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江苏省南京师范大学附属中学2021届高三数学模拟试题(含解析).doc

1、江苏省南京师范大学附属中学2021届高三数学模拟试题(含解析)一、选择题(共8小题).1设复数z1,z2在复平面内的对应点关于虚轴对称,z13+4i,则z1z2()A25B25C724iD724i2已知集合A(3,+),集合Bx|3x9,则xA是xB的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件3已知,为单位向量,且0,若3,则cos,()ABCD4函数的图象大致是()ABCD5一百零八塔,位于宁夏吴忠青铜峡市,是始建于西夏时期的喇嘛式实心塔群该塔群随山势凿石分阶而建,依山势自上而下,第一阶1座,第二阶3座,第三阶3座,第四阶5座,第五阶5座,从第五阶开始塔的数目构成一

2、个首项为5,公差为2的等差数列,总计108座,故名一百零八塔则该塔的阶数是()A10Bl1C12D136若,则实数的值为()A3BC2D47已知矩形ABCD,AB1,AD2,点E为BC边的中点将ABE沿AE翻折,得到四棱锥BAECD,且平面BAE平面AECD,则四面体BECD的外接球的表面积为()AB4CD58已知(a2),(b3),(c4),则()AcbaBcabCabcDacb二、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高三(1)班有45人,拟采用无记名投票方式从5名候选人中选出3名优秀学生

3、选举规则为每人必须投且只能投一票,限在候选人中选择,候选人获票数居前三名的当选在当选的3名候选人中,由票数高低决定获奖等次,分别为省级三好学生、市级三好学生、区级三好学生由事前的民意调查得知,候选人张某的得票数刚好达到候选人得票数的平均数,如果张某决定投自己一票,请问下面预测张某当选结果中正确的有()A不可能获省三好学生称号B可能获市三好学生称号C一定能获奖D可能落选10函数的部分图象如图所示,则下列说法中正确的有()Af(x)的周期为Bf(x)的单调递减区间是(kZ)Cf(x)的图象的对称轴方程为(kZ)Df(2020)+f(2021)011已知椭圆C:(ab0)的左,右两焦点分别是F1,F

4、2,其中F1F22c直线l:yk(x+c)(kR)与椭圆交于A,B两点则下列说法中正确的有()AABF2的周长为4aB若AB的中点为M,则C若,则椭圆的离心率的取值范围是D若AB的最小值为3c,则椭圆的离心率12将2n(nN*)个有编号的球随机放入2个不同的盒子中,已知每个球放入这2个盒子的可能性相同,且每个盒子容纳球数不限记2个盒子中最少的球数为X(0Xn,XN*),则下列说法中正确的有()A当n1时,方差B当n2时,Cn3,k0,n)(k,nN*),使得P(Xk)P(Xk+1)成立D当n确定时,期望三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知f(x)(lnx+1)x在点(1,f

5、(1)处的切线方程为 14已知随机变量XN(2,2),若P(X4)0.1,则P(0X4) 15已知在的展开式中,第5项的二项式系数与第3项的二项式系数之比为5:2,则展开式中的常数项为 ,此时 (结果用数字表示)16三等分角是古希腊三大几何难题之一公元3世纪末,古希腊数学家帕普斯利用双曲线解决了三等分角问题如图,已知圆心角ACB是待三等分的角(0ACB)具体操作方法如下:在弦AB上取一点D,满足AD2DB,以AD为实轴,为虚轴作双曲线,交圆弧AB于点M,则ACM2MCB,即CM为ACB的三等分线已知双曲线E的方程为,点A,D分别为双曲线E的左,右顶点,点B为其右焦点,点C为双曲线E的右准线上一

6、点,且不在x轴上,线段CB交双曲线E于点P若扇形CMB的面积为,则的值为 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在ABC中,AC2(1)若,求ABC的面积;(2)若,求BC的长18已知数列an满足a11,数列bn是公差不为0的等差数列若bn满足_,_在b1,b2,b4成等比数列,a2b1+b4,这三个条件中任选两个,补充到上面的问题中,若问题中的数列bn存在,求数列的前n项和Sn;若问题中的数列bn不存在,说明理由192021年4月17日,江苏园博会正式向公众开放昔日废弃采矿区化茧成蝶,变身成了“世界级山地花园群”园博园的核心景区苏韵荟谷以流水串联,再现

