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浙江版2022届高考数学模拟金标卷(三)(Word版附答案)
浙江版2022届高考数学模拟金标卷(三)(Word版附答案)
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2022届高考数学模拟金标卷浙江专版(三)【满分:150分】一、选择题:本大题共10小题,每小题4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,,若,则a的取值范围是()A.B.或C.或D.或2.已知双曲线的离心率,则该双曲线的渐近线方程为()A.B.C.D.3.若x,y满足约束条件则的最大值为()A.0B.1C.D.24.已知,则“”是“”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5.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为() A.4B.3C.1D.6.已知函数的部分图象如图所示,则的解析式可能为()A.B.C.D.7.设是定义域为R的偶函数,且在单调递减,则()A.B.C.D.8.过椭圆的左焦点F的直线交C于第一象限内的一点P,且该直线斜率为C的离心率,A为C的右顶点,过P点作x轴的垂线,垂足为Q,若且的面积为,则C的离心率为()A.B.C.D.9.已知数列的首项,,前n项和满足,则数列的前n项和为()A.B.C.D.10.已知四棱锥的底面为菱形,M为AD的中点,,侧面PAD为正三角形,且平面平面ABCD,则下列说法中错误的是()A.异面直线PA与BC所成的角为60°B.平面PMBC.二面角的大小为45°D.平面PAC 二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。11.已知复数z满足(i为虚数单位),则复数___________;_____________.12.《算法统宗》是中国古代数学名著,其中记载有如下问题:肆中听得语吟吟,薄酒名醨厚酒醇.好酒一瓶醉三客,薄酒三瓶醉一人.共同饮了一十九,三十三客醉醺醺.试问高明能算士,几多醨酒几多醇?则该题中薄酒有__________瓶,好酒有________瓶.13.的展开式的第4项的二项式系数是___________,第4项的系数是________.14.在某次篮球比赛中,运动员甲有两次定点投篮的机会,每次定点投篮投中得2分,投不中得0分.已知甲在第一次定点投篮中投中的概率为0.8,受心理素质的影响,若甲第一次投中,则第二次投中的概率将增加0.1;若甲第一次未投中,则第二次投中的概率将减少0.2.记这两次定点投篮中,甲的总得分为,则__________,________.15.已知函数,若对任意都有成立,则的最小值为____________.16.在中,D是BC边上一点,,,且与面积之比为,则_____________.17.已知为单位问量,平面向量满足,,则的取值范围是_____________.三、解答题:本大题共5小题,共74分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。18.(14分)已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)求函数的值域.19.(15分)如图,五面体ABCDEF中,四边形ABCD为矩形,四边形ADEF为平行四边形,,,,. (1)求证:;(2)若平面平面ABCD,求直线CF与平面ECD所成角的正弦值.20.(15分)已知等差数列满足,成等比数列,且公差,数列的前n项和为.(1)求;(2)若数列满足,且,设数列的前n项和为,若对任意的,都有,求的取值范围.21.(15分)已知抛物线的焦点为F,点Q是抛物线C上的一点,且点Q的纵坐标为4,点Q到焦点的距离为5.(1)求抛物线C的方程;(2)设直线l不经过点Q且与抛物线C交于A,B两点,直线QA,QB的斜率分别为,,若,证明:直线AB过定点,并求出此定点.22.(15分)已知函数.(1)若函数在上恒成立,求a的取值范围;(2)若是函数的两个零点,证明:. 答案解析1.答案:D解析:由题意可得,若,则或,解得或,故选D.2.答案:D解析:由题意得,则双曲线的渐近线方程为,故选D.3.答案:C解析:根据题意作出可行域如图中阴影部分(含边界)所示,易得当目标函数过点B时,取得最大值,即解得,所以目标函数z的最大值为,故选C.4.答案:C解析:根据题意,设函数,则,所以为R上的增函数.由,得,即,于是,即.故“”是“”的充分必要条件,故选C.5.答案:D解析:由三视图可知,该几何体为个底面为直角边长为2的等腰直角三角形,高为2 的直三棱柱割掉一个底面为直角边长为1的等腰直角三角形,高为2的三棱锥后所剩几何体,如图所示.