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    (新高考)2021届高三第二次模拟考试卷 数学(1)

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    (新高考)2021届高三第二次模拟考试卷 数学(1)

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    这是一份(新高考)2021届高三第二次模拟考试卷 数学(1),共14页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,已知数列中,,,若,则等内容,欢迎下载使用。
    (新高考2021高三第次模拟考试卷 学(注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、单项选择题本题共8小题,每小题5分,40分.在每小题给出四个选项中只有一项是符合题目要求的1.已知集合,若,则    A B C D2.已知复数的实部与虚部的和为7,则的值为(    A B C D3.某自来水厂一蓄水池可以用甲乙两个水泵注水,单开甲泵需15小时注满,单开乙泵需18小时注满,若要求10小时注满水池,并且使两泵同时开放的时间尽可能地少,则甲、乙两水泵同时开放的时间最少需(    A4小时 B7小时 C6小时 D14小时4成立的(    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5.已知函数,且,则实数的取值范围为(    A  BC  D6.已知数列中,,若,则    A8 B9 C10 D117.已知函数的最小正周期为,若上单调递增,在上单调递减,则实数的取值范围是    A B C D8.若均为单位向量,且,则的最大值为(    A B1 C D2 二、多项选择题:本题4小题小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,多项符合题目要求.全部选对的得5分部分选对的得2选错的得0分.9.已知正方体的棱长为4的中点,所在平面上一动点,则下列命题正确的是(    A.若与平面所成的角为,则点的轨迹为圆B.若,则的中点的轨迹所围成图形的面积为C.若点到直线与直线的距离相等,则点的轨迹为抛物线D.若所成的角为,则点的轨迹为双曲线10.将男、女共位同学随机地分成人数相等的甲、乙两组,则下列说法正确的是(    A位女同学分到同一组的概率为B.男生甲和女生乙分到甲组的概率为C.有且只有位女同学分到同一组的概率为D位男同学不同时分到甲组的概率为11.意大利画家列奥纳多··芬奇(14524—15195)的画作《抱银貂的女人》中,女士脖颈上黑色珍珠项链与主人相互映衬呈现出不一样的美与光泽,达·芬奇提出:固定项链的两端,使其在重力的作用下自然下垂,项链所形成的曲线是什么?这就是著名的悬链线问题,后人给出了悬链线的函数解析式:,其中a为悬链线系数,coshx称为双曲余弦函数,其函数表达式为,相应地双曲正弦函数的表达式为.若直线xm与双曲余弦函数C1与双曲正弦函数C2的图象分别相交于点AB,曲线C1在点A处的切线l1与曲线C2在点B处的切线l2相交于点P,则下列结论正确的为(    AB是偶函数CD.若是以为直角顶点的直角三角形,则实数12.关于函数,下列判断正确的是(    A的极大值点B.函数有且只有1个零点C.存在正实数,使得恒成立D.对任意两个正实数,且,若,则三、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13的展开式中的系数是________14.如图,在平面四边形中,,则的最小值为_______15.已知函数,则关于的方程的实根的个数是_______16.已知圆,动圆与圆都相切,则动圆的圆心轨迹的方程为_____________;直线与曲线仅有三个公共点,依次为,则的最大值为________ 四、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.1710分)已知为等差数列的前项和,1)求数列的通项公式;2)若,求数列的前项和                  1812分)的面积.