7、了江苏13个地市历史名园的芳华,行走其间,仿佛穿游在千年历史长河中,吸引众多游客前来打卡某旅行社开发了江苏园博园一日游线路,考虑成本与防疫要求,每团人数限定为不少于35人,不多于40人除去成本,旅行社盈利100元/人已知该旅行社已经发出的10个旅行团的游客人数如表所示:序号12345游客人数3935383836序号678910游客人数3940374038(1)该旅行社计划从这10个团队中随机抽取3个团队的游客,就服务满意度进行回访,求这3个团队人数不全相同的概率;(2)预计暑假期间发团200个,将盈利总额记为X(单位:万元),用表中的频率估计概率,求X的数学期望20如图所示的几何体是由一个直三

8、棱柱和半个圆柱拼接而成其中,FAB90,ABAF2,点G为弧的中点,且C,G,D,E四点共面(1)证明:D,G,B,F四点共面;(2)若平面BDF与平面ABG所成锐二面角的余弦值为,求AD长21在平面直角坐标系xOy中,已知点E(0,2),以OE为直径的圆与抛物线C:x22py(p0)交于点M,N(异于原点O),MN恰为该圆的直径过点E作直线交抛物线与A,B两点,过A,B两点分别做抛物线C的切线交于点P(1)求证:点P的纵坐标为定值;(2)若F是抛物线C的焦点,证明:PFAPFB22已知函数f(x)tanxsinx,g(x)xsinx,x(1)证明:关于x的方程f(x)g(x)x在上有且仅有一

9、个实数根;(2)当x时,f(x)ag(x),求实数a的最大值参考答案一、选择题(共8小题).1设复数z1,z2在复平面内的对应点关于虚轴对称,z13+4i,则z1z2()A25B25C724iD724i解:由复数z1,z2在复平面内的对应点关于虚轴对称,且z13+4i,得z23+4i,z1z2(3+4i)(3+4i)(4i)23216925故选:A2已知集合A(3,+),集合Bx|3x9,则xA是xB的()A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件解:Bx|3x9(2,+),AB,xA是xB的充分不必要条件故选:A3已知,为单位向量,且0,若3,则cos,()ABCD解:

10、,为单位向量,且0,3,则cos,故选:C4函数的图象大致是()ABCD解:根据题意,函数,其定义域为R,有f(x)cos(x)ln(x)cosxln(+x)f(x),则f(x)为奇函数,排除CD,在区间(0,)上,cosx0,+x1,ln(+x)0,则f(x)0,排除A,故选:B5一百零八塔,位于宁夏吴忠青铜峡市,是始建于西夏时期的喇嘛式实心塔群该塔群随山势凿石分阶而建,依山势自上而下,第一阶1座,第二阶3座,第三阶3座,第四阶5座,第五阶5座,从第五阶开始塔的数目构成一个首项为5,公差为2的等差数列,总计108座,故名一百零八塔则该塔的阶数是()A10Bl1C12D13解:设该数列为an,

11、由题意得,a5,a6,成等差数列,公差d2,a55,设塔群共有n层,则1+3+3+5+5(n1)+2108,解得,n12,故选:C6若,则实数的值为()A3BC2D4解:由,得,所以,即sin402cos202sin204sin(6020)4sin40,所以4故选:D7已知矩形ABCD,AB1,AD2,点E为BC边的中点将ABE沿AE翻折,得到四棱锥BAECD,且平面BAE平面AECD,则四面体BECD的外接球的表面积为()AB4CD5解:如图所示,取AE,DE中点分别为G,H,连结BG,作HIBG,且HIBG,设外接球球心为O,半径为r,由平面BAE平面AECD,易知BG平面AECD,则有I

