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    2021年高考真题北京卷数学试题(解析版)

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    这是一份2021年高考真题北京卷数学试题(解析版),共17页。

    2021年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)数学

    第一部分(选择题共40分)

    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,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】结合题意利用并集的定义计算即可.

    【详解】由题意可得:,即.

    故选:B.

    2. 在复平面内,复数满足,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】D

    【解析】

    【分析】由题意利用复数的运算法则整理计算即可求得最终结果.

    【详解】由题意可得:.

    故选:D.

    3. 已知是定义在上的函数,那么函数上单调递增函数上的最大值为的(   

    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

    【答案】A

    【解析】

    【分析】利用两者之间推出关系可判断两者之间的条件关系.

    【详解】若函数上单调递增,则上的最大值为

    上的最大值为

    比如

    为减函数,在为增函数,

    上的最大值为推不出上单调递增,

    函数上单调递增上的最大值为的充分不必要条件,

    故选:A.

    4. 某四面体的三视图如图所示,该四面体的表面积为(   

    A.  B. 4 C.  D. 2

    【答案】A

    【解析】

    【分析】根据三视图可得如图所示的几何体(三棱锥),根据三视图中的数据可计算该几何体的表面积.

    【详解】根据三视图可得如图所示的几何体-正三棱锥

    其侧面为等腰直角三角形,底面等边三角形,

    由三视图可得该正三棱锥的侧棱长为1

    故其表面积为

    故选:A.

     

    5. 双曲线过点,且离心率为,则该双曲线的标准方程为(   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】A

    【解析】

    【分析】分析可得,再将点代入双曲线的方程,求出的值,即可得出双曲线的标准方程.

    【详解】,则,则双曲线的方程为

    将点的坐标代入双曲线的方程可得,解得,故

    因此,双曲线的方程为.

    故选:A.

    6. 是两个等差数列,其中为常值,,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】B

    【解析】

    【分析】由已知条件求出的值,利用等差中项的性质可求得的值.

    【详解】由已知条件可得,则,因此,.

    故选:B.

    7. 函数,试判断函数的奇偶性及最大值(   

    A. 奇函数,最大值为2 B. 偶函数,最大值为2

    C. 奇函数,最大值为 D. 偶函数,最大值为

    【答案】D

    【解析】

    【分析】由函数奇偶性的定义结合三角函数的性质可判断奇偶性;利用二倍角公式结合二次函数的性质可判断最大值.

    【详解】由题意,,所以该函数为偶函数,

    所以当时,取最大值.

    故选:D.

    8. 定义:24小时内降水在平地上积水厚度()来判断降雨程度.其中小雨(),中雨(),大雨(),暴雨(),小明用一个圆锥形容器接了24小时雨水,如图,则这天降雨属于哪个等级(

    A. 小雨 B. 中雨 C. 大雨 D. 暴雨

    【答案】B

    【解析】

    【分析】计算出圆锥体积,除以圆面的面积即可得降雨量,即可得解.

    【详解】由题意,一个半径为的圆面内的降雨充满一个底面半径为,高为的圆锥,

    所以积水厚度,属于中雨.

    故选:B.

    9. 已知圆,直线,当变化时,截得圆弦长的最小值为2,则   

    A.  B.  C.  D.

    【答案】C

    【解析】

    【分析】先求得圆心到直线距离,即可表示出弦长,根据弦长最小值得出

    【详解】由题可得圆心为,半径为2

    则圆心到直线的距离

    则弦长为

    则当时,弦长取得最小值为,解得.

    故选:C.

    10. 数列是递增的整数数列,且,则的最大值为(   

    A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

    【答案】C

    【解析】

    【分析】使数列首项、递增幅度均最小,结合等差数列的通项及求和公式即可得解.

    【详解】若要使n尽可能的大,则,递增幅度要尽可能小,

    不妨设数列是首项为3,公差为1的等差数列,其前n项和为

    所以n的最大值为11.

    故选:C.

    第二部分(非选择题共110分)

    二、填空题5小题,每小题5分,共25分.

    11. 展开式中常数项为__________

    【答案】

    【解析】

    【详解】试题分析:的展开式的通项得常数项为.

    考点:二项式定理.

    12. 已知抛物线,焦点为,点为抛物线上的点,且,则的横坐标是_______;作轴于,则_______

    【答案】    ①. 5    ②.

