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《解析》北京市海淀区2021届高三一模数学试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家2021年北京市海淀区高考数学一模试卷一、选择题(共10小题).1已知集合A1,Bx|xa)若ABB,则实数a的取值范围是()A(,1)B(,1C(1,+)D1,+)2如图,在复平面内,复数z对应的点为P则复数的虚部为()A1B1C2D23已知an为等差数列,Sn为其前n项和若a5S55,则a1()A5B4C3D24在的展开式中,x4的系数为12,则a的值为()A2B2C1D15函数f(x)sinx+cosx,f(x)sinxcosx,中,周期是且为奇函数的所有函数的序号是()ABCD6已知函数f(x)满足f(1+x)f(1x),且当x1时,f(x)log2x,

2、则f(8)f(2)()A2B1C1D37已知,是单位向量,+2,若,则|()A3BCD8已知点A(x1,x12),B(x2,x22),则“ABC是等边三角形”是“直线AB的斜率为0”的()A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件9设无穷等比数列an的前n项和为Sn,若a1a2a1,则()ASn为递减数列BSn为递增数列C数列Sn有最大项D数列Sn有最小项10我国魏晋时期的数学家刘徽创造了一个称为“牟合方盖”的立体图形来推算球的体积,如图1,在一个棱长为2a的立方体内作两个互相垂直的内切圆柱,其相交的部分就是牟合方盖,如图2,设平行于水平面且与水平面距离为h的平面

3、为a,记平面a截牟合方盖所得截面的面积为s,则函数Sf(h)的图象是()ABCD二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.11已知函数f(x)x3+ax,若曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线的斜率为2则实数a的值是 12已知双曲线的两条渐近线互相垂直,则该双曲线的离心率为 13已知点O(0,0),A(1,2),B(m,0)(m0),则cos, ,若B是以OA为边的矩形的顶点,则m 14若实数,满足方程组,则的一个值是 15对平面直角坐标系xOy中的两组点,如果存在一条直线ax+by+c0使这两组点分别位于该直线的两侧,则称该直线为“分类直线”,对于一条分类直线l,记所有的点到l的距离的最

4、小值为d1,约定:d1越大,分类直线l的分类效果越好,某学校高三(2)出的7位同学在2020年期间网购文具的费用x(单位:百元)和网购图书的费用y(单位:百元)的情况如图所示,现将P1,P2,P3和P4归为第组点,将Q1,Q2和Q3归为第组点,在上述约定下,可得这两组点的分类效果最好的分类直线,记为L给出下列四个结论:直线x2.5比直线3xy50的分类效果好;分类直线L的斜率为2;该班另一位同学小明的网购文具与网购图书的费用均为300元,则小明的这两项网购花销的费用所对应的点与第组点位于L的同侧;如果从第组点中去掉点P1,第组点保持不变,则分类效果最好的分类直线不是L其中所有正确结论的序号是

5、三、解答题共6小题,共85分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。16如图,在四边形ABCD中,ABCD,AB2,CD,cosA,cos()求cosBDC;()求BC的长17在如图所示的多面体中,ABCD,四边形ACFE为矩形,ABAE1,ADCD2()求证:平面ABE平面CDF;()设平面BEF平面CDFl,再从条件、条件、条件这三个条件中选择若干个作为已知,使二面角BlC的大小确定,并求此二面角的余弦值条件:ABAD;条件:AE平面ABCD;条件:平面AED平面ABCD18每年的4月23日是联合国教科文组织确定的“世界读书日”,又称“世界图书和版权日”为了解某地区高一学生阅读时间的分配

6、情况,从该地区随机抽取了500名高一学生进行在线调查,得到了这500名学生的日平均阅读时间(单位:小时),并将样本数据分成0,2,(2,4,(4,6,(6,8,(8,10,(10,12,(12,14,(14,16,(16,18九组,绘制成如图所示的频率分布直方图()求a的值;()为进一步了解这500名学生数字媒体阅读时间和纸质图书阅读时间的分配情况,从日平均阅读时间在(12,14,(14,16,(16,18三组内的学生中,采用分层抽样的方法抽取了10人,现从这10人中随机抽取3人,记日平均阅读时间在(14,16内的学生人数为X,求X的分布列;()以调查结果的频率估计概率,从该地区所有高一学生中

