《中国科学院三州分院中学2022年高三压轴卷数学试卷含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国科学院三州分院中学2022年高三压轴卷数学试卷含解析(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2021-2022高考数学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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已知复数满足,且,则( )A3BCD2已知向量,则向量在向量方向上的投影为( )ABCD3祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是说:两个同高的几何体,如在等高处的截面积
2、恒相等,则体积相等.设、为两个同高的几何体,、的体积不相等,、在等高处的截面积不恒相等.根据祖暅原理可知,是的( )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已知向量,则是的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C既不充分也不必要条件D充要条件5已知,则的最小值为( )ABCD6已知四棱锥,底面ABCD是边长为1的正方形,平面平面ABCD,当点C到平面ABE的距离最大时,该四棱锥的体积为( )ABCD17已知命题:使成立 则为( )A均成立B均成立C使成立D使成立8某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )AB3CD49一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分
3、的三视图如下图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为( )ABCD10记其中表示不大于x的最大整数,若方程在在有7个不同的实数根,则实数k的取值范围( )ABCD11在复平面内,复数(,)对应向量(O为坐标原点),设,以射线Ox为始边,OZ为终边旋转的角为,则,法国数学家棣莫弗发现了棣莫弗定理:,则,由棣莫弗定理可以导出复数乘方公式:,已知,则( )AB4CD1612设是虚数单位,复数()ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13设满足约束条件且的最小值为7,则_.14正方形的边长为2,圆内切于正方形,为圆的一条动直径,点为正方形边界上任一点,则的取值范围是_.15设双曲线的
4、左焦点为,过点且倾斜角为45的直线与双曲线的两条渐近线顺次交于,两点若,则的离心率为_16已知函数的最小值为2,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,在等腰梯形中,ADBC,分别为,的中点,以为折痕将折起,使点到达点位置(平面)(1)若为直线上任意一点,证明:MH平面;(2)若直线与直线所成角为,求二面角的余弦值18(12分)已知函数(),且只有一个零点.(1)求实数a的值;(2)若,且,证明:.19(12分)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)若,设,证明:,使.20(12分)已知函数,.(1)若不等式对恒成立,求的最小值;(2)证明:.(3)
5、设方程的实根为.令若存在,使得,证明:.21(12分)如图,四棱锥中,平面平面,若,四边形是平行四边形,且.()求证:;()若点在线段上,且平面,求二面角的余弦值.22(10分)已知在中,角,的对边分别为,的面积为.(1)求证:;(2)若,求的值.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。1C【解析】设,则,利用和求得,即可.【详解】设,则,因为,则,所以,又,即,所以,所以,故选:C【点睛】本题考查复数的乘法法则的应用,考查共轭复数的应用.2A【解析】投影即为,利用数量积运算即可得到结论.【详解】设向量与向量的夹角为,由题意
6、,得,所以,向量在向量方向上的投影为.故选:A.【点睛】本题主要考察了向量的数量积运算,难度不大,属于基础题.3A【解析】由题意分别判断命题的充分性与必要性,可得答案.【详解】解:由题意,若、的体积不相等,则、在等高处的截面积不恒相等,充分性成立;反之,、在等高处的截面积不恒相等,但、的体积可能相等,例如是一个正放的正四面体,一个倒放的正四面体,必要性不成立,所以是的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件、必要条件的判定,意在考查学生的逻辑推理能力.4A【解析】向量,则,即,或者-1,判断出即可【详解】解:向量,则,即,或者-1,所以是或者的充分不必要条件,故选:A【点睛】本小
7、题主要考查充分、必要条件的判断,考查向量平行的坐标表示,属于基础题.5B【解析】 ,选B6B【解析】过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设,将表示成关于的函数,再求函数的最值,即可得答案.【详解】过点E作,垂足为H,过H作,垂足为F,连接EF.因为平面平面ABCD,所以平面ABCD,所以.因为底面ABCD是边长为1的正方形,所以.因为平面ABE,所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.易证平面平面ABE,所以点H到平面ABE的距离,即为H到EF的距离.不妨设,则,.因为,所以,所以,当时,等号成立.