12、H平面DEC,且易知球心O在IH上,四边形BGIH为矩形,设OHt,则有,解得,所以r1,此时点I与点O重合,外接球表面积为4故选:B8已知(a2),(b3),(c4),则()AcbaBcabCabcDacb解:记,有,f(x)在(0,1)单调递减,在(1,+)单调递增,又有f(a)f(2),f(b)f(3),f(c)f(4),则f(2)f(3)f(4),f(a)f(b)f(c),a2,b3,c4,a,b,c(0,1),cba故选:A二、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高三(1)班有45

13、人,拟采用无记名投票方式从5名候选人中选出3名优秀学生选举规则为每人必须投且只能投一票,限在候选人中选择,候选人获票数居前三名的当选在当选的3名候选人中,由票数高低决定获奖等次,分别为省级三好学生、市级三好学生、区级三好学生由事前的民意调查得知,候选人张某的得票数刚好达到候选人得票数的平均数,如果张某决定投自己一票,请问下面预测张某当选结果中正确的有()A不可能获省三好学生称号B可能获市三好学生称号C一定能获奖D可能落选解:高三(1)班有45人给5人投票,平均每人9票,则张某得10票,其它4人共得35票若其它4人得票数为9、9、9、8,则A错;若其它4人得票数为11、11、11、2,则C错D对

14、;若其它4人得票数为15、8、7、5,则B对故选:BD10函数的部分图象如图所示,则下列说法中正确的有()Af(x)的周期为Bf(x)的单调递减区间是(kZ)Cf(x)的图象的对称轴方程为(kZ)Df(2020)+f(2021)0解:根据函数的部分图象,可得cos,结合五点法作图,可得+,故f(x)cos(x+),故f(x)的最小正周期为2,故A错误;令2kx+2k+,kZ,求得2kx2k+,kZ,所以函数f(x)的减区间为2k,2k+,kZ,故B正确;令x+k,kZ,求得xk,kZ,所以f(x)的图象的对称轴方程为xk,kZ,故C正确;f(2020)+f(2021)cos(2020+)+co

15、s(2021+)cos+cos0,故D正确,故选:BCD11已知椭圆C:(ab0)的左,右两焦点分别是F1,F2,其中F1F22c直线l:yk(x+c)(kR)与椭圆交于A,B两点则下列说法中正确的有()AABF2的周长为4aB若AB的中点为M,则C若,则椭圆的离心率的取值范围是D若AB的最小值为3c,则椭圆的离心率解:,A正确;设A(x1,y1),B(x2,y2),M,有,由,作差得:,所以,则有,B错误;,则有a22c23c2a2c2,可得,C正确;易知AB的最小值为通径,则有,即2a23ac2c20,解得a2c,所以,D错误故选:AC12将2n(nN*)个有编号的球随机放入2个不同的盒子

16、中,已知每个球放入这2个盒子的可能性相同,且每个盒子容纳球数不限记2个盒子中最少的球数为X(0Xn,XN*),则下列说法中正确的有()A当n1时,方差B当n2时,Cn3,k0,n)(k,nN*),使得P(Xk)P(Xk+1)成立D当n确定时,期望解:当n1时,则,A正确;当n2时,B错误;易知,kn2,又有,所以P(Xnl)P(Xn),C正确;易知,D正确故选:ACD三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知f(x)(lnx+1)x在点(1,f(1)处的切线方程为2xy10解:由f(x)(lnx+1)x,得f(x)1+lnx+1lnx+2,f(1)2,又f(1)1,f(x)(ln

17、x+1)x在点(1,f(1)处的切线方程为y12(x1),即2xy10故答案为:2xy1014已知随机变量XN(2,2),若P(X4)0.1,则P(0X4)0.8解:因为随机变量XN(2,2),所以正态曲线的对称轴是X2,所以P(X4)P(X0)0.1,则P(0X4)120.10.8故答案为:0.815已知在的展开式中,第5项的二项式系数与第3项的二项式系数之比为5:2,则展开式中的常数项为1120,此时3280(结果用数字表示)解:依题意有,解得n8,通项为,取r4,得常数项为;,故答案为:1120,328016三等分角是古希腊三大几何难题之一公元3世纪末,古希腊数学家帕普斯利用双曲线解决了

