《安徽省池州市第二中学2021-2022学年高三第五次模拟考试数学试卷含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省池州市第二中学2021-2022学年高三第五次模拟考试数学试卷含解析(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设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题正确的是( )A若,则B若,则C若,则D若,则2执行如图所示的程序框图,若输入的,则输出的( )A9B31C15D633当输
2、入的实数时,执行如图所示的程序框图,则输出的不小于103的概率是( )ABCD4函数在上单调递减,且是偶函数,若 ,则 的取值范围是()A(2,+)B(,1)(2,+)C(1,2)D(,1)5已知,若方程有唯一解,则实数的取值范围是( )ABCD6已知全集,集合,则( )ABCD7如图,在直角梯形ABCD中,ABDC,ADDC,ADDC2AB,E为AD的中点,若,则的值为()A BCD8已知函数,其中表示不超过的最大正整数,则下列结论正确的是( )A的值域是B是奇函数C是周期函数D是增函数9函数的图象与函数的图象的交点横坐标的和为( )ABCD10已知直线yk(x1)与抛物线C:y24x交于A
3、,B两点,直线y2k(x2)与抛物线D:y28x交于M,N两点,设|AB|2|MN|,则( )A16B16C120D1211正三棱锥底面边长为3,侧棱与底面成角,则正三棱锥的外接球的体积为( )ABCD12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( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13直线是曲线的一条切线为自然对数的底数),则实数_.14某学习小组有名男生和名女生.若从中随机选出名同学代表该小组参加知识竞赛,则选出的名同学中恰好名男生名女生的概率为_15若函数 (R,)满足,且的最小值等于,则的值为_.
4、16在平面直角坐标系中,已知圆,圆直线与圆相切,且与圆相交于,两点,则弦的长为_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)已知,且满足,证明:.18(12分)如图,在正四棱柱中,过顶点,的平面与棱,分别交于,两点(不在棱的端点处).(1)求证:四边形是平行四边形;(2)求证:与不垂直;(3)若平面与棱所在直线交于点,当四边形为菱形时,求长.19(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为.()求直线的直角坐标方程与曲线的普通方程;()已知点设直线与曲线相交于两点,求的值.20(12分
5、)已知点P在抛物线上,且点P的横坐标为2,以P为圆心,为半径的圆(O为原点),与抛物线C的准线交于M,N两点,且(1)求抛物线C的方程;(2)若抛物线的准线与y轴的交点为H过抛物线焦点F的直线l与抛物线C交于A,B,且,求的值21(12分)在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),将曲线上每一点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到曲线,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,射线与曲线交于点,将射线绕极点逆时针方向旋转交曲线于点.(1)求曲线的参数方程;(2)求面积的最大值22(10分)如图,在四棱锥中底面是菱形,是边长为的正三角形,为线段的中点求证:平面平面;是否存在满足的点
6、,使得?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由参考答案一、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】根据空间中直线与平面、平面与平面位置关系相关定理依次判断各个选项可得结果.【详解】对于,当为内与垂直的直线时,不满足,错误;对于,设,则当为内与平行的直线时,但,错误;对于,由,知:,又,正确;对于,设,则当为内与平行的直线时,错误.故选:.【点睛】本题考查立体几何中线面关系、面面关系有关命题的辨析,考查学生对于平行与垂直相关定理的掌握情况,属于基础题.2B【解析】根据程序框图中的循环结构的运算,直至满足条件退出循环体,即可得出
7、结果.【详解】执行程序框;,满足,退出循环,因此输出,故选:B.【点睛】本题考查循环结构输出结果,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.3A【解析】根据循环结构的运行,直至不满足条件退出循环体,求出的范围,利用几何概型概率公式,即可求出结论.【详解】程序框图共运行3次,输出的的范围是,所以输出的不小于103的概率为.故选:A.【点睛】本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率,模拟程序运行是解题的关键,属于基础题.4B【解析】根据题意分析的图像关于直线对称,即可得到的单调区间,利用对称性以及单调性即可得到的取值范围。【详解】根据题意,函数 满足是偶函数,则函数的图像关于直线对称,若函数在上单调递
