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2021届高考数学考前20天终极冲刺模拟试卷(4)含答案

1、考前考前 20 天终极冲刺高考模拟考试卷(天终极冲刺高考模拟考试卷(4) 一、一、选择题:本题共选择题:本题共 8 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要 求的。求的。 1已知集合 2 |20Ax xx, |1Bx x ,则(AB ) A(, 2) B(,0)(2,) C(,1)(0,) D(,1)(2,) 2已知复数(1)(12 )zii,其中i是虚数单位,则z的虚部为( ) A3 B3 C3i D3i 3如图是一个水平放置的直观图,它是一个底角为45,腰和上底均为 1,下底为21

2、的等腰梯形,那么 原平面图形的面积为( ) A22 B 12 2 C 22 2 D12 4党的十九大报告中指出:从 2020 年到 2035 年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗 15 年,基本实 现社会主义现代化若到 2035 年底我国人口数量增长至 14.4 亿,由 2013 年到 2019 年的统计数据可得国内 生产总值()GDP y(单位:万亿元)关于年份代号x的回归方程为6.650.4(1yxx,2,3,4,5,6,7), 由回归方程预测我国在 2035 年底人均国内生产总值(单位:万元)约为( ) A14.0 B13.6 C202.2 D195.6 5已知函数( )sin()(0

3、) 6 f xx 的最小正周期大于 3 ,且关于直线 9 x 对称,则的值为( ) A1 B2 C3 D4 6 已知抛物线 2 :2(0)C ypx p, 以(2 , 0 )M 为圆心, 半径为 5 的圆与抛物线C交于A,B两点, 若| 8AB , 则(p ) A4 B8 C10 D16 7一个旅游景区的游览线路如图所示,某人从P点处进,Q点处出,沿图中线路游ABC三个景点及 沿途风景,则不重复(除交汇点O外)的不同游览线路有( ) A6 种 B8 种 C12 种 D48 8设( )|f xlnx ,若函数( )( )g xf xax在区间 2 (0,)e上有三个零点,则实数a的取值范围为(

4、) A 2 2 (e, 1) e B 1 ( e , 2 2 ) e C 1 ( e ,0) D 2 ( e , 2 2 ) e 二、二、选择题:本题共选择题:本题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中。有多项符合题目要求。分。在每小题给出的四个选项中。有多项符合题目要求。 全部选对的得全部选对的得 5 分,部分选对的对分,部分选对的对 2 分,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。 9清华大学全面推进学生职业发展指导工作通过专业化、精细化、信息化和国际化的就业工作,引导学 生把个人职业生涯科学发展同国家社会需要紧密结合,鼓励到祖国最需要的地方建

5、功立业2019 年该校毕 业生中,有本科生 2971 人,硕士生 2527 人,博士生 1467 人学校总体充分就业,毕业生就业地域分布更 趋均匀合理,实现毕业生就业率保持高位和就业质量稳步提升根据如图,下列说法正确的有( ) A博士生有超过一半的毕业生选择在北京就业 B毕业生总人数超半数选择在北京以外的单位就业 C到四川省就业的硕士毕业生人数比到该省就业的博士毕业生人数多 D到浙江省就业的毕业生人数占毕业生总人数的12.8% 10设0ab,1ab,则下列结论正确的是( ) A 1 0 2 ba B 22 aab Cab最大值为 1 4 D 22 1 1 2 ab 11已知双曲线 22 22

6、:1(0,0) xy Cab ab 的离心率为5,右焦点为F,过F的直线l与C的两条渐近线的 交点分别为A,B,且与其中一条渐近线垂直,OAB的面积为 16 ( 3 O为坐标原点) ,则( ) A直线l与C的左、右两支各有一个交点 BC的焦距为4 10 C点O到直线l的距离为4 2 D若P为C右支上一点,则|PF的最小值为16 2 12设ABC的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c下列有关等边三角形的四个命题中正确的 是( ) A若 sinsinsin abc ABC ,则ABC是等边三角形 B若 coscoscos abc ABC ,则ABC是等边三角形 C若 tantantan ab

7、c ABC ,则ABC是等边三角形 D若 abc ABC ,则BC是等边三角形 三、填空题:本题共填空题:本题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 20 分。分。 13在 6 3 (2)x x 的展开式中, 3 x的系数是 14若曲线 2 3 4 x ylnx在 0 xx处的切线的斜率为 1 2 ,则 0 x 15 在平行四边形ABCD中,3BEED , 11 22 AFACAB, 若(,)E FA BA DR, 则 16已知矩形ABCD中,2AB ,4BC ,E,F分别为BC,AD的中点将ABE沿直线AE翻折至 1 AB E的位置,若G为 1 B D的中点,则CG ;H为AE的

