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《解析》河南省焦作市2021届高三高考数学三模试卷(理科) WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家2021年河南省焦作市高三高考数学三模试卷(理科)一、选择题(每小题5分).1已知集合Mx|3x24x40,Ny|y1|1,则MN()A0,2)B(,0)C1,2D2已知复数z满足|z2|1,则|z|的最大值为()A1B2C3D43已知a,blog,c()4,则()AabcBacbCbcaDcab4已知公比大于1的等比数列an满足a2ama6an,am2a6a10,则m+n()A4B8C12D165函数ysinxln|x|的部分图象大致是()ABCD6已知向量(1,x),(0,2),则的最大值为()A2B2CD17为了加强新型冠状病毒疫情防控,某社区派遣甲、乙、

2、丙、丁、戊五名志愿者参加A,B,C三个小区的防疫工作,每人只去1个小区,每个小区至少去1人,且甲、乙两人约定去同一个小区,则不同的派遣方案共有()A24种B36种C48种D64种8已知x,y满足约束条件,则zax+y(a为常数,且1a3)的最大值为()AaB2aC2a+3D29已知曲线y与直线kxy+k10有两个不同的交点,则实数k的取值范围是()ABCD10若函数f(x)sin(x+)(0)在(,)上单调,且在(0,)上存在极值点,则的取值范围是()A(,2B(,2C(,D(0,11在棱长为2的正四面体ABCD中,点P为ABC所在平面内一动点,且满足|+|,则PD的最大值为()A3BCD21

3、2已知双曲线1(a0,b0)过第一、三象限的渐近线为l,过右焦点F作l的垂线,垂足为A,线段AF交双曲线于B,若|BF|2|AB|,则此双曲线的离心率为()ABCD二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13某中学为了加强艺术教育,促进学生全面发展,要求每名学生从音乐和美术中至少选择一门兴趣课,某班有50名学生,选择音乐的有21人,选择美术的有39人,从全班学生中随机抽取一人,那么这个人两种兴趣班都选择的概率是 14一个球的表面积为100,一个平面截该球得到截面圆直径为6,则球心到这个平面的距离为 15已知Sn为等差数列an的前n项和,S60,a77,若为数列an中的项,则m 16已知函

4、数f(x)的定义城为(0,+),其导函数为f(x),且满足f(x)0,f(x)+f(x)0,若0x11x2且x1x21,给出以下不等式:f(x1)ef(x2);x1f(x2)x2f(x1);x1f(x1)x2f(x2);f(x2)(1x1)f(x1)其中正确的有 .(填写所有正确的不等式的序号)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第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答。第22,23题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分.17在ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知bsinC+asinAbsinB+csinC()求A;()设D是线段BC的中

5、点,若c2,AD,求a18如图,在梯形ABCD中,ABCD,ADDCCB,ABC60,四边形ACEF是矩形()求证:ACEB;()若CEBC,且CEBC,求EB与平面FBD所成角的正弦值19已知函数f(x)xlnx()求f(x)的图象在点A(1,f(1)处的切线方程,并证明f(x)的图象上除点A以外的所有点都在这条切线的上方;()若函数g(x)(lnx+1)sin2x2f(x)cos2x,x,),证明:g(x)cos20已知抛物线C:y22px(p0)的焦点为F,过点F且垂直于x轴的直线与C交于A,B两点,AOB(点O为坐标原点)的面积为2()求抛物线C的方程;()若过点E(0,a)(a0)的

6、两直线l1,l2的倾斜角互补,直线l1与抛物线C交于M,N两点,直线l2与抛物线C交于P,Q两点,FMN与FPQ的面积相等,求实数a的取值范围21甲、乙两人进行乒乓球比赛,两人约定打满2k+1(kN*)局,赢的局数多者获得最终胜利,已知甲赢得单局比赛的概率为p(0p1),设甲获得最终胜利的概率为ak()证明:;()当p1时,比较ak与ak+1的大小,并给出相应的证明(二)选考题:共10分请考生在第22,23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.选修4-4:坐标系与参数方程22在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数),直线l的参数方程为(t为参数,0)()若曲线C与y轴负半

7、轴的交点在直线l上,求;()若tan,求曲线C上与直线l距离最大的点的坐标选修4-5.不等式选讲23已知函数f(x)|x+1|+|2x5|7()在如图所示的网格中画出yf(x)的图象;()若当x1时,f(x)f(x+a)恒成立,求a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。1已知集合Mx|3x24x40,Ny|y1|1,则MN()A0,2)B(,0)C1,2D解:因为集合Mx|3x24x40x|(x2)(3x+2)0,又Ny|y1|1y|0y2,由集合交集的定义可知,MN0,2)故选:A2已知复数z满足|z2|1,则|

