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(新高考)山东省2021届高三数学第二次模拟考试题(二).doc

1、(新高考)山东省2021届高三数学第二次模拟考试题(二)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。第卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题5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求的1已知,均为的子集,且,则( )ABCD2若复数满

2、足,则( )ABCD3中,A,B,C是的内角,则“”是“”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4实数x、y满足,则的最大值为( )AB4CD55若过点的直线与曲线有公共点,则直线的斜率的取值范围为( )ABCD6在中,点满足,则的长为( )ABCD67设等差数列的前n项和为,且,则下列结论正确的是( )A,B,C,D,8在探索系数,对函数图象的影响时,我们发现,系数对其影响是图象上所有点的纵坐标伸长或缩短,通常称为“振幅变换”;系数对其影响是图象上所有点的横坐标伸长或缩短,通常称为“周期变换”;系数对其影响是图象上所有点向左或向右平移,通常称为“左右平移

3、变换”;系数对其影响是图象上所有点向上或向下平移,通常称为“上下平移变换”运用上述四种变换,若函数的图象经过四步变换得到函数的图象,且已知其中有一步是向右平移个单位,则变换的方法共有( )A种B种C种D种二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分9如图,正四棱锥底面边长与侧棱长均为a,正三棱锥底面边长与侧棱长均为a,则下列说法正确的是( )AB正四棱锥的外接球半径为C正四棱锥的内切球半径为D由正四棱锥与正三棱锥拼成的多面体是一个三棱柱10一个等腰直角三角形内有一个内接等腰直角三角形,(即,三点分别

4、在三角形三边或顶点上),则两三角形面积比的值可能为( )ABCD11已知双曲线,、分别为双曲线的左、右顶点,、为左、右焦点,且,成等比数列,点是双曲线的右支上异于点的任意一点,记,的斜率分别为,则下列说法正确的是( )A当轴时,B双曲线的离心率C为定值D若为的内心,满足,则12若存在实常数和,使得函数和对其公共定义域上的任意实数x都满足:和恒成立,则称此直线为和的“隔离直线”,已知函数,(为自然对数的底数),则( )A在内单调递增B和之间存在“隔离直线”,且的最小值为C和之间存在“隔离直线”,且的取值范围是D和之间存在唯一的“隔离直线”第卷三、填空题:本大题共4小题,每小题5分13的展开式的常

5、数项是_142020年新冠肺炎肆虐,全国各地千千万万的医护者成为“最美逆行者”,医药科研工作者积极研制有效抗疫药物,中医药通过临床筛选出的有效方剂“三药三方”(“三药”是指金花清感颗粒连花清瘟颗粒(胶囊)和血必净注射液;“三方”是指清肺排毒汤化湿败毒方和宜肺败毒方)发挥了重要的作用甲因个人原因不能选用血必净注射液,甲乙两名患者各自独立自主的选择一药一方进行治疗,则两人选取药方完全不同的概率是_15已知三棱锥,则以点为球心,为半径的球面与侧面的交线长为_16任取一个正整数m,若m是奇数,就将该数乘3再加上1;若m是偶数,就将该数除以2反复进行上述两种运算,经过有限次步骤后,必进入循环圈1421,

6、这就是数学史上著名的“冰雹猜想”(又称“角谷猜想”等),若,则经过_次步骤后变成1;若第5次步骤后变成1,则m的可能值之和为_四、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(10分)在;,这三个条件中任选一个,补充在下面问题中并作答问题:的内角的对边分别为,若,_,求和注:若选择多个条件作答,按第一个解答计分18(12分)某产品具有一定的时效性,在这个时效期内,由市场调查可知,在不做广告宣传且每件获利元的前提下,可卖出件,若作广告宣传,广告费为千元时比广告费为千元时多卖出件(1)求当时,销售量;当时,销售量;(2)试写出当广告费为千元时,销售量;(3)当,时