7、随机抽取20名学生,用“P20(k)”表示这20名学生中恰有k名学生日平均阅读时间在(10,12(单位:小时)内的概率,其中k0,1,2,20当P20(k)最大时,写出k的值(只需写出结论)19已知函数f(x)xsinx()判断函数f(x)在区间(0,)上的单调性,并说明理由;()求证:函数f(x)在(,)内有且只有一个极值点;()求函数g(x)在区间(1,上的最小值20已知椭圆M:(ab0)过A(2,0),B(0,1)两点()求椭圆M的离心率;()设椭圆M的右顶点为C,点P在椭圆M上(P不与椭圆M的顶点重合),直线AB与直线CP交于点Q,直线BP交x轴于点S,求证:直线SQ过定点21已知无穷

8、数列an,对于mN*,若an同时满足以下三个条件,则称数列an具有性质P(m)条件:an0(n1,2,);条件:存在常数T0,使得anT(n1,2,);条件:an+an+1man+2(n1,2,)()若an5+4(n1,2,),且数列an具有性质P(m),直接写出m的值和一个T的值;()是否存在具有性质P(1)的数列an?若存在,求数列an的通项公式;若不存在,说明理由;()设数列an具有性质P(m),且各项均为正整数,求数列an的通项公式参考答案一、选择题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。1已知集合A1,Bx|xa)若ABB,则实数a的取值范

9、围是()A(,1)B(,1C(1,+)D1,+)【解答】ABB,AB,a1 故选:B2如图,在复平面内,复数z对应的点为P则复数的虚部为()A1B1C2D2解:由题意可得,点P对应的复数z1+2i,2+i,复数的虚部为1故选:A3已知an为等差数列,Sn为其前n项和若a5S55,则a1()A5B4C3D2解:因为an为等差数列,a5S55,所以,解得a13故选:C4在的展开式中,x4的系数为12,则a的值为()A2B2C1D1解:由题设可得:的展开式的通项公式为Tr+1x6r()r(a)rx62r(r0,1,6),令62r4,可得r1,由x4的系数为12,可得12(a)6a,解得a2,故选:B

10、5函数f(x)sinx+cosx,f(x)sinxcosx,中,周期是且为奇函数的所有函数的序号是()ABCD解:f(x)sinx+cosx,所以T2,非奇非偶函数,f(x)sinxcosx,故T,奇函数,故T,奇函数故选:D6已知函数f(x)满足f(1+x)f(1x),且当x1时,f(x)log2x,则f(8)f(2)()A2B1C1D3解:函数f(x)满足f(1+x)f(1x),故其对称轴为x1,所以:f(2)f(4),当x1时,f(x)log2x,f(8)f(2)f(8)f(4)log28log24321,故选:C7已知,是单位向量,+2,若,则|()A3BCD解:,是单位向量,+2,0

11、,1,|故选:C8已知点A(x1,x12),B(x2,x22),则“ABC是等边三角形”是“直线AB的斜率为0”的()A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充分必要条件D既不充分也不必要条件解:由点A(x1,x12),B(x2,x22),可得点A,B在抛物线yx2上,只有点A,B关于y轴对称时ABC才有可能是等边三角形,此时“直线AB的斜率为0;反之“直线AB的斜率为0”,虽然点A,B关于y轴对称,但是ABC不一定是等边三角形“ABC是等边三角形”是“直线AB的斜率为0”的充分而不必要条件故选:A9设无穷等比数列an的前n项和为Sn,若a1a2a1,则()ASn为递减数列BSn为递增数列C数列