8、z|的最大值为()A1B2C3D4解:因为|z2|1,所以z在复平面内所对应的点Z到点(2,0)的距离为1,所以点Z的轨迹为以(2,0)为圆心,1为半径的圆,所以|z|的取值范围为1,3,则|z|的最大值为3故选:C3已知a,blog,c()4,则()AabcBacbCbcaDcab解:,acb故选:B4已知公比大于1的等比数列an满足a2ama6an,am2a6a10,则m+n()A4B8C12D16解:a2ama6an,am2a6a10,公比q1,由等比数列的性质可得:m8,n4,m+n12,故选:C5函数ysinxln|x|的部分图象大致是()ABCD解:根据题意,f(x)sinxln|

9、x|,其定义域为x|x0,有f(x)sin(x)ln|x|sinxln|x|f(x),即函数f(x)为奇函数,其图像关于原点对称,排除CD,在区间(0,1)上,sinx0,ln|x|0,则f(x)0,函数图像在x轴的下方,排除B,故选:A6已知向量(1,x),(0,2),则的最大值为()A2B2CD1解:向量(1,x),(0,2),则,当x0时,0,当x0时,1,当且仅当x1时,取等号,所以的最大值为:1故选:D7为了加强新型冠状病毒疫情防控,某社区派遣甲、乙、丙、丁、戊五名志愿者参加A,B,C三个小区的防疫工作,每人只去1个小区,每个小区至少去1人,且甲、乙两人约定去同一个小区,则不同的派遣

10、方案共有()A24种B36种C48种D64种解:根据题意,分2步进行分析:先将5人分成3组,要求甲乙在同一组,若甲乙两人一组,将其他三人分成2组即可,有C32种分组方法,若甲乙两人与另外一人在同一组,有C31种分组方法,则有C31+C326种分组方法;将分好的三组全排列,对应A、B、C三个小区,有A336种情况,则有6636种不同的派遣方案故选:B8已知x,y满足约束条件,则zax+y(a为常数,且1a3)的最大值为()AaB2aC2a+3D2解:由约束条件作出可行域如图,由图可知,A(0,2),由zax+y,得yax+z,由图可知,当直线yax+z过A(0,2)时,直线在y轴上的截距最大,z

11、有最大值为2故选:D9已知曲线y与直线kxy+k10有两个不同的交点,则实数k的取值范围是()ABCD解:由曲线y,得(x2)2+y21(y0),是以(2,0)为圆心半径为1的上半个圆,直线kxy+k10过点D(1,1),如图,过D(1,1)与A(1,0)两点的直线的斜率k;设过(1,1)且与圆(x2)2+y21相切的直线方程为y+1k(x+1),即kxy+k10由1,解得k0或k要使曲线y与直线kxy+k10有两个不同的交点,则实数k的取值范围是:故选:A10若函数f(x)sin(x+)(0)在(,)上单调,且在(0,)上存在极值点,则的取值范围是()A(,2B(,2C(,D(0,解:函数f

12、(x)sin(x+)(0)在(,)上单调,02且在(0,)上存在极值点,当x(0,)时,x+(,),则的取值范围为(,2,故选:B11在棱长为2的正四面体ABCD中,点P为ABC所在平面内一动点,且满足|+|,则PD的最大值为()A3BCD2解:以AB的中点O为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,则O(0,0,0),A(1,0,0),B(1,0,0),C(),因为|+|AB2,故点P的轨迹是以A,B为焦点的椭圆,所以,2c2,解得,所以点P的轨迹方程为,设,则,令tcos,则t1,1,所以f(t),则,令f(t)0,解得,当时,f(t)0,则f(t)单调递增,当时,f(t)0,则f(t)单调

13、递减,所以当时,f(t)取得最大值,故PD的最大值为故选:B12已知双曲线1(a0,b0)过第一、三象限的渐近线为l,过右焦点F作l的垂线,垂足为A,线段AF交双曲线于B,若|BF|2|AB|,则此双曲线的离心率为()ABCD解:由题意可得渐近线l的方程为bxay0,由,可得A(,),又BF2AB,即2,又F(c,0),即有B(,),将B的坐标代入双曲线的方程,可得()2()21,由e,可得(+)2()21,解得e,故选:C二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13某中学为了加强艺术教育,促进学生全面发展,要求每名学生从音乐和美术中至少选择一门兴趣课,某班有50名学生,选择音乐的有21

