《2022届广东省佛山市南海区高考全国统考预测密卷数学试卷含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022届广东省佛山市南海区高考全国统考预测密卷数学试卷含解析(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2021-2022高考数学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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已知函数满足,且,则不等式的解集为( )ABCD2已知是圆心为坐标原点,半径为1的圆上的任意一
2、点,将射线绕点逆时针旋转到交圆于点,则的最大值为( )A3B2CD3已知复数,为的共轭复数,则( )ABCD4已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若点在角的终边上,则( )ABCD5已知函数满足当时,且当时,;当时,且).若函数的图象上关于原点对称的点恰好有3对,则的取值范围是( )ABCD6若,满足约束条件,则的取值范围为( )ABCD7若,则, , , 的大小关系为( )ABCD8如图,正方体的棱长为1,动点在线段上,、分别是、的中点,则下列结论中错误的是( )A,B存在点,使得平面平面C平面D三棱锥的体积为定值9设,若函数在区间上有三个零点,则实数的取值范围是( )ABC
3、D10已知复数z满足,则z的虚部为( )ABiC1D111把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位,那么所得图象的一个对称中心为( )ABCD12设分别是双线的左、右焦点,为坐标原点,以为直径的圆与该双曲线的两条渐近线分别交于两点(位于轴右侧),且四边形为菱形,则该双曲线的渐近线方程为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知内角的对边分别为外接圆的面积为,则的面积为_.14设数列为等差数列,其前项和为,已知,若对任意都有成立,则的值为_15在平面直角坐标系xOy中,己知直线与函数的图象在y轴右侧的公共点从左到右依次为,若点的横坐
4、标为1,则点的横坐标为_.16的三个内角A,B,C所对应的边分别为a,b,c,已知,则_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(12分)如图,在四棱锥中,.(1)证明:平面;(2)若,为线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值.18(12分)如图,在三棱锥中,是的中点,点在上,平面,平面平面,为锐角三角形,求证:(1)是的中点;(2)平面平面.19(12分)(1)求曲线和曲线围成图形的面积;(2)化简求值:20(12分)对于非负整数集合(非空),若对任意,或者,或者,则称为一个好集合以下记为的元素个数(1)给出所有的元素均小于的好集合(给出结论即可)(2)求出所
5、有满足的好集合(同时说明理由)(3)若好集合满足,求证:中存在元素,使得中所有元素均为的整数倍21(12分)等差数列中,分别是下表第一、二、三行中的某一个数,且其中的任何两个数不在下表的同一列.第一列第二列第三列第一行582第二行4312第三行1669(1)请选择一个可能的组合,并求数列的通项公式;(2)记(1)中您选择的的前项和为,判断是否存在正整数,使得,成等比数列,若有,请求出的值;若没有,请说明理由.22(10分)已知是抛物线的焦点,点在轴上,为坐标原点,且满足,经过点且垂直于轴的直线与抛物线交于、两点,且.(1)求抛物线的方程;(2)直线与抛物线交于、两点,若,求点到直线的最大距离.
6、参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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。1B【解析】构造函数,利用导数研究函数的单调性,即可得到结论.【详解】设,则函数的导数,,即函数为减函数,,则不等式等价为,则不等式的解集为,即的解为,由得或,解得或,故不等式的解集为.故选:.【点睛】本题主要考查利用导数研究函数单调性,根据函数的单调性解不等式,考查学生分析问题解决问题的能力,是难题.2C【解析】设射线OA与x轴正向所成的角为,由三角函数的定义得,利用辅助角公式计算即可.【详解】设射线OA与x轴正向所成的角为,由已知,所以,当时,取得等号.故选:C.【点睛】本题考查正
7、弦型函数的最值问题,涉及到三角函数的定义、辅助角公式等知识,是一道容易题.3C【解析】求出,直接由复数的代数形式的乘除运算化简复数.【详解】.故选:C【点睛】本题考查复数的代数形式的四则运算,共轭复数,属于基础题.4D【解析】由题知,又,代入计算可得.【详解】由题知,又.故选:D【点睛】本题主要考查了三角函数的定义,诱导公式,二倍角公式的应用求值.5C【解析】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,分类利用图像列出有3个交点时满足的条件,解之即可.【详解】先作出函数在上的部分图象,再作出关于原点对称的图象,如图所示,当时,对称后的图象不可能与在的图象有3个交点;当时,要使函数关于原
