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天津市2023年高考数学压轴卷含解析2023051502103

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天津市2021年高考数学压轴卷(含解析)本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分,考试用时120分钟。第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷4至6页。第Ⅰ卷注意事项:1.每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。2.本卷共9小题,每小题5分,共45分.参考公式:·如果事件与事件互斥,那么.·如果事件与事件相互独立,那么.·球的表面积公式,其中表示球的半径.一.选择题: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.已知全集,集合,,则A.B.C.D.2.“成立”是“成立”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3.为了了解一片经济林的生长情况,随机抽取了其中60株树木的底部周长(单位:),所得数据均在,上,其频率分布直方图如图所示,若在抽测的60株树木中,树木的底部周长小于100的株数为()-17-\nA.15B.24C.6D.304.函数在的图象大致为()A.B.C.D.5.已知,,,则()A.B.C.D.6.将长、宽分别为和的长方形沿对角线折成直二面角,得到四面体,则四面体的外接球的表面积为()A.B.C.D.7.已知抛物线上一点到其焦点的距离为,双曲线的左顶点为,若双曲线的一条渐近线与直线平行,则实数的值是A.B.C.D.8.已知函数,给出下列四个结论,其中正确的结论是()A.函数的最小正周期是B.函数在区间上是减函数C.函数的图象关于对称-17-\nD.函数的图象可由函数的图象向左平移个单位得到9.已知函数是R上的偶函数,对于都有成立,且,当,且时,都有.则给出下列命题:①;②为函数图象的一条对称轴;③函数在上为减函数;④方程在上有4个根;其中正确的命题个数为()A.1B.2C.3D.4第Ⅱ卷注意事项:1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.2.本卷共11小题,共105分.二.填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分.试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给5分.10.是虚数单位,复数的共轭复数为______.11.在的展开式中,常数项为______.12.圆的圆心到直线的距离为,则__________.13.已知,,则的最小值为___________.14.对某种型号的仪器进行质量检测,每台仪器最多可检测3次,一旦发现问题,则停止检测,否则一直检测到3次为止,设该仪器一次检测出现问题的概率为0.2,则检测2次停止的概率为______;设检测次数为,则的数学期望为______.15.在中,,,,则______;若,,,则的最大值为______.-17-\n三.解答题:本大题共5小题,共75分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.16.(本小题满分14分)在中,内角、、的对边分别为,,,.(1)求角的大小;(2)若,.求:(ⅰ)边长;(ⅱ)的值.17.(本小题满分15分)如图,在三棱柱中,平面,点D,E分别在棱和棱上,且,M为棱的中点.(1)求证:;(2)求平面与平面的夹角余弦值;(3)求直线与平面所成角的正弦值.18.(本小题满分15分)已知椭圆的右焦点为,离心率为.(1)求椭圆的方程;(2)设经过点的直线不与坐标轴垂直,直线与椭圆相交于点,,且线段的中点为,经过坐标原点作射线与椭圆交于点,若四边形为平行四边形,求直线的方程.-17-\n19.(本小题满分15分)数列是等比数列,公比大于0,前项和,是等差数列,已知,,,.(Ⅰ)求数列,的通项公式,;(Ⅱ)设的前项和为(ⅰ)求;(ⅱ)若,记,求的取值范围.20.(本小题满分16分)已知函数,,,且.(1)若函数在处取得极值,求函数的解析式;(2)在(1)的条件下,求函数的单调区间;(3)设,为的导函数.若存在,使成立,求的取值范围.2021天津市高考压轴卷数学试卷答案1.【答案】A【解析】,则故选:A2.【答案】B【解析】由|x-1|<2得-1<x<3,由x(x-3)<0得0<x<3,所以“|x-1|<2成立”是“x(x-3)<0成立”的必要不充分条件考点:1.解不等式;2.充分条件与必要条件故选:B3.【答案】B-17-\n【解析】底部周长小于100的树木的频率为,故树木的底部周长小于100的株数为,故选:B4.【答案】D【解析】由于正切函数有意义,故需,即可排除A,B;由于为奇函数,其图象应关于原点对称,即可排除C,故选:D5.【答案】C【解析】因为,,,所以,因此,故选:C6.【答案】A【解析】取的中点,连接、,如下图所示:由题意,因为,为的中点,所以,,-17-\n所以,为四面体的外接球的球心,且球的半径为,因此,四面体的外接球的表面积为.故选:A【点睛】方法点睛:求空间多面体的外接球半径的常用方法:①补形法:侧面为直角三角形,或正四面体,或对棱二面角均相等的模型,可以还原到正方体或长方体中去求解;②利用球的性质:几何体中在不同面均对直角的棱必然是球大圆直径,也即球的直径;③定义法:到各个顶点距离均相等的点为外接球的球心,借助有特殊性底面的外接圆圆心,找其垂线,则球心一定在垂线上,再根据带其他顶点距离也是半径,列关系求解即可.7.