14、人,选择美术的有39人,从全班学生中随机抽取一人,那么这个人两种兴趣班都选择的概率是解:要求每名学生从音乐和美术中至少选择一门兴趣课,某班有50名学生,选择音乐的有21人,选择美术的有39人,两种兴趣班都选择的学生人数为:21+395010,从全班学生中随机抽取一人,这个人两种兴趣班都选择的概率是P故答案为:14一个球的表面积为100,一个平面截该球得到截面圆直径为6,则球心到这个平面的距离为4解:球的表面积为100,可得球的半径为R,4R2100,解得R5,一个平面截该球得到截面圆直径为6,则截面圆的半径为3,所以球心到这个平面的距离为:4故答案为:415已知Sn为等差数列an的前n项和,S

15、60,a77,若为数列an中的项,则m2解:等差数列an中,S66a1+15d0,a7a1+6d7,解得d2,a15,故an2n7,设t2m3,(t1且t为奇数),t+6为数列中的项,则t能被8整除,则t1时,m2,t+63,符合题意;当t1时,m1,t+615不符合题意,故m2故答案为:216已知函数f(x)的定义城为(0,+),其导函数为f(x),且满足f(x)0,f(x)+f(x)0,若0x11x2且x1x21,给出以下不等式:f(x1)ef(x2);x1f(x2)x2f(x1);x1f(x1)x2f(x2);f(x2)(1x1)f(x1)其中正确的有.(填写所有正确的不等式的序号)解:

16、对于,令g(x)exf(x),x(0,+),则g(x)ex(f(x)+f(x),因为f(x)+f(x)0,所以g(x)0,所以g(x)在(0,+)上单调递减,因为x1x2,所以g(x1)g(x2),即f(x1)f(x2),即f(x1)ef(x2),故正确;对于,因为f(x)0,f(x)+f(x)0,所以f(x)0,所以f(x)单调递减,因为0x11x2,所以f(x2)f(x1),所以x1f(x2)x2f(x1),故正确;对于,由分析可知f(x1)ef(x2),因为0x11x2且x1x21,欲使x1f(x1)x2f(x2),即x1x2f(x1)x22f(x2),即f(x1)x22f(x2),只需

17、x22即可,即证x22lnx2,设h(x)x2lnx,x1,则h(x)1+0,则h(x)在(1,+)单调递增,所以h(x)h(1)0,即x22lnx20,故正确;对于,假设f(x2)(1x1)f(x1)成立,因为f(x1)f(x2),所以f(x1)f(x2),所以1x1,取x1,则,所以2,矛盾,故不正确故答案为: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第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答。第22,23题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分.17在ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知bsinC+asinAbsinB+csinC()求A;(

18、)设D是线段BC的中点,若c2,AD,求a解:(I)因为bsinC+asinAbsinB+csinC,由正弦定理得bcb2+c2a2,由余弦定理得cosA,由A为三角形内角得A;(II)因为D为BC的中点,所以(),则(+2),因为c2,AD,所以13(4+b2),整理得b2+2b480,解得b6,b8(舍),由余弦定理得a236+426228,故a218如图,在梯形ABCD中,ABCD,ADDCCB,ABC60,四边形ACEF是矩形()求证:ACEB;()若CEBC,且CEBC,求EB与平面FBD所成角的正弦值【解答】()证明:在等腰梯形ABCD中,ADDC,所以DACDCA,又DCACAB

19、,DABABC60,所以CAB30,所以BCA90,故ACBC,因为四边形ACEF是矩形,故ACEC,又ECBCC,EC,BC平面ECB,所以AC平面ECB,又EB平面ECB,所以ACEB;()解:由条件可知,CA,CB,CE两两垂直,故以点C为坐标原点,建立空间直角坐标系如图所示,设CEBC2,则B(0,2,0),E(0,0,2),所以,设平面FBD的法向量为,则有,即,令y1,则,故,又,所以,故EB与平面FBD所成角的正弦值为19已知函数f(x)xlnx()求f(x)的图象在点A(1,f(1)处的切线方程,并证明f(x)的图象上除点A以外的所有点都在这条切线的上方;()若函数g(x)(l