8、减,则在上递增,所以要使,则有,变形可得,解可得:或,即的取值范围为;故选:B【点睛】本题考查偶函数的性质,以及函数单调性的应用,有一定综合性,属于中档题。5B【解析】求出的表达式,画出函数图象,结合图象以及二次方程实根的分布,求出的范围即可【详解】解:令,则,则,故,如图示:由,得,函数恒过,由,可得,若方程有唯一解,则或,即或;当即图象相切时,根据,解得舍去),则的范围是,故选:【点睛】本题考查函数的零点问题,考查函数方程的转化思想和数形结合思想,属于中档题6D【解析】根据函数定义域的求解方法可分别求得集合,由补集和交集定义可求得结果.【详解】,.故选:.【点睛】本题考查集合运算中的补集和
9、交集运算问题,涉及到函数定义域的求解,属于基础题.7B【解析】建立平面直角坐标系,用坐标表示,利用,列出方程组求解即可.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,则D(0,0).不妨设AB1,则CDAD2,所以C(2,0),A(0,2),B(1,2),E(0,1), (2,2)(2,1)(1,2),解得则.故选:B【点睛】本题主要考查了由平面向量线性运算的结果求参数,属于中档题.8C【解析】根据表示不超过的最大正整数,可构建函数图象,即可分别判断值域、奇偶性、周期性、单调性,进而下结论.【详解】由表示不超过的最大正整数,其函数图象为选项A,函数,故错误;选项B,函数为非奇非偶函数,故错误;选项C,
10、函数是以1为周期的周期函数,故正确;选项D,函数在区间上是增函数,但在整个定义域范围上不具备单调性,故错误.故选:C【点睛】本题考查对题干的理解,属于函数新定义问题,可作出图象分析性质,属于较难题.9B【解析】根据两个函数相等,求出所有交点的横坐标,然后求和即可.【详解】令,有,所以或.又,所以或或或,所以函数的图象与函数的图象交点的横坐标的和,故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的图象及给值求角,侧重考查数学建模和数学运算的核心素养.10D【解析】分别联立直线与抛物线的方程,利用韦达定理,可得,然后计算,可得结果.【详解】设, 联立则,因为直线经过C的焦点, 所以.同理可得,所以故选:D.【
11、点睛】本题考查的是直线与抛物线的交点问题,运用抛物线的焦点弦求参数,属基础题。11D【解析】由侧棱与底面所成角及底面边长求得正棱锥的高,再利用勾股定理求得球半径后可得球体积【详解】如图,正三棱锥中,是底面的中心,则是正棱锥的高,是侧棱与底面所成的角,即60,由底面边长为3得,正三棱锥外接球球心必在上,设球半径为,则由得,解得,故选:D【点睛】本题考查球体积,考查正三棱锥与外接球的关系掌握正棱锥性质是解题关键12D【解析】试题分析:把函数图象上各点的横坐标伸长为原来的倍(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
12、.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】根据切线的斜率为,利用导数列方程,由此求得切点的坐标,进而求得切线方程,通过对比系数求得的值.【详解】,则,所以切点为,故切线为,即,故.故答案为:【点睛】本小题主要考查利用导数求解曲线的切线方程有关问题,属于基础题.14【解析】从7人中选出2人则总数有,符合条件数有,后者除以前者即得结果【详解】从7人中随机选出2人的总数有,则记选出的名同学中恰好名男生名女生的概率为事件,故答案为:【点睛】组合数与概率的基本运用,熟悉组合数公式151【解析】利用辅助角公式化简可得,由题可分析的最小值等于表示相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,进
13、而求解即可.【详解】由题,因为,且的最小值等于,即相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,所以,即,所以,故答案为:1【点睛】本题考查正弦型函数的对称性的应用,考查三角函数的化简.16【解析】利用直线与圆相切求出斜率,得到直线的方程,几何法求出【详解】解:直线与圆相切,圆心为由,得或,当时,到直线的距离,不成立,当时,与圆相交于,两点,到直线的距离,故答案为【点睛】考查直线与圆的位置关系,相切和相交问题,属于中档题三、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证明见解析【解析】将化简可得,由柯西不等式可得证明.【详解】解:因为,所以,又, 所以,当且仅当时取等号.【点睛】本题主要考查柯西不等式的应用,相对不难,注意已知条件的化简及柯西不等式的灵活运用.18(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】(1)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(2)由四边形是平行四边形,且,则不可能是矩形,所以与不垂直;(3)先证,可得为的中点,从而得出是的中点,可得.【详解】(1)依题意都在平面上,因此平面,平面,又平面,平面,平面与平面平行,即两个平面没有交点,则与不相交,又与共面,所以,同理可证,所以四边形是平行四边形;(2)因为,两点不在棱的端点处,所以,又四边形是平行四边形,则不可能是矩形,