这三个条件中任选两个,补充在下面问题中,然后解答补充完整的题目.中,内角的对边分别为,已知,且____________,求注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.                 1912分)已知四棱锥中,四边形ABCD为等腰梯形,ADE为等边三角形,且平面ADE平面ABCD1)求证:AEBD2)是否存在一点F,满足 (),且使平面ADF与平面BCE所成的锐二面角的余弦值为.若存在,求出的值,否则请说明理由.               2012分)某医院为筛查某种疾病,需要检验血液是否为阳性,现有份血液样本,有以下两种检验方式:逐份检验,需要检验次;混合检验,将其)份血液样木分别取样混合在一起检验.若检验结果为阴性,这份的血液全为阴性,因而这份血液样本只要检验一次就够了,如果检验结果为阳性,为了明确这份血液究竟哪几份为阳性,就要对这份再逐份检验,此时这份血液的检验次数总共为次.假设在接受检验的血液样本中,每份样本的检验结果是阳性还是阴性都是独立的,且每份样本是阳性结果的概率为1)假设有5份血液样本,其中只有2份样本为阳性,若采用逐份检验的方式,求恰好经过3次检验就能把阳性样本全部检验出来的概率2)现取其中)份血液样本,记采用逐份检验方式,样本需要检验的总次数为,采用混合检验方式,样本需要检验的总次数为E()为随机变量的数学期望.若运用概率统计的知识,求出关于的函数关系式,并写出定义域;,且采用混合检验方式可以使得样本需要检验的总次数的期望值比逐份检验的总次数期望值更少,求的最大值.参考数据:                 2112分)已知椭圆的离心率,且经过点,点为椭圆C的左、右焦点.1)求椭圆C的方程2)过点分别作两条互相垂直的直线,且与椭圆交于不同两点与直线交于点P.若,且点Q满足,求面积的最小值.             2212分)已知函数1)当时,求曲线在点处的切线方程;2)若函数有两个极值点,求证:      
    (新高考)2021届高三第二次模拟考试卷 学(答 案一、单项选择题本题共8小题,每小题5分,40分.在每小题给出四个选项中只有一项是符合题目要求的1【答案】D【解析】由不等式,解得,所以又由,所以,即由补集的概念及运算,可得故选D2【答案】C【解析】所以复数的实部与虚部分别为于是,解得,故选C3【答案】C【解析】根据题意开放水泵的工序流程图有两个方案:方案一:甲乙两泵同时开放甲泵开放方案二:甲乙两泵同时开放乙泵开放如果用方案一注水,可设甲乙两泵同时开放的时间为x个小时,由题意得方程解得(小时)如果用方案二注水,可设甲乙两泵同时注水的时间为y个小时,解得(小时)所以选方案一注水,可得甲乙两水泵同时开放注水的时间最少,需6个小时,故选C4【答案】A【解析】充分性显然成立,必要性可以举反例:,显然必要性不成立故选A5【答案】C【解析】的图象关于直线对称,都在上是减函数,在上是增函数,上为减函数,在上为增函数.,解得故选C6【答案】C【解析】所以为以为首项公差的等差数列,所以,所以,所以,故选C7【答案】B【解析】由题意可得,求得,求得,求得因为上单调递增,在上单调递减,所以所以实数的取值范围是,故选B8【答案】B【解析】由题意知,,即的最大值为1故选B 二、多项选择题:本题4小题小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,多项符合题目要求.全部选对的得5分部分选对的得2选错的得0分.9【答案】ACD【解析】如图:对于A,根据正方体的性质可知,平面,所以与平面所成的角,所以,所以,所以点的轨迹为以为圆心,为半径的圆A正确;对于B,在直角三角形中,,取的中点因为的中点,所以,且因为,所以,即点在过点且与垂直的平面内,,所以点的轨迹为以为半径的圆,其面积为,故B不正确;对于C,连接,因为平面,所以,所以点到直线的距离为,所以点到点的距离等于点到定直线的距离,不在直线上,所以点的轨迹为以为焦点,为准线的抛物线,故C正确;对于D,以为原点,分别为轴建立空间直角坐标系,,则因为所成的角为,所以所以,整理得,所以点的轨迹为双曲线,故D正确故选ACD10【答案】AB【解析】位同学随机地分成人数相等的甲、乙两组的不同分法为A选项,位女同学分到同一组的不同分法只有种,其概率为,对B选项,男生甲和女生乙分到甲组的不同分法为,其概率为,对C选