8、点对称后的图象与所作的图象有3个交点,则,解得.故选:C.【点睛】本题考查利用函数图象解决函数的交点个数问题,考查学生数形结合的思想、转化与化归的思想,是一道中档题.6B【解析】根据约束条件作出可行域,找到使直线的截距取最值得点,相应坐标代入即可求得取值范围.【详解】画出可行域,如图所示:由图可知,当直线经过点时,取得最小值5;经过点时,取得最大值5,故.故选:B【点睛】本题考查根据线性规划求范围,属于基础题.7D【解析】因为,所以,因为,所以,.综上;故选D.8B【解析】根据平行的传递性判断A;根据面面平行的定义判断B;根据线面垂直的判定定理判断C;由三棱锥以三角形为底,则高和底面积都为定值
9、,判断D.【详解】在A中,因为分别是中点,所以,故A正确;在B中,由于直线与平面有交点,所以不存在点,使得平面平面,故B错误;在C中,由平面几何得,根据线面垂直的性质得出,结合线面垂直的判定定理得出平面,故C正确;在D中,三棱锥以三角形为底,则高和底面积都为定值,即三棱锥的体积为定值,故D正确;故选:B【点睛】本题主要考查了判断面面平行,线面垂直等,属于中档题.9D【解析】令,可得.在坐标系内画出函数的图象(如图所示).当时,.由得.设过原点的直线与函数的图象切于点,则有,解得.所以当直线与函数的图象切时.又当直线经过点时,有,解得.结合图象可得当直线与函数的图象有3个交点时,实数的取值范围是
10、.即函数在区间上有三个零点时,实数的取值范围是.选D.点睛:已知函数零点的个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)的方法(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解,对于一些比较复杂的函数的零点问题常用此方法求解.10C【解析】利用复数的四则运算可得,即可得答案.【详解】,复数的虚部为.故选:C.【点睛】本题考查复数的四则运算、虚部概念,考查运算求解能力,属于基础题.11D【解析】试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长
11、为原来的倍(纵坐标不变),可得的图象;再将图象向右平移个单位,可得的图象,那么所得图象的一个对称中心为,故选D.考点:三角函数的图象与性质.12B【解析】由于四边形为菱形,且,所以为等边三角形,从而可得渐近线的倾斜角,求出其斜率.【详解】如图,因为四边形为菱形,所以为等边三角形,两渐近线的斜率分别为和.故选:B【点睛】此题考查的是求双曲线的渐近线方程,利用了数形结合的思想,属于基础题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】由外接圆面积,求出外接圆半径,然后由正弦定理可求得三角形的内角,从而有,于是可得三角形边长,可得面积【详解】设外接圆半径为,则,由正弦定理,得,故答案为
12、:【点睛】本题考查正弦定理,利用正弦定理求出三角形的内角,然后可得边长,从而得面积,掌握正弦定理是解题关键14【解析】由已知条件得出关于首项和公差的方程组,解出这两个量,计算出,利用二次函数的基本性质求出的最大值及其对应的值,即可得解.【详解】设等差数列的公差为,由,解得,.所以,当时,取得最大值,对任意都有成立,则为数列的最大值,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列前项和最值的计算,一般利用二次函数的基本性质求解,考查计算能力,属于中等题.151【解析】当时,得,或,依题意可得,可求得,继而可得答案【详解】因为点的横坐标为1,即当时,所以或,又直线与函数的图象在轴右侧的公共点从左到右
13、依次为,所以,故,所以函数的关系式为当时,(1),即点的横坐标为1,为二函数的图象的第二个公共点故答案为:1【点睛】本题考查三角函数关系式的恒等变换、正弦型函数的性质的应用,主要考查学生的运算能力及思维能力,属于中档题16【解析】利用正弦定理边化角可得,从而可得,进而求解.【详解】由,由正弦定理可得,即,整理可得,又因为,所以,因为,所以,故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦定理解三角形、两角和的正弦公式,属于基础题.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用线段长度得到与间的垂直关系,再根据线面垂直的判定定理完成证明;(2)以、
14、为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量与平面的法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值,计算出结果.【详解】(1),平面,平面(2)由(1)知,又为坐标原点,分别以、为轴、轴、轴建立空间直角坐标系,则,设是平面的一个法向量则,即,取得直线与平面所成的正弦值为【点睛】本题考查线面垂直的证明以及用向量法求解线面角的正弦,难度一般.用向量方法求解线面角的正弦值时,注意直线方向向量与平面法向量夹角的余弦值的绝对值等于线面角的正弦值.18(1)证明见解析;(2)证明见解析;【解析】(1)推导出,由是的中点,能证明是有中点(2)作于点,推导出平面,从而,由,能证明平面,由此能证明平面平面【详解
