【最后十套】2021年高考名校考前提分仿真数学理科试卷(五)含答案解析

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1、【最后十套】2021年高考名校考前提分仿真卷理科数学(五)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。第卷(选择题)一、选择题:本大题共12小题,每小题5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,则( )ABCD2设全集,集合,集合,则

2、( )ABCD3已知,则( )A0BCD4已知x1,x2是一元二次方程的两个不同的实根x1,x2,则“且”是“且”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件5我校实验二部数学学习兴趣小组为研究某作物种子的发芽率和温度(单位:)的关系,由实验数据得到右面的散点图由此散点图,最适宜作为发芽率和温度的回归方程类型的是( )ABCD6函数(其中,)相邻两条对称轴之间的距离为,最大值为,将的图象向左平移个单位长度后得到的图象,若为偶函数,则( )ABCD7已知函数,若,则的取值范围为( )ABCD8朱世杰是元代著名数学家,他所著的算学启蒙是一部在中国乃至世界最早的科学普

3、及著作算学启蒙中涉及一些“堆垛”问题,主要利用“堆垛”研究数列以及数列的求和问题现有132根相同的圆形铅笔,小明模仿“堆垛”问题,将它们全部堆放成纵断面为等腰梯形的“垛”,要求层数不小于2,且从最下面一层开始,每一层比上一层多1根,则该“等腰梯形垛”应堆放的层数可以是( )A5B6C7D89点为圆上任意一点,直线过定点,则的最大值为( )ABCD10在中,内角,所对的边分别为,且,设是的中点,若,则面积的最大值是( )ABCD11如图,在棱长为1的正方体中,P为正方形内(包括边界)的一动点,E,F分别为棱的中点,若直线与平面无公共点,则线段的长度范围是( )ABCD12已知函数,若不等式在上恒

4、成立,则实数的取值范围是( )ABCD第卷(非选择题)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分13在的二项展开式中,含的项的系数是_(用数字作答)14从中,可猜想第个等式为_15已知正数,满足,试写出一个取不到的正整数值是_16已知是抛物线的焦点,点,抛物线上两点,满足,当与面积之和最小时(其中为坐标原点),_三、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(12分)已知等差数列和等比数列满足,(1)求和的通项公式;(2)若数列中去掉数列的项后,余下的项按原来的顺序组成数列,求的值18(12分)如图,在圆锥中,为的直径,点在上,(1)证明:平面平面;(2)若直线与

5、底面所成角的大小为,是上一点,且,求二面角的余弦值19(12分)学期结束时,学校对食堂进行测评,测评方式:从全校学生中随机抽取100人给食堂打分,打分在60以下视为“不满意”在6080视为“基本满意”,在80分及以上视为“非常满意”现将他们给食堂打的分数分组:,得到如下频率分布直方图:(1)求这100人中“不满意”的人数并估计食堂得分的中位数;(2)若按满意度采用分层抽样的方法,从这100名学生中抽取15人,再从这15人中随机抽取3人,记这3人中对食堂“非常满意”的人数为X(i)求X的分布列;(ii)若抽取的3人中对食堂“非常满意”的同学将获得食堂赠送的200元现金,其他同学将获得100元现金

6、,请估计这3人将获得的现金总额20(12分)已知是抛物线的焦点,过焦点且斜率为的直线交抛物线于,两点(在第一象限)、交抛物线的准线于,(1)求抛物线的标准方程;(2)若抛物线上存在,两点关于直线对称,求的面积21(12分)已知函数,为的导数(1)求函数的最小值;(2)若对任意的,恒成立,求的取值范围请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分22(10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】在直角坐标系中,直线的倾斜角为,且经过点,以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为,直线与曲线有两个不同的交点(1)写出直线的参数方程曲线的直角坐标方程,并求的

7、取值范围;(2)以为参数,求线段的中点的轨迹的参数方程23(10分)【选修4-5:不等式选讲】已知函数(1)若对任意的,恒成立,求的取值范围;(2)若,且等于第(1)问中的最小值,证明:【最后十套】2021年高考名校考前提分仿真卷理科数学(五)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束

8、后,请将本试题卷和答题卡一并上交。第卷(选择题)一、选择题:本大题共12小题,每小题5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【答案】B【解析】由题意,故选B2【答案】B【解析】,则,所以,故选B3【答案】A【解析】设,所以,且,解得,即,则有,故选A4【答案】A【解析】已知x1,x2是一元二次方程的两个不同的实根x1,x2,则当“且”时,可得“且”,当,满足:“且”但是“且”不成立,故“且”是“且”的充分不必要条件,故选A5【答案】B【解析】由散点图可见,数据分布成递增趋势,但是呈现上凸效果,即增加缓慢A中,是直线型,均匀增长,不符合要求;B中,是对数型,增长缓慢,符合要求;

9、C中,是指数型,爆炸式增长,增长快,不符合要求;D中,是二次函数型,图象呈现下凸,增长也较快,不符合要求,故对数型最适宜该回归模型,故选B6【答案】C【解析】最大值为,相邻两条对称轴之间的距离为,解得,为偶函数,解得,又,故选C7【答案】D【解析】若,则,解得,此时,;若,则,可得,解得,综上,若,由可得,可得,解得,此时;若,由可得,可得,解得,此时,综上,满足的的取值范围为,故选D8【答案】D【解析】设最上面一层放根,一共放n(n2)层,则最下一层放根,由等差数列前n项和公式得,n为264的因数,且为偶数,把各个选项分别代入,验证,可得:n=8满足题意,故选D9【答案】D【解析】整理直线方