20、nx+1)sin2x2f(x)cos2x,x,),证明:g(x)cos解:()由题意可得f(x)lnx+1,f(1)1,f(1)0,所以f(x)的图像在点A(1,f(1)处的切线方程为yx1,设h(x)xlnxx+1,则h(x)lnx,令h(x)0,得0x1,h(x)单调递减,令h(x)0,得x1,h(x)单调递增,所以h(x)h(1)0,所以xlnxx1,当且仅当x1时取等号,所以f(x)的图像上除点A外的所有点都在这条切线上方()证明:由题知,g(x)(lnx+1)sin2x2xlnxcos2x,x,),所以g(x)2(lnx+1)cos2x+22xlnxsin2x+(lnx+1)cos2

21、xsin2x(+4xlnx),因为x,),所以sin2x0,又由(1)知xlnxx1,所以+4xlnx+4(x1)4x+4240,(两个等号不能同时成立),所以g(x)0,所以g(x)在,)上单调递增,所以g(x)g()cos,得证20已知抛物线C:y22px(p0)的焦点为F,过点F且垂直于x轴的直线与C交于A,B两点,AOB(点O为坐标原点)的面积为2()求抛物线C的方程;()若过点E(0,a)(a0)的两直线l1,l2的倾斜角互补,直线l1与抛物线C交于M,N两点,直线l2与抛物线C交于P,Q两点,FMN与FPQ的面积相等,求实数a的取值范围解:()因为焦点F(,0),所以A,B的坐标分

22、别为(,p),(,p),所以SAOB2P2,解得p2,所以抛物线的方程为y24x()由题意可知直线l1,l2的斜率存在,且不为0,设直线l1:xt(ya),设点M(x1,y1),N(x2,y2),联立,得y24ty+4at0,所以116t216at0,所以y1+y24t,y1y24at,所以|MN|y1y2|4,焦点F到直线l1的距离d2|1+ta|,所以SFMN42|1+ta|,设直线l2的方程为xt(ya),联立抛物线的方程,可得216t2+16at0,将t用t代换,可得SFPQ2|ta1|,由SFMNSFPQ,可得2|1+ta|2|ta1|,化简可得|,两边平方得,t2,所以2a20,解

23、得0a,又由10且20,得ta或ta,可知t2a2,所以a2,即(a21)20,所以a1,所以实数a的取值范围是(0,1)(1,)21甲、乙两人进行乒乓球比赛,两人约定打满2k+1(kN*)局,赢的局数多者获得最终胜利,已知甲赢得单局比赛的概率为p(0p1),设甲获得最终胜利的概率为ak()证明:;()当p1时,比较ak与ak+1的大小,并给出相应的证明解:()证明:甲赢得单局比赛的概率为p,则乙赢得单局比赛的概率为1p,a1表示打3局比赛甲赢两局或三局的概率,所以a1,所以;()ak表示打2k+1局比赛,甲至少赢k+1局的概率,所以ak+,ak+1表示打2k+3局比赛,甲至少赢k+2局的概率

24、,分三种情况:前2k+1局甲赢k局,最后两场甲都胜利,对应的概率,前2k+1局甲赢k+1局,最后两场甲不全输,对应的概率,前2k+1局甲至少赢k+2局,对应的概率,所以ak+1P1+P2+P3因为,所以ak+1akP1+P2,因为p1,所以ak+1ak0,故ak+1ak(二)选考题:共10分请考生在第22,23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.选修4-4:坐标系与参数方程22在直角坐标系xOy中,曲线C的参数方程为(为参数),直线l的参数方程为(t为参数,0)()若曲线C与y轴负半轴的交点在直线l上,求;()若tan,求曲线C上与直线l距离最大的点的坐标解:()曲线C的参数方程

25、为(为参数),转换为直角坐标方程为曲线C与y轴的负半轴交于点(0,1),由于直线l的参数方程为(t为参数,0),所以直线l恒过点(1,0)所以直线的斜率k1,即tan1,整理得()若tan,所以直线的l的普通方程为,即,曲线C上的点到直线l的距离d,当(kZ),所以,即,故P()选修4-5.不等式选讲23已知函数f(x)|x+1|+|2x5|7()在如图所示的网格中画出yf(x)的图象;()若当x1时,f(x)f(x+a)恒成立,求a的取值范围解:()当x1时,f(x)x12x+573x3,当1x时,f(x)x+12x+57x1,当x时,f(x)x+1+2x573x11,综上f(x),则对应的图象如图:()当a0时,不等式不成立,当a0时,yf(x)的图象向右平移a个单位得到yf(x+a)的图象,此时对任意x1时,yf(x+a)总在yf(x)的上方,不满足条件当a0时,yf(x+a)的图象最多平移到与yf(x)的图象交于点(1,2)的位置,此时a2,此时a的取值范围是(0,2.- 20 - 版权所有高考资源网

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