8、中点,在翻折过程中,当 1 B HF为正三角形 时,三棱锥 1 BAED的外接球的表面积是 四、四、解答题:本题共解答题:本题共 6 小题,共小题,共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17在3 cossin 2 AC abA ,cos3 sinabCcB, 222 (2)()2cosac abcabcC这三个条件 中任选一个,补充在下面问题中,并给出解答 问题:已知ABC内角A,B,C的对边分别是a,b,c,2b ,_,求ac的最大值 18已知数列 n a的前n项和为 n S,且满足: 123 (1)(2) 23 3 n n nn

9、 aaana , * nN (1)求数列 n a的通项公式; (2)设 1 n S 的前n项和为 n T,证明: 11 9 n T 19如图,在直三棱柱 111 ABCABC中,BABC, 1 2BABCBB (1)求异面直线 1 AB与 11 AC所成角的大小; (2)若M是棱BC的中点求点M到平面 11 A B C的距离 202020 年 5 月 27 日,中央文明办明确规定,在 2020 年全国文明城市测评指标中不将马路市场、流动商 贩列为文明城市测评考核内容6 月 1 日上午,国务院总理李克强在山东烟台考察时表示,地摊经济、小店 经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,和“高大上”一样

10、,是中国的生机其中套圈游戏凭借其趣 味性和挑战性深受广大市民的欢迎现有甲、乙两人进行套圈比赛,要求他们站在定点A,B两点处进行 套圈, 已知甲在A,B两点的命中率均为 1 3 , 乙在A点的命中率为 1 1(0) 2 pp, 在B点的命中率为12p, 且他们每次套圈互不影响 (1)若甲在A处套圈 3 次,求甲至多命中 1 次的概率; (2)若甲和乙每人在A,B两点各套圈一次,且在A点命中计 2 分,在B点命中计 3 分,未命中则计 0 分,设甲的得分为X,乙的得分为Y,写出X和Y的分布列和期望; (3)在(2)的条件下,若EXEY,求p的范围 21已知椭圆 22 22 :1(0) xy Cab

11、 ab 的长轴长为2 2,其离心率与双曲线 22 1xy的离心率互为倒数 (1)求椭圆C的方程; (2)将椭圆C上每一点的横坐标扩大为原来的2倍,纵坐标不变,得到曲线 1 C,若直线: l ykxt与曲 线 1 C交于P,Q两个不同的点,O为坐标原点,M是曲线 1 C上的一点,且四边形OPMQ是平行四边形, 求四边形OPMQ的面积 22记( )( ( )fxf x,( )fx为( )f x的导函数若对xD ,( )0fx,则称函数( )yf x为D上的“凸 函数” 已知函数 32 ( )1f xlnxxaxxaR (1)若函数( )f x为1,)上的凸函数,求a的取值范围; (2)若方程 3

12、( )yf xxa在1,)上有且仅有一个实数解,求a的取值范围 考前考前 20 天终极冲刺高考模拟考试卷(天终极冲刺高考模拟考试卷(4)答案)答案 1解:集合 2 |20 |2Ax xxx x或0 x , |1Bx x , |1ABx x 或0(x ,1)(0,) 故选:C 2解:复数 2 (1)(1 2 )1221 3ziiiiii , z的虚部为3 故选:A 3解:平面图形的直观图是一个底角为45,腰和上底长均为 1 的等腰梯形, 平面图形为直角梯形,且直角腰长为 2,上底边长为 1, 梯形的下底边长为12, 平面图形的面积 1 12 222 2 S 故选:A 4解:到 2035 年底对应

13、的年份代号为 23, 把23x 代入6.650.4yx得,6.6 2350.4202.2y (万亿元) , 又 202.2 14.0 14.4 , 所以到 2035 年底,我过人均国内生产总值约为 14.0 万元 故选:A 5解:由题意函数( )sin() 6 f xx 的周期为 2 T ,则 2 3 ,所以6, 又 9 x 为函数的一条对称轴,所以, 962 kkZ , 解得39k,kZ,令0k ,得3, 故选:C 6解:设( , )A m n,由A在抛物线 2 :2(0)C ypx p上,可得 2 2npm, 由A在以( 2,0)P 为圆心,半径为 5 的圆上,可得 22 (2)25mn,

