《吉林省吉林市丰满区第五十五中学2022年高考数学二模试卷含解析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吉林省吉林市丰满区第五十五中学2022年高考数学二模试卷含解析(21页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2021-2022高考数学模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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已知且,函数,若,则( )A2BCD2如图所示,三国时代数学家赵爽在周髀算经中利用弦图,给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形(阴影),设直角三角形有一内角为,若向弦图内随机抛掷500颗米粒(米粒大小忽略不计,取
2、),则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为( )A134B67C182D1083已知抛物线的焦点为,若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上,则直线被截得的弦长为( )ABCD4已知,则不等式的解集是( )ABCD5已知菱形的边长为2,则()A4B6CD6已知x,y满足不等式,且目标函数z9x+6y最大值的变化范围20,22,则t的取值范围( )A2,4B4,6C5,8D6,77设复数满足,则( )A1B-1CD8执行如图所示的程序框图若输入,则输出的的值为( )ABCD9已知集合,则ABCD10函数 的部分图象如图所示,则 ( )A6B5C4D311过双曲线左焦点的直线交的左支于两点,直线
3、(是坐标原点)交的右支于点,若,且,则的离心率是( )ABCD12已知等差数列的前项和为,且,则( )A45B42C25D36二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13的展开式中,的系数为_(用数字作答).14已知各项均为正数的等比数列的前项积为,(且),则_.15不等式对于定义域内的任意恒成立,则的取值范围为_.16已知四棱锥的底面ABCD是边长为2的正方形,且.若四棱锥P-ABCD的五个顶点在以4为半径的同一球面上,当PA最长时,则_;四棱锥P-ABCD的体积为_.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)在平面直角坐标系xOy中,曲线l的参数方
4、程为(为参数),以原点O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为r=4sinq.(1)求曲线C的普通方程;(2)求曲线l和曲线C的公共点的极坐标.18(12分)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,PA底面ABCD,BAD60,AB=PA4,E是PA的中点,AC,BD交于点O.(1)求证:OE平面PBC;(2)求三棱锥EPBD的体积.19(12分)已知是等腰直角三角形,分别为的中点,沿将折起,得到如图所示的四棱锥()求证:平面平面()当三棱锥的体积取最大值时,求平面与平面所成角的正弦值20(12分)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
5、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)已知(1)已知关于的不等式有实数解,求的取值范围;(2)求不等式的解集22(10分)如图,在三棱柱中,已知四边形为矩形,的角平分线交于.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.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】根据分段函数的解析式,知当时,且,由于,则,即可求出.【详解】由题意知:当时,且由于,则可知:,则,则,则.即.故选:C.【
6、点睛】本题考查分段函数的应用,由分段函数解析式求自变量.2B【解析】根据几何概型的概率公式求出对应面积之比即可得到结论.【详解】解:设大正方形的边长为1,则小直角三角形的边长为,则小正方形的边长为,小正方形的面积,则落在小正方形(阴影)内的米粒数大约为,故选:B.【点睛】本题主要考查几何概型的概率的应用,求出对应的面积之比是解决本题的关键.3B【解析】由焦点得抛物线方程,设点的坐标为,根据对称可求出点的坐标,写出直线方程,联立抛物线求交点,计算弦长即可.【详解】抛物线的焦点为,则,即,设点的坐标为,点的坐标为,如图:,解得,或(舍去),直线的方程为,设直线与抛物线的另一个交点为,由,解得或,故