8、此时EH与ED重合,所以,.故选:B.【点睛】本题考查空间中点到面的距离的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意辅助线及面面垂直的应用.7A【解析】试题分析:原命题为特称命题,故其否定为全称命题,即考点:全称命题.8C【解析】首先把三视图转换为几何体,该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,由柱体、椎体的体积公式进一步求出几何体的体积.【详解】解:根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,如图所示:故:.故选:C.【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积、需熟记柱体、椎体的体积公式,考查了空间想象能力,属于基
9、础题.9D【解析】试题分析:如图所示,截去部分是正方体的一个角,其体积是正方体体积的,剩余部分体积是正方体体积的,所以截去部分体积与剩余部分体积的比值为,故选D.考点:本题主要考查三视图及几何体体积的计算.10D【解析】做出函数的图象,问题转化为函数的图象在有7个交点,而函数在上有3个交点,则在上有4个不同的交点,数形结合即可求解.【详解】作出函数的图象如图所示,由图可知 方程在上有3个不同的实数根,则在上有4个不同的实数根,当直线经过时,;当直线经过时,可知当时,直线与的图象在上有4个交点,即方程,在上有4个不同的实数根.故选:D.【点睛】本题考查方程根的个数求参数,利用函数零点和方程之间的
10、关系转化为两个函数的交点是解题的关键,运用数形结合是解决函数零点问题的基本思想,属于中档题.11D【解析】根据复数乘方公式:,直接求解即可.【详解】, .故选:D【点睛】本题考查了复数的新定义题目、同时考查了复数模的求法,解题的关键是理解棣莫弗定理,将复数化为棣莫弗定理形式,属于基础题.12D【解析】利用复数的除法运算,化简复数,即可求解,得到答案【详解】由题意,复数,故选D【点睛】本题主要考查了复数的除法运算,其中解答中熟记复数的除法运算法则是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。133【解析】根据约束条件画出可行域,再把目标函数转化
11、为,对参数a分类讨论,当时显然不满足题意;当时,直线经过可行域中的点A时,截距最小,即z有最小值,再由最小值为7,得出结果;当时,的截距没有最小值,即z没有最小值;当时,的截距没有最大值,即z没有最小值,综上可得出结果.【详解】根据约束条件画出可行域如下:由,可得出交点,由可得,当时显然不满足题意;当即时,由可行域可知当直线经过可行域中的点A时,截距最小,即z有最小值,即,解得或(舍);当即时,由可行域可知的截距没有最小值,即z没有最小值;当即时,根据可行域可知的截距没有最大值,即z没有最小值.综上可知满足条件时.故答案为:3.【点睛】本题主要考查线性规划问题,约束条件和目标函数中都有参数,要
12、对参数进行讨论.14【解析】根据向量关系表示,只需求出的取值范围即可得解.【详解】由题可得:,故答案为:【点睛】此题考查求平面向量数量积的取值范围,涉及基本运算,关键在于恰当地对向量进行转换,便于计算解题.15【解析】设直线的方程为,与联立得到A点坐标,由得,代入可得,即得解.【详解】由题意,直线的方程为,与联立得,由得,从而,即,从而离心率故答案为:【点睛】本题考查了双曲线的离心率,考查了学生综合分析,转化划归,数学运算的能力,属于中档题.16【解析】首先利用绝对值的意义去掉绝对值符号,之后再结合后边的函数解析式,对照函数值等于2的时候对应的自变量的值,从而得到分段函数的分界点,从而得到相应
13、的等量关系式,求得参数的值.【详解】根据题意可知,可以发现当或时是分界点,结合函数的解析式,可以判断0不可能,所以只能是是分界点,故,解得,故答案是.【点睛】本题主要考查分段函数的性质,二次函数的性质,函数最值的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.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)见解析(2)【解析】(1)根据中位线证明平面平面,即可证明MH平面;(2)以,为,轴建立空间直角坐标系,找到点的坐标代入公式即可计算二面角的余弦值.【详解】(1)证明:连接,分别为,的中点,又平面,平面,平面,同理,平面,平面,平面,平面平面,平面,平面(2)连接,在和中,由余弦定理可得,由与互补,可解得,于是,直线与直线所成角为,又,即,平面,平面平面,为中点,平面,如图所示,分别以,为,轴建立空间直角坐标系,则,设平面的法向量为,即令,则,可得平面的一个法向量为又平面的一个法向量为,二面角的余弦值为【点睛】此题考查线面平行,建系通过坐标求二面角等知识点,属于一般性题目.18(1)(2)证明见解析【解析】(1)求导可得在上,在上,所以函数在时,取最小值,由函数只有一个零点,观察可知则有,即可求得结果.(2)由(1)可知为最小值,则构造函数(),求导借助基本不等式可判断为减函数,即可得,即则有,由已知可得,由,可知 ,因为时,为增函数,即可得证得结论.