7、,厂家生产多少件这种产品,做几千元广告才能获利最大?19(12分)如图,在几何体中,四边形为等腰梯形,且,四边形为矩形,且,M,N分别为,的中点(1)求证:平面;(2)若直线与平面所成的角为60,求平面与平面所成锐二面角的余弦值20(12分)中华人民共和国道路交通安全法第条规定:机动车行经人行横道时,应当减速慢行;遇到行人正在通过人行横道,应当停车让行,即“礼让行人”下表是某十字路口监控设备所抓拍的个月内驾驶员不“礼让行人”行为的统计数据:月份123456不“礼让行人”驾驶员人数120105100859080(1)请根据表中所给前个月的数据,求不“礼让行人”的驾驶员人数与月份之间的回归直线方程

8、;(2)若该十字路口某月不“礼让行人”驾驶员人数的实际人数与预测人数之差小于,则称该十字路口“礼让行人”情况达到“理想状态”试判断月份该十字路口“礼让行人”情况是否达到“理想状态”?(3)自罚单日起天内需完成罚款缴纳,记录月不“礼让行人”驾驶员缴纳罚款的情况,缴纳日距罚单日天数记为,若服从正态分布,求该月没能在天内缴纳人数参考公式:,21(12分)已知函数,(1)若对任意给定的,总存在唯一一个,使得成立,求实数的取值范围;(2)若对任意给定的,在区间上总存在两个不同的,使得成立,求实数的取值范围22(12分)已知椭圆的左、右顶点分别为,上顶点为,过右焦点的直线交椭圆于,两点,点在轴上方,当轴时

9、,(为坐标原点)(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线交直线于点,直线交直线于点,则是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由数 学答 案第卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题5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求的1【答案】C【解析】用图示法表示题意,如下图,故,故选C2【答案】C【解析】因为,所以,所以,故选C3【答案】C【解析】若,则成立,所以“”是“”的充分条件;若,因为,所以,所以“”是“”的必要条件,所以“”是“”的充分必要条件,故选C4【答案】B【解析】由题意得,因此,令,的对称轴为,开口向下,则在区间单调递增,所以当时,取得最大值4,故的最大值为,

10、故选B5【答案】C【解析】由题意,易知,直线的斜率存在,设直线的方程为,即,曲线表示圆心,半径为1的圆,圆心到直线的距离应小于等于半径,即,解得,故选C6【答案】A【解析】因为,所以,设,则,得,即,因为,故解得,即,所以,故选A7【答案】A【解析】令,知在定义域内为递增函数,由题意知,即,又,知,关于原点对称,而,故选A8【答案】B【解析】根据题意,该图象变换的过程有振幅变换、周期变换、左右平移变换和上下平移变换共四步,因为左右平移变换是向右平移个单位,所以要求左右平移变换在周期变换之前,所以变换的方法共有种,故选B二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分在每小题给出的选项中,有多

11、项符合题目要求全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分9【答案】ABD【解析】如图所示:A选项:取中点连接,正三棱锥中,又,所以平面,则,又,所以,故A正确;B选项:设底面中心为,球心为半径为,因为正四棱锥SBCDE外接球球心在上,所以,因为,正四棱锥SBCDE底面边长与侧棱长均为a,所以,由,得,解得,故B正确;C选项:设内切球半径为,易求得侧面面积为,由等体积法得,解得,故C错;D选项:取中点,连接,则和分别是和的二面角的平面角,由,故与互补,所以共面,又因为,则为平行四边形,故,故正四棱锥与正三棱锥拼成的多面体是一个三棱柱,所以D正确,故选ABD10【答案】AB【解析】如图,有

12、两种方式:(1)左图中为中点,设的直角边长,为的直角边长为,在中,由正弦定理得,所以,所以,所以,所以(2)右图中,在中,由正弦定理得,所以,所以,所以,综上:最小值为,最大值显然为1,故选AB11【答案】BCD【解析】a,b,c成等比数列,如图,对于A,当轴时,点P为,显然,即选项A错误;对于B,解得(负值舍去),即选项B正确;对于C,设,则,所以,由点在双曲线上可得,代入,故C正确;对于D,设圆I的半径为r,即,由双曲线的定义知,即,故选项D正确,故选BCD12【答案】ABD【解析】对于A,当时,单调递增,在内单调递增,A正确;对于B、C,设,的隔离直线为,则对任意恒成立,即对任意恒成立由