14、 由| 8AB ,可得4n ,所以即 22 (2)425m, 可得1m ,代入 2 2npm,可得8p , 故选:B 7解:根据题意,从点P处进入后,参观第一个景点时,有 6 个路口可以选择,从中任选一个,有 1 6 C种 选法, 参观完第一个景点,要参观第二个景点时,有 4 个路口可以选择,从中任选一个,有 1 4 C种选法, 同理:参观完第二个景点,要参观第三个景点时,有 2 个路口可以选择,从中任选一个,有 1 2 C种选法, 则共有 111 642 48C C C 种结果, 故选:D 8解:( )|f xlnx ,若函数( )( )g xf xax在 2 (0,)e上有三个零点, 可得

15、( )0g x ,即( )f xax在 2 (0,)e有三个实根, 即有 |lnx a x 在 2 (0,)e有三个实根,设 | ( ) lnx g x x , 可得 2 ,01 ( ) ,1 lnx x x g x lnx x e x , 由 lnx y x 的导数为 2 1lnx y x , 可得01x时,0y,即 lnx y x 递减; 当 2 1x e 时, lnx y x 的导数为 2 1lnx y x , 当1xe时,0y,函数递增; 2 exe时,函数递减, 可得xe时函数取得极大值 1 e , 2 xe时, 2 2 y e , 作出( )g x的图象,可得 2 21 a ee

16、时,即 2 12 a ee 时,直线ya和( )yg x在 2 (0,)e有三个交点, 故选:B 9解:A:北京地区博士生52.1%50%,故正确; B:北京地区有2971 21.9%252739.6%146752.1%2416人, 因此北京以外有6965241645492416,故正确; C:硕士毕业生人数约为25273.2%81人博士毕业生人数14673.7%54人, 因此硕士多于博士,故正确; D:浙江就业人数有2971 3%25275.6%14674.2%292人, 因此占总人数的比例为29269654.2%12.8%,故错误 故选:ABC 10解:由0ab,1ab,则 1 01 2

17、ab 对A,由于 1 0 2 a , 1 1 2 b,所以01ba,所以A错误; 对B, 22 1 122 2 bbaabab ,所以B正确; 对C, 2 1 () 24 ab ab (当且仅当ab时取“” ),由于ab,所以“”不可取,所以C错误; 对D,因为 2 22 ()1 22 ab ab ,又 2 aa, 222 1bbabab,所以D正确 故选:BD 11解:设C的焦距为2c,由5 c e a ,得2 b a ,于是渐近线方程为2yx , 设l与2yx垂直,且垂足为A,则l的斜率为 1 2 ,于是l与双曲线左、右两支各有一个交点,故A正确; 设2yx与y轴的夹角为,由2yx的斜率为

18、 2,可知: 1 tan 2 ,则 2 1 2 4 2 tan 1 3 1( ) 2 AOB , 又易知:|FAb,|OFc,则|OAa, 从而 4 | 3 ABa,则OAB的面积为 2 14216 2333 aaa,解得2 2a , 故4 2b ,所以2 10c , 故C的焦距为4 10,故B正确,C错误; 当P在双曲线右支上时,|PF的最小值为2 102 2ca,故D错误, 故选:AB 12解:A,若 sinsinsin abc ABC ,由正弦定理可知:任意ABC都满足条件,因此不一定是等边三 角形,不正确; B,若 coscoscos abc ABC ,由正弦定理可得: sinsins

19、in coscoscos ABC ABC ,tantantanABC,A,B, (0, )C,ABC,ABC是等边三角形,正确 C,若 tantantan abc ABC ,由正弦定理可得: sinsinsin tancostan ABC ABC ,coscoscosABC,A,B, (0, )C,ABC,ABC是等边三角形,正确 D,若 abc ABC , sinsinsinABC ABC , 3 ABC 时,ABC是等边三角形;A,B, 3 C 时, 研究函数 sin ( )(0,) 2 x f xx x 的单调性, 22 cossin(tan )cos ( ) xxxxxx fx xx