12、Sn有最大项D数列Sn有最小项解:由a1a2a1可得a10,所以q1,因为a1a2得q1,所以1q1,因为,当0q1时,Sn递增,当1q0时,Sn递减,A,B错误;当0q1时,Sn最小项S1,没有最大项,当1q0时,a10,a20,a30,a40且a3+a40,Sn最小项S2,没有最大项,C错误,D正确故选:D10我国魏晋时期的数学家刘徽创造了一个称为“牟合方盖”的立体图形来推算球的体积,如图1,在一个棱长为2a的立方体内作两个互相垂直的内切圆柱,其相交的部分就是牟合方盖,如图2,设平行于水平面且与水平面距离为h的平面为a,记平面a截牟合方盖所得截面的面积为s,则函数Sf(h)的图象是()AB

13、CD解:由图1可得,正方体的内切球也是“牟合方盖”内切球,用任意平行于水平面的平面去截“牟合方盖”,截面均为正方形,并且此正方形是平面截内切球的截面圆的外接正方形,内切球的半径为a,设截面圆的半径为r,则有(ah)2+r2a2,解得r2h2+2ah,设截面圆的外接正方形的边长为b,则b2r,正方形的面积为Sb24r24h2+8ah,h0,2a,由函数的解析式可知,图象应该是开口向下的抛物线故选:D二、填空题共5小题,每小题5分,共25分.11已知函数f(x)x3+ax,若曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线的斜率为2则实数a的值是1解:f(x)x3+ax,f(x)3x2+a,f(1)3+a

14、2,解得:a1,故答案为:112已知双曲线的两条渐近线互相垂直,则该双曲线的离心率为解:设双曲线方程为1,则双曲线的渐近线方程为yx两条渐近线互相垂直,()1a2b2,cae故答案为:13已知点O(0,0),A(1,2),B(m,0)(m0),则cos,若B是以OA为边的矩形的顶点,则m5解:根据题意,点O(0,0),A(1,2),B(m,0),则(1,2),(m,0),则|,|m,m,故cos,若B是以OA为边的矩形的顶点,而与不垂直,则必有,又由(m1,2),则有(m1)+2(2)0,解可得m5,故答案为:,514若实数,满足方程组,则的一个值是0解:实数,满足方程组,则,由于cos2+s

15、in21,所以,整理得,故可以取0故答案为:015对平面直角坐标系xOy中的两组点,如果存在一条直线ax+by+c0使这两组点分别位于该直线的两侧,则称该直线为“分类直线”,对于一条分类直线l,记所有的点到l的距离的最小值为d1,约定:d1越大,分类直线l的分类效果越好,某学校高三(2)出的7位同学在2020年期间网购文具的费用x(单位:百元)和网购图书的费用y(单位:百元)的情况如图所示,现将P1,P2,P3和P4归为第组点,将Q1,Q2和Q3归为第组点,在上述约定下,可得这两组点的分类效果最好的分类直线,记为L给出下列四个结论:直线x2.5比直线3xy50的分类效果好;分类直线L的斜率为2

16、;该班另一位同学小明的网购文具与网购图书的费用均为300元,则小明的这两项网购花销的费用所对应的点与第组点位于L的同侧;如果从第组点中去掉点P1,第组点保持不变,则分类效果最好的分类直线不是L其中所有正确结论的序号是解:对于:当x2.5时,P1(1.5,2),P2(1,3),P3(2,3),P4(2,3),Q1(3,1),Q2(3,2),Q3(4,3),d10.5当3xy50时,d1,故直线3xy5比直线0x2.5的分类效果好,故错误;对于:由图可得,定位L的位置由P1,P3,Q2确定,到点的距离的最小值较大,过点P1,P3,Q2的外心,即2k3+bk2+b,解得k2,故正确;对于:P3到L的

17、距离与Q2到L的距离相等时为L的临界值,点(3,3)在L右侧,故正确;对于:去掉P1后,2k3+b3k2+b,解得k1,故正确故答案为:三、解答题共6小题,共85分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。16如图,在四边形ABCD中,ABCD,AB2,CD,cosA,cos()求cosBDC;()求BC的长解:()因为ABCD,cosA,cos,所以sinA,sinADB,cosBDCcos(A+ADB)cos(A+ADB)sinAsinADBcosAcosADB()由已知及正弦定理,可得,解得BD3,由于cosBDC,CD,在BCD中,由余弦定理可得BC17在如图所示的多面体中,ABCD,