13、对任意恒成立,得若,则有符合题意;若,则有对任意恒成立,的对称轴为,;又的对称轴为,即,同理可得,综上所述:,B正确,C错误;对于D,函数和的图象在处有公共点,若存在和的隔离直线,那么该直线过这个公共点设隔离直线的斜率为,则隔离直线方程为,即,则恒成立,若,则不恒成立;若,令,对称轴为,在上单调递增,又,故时,不恒成立;若,对称轴为,若恒成立,则,解得,此时直线方程为,下面证明,令,则,当时,;当时,;当时,当时,取到极小值,也是最小值,即,即,函数和存在唯一的隔离直线,D正确,故选ABD第卷三、填空题:本大题共4小题,每小题5分13【答案】【解析】,的展开式通项为,所以,的展开式通项为,由,

14、可得,因此,的展开式的常数项为,故答案为14【答案】【解析】将三药分别记为,三方分别记为,选择一药一方的基本事件如表所示,共有9个组合,则两名患者选择药方完全不同的情况有(种),两名患者可选择的药方共有(种),所以,故答案为15【答案】【解析】作的中点,连接,作的中点,连接,因为,所以,所以,又,则,设到边的距离为,则,解得,所以以点为球心,为半径作球与面相交构成一个圆,圆心为,设半径为,设球的半径为,所以,所以圆的周长为,故答案为16【答案】5,41【解析】(1)当时,所以需5次步骤后变成1;(2)若第5次步骤后变成1,则,或,当,或;当时,所以的可能值是,的可能值的和是,故答案为5,41四

15、、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】选择见解析,【解析】(1)选择条件,由及正弦定理知,整理得,由余弦定理可得,又因为,所以又由,得,由,得,整理得,因为,所以,从而,解得(2)选择条件,因为,所以,由,得,由正弦定理知又,可得,又因为,所以,故又由,得,由,得,整理得,因为,所以,从而,解得(3)选择条件,由及正弦定理知,又,从而,解得又因为,所以又由,得,由,得,整理得,因为,所以,从而,解得18【答案】(1),;(2);(3)厂家应生产7875件产品,做5千元的广告,能使获利最大【解析】(1)设表示广告费为0千元时的销售量,则,所以;,

16、所以(2)设表示广告费为0千元时的销售量,则,由题:,相加得,即(3)时,设获利为,则有,欲使最大,则,解得,故,此时,即该厂家应生产7875件产品,做5千元的广告,能使获利最大19【答案】(1)证明见解析;(2)【解析】(1)取的中点Q,连接,则,且,又,且,所以且,所以四边形为平行四边形,所以,因为平面,平面,所以平面(2)由四边形为等腰梯形,且,可得,所以,所以因为四边形为矩形,所以,所以平面,所以为直线与平面所成的角,即,所以因为,所以,所以则可建立如图所示的空间直角坐标系,设为平面的法向量,则,即,取,则为平面的一个法向量;又为平面的一个法向量,所以,故平面与平面所成锐二面角的余弦值

17、为20【答案】(1);(2)达到“理想状态”;(3)2人【解析】(1)请根据表中所给前5个月的数据,计算,与之间的回归直线方程(2)由(1)知,当时,且,月份该十字路口“礼让行人”情况达到“理想状态”(3)因为服从正态分布,所以,该月没能在天内缴纳人数为人21【答案】(1);(2)【解析】(1)由题意知,因为,所以由,解得或;由,解得,故的单调递增区间为,单调递减区间为和,所以的值域为又因为在上单调递增,所以的值域为问题转化为直线和曲线的图象只有一个交点,结合图象,有,解得a的取值范围是(2)由(1)可知,问题转化为与曲线,二者的图象有两个不同的交点,结合图象,有,解得a的取值范围是22【答案】(1);(2)是,定值为【解析】(1)当轴时,点的横坐标代入椭圆的方程,可得点的纵坐标,由题意知,又当轴时,得,且,椭圆的标准方程为(2)为定值,且定值为,理由如下:由(1)得,设,直线的方程为,联立方程可得,整理得,则,由,三点共线可得,由得由,三点共线可得由可得,分别将,代入,得,将,代入并整理,可得,设,同理可得,由,三点共线可得,由得,为定值

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