    【解析】

    【分析】根据焦半径公式可求的横坐标,求出纵坐标后可求.

    【详解】因为抛物线的方程为,故.

    因为,解得,故

    所以

    故答案为:5.

    13. ,则______________

    【答案】    ①. 0    ②. 3

    【解析】

    【分析】根据坐标求出,再根据数量积的坐标运算直接计算即可.

    【详解】

    .

    故答案为:03.

    14. 若点与点关于轴对称,写出一个符合题意的___

    【答案】(满足即可)

    【解析】

    【分析】根据在单位圆上,可得关于轴对称,得出求解.

    【详解】关于轴对称,

    关于轴对称,

    时,可取的一个值为.

    故答案为:(满足即可).

     

    15. 已知函数,给出下列四个结论:

    ,则有两个零点;

    ,使得有一个零点;

    ,使得有三个零点;

    ,使得有三个零点.

    以上正确结论得序号是_______

    【答案】①②④

    【解析】

    【分析】由可得出,考查直线与曲线的左、右支分别相切的情形,利用方程思想以及数形结合可判断各选项的正误.

    【详解】对于,当时,由,可得正确;

    对于,考查直线与曲线相切于点

    对函数求导得,由题意可得,解得

    所以,存,使得只有一个零点,正确;

    对于,当直线过点时,,解得

    所以,当时,直线与曲线有两个交点,

    若函数有三个零点,则直线与曲线有两个交点,

    直线与曲线有一个交点,所以,,此不等式无解,

    因此,不存在,使得函数有三个零点,错误;

    对于,考查直线与曲线相切于点

    对函数求导得,由题意可得,解得

    所以,当时,函数有三个零点,正确.

    故答案为:①②④.

    【点睛】思路点睛:已知函数的零点或方程的根的情况,求解参数的取值范围问题的本质都是研究函数的零点问题,求解此类问题的一般步骤:

    1)转化,即通过构造函数,把问题转化成所构造函数的零点问题;

    2)列式,即根据函数的零点存在定理或结合函数的图象列出关系式;

    3)得解,即由列出的式子求出参数的取值范围.

     

     

     

    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. 已知在中,

    1)求的大小;

    2)在下列三个条件中选择一个作为已知,使存在且唯一确定,并求出边上的中线的长度.

    周长为面积为

    【答案】(1;(2)答案不唯一,具体见解析.

    【解析】

    【分析】(1)由正弦定理化边为角即可求解;

    2)若选择:由正弦定理求解可得不存在;

    若选择:由正弦定理结合周长可求得外接圆半径,即可得出各边,再由余弦定理可求;

    若选择:由面积公式可求各边长,再由余弦定理可求.

    【详解】(1,则由正弦定理可得

    ,解得

    2)若选择:由正弦定理结合(1)可得

    矛盾,故这样的不存在;

    若选择:由(1)可得

    的外接圆半径为

    则由正弦定理可得

    则周长

    解得,则

    由余弦定理可得边上的中线的长度为:

    若选择:由(1)可得,即

    ,解得

    则由余弦定理可得边上的中线的长度为:

    .

     

    17. 已知正方体,点中点,直线交平面于点

    1)证明:点中点;

    2)若点为棱上一点,且二面角的余弦值为,求的值.

    【答案】(1)证明见解析;(2

    【解析】

    【分析】(1)首先将平面进行扩展,然后结合所得的平面与直线的交点即可证得题中的结论;

    (2)建立空间直角坐标系,利用空间直角坐标系求得相应平面的法向量,然后解方程即可求得实数的值.

    【详解】(1)如图所示,取的中点,连结

    由于为正方体,为中点,故

    从而四点共面,即平面CDE即平面

    据此可得:直线交平面于点

    当直线与平面相交时只有唯一的交点,故点与点重合,

    即点中点.

    (2)以点为坐标原点,方向分别为轴,轴,轴正方形,建立空间直角坐标系

    不妨设正方体的棱长为2,设

    则:

    从而:

    设平面的法向量为:,则:

    可得:

    设平面的法向量为:,则:

    可得:

    从而:

    则:

    整理可得:,故舍去).

    【点睛】本题考查了立体几何中的线面关系和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解.

    18. 为加快新冠肺炎检测效率,某检测机构采取k1检测法,即将k个人的拭子样本合并检测,若为阴性,则可以确定所有样本都是阴性的;若为阳性,则还需要对本组的每个人再做检测.现有100人,已知其中2人感染病毒.

