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2021届高考数学(文)一轮专题重组卷:第二部分 基础巩固练(五) WORD版含解析.doc

1、基础巩固练(五)本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分满分150分,考试时间120分钟第卷(选择题,共60分)一、选择题:本大题共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(2019大同一中二模)已知集合Ax|x1,Bx|x2x20,则AB()Ax|x1 Bx|1x2Cx|1x1 Dx|x1答案D解析由题意得,Bx|1x2,ABx|x1故选D.2(2019杭州二中一模)在复平面内,复数z(i为虚数单位)对应的点位于()A第一象限 B第二象限C第三象限 D第四象限答案C解析复数z12i,则z在复平面内对应的点为(1,2),位于第三象限故选C.3(2

2、019绍兴一中三模)一个几何体的三视图如图所示,每个小方格都是边长为1的正方形,则这个几何体的体积为()A32 B. C. D8答案B解析几何体的直观图如图所示,棱锥的顶点,在底面上的射影是底面一边的中点,易知这个几何体的体积为444.故选B.4(2019长春市二模)设直线y2x的倾斜角为,则cos2的值为()A BC D答案C解析由题意可知tan2,则cos2cos2sin2,故选C.5(2019洛阳一高三模)已知抛物线y22px(p0)上的点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大,则抛物线的标准方程为()Ay2x By22x Cy24x Dy28x答案B解析因为抛物线y22px(p0)上的

3、点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大,所以可得,得p1,所以抛物线的标准方程为y22x.故选B.6(2019濮阳二模)如图所示,等边ABC的边长为2,AMBC,且AM6.若N为线段CM的中点,则()A18B22C23D24答案C解析如图,以A为原点,AB所在直线为x轴,过点A作垂直于AB的直线为y轴,建立如图所示的平面直角坐标系,则A(0,0),B(2,0),C(1,)因为ABC为等边三角形,且AMBC,所以MAB120,所以M(3,3),因为N是CM的中点,所以N(1,2),所以(1,2),(5,3),所以23.故选C.7(2019全国卷) 执行如图所示的程序框图,如果输入的为0.01,

4、则输出的值等于()A2 B2C2 D2答案C解析 0.01,x1,s0,s011,x,x不成立;s1,x,x不成立;s1,x,x不成立;s1,x,x不成立;s1,x,x不成立;s1,x,x不成立;s1,x,x11的解集为()A(1,0) B(1,0)(0,1)C(1,0)(0,) D(1,0)(1,)答案A解析依题意,得f (1)f (1)4,解得m9.所以f (x)11即11,解得1x0,b0)的右焦点,O为坐标原点,以OF为直径的圆与圆x2y2a2交于P,Q两点若|PQ|OF|,则C的离心率为()A. B. C2 D.答案A解析令双曲线C:1(a0,b0)的右焦点F的坐标为(c,0),则c

5、.如图所示,由圆的对称性及条件|PQ|OF|可知,PQ是以OF为直径的圆的直径,且PQOF.设垂足为M,连接OP,则|OP|a,|OM|MP|,由|OM|2|MP|2|OP|2,得22a2,即离心率e.故选A.第卷(非选择题,共90分)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分13(2019烟台二中一模)部分与整体以某种相似的方式呈现称为分形,谢尔宾斯基三角形是一种分形,由波兰数学家谢尔宾斯基1915年提出具体操作是取一个实心三角形,沿三角形的三边中点连线,将它分成4个小三角形,去掉中间的那一个小三角形后,对其余3个小三角形重复上述过程得到如图所示的图案,若向该图案内随机投一点,则该点落

6、在黑色部分的概率是_答案解析由图可知黑色部分由9个小三角形组成,该图案一共由16个小三角形组成,这些小三角形都是全等的,设“向该图案内随机投一点,则该点落在黑色部分”为事件A,由几何概型的概率计算公式可得P(A).14(2019贵州联考)设x,y满足约束条件则z2xy的最大值为_答案4解析作出表示的平面区域如图中阴影部分所示,由解得A(1,2),当直线y2xz经过点A时,截距取得最大值,即z取得最大此时x1,y2,z2xy有最大值2124.15(2019全国卷)函数f (x)sin3cosx的最小值为_答案4解析f (x)sin3cosxcos2x3cosx2cos2x3cosx1,令tcos