18、四边形ACFE为矩形,ABAE1,ADCD2()求证:平面ABE平面CDF;()设平面BEF平面CDFl,再从条件、条件、条件这三个条件中选择若干个作为已知,使二面角BlC的大小确定,并求此二面角的余弦值条件:ABAD;条件:AE平面ABCD;条件:平面AED平面ABCD解:()证明:因为四边形ACFE为矩形,所以CFAE,又AE平面ABE,CF平面ABE,所以CF平面ABE,又因为ABCD,又AB平面ABE,CD平面ABE,所以CD平面ABE,又CDCFC,CD,CF平面CDF,所以平面ABE平面CDF;()选择:因为AE平面ABCD,AB,AD平面ABCD,所以AEAB,AEAD,又因为A

19、BAD,所以AB,AE,AD两两互相垂直,以点A为坐标原点建立空间直角坐标系如图所示,则B(1,0,0),E(0,0,1),F(2,2,1),所以,设平面BEF的法向量为,则,即,令x1,则y1,z1,故,因为AD平面ABE,又平面ABE平面CDF,所以AD平面CDF,取平面CDF的一个法向量为,所以,故二面角BlC的余弦值为选择:因为AE平面ABCD,AD平面ABCD,所以AEAD,因为平面AED平面ABCD,平面AED平面ABCDAD,ABAD,所以AB平面ADE,又AE平面ADE,所以ABAE,又因为ABAD,所以AB,AE,AD两两互相垂直,以点A为坐标原点建立空间直角坐标系如图所示,

20、则B(1,0,0),E(0,0,1),F(2,2,1),所以,设平面BEF的法向量为,则,即,令x1,则y1,z1,故,因为AD平面ABE,又平面ABE平面CDF,所以AD平面CDF,取平面CDF的一个法向量为,所以,故二面角BlC的余弦值为选择:因为平面AED平面ABCD,平面AED平面ABCDAD,ABAD,所以AB平面ADE,又AE平面ADE,所以ABAE,在矩形ACFE中,AEAC,又AC,AB平面ABCD,ACABA,所以AE平面ABCD,又AD平面ABCD,所以AEAD,所以AB,AE,AD两两互相垂直,以点A为坐标原点建立空间直角坐标系如图所示,则B(1,0,0),E(0,0,1

21、),F(2,2,1),所以,设平面BEF的法向量为,则,即,令x1,则y1,z1,故,因为AD平面ABE,又平面ABE平面CDF,所以AD平面CDF,取平面CDF的一个法向量为,所以,故二面角BlC的余弦值为18每年的4月23日是联合国教科文组织确定的“世界读书日”,又称“世界图书和版权日”为了解某地区高一学生阅读时间的分配情况,从该地区随机抽取了500名高一学生进行在线调查,得到了这500名学生的日平均阅读时间(单位:小时),并将样本数据分成0,2,(2,4,(4,6,(6,8,(8,10,(10,12,(12,14,(14,16,(16,18九组,绘制成如图所示的频率分布直方图()求a的值

22、;()为进一步了解这500名学生数字媒体阅读时间和纸质图书阅读时间的分配情况,从日平均阅读时间在(12,14,(14,16,(16,18三组内的学生中,采用分层抽样的方法抽取了10人,现从这10人中随机抽取3人,记日平均阅读时间在(14,16内的学生人数为X,求X的分布列;()以调查结果的频率估计概率,从该地区所有高一学生中随机抽取20名学生,用“P20(k)”表示这20名学生中恰有k名学生日平均阅读时间在(10,12(单位:小时)内的概率,其中k0,1,2,20当P20(k)最大时,写出k的值(只需写出结论)解:()由频率分布直方图得:2(0.02+0.03+0.05+0.05+0.15+a

