3y=.
    所以=,
    解得mx0=-3±2,
    所以点D的纵坐标yD=-=,
    故==4±6.
    22.解:(1)f′(x)=.
    (2)设g(x)=-ln x=+-ln x,
    则函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,且g()>0,g(e)<0,
    所以存在x0∈(,e),使g(x0)=0,
    即-ln x0=0,
    所以x0+1-(2x0+1)ln x0=0,
    所以f′(x)=0,且f(x)在区间(0,x0)上单调递增,在区间(x0,+∞)上单调递减.
    所以f(x)≤f(x0)==<.


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