7、x,则t1,1,f (x)2t23t1.又函数f (x)图象的对称轴t1,1,且开口向下,当t1时,f (x)有最小值4.16(2019云南省曲靖市质量监测)已知f (x)1|lg x|,则函数y2f2(x)3f (x)1的零点个数为_答案3解析根据题意,函数y2f2(x)3f (x)1,令y2f2(x)3f (x)10,解得f (x)1或,若f (x)1,即1|lg x|1,即lg x0,解得x1,若f (x),即1|lg x|,即lg x,解得x或,则函数y2f2(x)3f (x)1有3个零点三、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

8、作答第22、23题为选考题,考生根据要求作答(一)必考题:60分17(本小题满分12分)(2019济南二模)如图,在平面四边形ABCD中,AB2,BC3,点E在线段AC上,且AE2EC,BE.(1)求AC的长;(2)若ADC60,AD,求ACD的大小解(1)设AC3z,在ABE中,由余弦定理可得cosBEA.在CBE中,由余弦定理可得cosBEC.由于BEABEC180,所以cosBEAcosBEC.所以.整理并解得z1(负值舍去)所以AC3.(2)在ADC中,由正弦定理可得,所以,所以sinACD.因为ADAC,所以ACD60,所以ACD30.18(本小题满分12分)(2019株洲一模)经过

9、多年的努力,炎陵黄桃在国内乃至国际上逐渐打开了销路,成为炎陵部分农民脱贫致富的好产品为了更好地销售,现从某村的黄桃树上随机摘下了100个黄桃进行测重,其质量分布在区间200,500内(单位:克),统计质量的数据作出其频率分布直方图如图所示:(1)按分层抽样的方法从质量落在350,400),400,450)的黄桃中随机抽取5个,再从这5个黄桃中随机抽取2个,求这2个黄桃质量至少有一个不小于400克的概率;(2)以各组数据的中间数值代表这组数据的平均水平,以频率代表概率,已知该村的黄桃树上大约还有100000个黄桃待出售,某电商提出两种收购方案:A所有黄桃均以20元/千克收购;B低于350克的黄桃

10、以5元/个收购,高于或等于350克的以9元/个收购请你通过计算为该村选择收益最好的方案(参考数据:2250.052750.163250.243750.34250.24750.05354.5)解(1)由题得,黄桃质量在350,400)和400,450)的比例为32,应分别在质量为350,400)和400,450)的黄桃中各抽取3个和2个记抽取质量在350,400)的黄桃为A1,A2,A3,质量在400,450)的黄桃为B1,B2,则从这5个黄桃中随机抽取2个的情况共有以下10种:A1A2,A1A3,A2A3,A1B1,A2B1,A3B1,A1B2,A2B2,A3B2,B1B2,其中质量至少有一个

11、不小于400克的有7种情况,故所求概率为.(2)方案B好,理由如下:由频率分布直方图可知,黄桃质量在200,250)的频率为500.0010.05.同理,黄桃质量在250,300),300,350),350,400),400,450),450,500的频率依次为0.16,0.24,0.3,0.2,0.05.若按方案B收购:黄桃质量低于350克的个数为(0.050.160.24)10000045000个,黄桃质量不低于350克的个数为55000个,收益为450005550009720000元若按方案A收购:根据题意,各段黄桃个数依次为5000,16000,24000,30000,20000,50

12、00,于是总收益为(2255000275160003252400037530000425200004755000)201000709000(元)方案B的收益比方案A的收益高,应该选择方案B.19(本小题满分12分)(2019韶关一模)如图,在几何体ABCDEF中,DE2,DEBF,DE平面ABCD,四边形ABCD是菱形,AB5,AC8.(1)求证:ACEF;(2)求点B到平面ADE的距离解(1)证明:DE底面ABCD,AC底面ABCD,DEAC.在菱形ABCD中,BDAC,又DEBDD,AC平面BDEF.又EF平面BDEF,ACEF.(2)设点B到平面ADE的距离为d,连接BE.在菱形ABCD