18、三等分角问题如图,已知圆心角ACB是待三等分的角(0ACB)具体操作方法如下:在弦AB上取一点D,满足AD2DB,以AD为实轴,为虚轴作双曲线,交圆弧AB于点M,则ACM2MCB,即CM为ACB的三等分线已知双曲线E的方程为,点A,D分别为双曲线E的左,右顶点,点B为其右焦点,点C为双曲线E的右准线上一点,且不在x轴上,线段CB交双曲线E于点P若扇形CMB的面积为,则的值为解:设C(1,yc),ACB2a,则圆C:,易知,又有,即t可得yc3,则BC:yx4,联立,可得所以故答案为: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在ABC中,AC2(1)若,求AB

19、C的面积;(2)若,求BC的长解:(1)在ABC中,AC2,BC,AB2+AC22ABACcosBACBC2,AB22AB30,(AB3)(AB+1)0,AB0,AB3,(2),又,AC2,AB2+AB200,即(AB4)(AB+5)0,又AB0,AB4在ABC中,AC2,AB4,由余弦定理可得,又BC0,BC18已知数列an满足a11,数列bn是公差不为0的等差数列若bn满足_,_在b1,b2,b4成等比数列,a2b1+b4,这三个条件中任选两个,补充到上面的问题中,若问题中的数列bn存在,求数列的前n项和Sn;若问题中的数列bn不存在,说明理由解:选择设数列bn的公差为d(d0)b1,b2

20、,b4成等比数列,即,a2b1+b4,又a11,an+15an,得a25,b1+b1+3d5,联立,可得,即d2b1d,d0,解得db1,代入可得d1,bnnan是等比数列,且a11,则,两式作差得:,解得:;选择设数列bn的公差为d(d0)由可知,b22b1+1,b42b2+12(2b1+1)+14b1+3,由,b1,b2,b4成等比数列,得,即,解得b11,b21,则d0,与题意矛盾,故数列bn不存在;选择设数列bn的公差为d(d0)由可知,b22b1+1,b42b2+12(2b1+1)+14b1+3b1+3d,解得b1d1,a2b1+b4,又a11,an+15an,得a25,b1+b1+

21、3d5,即2(d1)+3d5,解得,因此an是等比数列,且a11,则,两式作差可得:,解得192021年4月17日,江苏园博会正式向公众开放昔日废弃采矿区化茧成蝶,变身成了“世界级山地花园群”园博园的核心景区苏韵荟谷以流水串联,再现了江苏13个地市历史名园的芳华,行走其间,仿佛穿游在千年历史长河中,吸引众多游客前来打卡某旅行社开发了江苏园博园一日游线路,考虑成本与防疫要求,每团人数限定为不少于35人,不多于40人除去成本,旅行社盈利100元/人已知该旅行社已经发出的10个旅行团的游客人数如表所示:序号12345游客人数3935383836序号678910游客人数3940374038(1)该旅行

22、社计划从这10个团队中随机抽取3个团队的游客,就服务满意度进行回访,求这3个团队人数不全相同的概率;(2)预计暑假期间发团200个,将盈利总额记为X(单位:万元),用表中的频率估计概率,求X的数学期望解:游客人数353637383940次数统计111322频率(注:上述表格不一定要出现,只要在解题中说明各种人数出现次数就可以)(1)设这3个团队人数不全相同为事件A,故这3个团队人数不全相同的概率是(2)X的可能取值为70,72,74,76,78,80X的分布列为X707274767880P(万元)20如图所示的几何体是由一个直三棱柱和半个圆柱拼接而成其中,FAB90,ABAF2,点G为弧的中点

23、,且C,G,D,E四点共面(1)证明:D,G,B,F四点共面;(2)若平面BDF与平面ABG所成锐二面角的余弦值为,求AD长解:(1)证明:解析一:连接DG,因为ABAF,AFAB,所以直棱柱的底面为等腰直角三角形,DCE45,在半圆DGC上,G是弧CD中点,所以GDC45,所以DGEC,又ECFB,所以DGFB,B、F、D、G四点共面解析二:直三棱柱中,ABAF,以A为原点,建立如图空间直角坐标系,AFAB2,设ADh,A(0,0,0)B(0,2,0),F(2,0,0),D(0,0,h),G(1,1,h),则(1,1,0),(2,2,0),所以DGFB,B、F、D、G四点共面(2)直棱柱中,