项,有且只有位女同学分到同一组种,则有且只有位女同学分到同一组的概率为,错D选项,位男同学同时分到甲组只有种,其概率为位男同学不同时分到甲组的概率为,错,故选AB11【答案】ACD【解析】A正确;,记为奇函数,即是奇函数,B错误;,即C正确;对于D,因为轴,因此若PAB是以A为直角顶点的直角三角形,,由解得D正确故选ACD12【答案】BD【解析】A:函数的定义域为时,单调递减时,单调递增,所以的极小值点,故A错误B所以函数在上单调递减所以函数有且只有1个零点,故B正确C:若,即,则,则,则时,单调递增时,单调递减,所以,所以所以上单调递减,函数无最小值,所以不存在正实数,使得恒成立,故CD:因为上单调递减,在上单调递增,的极小值点.对任意两个正实数,且,若,则,则,得,即,解得所以故要证,需证需证,需证,则,所以上是增函数.因为时,,则,所以上是增函数.因为时,,则,所以,故D正确故选BD 三、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13【答案】【解析】所以,的展开通项为的展开式通项为所以,的展开式通项可以为其中,解得因此,的展开式中的系数是故答案为14【答案】【解析】中,由正弦定理得,即整理得由余弦定理得因为,所以中,由余弦定理得(其中),所以当时,故答案为15【答案】5【解析】由函数解析式,知:时,有,解得,满足时,若,有,解得,满足综上知:方程一共有5个根故答案为516【答案】【解析】已知圆,则圆内含于圆的圆心为,半径为的圆心为,半径为设动圆的半径为,分以下两种情况讨论:与圆外切,与圆内切,由题意可得此时,圆的圆心轨迹是以分别为左、右焦点,长轴长为的椭圆,,则,此时,轨迹的方程为与圆都内切,且由题意可得此时,圆的圆心轨迹是以分别为左、右焦点,长轴长为的椭圆,,此时,轨迹的方程为综上所述,轨迹的方程为由于直线与曲线仅有三个公共点,则直线与椭圆相切.若直线的斜率不存在时,直线的方程为可设直线的方程为,联立,解得,此时当直线的斜率存在时,设直线的方程为联立,消去并整理得可得设点,联立消去并整理得由韦达定理得,当且仅当时,取得最大值故答案为 四、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17【答案】1;(2【解析】1)等差数列的前项和因为,所以等差数列的公差所以,2)由(1)可知18【答案】答案见解析.【解析】解:方案一:选条件①②因为,所以由正弦定理得因为,所以因为,所以因为,所以所以,所以因为,所以中,由正弦定理得方案二:选条件①③因为,所以因为,所以中,由正弦定理得所以,即因为所以所以,所以,所以所以,所以中,由正弦定理得方案三:选条件②③因为,所以由正弦定理得因为所以因为,所以因为,所以.(中,由余弦定理得所以.(由()()解得19【答案】1)证明见解析;(2)存在使得平面与平面所成的锐二面角的余弦值为【解析】1)取的中点,连接四边形是平行四边形,为等边三角形,是直角三角形,平面平面平面平面平面平面平面2FEB中点即可满足条件.的中点,连接,则的中点,连接,平面平面平面所以平面如图建立空间直角坐标系设平面的法向量为,平面的法向量为,得,取,得,取于是,解得(舍去)所以存在使得平面与平面所成的锐二面角的余弦值为20【答案】1;(2);8【解析】1)记恰好经过3次检验就能把阳性样本全部检验出来为事件,2根据题意,可知的可能值为1所以,得所以).由于,则所以,即时,上单调递增时,上单调递减,所以的最大值为821【答案】1;(26【解析】1)由题意,得,解得所以椭圆的方程为2)由(1)可得若直线的斜率为0,则的方程为与直线无交点,不满足条件设直线,若,则则不满足,所以,得因为,即所以,解得于是直线的方程为联立,解得,所以所以当且仅当时,22【答案】1;(2)证明见解析.【解析】1)当时,,则所以,所以切线方程为,即2)由题意得,则因为函数有两个极值点所以有两个不相等的实数根,则时,恒成立,则函数上的增函数,上至多有一个零点,不符合题意时,令,得时,,故函数上单调递减时,,故函数上单调递增因为函数有两个不相等的实数根所以,得不妨设,则,所以所以函数上单调递增.可得,即是函数的两个零点,即所以因为,所以,函数上单调递减,所以,即,所以,因此

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