10、程得,由,得,由圆的方程知圆心,半径,故选D10【答案】A【解析】,所以,由余弦定理可知,因此有,因为是的中点,所以有,平方得,因为,所以,故选A11【答案】B【解析】如图所示,取的中点,取的中点为,连接,由三角形的中位线的性质,可得,则,又由平面,平面,可得平面,连接,可得且,则四边形为平行四边形,可得,因为平面,平面,所以平面,又因为,平面,所以平面平面,由直线与平面无公共点,所以点在线段上,当为的中点时,取得最小值,最小值为;当与点或重合时,取得最大值,最大值为,所以线段的长度的范围是,故选B12【答案】A【解析】令,则在R上恒成立,所以在R上为增函数,又,所以函数是R上的增函数,又,都

11、是R上的增函数,所以函数是R上的增函数因为在上恒成立,所以在上恒成立,即在上恒成立令,则,令,得;令,得,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,故,故选A第卷(非选择题)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分13【答案】240【解析】根据二项式定理,的通项为,当时,即时,可得即项的系数为,故答案为14【答案】【解析】1=12,观察可知,等式左边第n行有个数,且第n行的第一个数为n,每行最后一个数是以1为首项,3为公差的等差数列,等式右边为,所以猜想第n个等式为15【答案】7(设满足条件的正整数为,则满足且)【解析】,由,当且仅当时,等号成立设,则,易知在上单调递增,所以,故所以取不到的正整数满

12、足且,故答案为7(设满足条件的正整数为,则满足且)16【答案】【解析】由题意,点是抛物线的焦点,可得,设,则,设直线的方程为(不妨设),联立方程组,整理得,可得,则,因为与面积之和最小,所以只能,由对称性,不妨考虑的情况,此时,当且仅当时,取等号,即,故答案为三、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17【答案】(1),;(2)【解析】(1)设等差数列的公差为,等比数列的公比为,由已知,即,得,(2)由,可得,18【答案】(1)证明见解析;(2)【解析】(1)在圆锥中,平面,则,又为的直径且点在上,则,因为,则有,而,所以平面,又平面,从而有平面平面(2)令,

13、因为直线与底面所成角的大小为,即,则,在中,则,在平面PDO内,过点D作Dz/PO,则Dz平面ABC,以射线DO,DA,Dz分别为x,y,z轴非负半轴建立空间直角坐标系,如图:则,又是上一点,即,点,而,即,则,设平面的法向量,则,即,令y=1,则,即,又平面的法向量,显然二面角的平面角是锐角,所以二面角的余弦值为19【答案】(1)“不满意”的人数为,中位数为;(2)(i)分布列见解析;(ii)360元【解析】(1)这100人中“不满意”的人数为,由频率分布直方图易得,食堂得分的中位数为(2)(i)若按满意度采用分层抽样的方法,从这100名学生中抽取15人,则“不满意”与“基本满意”的学生应抽

14、取(人),“非常满意”的学生应抽取(人),X的取值为0,1,2,3,;,故X的分布列为X0123P(ii)由(i)得,则3人获得的现金总额,(元),即3人获得的现金总额估计为360元20【答案】(1);(2)【解析】(1)过作准线的垂线,垂足为,设准线与轴交于点,由题知,直线的倾斜角为,在中,由抛物线的定义知,在中,抛物线的标准方程为(2)设,线段的中点为,直线,将直线的方程代入,整理得,解得,由题知,在直线上,焦点到直线的距离,21【答案】(1)1;(2)【解析】(1)由题意知,则,设,则当时,由,知:,在上单调递增,故,即,在上单调递增;当时,由,则,即,在上单调递减,综上,的最小值为(2

15、)(i)当时,不等式等价于,设,则当时,由(1)知:,则单调递增,即,满足题意;当时,由(1)知:在上单调递增,令,则,令,则,当时,;当时,则,在上单调递增,则,即,当时,则,使得,则时,单调递减,当时,不满足题意;()当时,不等式等价于,当时,同(i)可知:,单调递增,即,满足题意;当时,由(1)知:在上单调递减,而,使得,则时,单调递减,当时,有,不满足题意,(i)当时,对任意的原不等式恒成立,综上,的取值范围为22【答案】(1),(为参数),;(2)(为参数,)【解析】(1)直线的参数方程为,(为参数),将,代入可得,曲线的直角坐标方程为将代入,整理得,直线与曲线有两个不同的交点,即,又,的取值范围是(2)设两点对应的参数分别为,点对应的参数为,则,线段的中点的轨迹的参数方程是(为参数,)23【答案】(1);(2)证明见解析【解析】(1)因为对任意,恒成立,所以,当时,由绝对值三角不等式可得,即,所以,解得或,又,所以,故的取值范围为(2)由(1)知的最小值为,所以所以,当且仅当,即时取等号,由,解得,故

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