7、直线被截得的弦长为故选:B【点睛】本题主要考查了抛物线的标准方程,简单几何性质,点关于直线对称,属于中档题.4A【解析】构造函数,通过分析的单调性和对称性,求得不等式的解集.【详解】构造函数,是单调递增函数,且向左移动一个单位得到,的定义域为,且,所以为奇函数,图像关于原点对称,所以图像关于对称. 不等式等价于,等价于,注意到,结合图像关于对称和单调递增可知.所以不等式的解集是.故选:A【点睛】本小题主要考查根据函数的单调性和对称性解不等式,属于中档题.5B【解析】根据菱形中的边角关系,利用余弦定理和数量积公式,即可求出结果【详解】如图所示,菱形形的边长为2,且,故选B【点睛】本题主要考查了平
8、面向量的数量积和余弦定理的应用问题,属于基础题.6B【解析】作出可行域,对t进行分类讨论分析目标函数的最大值,即可求解.【详解】画出不等式组所表示的可行域如图AOB当t2时,可行域即为如图中的OAM,此时目标函数z9x+6y 在A(2,0)取得最大值Z18不符合题意t2时可知目标函数Z9x+6y在的交点()处取得最大值,此时Zt+16由题意可得,20t+1622解可得4t6故选:B【点睛】此题考查线性规划,根据可行域结合目标函数的最大值的取值范围求参数的取值范围,涉及分类讨论思想,关键在于熟练掌握截距型目标函数的最大值最优解的处理办法.7B【解析】利用复数的四则运算即可求解.【详解】由.故选:
9、B【点睛】本题考查了复数的四则运算,需掌握复数的运算法则,属于基础题.8C【解析】由程序语言依次计算,直到时输出即可【详解】程序的运行过程为当n=2时,时,此时输出.故选:C【点睛】本题考查由程序框图计算输出结果,属于基础题9D【解析】因为,所以,故选D10A【解析】根据正切函数的图象求出A、B两点的坐标,再求出向量的坐标,根据向量数量积的坐标运算求出结果【详解】由图象得,令=0,即=k,k=0时解得x=2,令=1,即,解得x=3,A(2,0),B(3,1),.故选:A.【点睛】本题考查正切函数的图象,平面向量数量积的运算,属于综合题,但是难度不大,解题关键是利用图象与正切函数图象求出坐标,再
10、根据向量数量积的坐标运算可得结果,属于简单题.11D【解析】如图,设双曲线的右焦点为,连接并延长交右支于,连接,设,利用双曲线的几何性质可以得到,结合、可求离心率.【详解】如图,设双曲线的右焦点为,连接,连接并延长交右支于.因为,故四边形为平行四边形,故.又双曲线为中心对称图形,故.设,则,故,故.因为为直角三角形,故,解得.在中,有,所以.故选:D.【点睛】本题考查双曲线离心率,注意利用双曲线的对称性(中心对称、轴对称)以及双曲线的定义来构造关于的方程,本题属于难题.12D【解析】由等差数列的性质可知,进而代入等差数列的前项和的公式即可.【详解】由题,.故选:D【点睛】本题考查等差数列的性质
11、,考查等差数列的前项和.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。1360【解析】根据二项式定理展开式通项,即可求得的系数.【详解】因为,所以,则所求项的系数为.故答案为:60【点睛】本题考查了二项展开式通项公式的应用,指定项系数的求法,属于基础题.14【解析】利用等比数列的性质求得,进而求得,再利用对数运算求得的值.【详解】由于,所以,则,.故答案为:【点睛】本小题主要考查等比数列的性质,考查对数运算,属于基础题.15【解析】根据题意,分离参数,转化为只对于内的任意恒成立,令,则只需在定义域内即可,利用放缩法,得出,化简后得出,即可得出的取值范围.【详解】解:已知对于定义域内的任意恒成
12、立,即对于内的任意恒成立,令,则只需在定义域内即可,当时取等号,由可知,当时取等号,当有解时,令,则,在上单调递增,又,使得,则,所以的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题考查利用导数研究函数单调性和最值,解决恒成立问题求参数值,涉及分离参数法和放缩法,考查转化能力和计算能力.1690 【解析】易得平面PAD,P点在与BA垂直的圆面内运动,显然,PA是圆的直径时,PA最长;将四棱锥补形为长方体,易得为球的直径即可得到PD,从而求得四棱锥的体积.【详解】如图,由及,得平面PAD,即P点在与BA垂直的圆面内运动,易知,当P、A三点共线时,PA达到最长,此时,PA是圆的直径,则;又,所以平面ABCD
13、,此时可将四棱锥补形为长方体,其体对角线为,底面边长为2的正方形,易求出,高,故四棱锥体积.故答案为: (1) 90 ; (2) .【点睛】本题四棱锥外接球有关的问题,考查学生空间想象与逻辑推理能力,是一道有难度的压轴填空题.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)(2)(2,)【解析】(1)利用极坐标和直角坐标的转化公式求解.(2)先把两个方程均化为普通方程,求解公共点的直角坐标,然后化为极坐标即可.【详解】(1)曲线C的极坐标方程为,则,即.(2),联立可得,(舍)或,公共点(,3),化为极坐标(2,)【点睛】本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及交点的求解,熟记极坐标和直角坐标的转化公式是求解的关键,交点问题一般是统一一种坐标形式求解后再进行转化,侧重考查数学运算的核心素养.18(1)证明见解析(2)【解析】(1)连接OE,利用三角形中位线定理得到OEPC,即可证出OE平面PBC;(2)由E是PA的中点,求出SABD,即可求解.【详解】(1)证明:如图所示:点O,E分别是AC,PA的中点,OE
