《浙江省嘉兴市桐乡高级中学2022年高三考前热身数学试卷含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省嘉兴市桐乡高级中学2022年高三考前热身数学试卷含解析(20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请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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若圆锥轴截面面积为,母线与底面所成角为60,则体积为( )ABCD2已知正项等比数列满足,若存在两项,使得,则的最小值为( ).A16BC5D43已知全集为,集合,则( )ABCD4设
2、函数的定义域为,满足,且当时,.若对任意,都有,则的取值范围是( ).ABCD5阿波罗尼斯(约公元前262190年)证明过这样的命题:平面内到两定点距离之比为常数的点的轨迹是圆.后人将这个圆称为阿氏圆.若平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,当,不共线时,的面积的最大值是( )ABCD6已知F是双曲线(k为常数)的一个焦点,则点F到双曲线C的一条渐近线的距离为( )A2kB4kC4D27已知复数z1=3+4i,z2=a+i,且z1是实数,则实数a等于()ABC-D-8连接双曲线及的4个顶点的四边形面积为,连接4个焦点的四边形的面积为,则当取得最大值时,双曲线的离心率为( )ABCD
3、9已知函数,若关于的方程有且只有一个实数根,则实数的取值范围是( )ABCD10已知函数若关于的方程有六个不相等的实数根,则实数的取值范围为( )ABCD11己知集合,则( )ABCD 12对于函数,若满足,则称为函数的一对“线性对称点”若实数与和与为函数的两对“线性对称点”,则的最大值为( )ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13 “北斗三号”卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆.设地球半径为R,若其近地点远地点离地面的距离大约分别是,则“北斗三号”卫星运行轨道的离心率为_.14已知等比数列的前项和为,且,则_.15已知向量,且向量与的夹角为_.16某高校开展安全教育
4、活动,安排6名老师到4个班进行讲解,要求1班和2班各安排一名老师,其余两个班各安排两名老师,其中刘老师和王老师不在一起,则不同的安排方案有_种.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)已知椭圆 的焦距为,斜率为的直线与椭圆交于两点,若线段的中点为,且直线的斜率为.(1)求椭圆的方程;(2)若过左焦点斜率为的直线与椭圆交于点为椭圆上一点,且满足,问:是否为定值?若是,求出此定值,若不是,说明理由.18(12分)如图,的直径的延长线与弦的延长线相交于点,为上一点,交于点求证:19(12分)如图所示,在四棱锥中,底面为正方形,为的中点,为棱上的一点.(1)证明:面
5、面;(2)当为中点时,求二面角余弦值.20(12分)记数列的前项和为,已知成等差数列.(1)证明:数列是等比数列,并求的通项公式;(2)记数列的前项和为,求.21(12分)在三棱锥中,为棱的中点,(I)证明:;(II)求直线与平面所成角的正弦值.22(10分)选修4-5:不等式选讲已知函数()解不等式;()对及,不等式恒成立,求实数的取值范围.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。1D【解析】设圆锥底面圆的半径为,由轴截面面积为可得半径,再利用圆锥体积公式计算即可.【详解】设圆锥底面圆的半径为,由已知,解得,所以圆锥的体积
6、.故选:D【点睛】本题考查圆锥的体积的计算,涉及到圆锥的定义,是一道容易题.2D【解析】由,可得,由,可得,再利用“1”的妙用即可求出所求式子的最小值.【详解】设等比数列公比为,由已知,即,解得或(舍),又,所以,即,故,所以,当且仅当时,等号成立.故选:D.【点睛】本题考查利用基本不等式求式子和的最小值问题,涉及到等比数列的知识,是一道中档题.3D【解析】对于集合,求得函数的定义域,再求得补集;对于集合,解得一元二次不等式,再由交集的定义求解即可.【详解】,.故选:D【点睛】本题考查集合的补集、交集运算,考查具体函数的定义域,考查解一元二次不等式.4B【解析】求出在的解析式,作出函数图象,数
7、形结合即可得到答案.【详解】当时,又,所以至少小于7,此时,令,得,解得或,结合图象,故.故选:B.【点睛】本题考查不等式恒成立求参数的范围,考查学生数形结合的思想,是一道中档题.5A【解析】根据平面内两定点,间的距离为2,动点与,的距离之比为,利用直接法求得轨迹,然后利用数形结合求解.【详解】如图所示:设,则,化简得,当点到(轴)距离最大时,的面积最大,面积的最大值是.故选:A.【点睛】本题主要考查轨迹的求法和圆的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.6D【解析】分析可得,再去绝对值化简成标准形式,进而根据双曲线的性质求解即可.【详解】当时,等式不是双曲线的方程;当时,可