【答案】A【解析】因为抛物线上一点到其焦点的距离为,所以,即,因为,所以故选:A【点睛】凡涉及抛物线上的点到焦点距离时,一般运用定义转化为到准线距离处理.即若为抛物线上一点,则由定义易得.8.【答案】B【解析】A选项,因为,则的最小正周期,结论错误;B选项,当时,,则在区间-17-\n上是减函数,结论正确;C选项,因为,则的图象不关于直线对称,结论错误;D选项,设,则,结论错误.故选:B【点睛】本题考查三角函数的恒等变换及三角函数的性质,属于中档题.9.【答案】D【解析】对于①,令,由得,又函数是R上的偶函数,∴,∴,即函数是以6为周期的周期函数,∴;又,所以,从而,即①正确;对于②,函数关于y轴对称,周期为6,∴函数图象的一条对称轴为,故②正确;对于③,当,且时,都有设,则,故函数在上是增函数,根据对称性,易知函数在上是减函数,根据周期性,函数在上为减函数,故③正确;对于④,因为,又由其单调性及周期性可知在,有且仅有,即方程在上有4个根,故④正确.故选:D【点睛】本题考查抽象函数的周期性和单调性,做题时要认真审题,属于中档题,10.【答案】i-17-\n【解析】,因此,复数的共轭复数为.故答案为:11.【答案】【解析】的展开式的通项为由得,常数项为故答案为:12.【答案】0【解析】的标准方程为,则圆心为,圆心到直线的距离为,解得,故答案为:0点睛:本题主要考查圆的一般方程化为标准方程,由圆的标准方程求圆心,以及得到直线距离公式,意在考查综合运用所学知识解决问题的能力,属于简单题.13.【答案】2【解析】因为,,所以,,当且仅当时等号成立,所以最小值为2.-17-\n故答案为:2【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.14.【答案】0.162.44【解析】检测2次停止的概率为检测次数可取故答案为:0.162.44【点睛】方法点睛:离散型随机变量的均值的求法(1)理解随机变量的意义,写出的所有可能取值(2)求取每个值的概率(3)写出的分布列(4)由均值的定义求15.【答案】【解析】-17-\n①如图,作,垂足为,因为,所以,所以,即,又,,所以,即,所以;②因为,,所以,,所以,当且仅当,即时,等号成立.所以的最大值为.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题的关键是灵活应用向量的投影及用基底法表示向量.16.【答案】(1);(2)(ⅰ);(ii).【解析】解:(1)由已知及正弦定理得,,-17-\n,(2)(ⅰ)因为,,由余弦定理得,(ⅱ)由,因为为锐角,所以,,【点睛】本题考查了利用正弦定理和余弦定理解三角形,还考查同角三角函数的基本关系式,二倍角公式以及两角差的正弦公式.17.【答案】(1)证明见解析;(2);(3).【解析】解:依题意,以为原点,分别以的方向为轴,建系如图,得,,,,,,,,.-17-\n(1)证明:依题意,,,从而,所以.(2)解:依题意,是平面的一个法向量,,.设为平面的法向量,则,即,取.因此有,所求平面与平面的夹角余弦值为.(3)解:依题意,.由(2)知为平面的一个法向量,于是.所以,与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查利用空间向量证明线线垂直,求面面所成的角和线面所成的角的有关问题,属中档题,关键是掌握平面的法向量的求法和向量夹角的余弦值公式,准确进行向量的数量积的坐标运算余弦值.18.【答案】(1);(2)或.【解析】-17-\n(1)解:设右焦点为,由题意可知,解得.所以椭圆的方程为.(2)(方法一)解:由题意,设直线的方程为,且.与椭圆方程联立,整理得.设,,,则,.因此,即.于是直线的斜率为,直线的方程为,与椭圆方程联立,整理得.设,解得.在平行四边形中,为中点,从而,即,因此,解得.所以,直线的方程为或.(方法二)解:求得的过程同方法一,在平行四边形中,有,设,所以.-17-\n又因为点在椭圆上,从而,解得.所以,直线的方程为或.【点睛】思路点睛:解决直线与椭圆的综合问题时,要注意:(1)注意观察应用题设中的每一个条件,明确确定直线、椭圆的条件;(2)强化有关直线与椭圆联立得出一元二次方程后的运算能力,重视根与系数之间的关系、弦长、斜率、三角形的面积等问题.19.【答案】(Ⅰ);;(Ⅱ)(i);(ii),.【解析】解:(Ⅰ)设数列的公比为,因为,,可得,整理得,解得(舍或,所以数列通项公式为.设数列的公差为,因为,,即,解得,,所以数列的通项公式为;(Ⅱ)(ⅰ)由等比数列的前项和公式可得,所以;(ⅱ)由(ⅰ)可得,-17-\n所以的前项和.又在上是递增的,.所以的取值范围为,.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和前项和公式,考查分组求和法与裂项相消法,解题过程只要按照题意计算即可,考查了学生的运算求解能力.20.【答案】(1);(2)调递增区间是,;单调递减区间是,;(3).【解析】解:(1)函数的定义域为.,由题知即解得,,所以函数.(2)令得或,令得或.所以函数的单调递增区间是,-17-\n单调递减区间是,(3),,由条件存在,使成立,得,对成立,又对成立,化简得,令,则问题转化为求在区间上的值域,求导得,令,为二次函数,图象开口向上,△,则,又,则,在区间上单调递增,值域为,所以的取值范围是.【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极(最)值问题处理.-17-

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发布时间:2022-08-25 21:55:16 页数:17
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文章作者:U-336598

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