23、+0.05+0.04+0.01)1,解得a0.10()由频率分布直方图得:这500名学生中日平均阅读时间在(12,14,(14,16,(16,18三组内的学生人数分别为:5000.1050人,5000.0840人,5000.0210人,若采用分层抽样的方法抽取了10人,则从日平均阅读时间在(14,16内的学生中抽取:4人,现从这10人中随机抽取3人,则X的可能取值为0,1,2,3,P(X0),P(X1),P(X2),P(X3),X的分布列为: X 0 1 2 3 P ()当P20(k)最大时,k419已知函数f(x)xsinx()判断函数f(x)在区间(0,)上的单调性,并说明理由;()求证:

24、函数f(x)在(,)内有且只有一个极值点;()求函数g(x)在区间(1,上的最小值解:(I)f(x)sinx+xcosx,因为x(0,),所以sinx0,cosx0,所以f(x)0,所以函数f(x)在区间(0,)上的单调递增()证明:h(x)f(x),则h(x)2cosxxsinx,当x(,)时,h(x)0,h(x)单调递减,又因为f()10,f()0,所以存在唯一x0(,),使得f(x0)0,随着x变化,f(x),f(x)的变化情况如下:x (,x0)x0(x0,) f(x)+ 0 f(x) 极大值所以f(x)在(,)内有且只有一个极值点()由()()可知,f(x)在(1,x0)内单调递增,

25、在(x0,)内单调递减,又因为f(1)sin10,f()0,所以当x(1,时,f(x)+11,又因为当x(1,时,0lnxln,所以g(x),当且仅当x时取等号,所以g(x)在(1,上的最小值为20已知椭圆M:(ab0)过A(2,0),B(0,1)两点()求椭圆M的离心率;()设椭圆M的右顶点为C,点P在椭圆M上(P不与椭圆M的顶点重合),直线AB与直线CP交于点Q,直线BP交x轴于点S,求证:直线SQ过定点解:()因为点A(2,0),B(0,1)都在椭圆M上,所以a2,b1,所以c,所以椭圆M的离心率为e()证明:由()知椭圆M的方程为+y21,C(2,0),由题意知直线BA的方程为x2y2

26、,设P(x0,y0)(y00,y01),Q(2yQ2,yQ),S(xS,0),因为C,P,Q三点共线,所以,所以(x02)yQy0(2yQ4),所以yQ,所以Q(,),因为B,S,P三点共线,所以,即xS,所以S(,0),所以直线QS的方程为xy+,因为点P在椭圆M上,所以x0244y02,所以直线QS的方程为x(y1)+2,所以直线QS过定点(2,1)21已知无穷数列an,对于mN*,若an同时满足以下三个条件,则称数列an具有性质P(m)条件:an0(n1,2,);条件:存在常数T0,使得anT(n1,2,);条件:an+an+1man+2(n1,2,)()若an5+4(n1,2,),且数

27、列an具有性质P(m),直接写出m的值和一个T的值;()是否存在具有性质P(1)的数列an?若存在,求数列an的通项公式;若不存在,说明理由;()设数列an具有性质P(m),且各项均为正整数,求数列an的通项公式解:()m2,T6(答案不唯一);()不存在具有性质P(1)的数列an,理由如下:依题意有:an+an+1an+2(n1,2,)an0(n1,2,),a2a3a4a4a3a2,a5a4a2,an+3an+1a2,an+3na2+a3,当时,an+3T不符合题意不存在具有性质P(1)的数列an()由()可得m1当m2时,(an+an+1)an+2(n1,2,),(an+2an+1)(an

28、+1an)(n1,2,),|an+2an+1|a2a1|(n1,2,),当a2a1c(c为常数,且为正整数)时,anc,数列an具有性质P(2)当a2a1时,当nlog2|a2a1|时,|an+2an+1|a2a1|(0,1)(n1,2,),与数列an各项均为正整数矛盾,不符合题意当m3时,令bnmaxan,an+1,an+2(an+1+an)(an+1+an)(bn+bn)bn,an+3(an+1+an+2)(an+1+an+2)(bn+bn)bn,bn+2bn1,b2b11,b3b21,b2n1b1n,当nb1时,b2n1b1n0与b2n+1N+矛盾综上,数列an的通项公式为anc(c为常数,且为正整数)- 21 - 版权所有高考资源网

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