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2021新高考数学二轮复习专题练:高考模拟卷(一) WORD版含解析.doc

1、高考模拟卷(一)(时间:120分钟满分:150分)一、单项选择题:本大题共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.已知集合Ax|3xx4,Bx|x28x70,则AB()A.(1,2) B.(2,7)C.(2,) D.(1,2)解析由题意知,Ax|x2,Bx|1x7,则ABx|1x,所以h(x)0,b0,则ab2B.若ab2,则a0,b0C.若ab,则ab2D.若ab2,则ab解析对于A,由基本不等式可知,若a0,b0,则,故A正确;对于B,由有意义可得a,b不可能异号,结合可得a,b不会同为负值,故可得a0,b0,故正确;对于C,若a1,b2,则2

2、无意义,故错误;对于D,由ab2平方可得(ab)20,显然可得ab,故正确.故选ABD.答案ABD12.已知数列an满足a11,an1(nN*),则下列结论正确的是()A.为等比数列B.an的通项公式为anC.an为递增数列D.的前n项和Tn2n23n4解析因为3,所以32,又340,所以是以4为首项,2为公比的等比数列,故A正确;342n1,所以an,故B正确;由选项B可知an为递减数列,故C错误;的前n项和Tn(223)(233)(2n13)2(21222n)3n23n2n23n4,故D正确.故选ABD.答案ABD三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.抛物线y24x上到其焦

3、点的距离为1的点的个数为_.解析抛物线y24x的焦点坐标为(1,0),抛物线上的点到焦点的距离为1的点只有原点,共1个.答案114.已知3cos 24sin,则sin 2_.解析由题意知3(cos2sin2)2(cos sin ).由于,因而cos sin ,则3(cos sin )2,故9(1sin 2)8,sin 2.答案15.随机变量X的所有可能取值为0,1,2,P(X0)0.2,D(X)0.4,则P(X1)_;若Y2X,则D(Y)_.(本小题第一空2分,第二空3分)解析设P(X1)x,则P(X2)0.8x,0x0.8.E(X)00.2x2(0.8x)1.6x,D(X)(x1.6)20.

4、2(x0.6)2x(x0.4)2(0.8x)0.4.整理,得x20.2x0.240,解得x0.6或x0.4(舍去).P(X1)0.6.由题意易得,D(Y)D(2X)4D(X)1.6.答案0.61.616.在矩形ABCD中,BC4,M为BC的中点,将ABM和DCM分别沿AM,DM翻折,使点B与点C重合于点P,若APD150,则三棱锥MPAD的外接球的表面积为_.解析由题意可知,MPPA,MPPD.因为PAPDP,PA平面PAD,PD平面PAD,所以MP平面PAD.设ADP的外接圆的半径为r,则由正弦定理可得2r,即2r,所以r4.设三棱锥MPAD的外接球的半径为R,则R2r211617.所以外接

5、球的表面积为4R268.答案68四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(本小题满分10分)在条件2cos A(bcos Cccos B)a,csin asin C,(sin Bsin C)2sin2Asin Bsin C中任选一个,补充到下面问题中,并给出问题解答.已知ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且a,bc2,_.求BC边上的高.(注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分)解若选.由题设及正弦定理得2cos A(sin Bcos Csin Ccos B)sin A,即2cos Asin(BC)sin A.因为BCA,所以2co

6、s Asin Asin A,又因为sin A0,所以cos A.因为0A,所以A.由余弦定理得a2b2c22bccos A,即b2c2bc7,联立化简得c22c30.所以c3(舍去)或c1.所以b3.设BC边上的高为h,所以bcsin Aah,所以h.若选.由题设及正弦定理得sin Csin sin Asin C,因为sin C0,所以sin sin A,由ABC,可得sin cos ,故cos 2sin cos .因为cos 0,所以sin ,因为0A,所以A.下同选.若选.由已知得sin2Bsin2Csin2Asin Bsin C,故由正弦定理得b2c2a2bc.所以由余弦定理得cos A

7、.又因为0A3.841,因此能在犯错误的概率不超过0.05的情况下认为购买金额是否少于60元与性别有关.(2)X的所有可能取值为65,70,75,80,且p.P(X65)C,P(X70)C,P(X75)C,P(X80)C,X的分布列为X65707580PE(X)6570758075.20.(本小题满分12分)如图,已知三棱柱ABCA1B1C1,平面A1ACC1平面ABC,ABC90,BAC30,A1AA1CAC,E,F分别是AC,A1B1的中点.(1)证明:EFBC;(2)求直线EF与平面A1BC所成角的余弦值.(1)证明连接A1E.因为A1AA1C,E是AC的中点,所以A1EAC.又平面A1

8、ACC1平面ABC,A1E平面A1ACC1,平面A1ACC1平面ABCAC,所以A1E平面ABC.如图,以点E为原点,分别以射线EC,EA1为y轴、z轴的正半轴,建立空间直角坐标系Exyz.不妨设AC4,则A1(0,0,2),B(,1,0),B1(,3,2),F,C(0,2,0).因此,(,1,0).由0,得EFBC.(2)解设直线EF与平面A1BC所成角为.由(1)可得(,1,0),(0,2,2).设平面A1BC的法向量为n(x,y,z).由得取n(1,1),故sin |cos,n|,又,所以cos .因此直线EF与平面A1BC所成角的余弦值是.21.(本小题满分12分)已知点A(0,2),

9、椭圆E:1(ab0)的离心率为,F是椭圆E的右焦点,直线AF的斜率为,O为坐标原点.(1)求E的方程;(2)设过点A的动直线l与E相交于P,Q两点,当OPQ的面积最大时,求l的方程.解(1)设F(c,0),由条件知,得c.又,所以a2,b2a2c21.故E的方程为y21.(2)当lx轴时不合题意,故设l:ykx2,P(x1,y1),Q(x2,y2).将ykx2代入y21,得(14k2)x216kx120.当16(4k23)0,即k2时,x1,2.从而|PQ|x1x2|.又点O到直线PQ的距离d.所以OPQ的面积SOPQd|PQ|.设t,则t0,SOPQ.因为t4,当且仅当t2,即k时等号成立,

10、且满足0.所以当OPQ的面积最大时,l的方程为yx2或yx2.22.(本小题满分12分)已知函数f(x)eln xax(xR).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当ae时,证明:xf(x)ex2ex0.(1)解f(x)a(x0),若a0,则f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增;若a0,则当0x0;当x时,f(x)0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减.(2)证明法一因为x0,所以只需证f(x)2e,当ae时,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,所以f(x)maxf(x)极大值f(1)e.记g(x)2e(x0),则g(x),所以当0x1时,g(x)1时,g

11、(x)0,故g(x)在(0,1)上单调递减;在(1,)上单调递增.所以g(x)ming(1)e.综上,当x0时,f(x)g(x),即f(x)2e,即xf(x)ex2ex0.法二由题意知,即证exln xex2ex2ex0,从而等价于ln xx2.设函数g(x)ln xx2,则g(x)1.所以当x(0,1)时,g(x)0,当x(1,)时,g(x)0,故g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,从而g(x)在(0,)上的最大值为g(1)1.设函数h(x),则h(x).所以当x(0,1)时,h(x)0,故h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,从而h(x)在(0,)上的最小值为h(1)1.综上,当x0时,g(x)h(x),即xf(x)ex2ex0.

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