20、,0 2 x 时,tanxx, 函数( )f x在(0,) 2 上单调递减, 因此 sinsinsinABC ABC 不成立 综上可得:ABC是等边三角形, 正确 其中,正确叙述的序号是 故选:BCD 13解:展开式的通项公式为 3 6 66 2 166 3 (2 )()23( 1) r rrrrrrr r TCxCx x , 令 3 63 2 r,解得2r , 所以 3 x的系数为 2422 6 23( 1)2160C , 故答案为:2160 14解:设切点坐标为 2 0 00 (,3) 4 x xlnx, 0 0 x , 因为曲线 2 3 4 x ylnx, 所以 13 2 yx x ,

21、故 0 0 131 22 x x ,解得 0 3x ,或 0 2x , 故 0 3x 故答案为:3 15解: 11111 () 22222 AFACABABADABABAD, 33()AEABBEABDEABAEAD, 31 22 AEADAB, 1313 2222 EFAFAEABADADABABAD, EFABAD, 3 2 ,1 , 1 2 故答案为: 1 2 16解:如图, 取 1 AB的中点K,连接EK,GK,则/ /GKAD且 1 2 GKAD, / /ECAD, 1 2 ECAD,则/ /GKEC且GKEC, 四边形ECGK为平行四边形,则CGEK,在Rt 1 EB K中, 求得

22、 2222 11 215EKBEBK,即5CG ; 由已知可得,AED为Rt,则AD中点F为AED的外心, 又 1 AB E为Rt,则AE的中点H为 1 AB E的外心, 分别过F、H作平面AED与平面 1 AB E的垂线,相交于O,则O为三棱锥 1 BAED的外接球的球心, 1 B HF为正三角形, 1 60B HF,2HF ,可得30OHF, 36 2 33 OF ,又2AF , 2222 614 2() 33 RAO 三棱锥 1 BAED的外接球的表面积是 2 1456 44 33 R 故答案为:5; 56 3 17解:若选:由已知得3sinsinsinsin 2 B ABA, 即3si

23、n2sincos 222 BBB 化简得 3 cos 22 B ,因为(0, )B,所以 26 B , 3 B 又 222 1 cos 22 acb B ac , 所以 22 4 2acacac ,当且仅当ac时取等号, 故4ac,即ac的最大值为 4 若 选 : 由 已 知 得sinsincos3sinsinABCCB,sin()sincos3sinsinBCBCCB, sincoscossinsincos3sinsinBCBCBCCB, 化简得cos3sinBB,即 3 tan 3 B ,因为(0, )B,所以 6 B 由 222 3 cos 22 acb B ac , 可得 22 34

24、2acacac ,当且仅当ac时取等号, 故84 3ac,即ac的最大值为84 3 若选:由已知(2) 2cos2cosacacBabcC, 即(2)coscosacBbC, 又(2sinsin)cossincosACBBC, 所以2sincossincoscossinsin()sinABBCBCBCA 所以 1 cos 2 B ,因为(0, )B,所以 3 B 由 222 1 cos 22 acb B ac , 得 22 4 2acacac ,当且仅当ac时取等号, 故4ac,即ac的最大值为 4 18 (1)解:依题意,当1n 时, 1 1 23 2 3 a , 当2n时,由 123 (1

25、)(2) 23 3 n n nn aaana , 可得 1231 (1) (1) 23(1) 3 n nn n aaana , ,可得 (1)(2)(1)(1) (1) 33 n n nnn nn nan n , 即1 n an, 当1n 时, 1 2a 也满足上式, 1 n an, * nN (2)证明:由(1)知,121 (1) n ann , 故数列 n a是以 2 为首项,1 为公差的等差数列, (1)(3) 21 22 n n nn n Sn , 则 12211 () (3)33 n Sn nnn , 1231 11111 n nn T SSSSS 21211211211211 (1

26、)()()()() 3432533631233nnnn 2111111111 (1) 342536123nnnn 211111 (1) 323123nnn 112111 () 93123nnn 11 9 , 不等式 11 9 n T 成立 19解: (1)由于 11/ / ACAC,所以 1 CAB(或其补角)即为异面直线 1 AB与 11 AC所成角, (2 分) 连接 1 CB,在 1 ABC中, 由于 11 2 2ABBCAC,所以 1 ABC是等边三角形, 所以 1 3 CAB ,所以异面直线 1 AB与 11 AC所成角的大小为 3 (6 分) (2)解法一:如图所示,建立空间直角坐