    1若采用101检测法,且两名患者在同一组,求总检测次数;

    已知10人分成一组,分10组,两名感染患者在同一组的概率为,定义随机变量X为总检测次数,求检测次数X的分布列和数学期望E(X)

    2)若采用51检测法,检测次数Y的期望为E(Y),试比较E(X)E(Y)的大小(直接写出结果)

    【答案】(1次;分布列见解析;期望为;(2

    【解析】

    分析】(1由题设条件还原情境,即可得解;

    求出X的取值情况,求出各情况下的概率,进而可得分布列,再由期望的公式即可得解;

    2)求出两名感染者在一组的概率,进而求出,即可得解.

    【详解】(1对每组进行检测,需要10次;再对结果为阳性的组每个人进行检测,需要10次;

    所以总检测次数为20次;

    由题意,可以取2030

    的分布列:

    所以

    2)由题意,可以取2530

    两名感染者在同一组的概率为,不在同一组的概率为

    .

    19. 已知函数

    1)若,求处切线方程;

    2)若函数处取得极值,求的单调区间,以及最大值和最小值.

    【答案】(1;(2)函数的增区间为,单调递减区间为,最大值为,最小值为.

    【解析】

    【分析】(1)求出的值,利用点斜式可得出所求切线的方程;

    2)由可求得实数的值,然后利用导数分析函数的单调性与极值,由此可得出结果.

    【详解】(1)当时,,则

    此时,曲线在点处的切线方程为,即

    2)因为,则

    由题意可得,解得

    ,列表如下:

    极大值

    极小值

    所以,函数的增区间为,单调递减区间为.

    时,;当时,.

    所以,.

    20. 已知椭圆过点,以四个顶点围成的四边形面积为

    1)求椭圆E的标准方程;

    2)过点P(0-3)的直线l斜率为k,交椭圆E于不同的两点BC,直线ABACy=-3于点MN,直线ACy=-3于点N,若|PM|+|PN|15,求k的取值范围.

    【答案】(1;(2

    【解析】

    【分析】(1)根据椭圆所过的点及四个顶点围成的四边形的面积可求,从而可求椭圆的标准方程.

    2)设,求出直线的方程后可得的横坐标,从而可得,联立直线的方程和椭圆的方程,结合韦达定理化简,从而可求的范围,注意判别式的要求.

    【详解】(1)因为椭圆过,故

    因为四个顶点围成的四边形的面积为,故,即

    故椭圆的标准方程为:.

    2

    因为直线的斜率存在,故

    故直线,令,则,同理.

    直线,由可得

    ,解得.

    ,故,所以

    综上,.

    21. 定义数列:对实数p,满足:

    1)对于前42-201的数列,可以是数列吗?说明理由;

    2)若数列,求的值;

    3)是否存在p,使得存在数列,对?若存在,求出所有这样的p;若不存在,说明理由.

    【答案】(1)不可以是数列;理由见解析;(2;(3)存在;

    【解析】

    【分析】(1)由题意考查的值即可说明数列不是数列;

    (2)由题意首先确定数列的前4项,然后讨论计算即可确定的值;

    (3)构造数列,易知数列的,结合(2)中的结论求解不等式即可确定满足题意的实数的值.

    【详解】(1)由性质结合题意可知

    矛盾,故前4的数列,不可能是数列.

    (2)性质

    由性质,因此

    ,由性质可知,即,矛盾;

    ,由,矛盾.

    因此只能是.

    又因为,所以.

    ,则

    不满足,舍去.

    ,则前四项为:0001

    下面用纳法证明

    时,经验证命题成立,假设当时命题成立,

    时:

    ,则,利用性质

    ,此时可得:

    否则,若,取可得:

    而由性质可得:,与矛盾.

    同理可得:

    ,有

    ,有

    ,又因为,有

    即当时命题成立,证毕.

    综上可得:.

    (3),由性质可知:

    由于

    因此数列数列.

    由(2)可知:

    因此,此时,满足题意.

    【点睛】本题属于数列中的新定义问题新定义主要是指即时定义新概念、新公式、新定理、新法则、新运算五种,然后根据此新定义去解决问题,有时还需要用类比的方法去理解新的定义,这样有助于对新定义的透彻理解.但是,透过现象看本质,它们考查的还是基础数学知识,所以说新题不一定是难题,掌握好三基,以不变应万变才是制胜法宝.

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