13、中,设ACBDO.ACBD,AB5,AC8.BD2OB226.DE底面ABCD,VEABDSABDDEBDAODE6428.DE底面ABCD,AD底面ABCD,DEAD.VBADESADEdADDEd52dd.VEABDVBADE,即d.所以,点B到平面ADE的距离为.20(本小题满分12分)(2019四川绵阳二诊)已知椭圆C:1的左、右焦点分别为F1,F2,直线l:ykxm与椭圆C交于A,B两点O为坐标原点(1)若直线l过点F1,且|AB|,求k的值;(2)若以AB为直径的圆过原点O,试探究点O到直线AB的距离是否为定值?若是,求出该定值;若不是,请说明理由解(1)由椭圆C:1,得a28,b

14、24,则c2.因为直线l过点F1(2,0),所以m2k,即直线l的方程为yk(x2)设A(x1,y1),B(x2,y2)联立整理得(12k2)x28k2x8k280.x1x2,x1x2.由弦长公式|AB|,代入整理得,解得k21.k1.(2)设直线l方程ykxm,A(x1,y1),B(x2,y2)联立整理得(2k21)x24kmx2m280.x1x2,x1x2.以AB为直径的圆过原点O,即0.x1x2y1y20.将y1kx1m,y2kx2m代入,整理得(1k2)x1x2km(x1x2)m20.将x1x2,x1x2代入,整理得3m28k28.设点O到直线AB的距离为d,于是d2,故点O到直线AB

15、的距离是定值,该定值为d.21(本小题满分12分)(2019江西联考)已知函数f (x)3xbln x.(1)当b4时,求函数f (x)的极小值;(2)若x1,e,使得4xf (x)成立,求b的取值范围解(1)当b4时,f(x)3.令f(x)0,得x或x1.所以f (x)在上单调递增,在上单调递减,在(1,)上单调递增所以f (x)在x1处取得极小值为f (1)2.(2)由x1,e,使得4xf (x)4xf (x)04x3xbln x0,即xbln x0.设h(x)xbln x,则只需要函数h(x)xbln x在1,e上的最小值小于零又h(x)1,令h(x)0,得x1(舍去)或x1b.当1be

16、,即be1时,h(x)在1,e上单调递减,故h(x)在1,e上的最小值为h(e),由h(e)eb0,可得b.因为e1,所以b.当1b1,即b0时,h(x)在1,e上单调递增,故h(x)在1,e上的最小值为h(1),由h(1)11b0,可得b2(满足b0)当11be,即0be1时,h(x)在(1,1b)上单调递减,在(1b,e)上单调递增,故h(x)在1,e上的最小值为h(1b)2bbln (1b)因为0ln (1b)1,所以0bln (1b)b,所以2bbln (1b)2,即h(1b)2,不满足题意,舍去综上可得,b2或b,所以实数b的取值范围为(,2).(二)选考题:10分请考生在第22、2

17、3题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分22(本小题满分10分)选修44:坐标系与参数方程(2019宝鸡二模)点P是曲线C1:(x2)2y24上的动点,以坐标原点O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,以极点O为中心,将点P逆时针旋转90得到点Q,设点Q的轨迹为曲线C2.(1)求曲线C1,C2的极坐标方程;(2)射线(0)与曲线C1,C2分别交于A,B两点,设定点M(2,0),求MAB的面积解(1)曲线C1的极坐标方程为4cos.设Q(,),则P,则有4cos4sin.所以曲线C2的极坐标方程为4sin.(2)把代入C1得10,即A,把代入C2得24,即B.MAB是直角三角形,直角边长为4,2,SMAB424.23(本小题满分10分)选修45:不等式选讲(2019宝鸡二模)设函数f (x)x2x1.(1)解不等式:|f (x)|1;(2)若|xa|1,求证:|f (x)f (a)|2(|a|1)解(1)由|f (x)|1得1f (x)1,即1x2x11,所以原不等式的解集为(1,0)(1,2)(2)证明:因为|xa|1,所以|f (x)f (a)|x2a2ax|(xa)(xa1)|xa|xa1|xa1|(xa)2a1|xa|2a|1|2a|22(|a|1)

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