8、化为,可得虚半轴长,所以点F到双曲线C的一条渐近线的距离为2.故选:D【点睛】本题考查双曲线的方程与点到直线的距离.属于基础题.7A【解析】分析:计算,由z1,是实数得,从而得解.详解:复数z1=3+4i,z2=a+i,.所以z1,是实数,所以,即.故选A.点睛:本题主要考查了复数共轭的概念,属于基础题.8D【解析】先求出四个顶点、四个焦点的坐标,四个顶点构成一个菱形,求出菱形的面积,四个焦点构成正方形,求出其面积,利用重要不等式求得取得最大值时有,从而求得其离心率.【详解】双曲线与互为共轭双曲线,四个顶点的坐标为,四个焦点的坐标为,四个顶点形成的四边形的面积,四个焦点连线形成的四边形的面积,
9、所以,当取得最大值时有,离心率,故选:D.【点睛】该题考查的是有关双曲线的离心率的问题,涉及到的知识点有共轭双曲线的顶点,焦点,菱形面积公式,重要不等式求最值,等轴双曲线的离心率,属于简单题目.9B【解析】利用换元法设,则等价为有且只有一个实数根,分 三种情况进行讨论,结合函数的图象,求出的取值范围.【详解】解:设 ,则有且只有一个实数根.当 时,当 时, ,由即,解得,结合图象可知,此时当时,得 ,则 是唯一解,满足题意;当时,此时当时,此时函数有无数个零点,不符合题意;当 时,当 时,此时 最小值为 ,结合图象可知,要使得关于的方程有且只有一个实数根,此时 .综上所述: 或.故选:A.【点
10、睛】本题考查了函数方程根的个数的应用.利用换元法,数形结合是解决本题的关键.10B【解析】令,则,由图象分析可知在上有两个不同的根,再利用一元二次方程根的分布即可解决.【详解】令,则,如图与顶多只有3个不同交点,要使关于的方程有六个不相等的实数根,则有两个不同的根,设由根的分布可知,解得.故选:B.【点睛】本题考查复合方程根的个数问题,涉及到一元二次方程根的分布,考查学生转化与化归和数形结合的思想,是一道中档题.11C【解析】先化简,再求.【详解】因为,又因为,所以,故选:C.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法、集合的运算,还考查了运算求解能力,属于基础题.12D【解析】根据已知有,可得
11、,只需求出的最小值,根据,利用基本不等式,得到的最小值,即可得出结论.【详解】依题意知,与为函数的“线性对称点”,所以,故(当且仅当时取等号).又与为函数的“线性对称点,所以,所以,从而的最大值为.故选:D.【点睛】本题以新定义为背景,考查指数函数的运算和图像性质、基本不等式,理解新定义含义,正确求出的表达式是解题的关键,属于中档题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13【解析】画出图形,结合椭圆的定义和题设条件,求得的值,即可求得椭圆的离心率,得到答案.【详解】如图所示,设椭圆的长半轴为,半焦距为,因为地球半径为R,若其近地点远地点离地面的距离大约分别是,可得,解得,所以椭圆的
12、离心率为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了椭圆的离心率的求解,其中解答中熟记椭圆的几何性质,列出方程组,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.14【解析】由题意知,继而利用等比数列的前项和为的公式代入求值即可.【详解】解:由题意知,所以.故答案为:.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式和求和公式,属于中档题.151【解析】根据向量数量积的定义求解即可【详解】解:向量,且向量与的夹角为,|;所以:()2cos221,故答案为:1【点睛】本题主要考查平面向量的数量积的定义,属于基础题16156【解析】先考虑每班安排的老师人数,然后计算出对应的方案数,再考虑刘老师和王老师在同
13、一班级的方案数,两者作差即可得到不同安排的方案数.【详解】安排6名老师到4个班则每班老师人数为1,1,2,2,共有种,刘老师和王老师分配到一个班,共有种,所以种.故答案为:.【点睛】本题考查排列组合的综合应用,难度一般.对于分组的问题,首先确定每组的数量,对于其中特殊元素,可通过 “正难则反”的思想进行分析.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) .(2) 为定值.过程见解析.【解析】分析:(1)焦距说明,用点差法可得.这样可解得,得椭圆方程;(2)若,这种特殊情形可直接求得,在时,直线方程为,设,把直线方程代入椭圆方程,后可得,然后由纺长公式计算出弦长,同
14、时直线方程为,代入椭圆方程可得点坐标,从而计算出,最后计算即可.详解:(1)由题意可知,设,代入椭圆可得:,两式相减并整理可得,即. 又因为,代入上式可得,.又,所以, 故椭圆的方程为. (2)由题意可知,当为长轴时,为短半轴,此时; 否则,可设直线的方程为,联立,消可得, 则有:, 所以设直线方程为,联立,根据对称性,不妨得,所以. 故,综上所述,为定值. 点睛:设直线与椭圆相交于两点,的中点为,则有,证明方法是点差法:即把点坐标代入椭圆方程得,两式相减,结合斜率公式可得.18证明见解析【解析】根据相似三角形的判定定理,已知两个三角形有公共角,题中未给出线段比例关系,故可根据判定定理一需找到另外一组相等角,结合平面几何