24、ABAF,以A为原点,建立如图空间直角坐标系,AFAB2,设ADh,F(2,0,0),B(0,2,0),D(0,0,h),(2,0,h),(2,2,0),设平面BFD的法向量为(x,y,z)则,有,化简得,取(h,h,2),A(0,0,0),B(0,2,0),G(1,1,h),(0,2,0),(11,h),设平面ABG的法向量为(r,st),则,有,化简得,所以取(h,0,1),平面BDF与平面ABG所成二面角即与夹角或其补角,所以,解得,所以21在平面直角坐标系xOy中,已知点E(0,2),以OE为直径的圆与抛物线C:x22py(p0)交于点M,N(异于原点O),MN恰为该圆的直径过点E作直

25、线交抛物线与A,B两点,过A,B两点分别做抛物线C的切线交于点P(1)求证:点P的纵坐标为定值;(2)若F是抛物线C的焦点,证明:PFAPFB【解答】证明:(1)以OE为直径的圆为x2+(y1)21由题意可知该圆与抛物线交于一条直径,由对称性可知交点坐标为(1,1),(1,1)代入抛物线方程可得2p1,所以抛物线的方程为x2y设A,B,所以,所以直线AB的方程为,即y(x1+x2)xx1x2因为直线AB过点C(0,2),所以x1x22,所以x1x22直线PA的方程为,即,同理直线PB的方程为,联立两直线方程,可得P,由可知点P的纵坐标为定值2(2)方法一:1当FPx轴时,此时点P的横坐标,则x

26、1+x20,可知A,B两点关于y轴对称,此时PFAPFB,2当FP斜率存在时,由到角公式得,又P,由消去x2得p,代入可求得,代入到角公式化简可得,同理,tanPFB,综上,可得tanPFAtanPFB,注意到两角都在(0,)内,可知PFAPFB方法二:cosPFA,cosPFA,注意到两角都在(0,)内,可知要证PFAPFB,即证,所以,又,所以,同理式得证方法三:可知点F,准线l:,过A,B分别作AA1l,BB1l于点A1,B1,可知A,所以,又,所以,所以A1FAP,又AA1AF,所以AA1F是等腰三角形,可知PA是A1F的中垂线,所以PA1PF,所以AA1PAAFP,所以PFAPA1A

27、,同理PFBPB1B,同理PB1PF且PFBPB1B,所以PB1PA1,所以PA1B1PB1A1,所以PA1APB1B,所以PFAPFB22已知函数f(x)tanxsinx,g(x)xsinx,x(1)证明:关于x的方程f(x)g(x)x在上有且仅有一个实数根;(2)当x时,f(x)ag(x),求实数a的最大值解:(1)证明:令h(x)f(x)g(x)x,则h(x)tanx2x,所以因此当x时,h(x)0,当x时,h(x)0,所以h(x)tanx2x在x上单调递减,在x单调递增,又因为所以h(x)tanx2x在x无零点,在x只有一个零点,因此方程有且仅有一个根(2)令(x)f(x)ag(x)t

28、anxsinxa(xsinx),则若a0,则当x时,(x)0,所以(x)在上单调递增,又(0)0,所以(x)0恒成立;当1a3,则(x),因为x,所以cosx(0,1),从而因此当1a3时,(x)0,所以函数(x)在x单调递增,又(0)0,因此(x)0,所以函数(x)在x单调递增,又(0)0,(x)0在x恒成立当a3时令(x),因为cosx(0,1)必有一解,记为x0,所以当x(0,x0)时,(x)0,当x时,(x)0因此当x(0,x0)时,(x)单调递减,当x时,(x)单调递增,又(0)0,所以(x)0在x(0,x0)恒成立,所以(x)在x(0,x0)上单调递减,又(0)0,所以(x0)0与题意矛盾,综上a3,所以a的最大值为3

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