27、标系,可得有关点的坐标为(0C,0,2)、 1(0 B,2,0)、 1(2 A, 2,0)、(0M,0,1)(8 分) 设平面 11 A B C的法向量为( ,)nu v w,则 111 ,nCB nAB 1 (0, 2,2)CB , 11 ( 2,0,0)AB , 且 111 0,0n CBn AB, 220 200 vwwv uu ,取1v , 得平面 11 A B C的一个法向量为(0,1,1)n ,(11 分) 且|2n , 又 1 (0, 2,1)MB , 于是点M到平面 11 A B C的距离 1 |0 01 2 1|12 |222 n MB d n 所以, 点M到平面 11 A

28、B C的距离等于 2 2 (14 分) 解法二:过点M作 1 MNCB交 1 CB于N,由 1 11 1111 MNCB MNABMN CBABB 平面 11 A B C 在Rt CMN中,由 4 MCN ,1CM ,得 2 2 MN , 所以,点M到平面 11 A B C的距离等于 2 2 20解: (1)设“甲至多命中 1 次”为事件C,则P(C) 0312 33 21220 ( )( ) 33327 CC, 故甲至多命中 1 次的概率为 20 27 (2)由题意知,0X ,2,3,5,0Y ,2,3,5, 2 24 (0)( ) 39 P X , 122 (2)(3) 339 P XP

29、X, 2 11 (5)( ) 39 P X , 2 (0)1 (1)1 (1 2 )2P Yppp, 2 (2)(1)1 (1 2 )22P Ypppp, 2 (3)1 (1)(1 2 )2P Ypppp, 2 (5)(1)(1 2 )231P Ypppp, X的分布列为 X 0 2 3 5 P 4 9 2 9 2 9 1 9 Y的分布列为 Y 0 2 3 5 P 2 2p 2 22pp 2 2pp 2 231pp 42215 ()0235 99993 E X , 2222 ( )0 22 (22)3 (2)5 (231)5 8E Ypppppppp (3)EXEY, 5 58 3 p,即 5

30、 12 p , p的取值范围是 5 (12, 1 2 21解: (1)由已知,22 2a ,解得2a , 又因为双曲线 22 1xy的离心率为2, 可知,椭圆C的离心率为 2 2 c a ,即2ac, 所以1c ,进而可得1b , 所以椭圆C的方程为 2 2 1 2 x y (2)将椭圆C上每一点横坐标扩大为原来的2倍,纵坐标不变, 得到曲线 1 C的方程为 2 2 1 4 x y, 设 1 (P x, 1) y, 2 (Q x, 2) y, 0 (M x, 0) y, 22 44 ykxt xy ,得 222 (14)8440kxktxt, 所以 12 2 8 14 kt xx k , 2

31、12 2 44 14 t x x k , 且 222 (8 )4(1 4)(44)0ktkt,即 22 14tk , 由四边形OPMQ是平行四边形, 所以OMOPOQ, 所以 012 2 8 14 kt xxx k , 01212 2 2 ()2 14 t yyyk xxt k , 因为点M在椭圆上, 所以 2 2 2 2 8 () 2 14 ()1 414 kt t k k , 整理可得 22 414tk , 所以 2 12 22 441 1 14 t x x kt , 所以 2 22 1212 3(1) |1()4 | | k PQkxxx x t , 所以点O到直线l的距离 2 | |

32、1 t d k , 所以四边形OPMQ的面积为|3PQ d 22解: (1), 若为,上的凸函数,则对恒成立, 2 1 ( )321fxxax x 2 1 ( )62fxxa x ( )f x1) 2 1 620 xa x 1x 即对恒成立,而在,单调递增, ,解得:,故的取值范围是 (2)由得,令,(1), , 当时,对恒成立,在,上单调递增, 又(1),在,上有且只有 1 个实数根,符合题意, 当时,令得, 若即时,对恒成立,在,单调递减, 在,上有且只有 1 个实数根,符合题意, 若即时,在,递增,在,递减, , 故存在,即在,上有 2 个零点, 综上,的取值范围是, 2 1 26ax

33、x 1x 2 1 6yx x 1) 2 1 (6)5 min x x 25a 5 2 a a 5 (,) 2 3 ( )f xxa 2 10lnxaxxa 2 ( )1h xlnxaxxah0 2 121 ( )21 axx h xax xx 0a( )0h x1x( )h x1) h0( )h x1) 0a 2 210axx 1 118 0 4 a x a 2 118 0 4 a x a 2 1x 1a( )0h x1x( )h x1) ( )h x1) 2 1x 01a( )h x1 2) x 2 x) 1x 1lnxx 2 ( )2h xaxxa 0 1x 0 ()0h x( )h x1) a(01)