故该几何体的体积.6.答案:B解析:由题图可知,函数具有奇偶性,且为偶函数,排除A,D选项;又,所以排除C选项,故选B.7.答案:C解析:是定义域为R的偶函数,且,,且.又在上单调递增,.又在单调递减,且,.故选C.8.答案:C解析:设,则,离心率,直线l的方程为.又,则,,,.又,,,,即,解得.,,故选C.9.答案:A 解析:由得,即,所以,所以,两式作差,得,即,所以,所以或,又,故,所以数列是以1为首项,1为公差的等差数列,所以数列的前n项和,故选A.10.答案:D解析:根据题意,作图如图所示.对于A,,为异面直线PA与BC所成的角,为60°,故A说法正确.对于B,∵侧面PAD为正三角形,M为AD的中点,,又底面ABCD是菱形且,是正三角形,,平面PMB,故B说法正确.对于C,∵底面ABCD为菱形,,平面平面ABCD,,,平面ABCD,又平面PMB,,平面PMB,,是二面角的平面角,设,则,,在中,,即,故二面角的大小为45°,故C说法正确.对于D,假设平面PAC,则,平面ABCD,,平面PAD,又平面PAC,∴平面平面PAD,这与平面PAC和平面PAD相交矛盾,故D说法错误.11.答案:;解析:因为,所以..12.答案:9;10 解析:设薄酒x瓶,好酒y瓶,则,解得.故该题中薄酒有9瓶,好酒有10瓶.13.答案:35;280解析:因为的展开式的第4项是,所以该项的二项式系数是,该项的系数是.14.答案:0.2;3.28解析:由题意可知,的所有可能取值为0,2,4,其中,,,故.15.答案:解析:因为对任意成立,所以为的最小值,为的最大值.取最小值时,与必为在同一周期内的最小值和最大值对应的x,则,又,故.16.答案:解析:因为,且与面积之比为,所以AD为的平分线,,且.设,,.由余弦定理,得,解得.所以,,故.因为,且,故,.又,所以 .17.答案:解析:解法一:由得,所以.设,则,点A,B均在以为圆心,1为半径的圆上,如图,数形结合易得,其中于点,且与圆N相切于点G,所以,且,其中于点,且与圆N相切于点F,所以.所以.解法二:由得,所以.不妨设,由题意得,由柯西不等式得,当且仅当时等号成立,当时,,所以,即.18.答案:(1)单调递增区间为,.(2)值域为.解析:(1)易知函数的定义域为, .的单调递增区间为,令,得.又的定义域为,的单调递增区间为,.(2)由(1)知,,,,,函数的值域为.19.答案:(1)证明过程见解析.(2)正弦值为.解析:(1)如图,连接AE,因为,,所以.在中,,由余弦定理得,所以,所以.又,平面ABE,平面ABE,所以平面ABE,因为平面ABE,所以. (2)解法一:由(1)知.如图,过F作,交DE的延长线于点G,由平面平面ABCD,,得平面ADEF,所以,又,所以平面ECD.连接CG,则为直线CF与平面ECD所成的角.易知,则,即,得,故.在中,,所以.在中,,则,故直线CF与平面ECD所成角的正弦值为.解法二:由(1)知.因为平面平面ABCD,平面平面, 平面ADEF,所以平面ABCD.以A为坐标原点,的方向分别为x,y,z轴的正方向,建立如图所示的空间直角坐标系,则,.设平面ECD的法向量为,则则则,取,则,因此平面ECD的一个法向量为.设直线CF与平面ECD所成的角为,则.故直线CF与平面ECD所成角的正弦值为.20.答案:(1).(2).解析:(1)因为数列为等差数列,,成等比数列,所以,因为,所以,所以.(2)因为,所以,两式相减得,所以. 所以,所以,所以.因为对任意的,都有,所以,所以.令,则,所以当时,递增,而,所以,所以.21.答案:(1)(2)见解析解析:(1)由题意得,准线方程为,由抛物线上的点到焦点的距离等于到准线的距离,可得,解得或(舍去),所以抛物线C的方程为.(2)由题意设直线AB的方程为,,,联立直线AB与抛物线的方程,得整理可得,则,,.由(1)可得,易知,,则,即,即,整理可得, 将,代入,可得,即,所以或,即或.当时,直线AB的方程为,即,根据可得此时直线AB恒过定点.当时,直线AB的方程为,即,根据可得此时直线AB恒过定点.由题意可得直线AB不过点,所以直线AB恒过定点.22.答案:(1)取值范围是.(2)证明过程见解析.解析:(1)定义域为,,即在上恒成立.令,则.当时,;当时,,故在上单调递增,在上单调递减,.若函数在上恒成立,则,a的取值范围是.(2)证明,. 是的两个零点,故,两式相减得.要证,只需证,即证,即证,证,即成立,即证成立.不妨设,则,故只需证.令,设.,在上单调递增,则,故,即成立,不等式成立
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高中 - 数学
发布时间:2022-04-04 20:00:04
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