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    2024年高考数学重难点突破讲义:2021新高考I卷

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    2024年高考数学重难点突破讲义:2021新高考I卷

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    这是一份2024年高考数学重难点突破讲义:2021新高考I卷,共25页。试卷主要包含了考生必须保持答题卡的整洁, 已知,是椭圆, 若,则, 已知为坐标原点,点,,,,则等内容,欢迎下载使用。
    本试卷共4页,22小题,满分150分.考试用时120分钟.
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上.用2B铅笔将试卷类型(A)填涂在答题卡相应位置上.将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”.
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑:如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.答案不能答在试卷上.
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答无效.
    4.考生必须保持答题卡的整洁.考试结束后,将试卷和答题卡一并交回.
    一、选择题:本题共8小题,每小题5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. 设集合,,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】由题设有 .
    2. 已知,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】因为,故,故
    .
    3. 已知圆锥的底面半径为,其侧面展开图为一个半圆,则该圆锥的母线长为( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】设圆锥的母线长为,由于圆锥底面圆的周长等于扇形的弧长,则,解得.
    4. 下列区间中,函数单调递增的区间是( )
    A. B. C. D.
    【答案】A
    【解析】因为函数的单调递增区间为,
    对于函数,由,
    解得,
    取,可得函数的一个单调递增区间为,
    则,,A选项满足条件,B不满足条件;
    取,可得函数的一个单调递增区间为,
    且,,CD选项均不满足条件.
    5. 已知,是椭圆:的两个焦点,点在上,则的最大值为( )
    A. 13B. 12C. 9D. 6
    【答案】C
    【解析】由题,,则,
    所以(当且仅当时,等号成立).
    6. 若,则( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】将式子进行齐次化处理得:

    7. 若过点可以作曲线的两条切线,则( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】在曲线上任取一点,对函数求导得,
    所以,曲线在点处的切线方程为,即,
    由题意可知,点在直线上,可得,
    令,则.
    当时,,此时函数单调递增,
    当时,,此时函数单调递减,
    所以,,
    由题意可知,直线与曲线的图象有两个交点,则,
    当时,,当时,,作出函数的图象如下图所示:

    由图可知,当时,直线与曲线的图象有两个交点.
    解法二:画出函数曲线的图象如图所示,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.由此可知.

    8. 有6个相同的球,分别标有数字1,2,3,4,5,6,从中有放回的随机取两次,每次取1个球,甲表示事件“第一次取出的球的数字是1”,乙表示事件“第二次取出的球的数字是2”,丙表示事件“两次取出的球的数字之和是8”,丁表示事件“两次取出的球的数字之和是7”,则( )
    A. 甲与丙相互独立B. 甲与丁相互独立
    C. 乙与丙相互独立D. 丙与丁相互独立
    【答案】B
    【解析】 ,
    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. 有一组样本数据,,…,,由这组数据得到新样本数据,,…,,其中(为非零常数,则( )
    A. 两组样本数据的样本平均数相同
    B. 两组样本数据的样本中位数相同
    C. 两组样本数据的样本标准差相同
    D. 两组样本数据的样本极差相同
    【答案】CD
    【解析】A:且,故平均数不相同,错误;
    B:若第一组中位数为,则第二组的中位数为,显然不相同,错误;
    C:,故方差相同,正确;
    D:由极差的定义知:若第一组的极差为,则第二组的极差为,故极差相同,正确.
    10. 已知为坐标原点,点,,,,则( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】AC
    【解析】A:,,所以,,故,正确;
    B:,,所以,同理,故不一定相等,错误;
    C:由题意得:,,正确;
    D:由题意得:,
    ,故一般来说故错误.
    11. 已知点在圆上,点、,则( )
    A. 点到直线的距离小于
    B. 点到直线的距离大于
    C. 当最小时,
    D. 当最大时,
    【答案】ACD
    【解析】圆的圆心为,半径为,
    直线方程为,即,
    圆心到直线的距离为,
    所以,点到直线距离的最小值为,最大值为,A选项正确,B选项错误;
    如下图所示:
    当最大或最小时,与圆相切,连接、,可知,
    ,,由勾股定理可得,CD选项正确.
    12. 在正三棱柱中,,点满足,其中,,则( )
    A. 当时,的周长为定值
    B. 当时,三棱锥的体积为定值
    C. 当时,有且仅有一个点,使得
    D. 当时,有且仅有一个点,使得平面
    【答案】BD
    【解析】
    易知,点在矩形内部(含边界).
    对于A,当时,,即此时线段,周长不是定值,故A错误;
    对于B,当时,,故此时点轨迹为线段,而,平面,则有到平面的距离为定值,所以其体积为定值,故B正确.
    对于C,当时,,取,中点分别为,,则,所以点轨迹为线段,不妨建系解决,建立空间直角坐标系如图,,,,则,,,所以或.故均满足,故C错误;
    对于D,当时,,取,中点为.,所以点轨迹为线段.设,因为,所以,,所以,此时与重合,故D正确.
    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.
    13. 已知函数是偶函数,则______.
    【答案】1
    【解析】因为,故,
    因为为偶函数,故,
    时,整理得到,故.
    14. 已知为坐标原点,抛物线:()的焦点为,为上一点,与轴垂直,为轴上一点,且,若,则的准线方程为______.
    【答案】
    【解析】抛物线: ()的焦点,
    ∵P为上一点,与轴垂直,
    所以P的横坐标为,代入抛物线方程求得P的纵坐标为,
    不妨设,因为Q为轴上一点,且,所以Q在F的右侧,
    又,
    因为,所以,
    ,所以的准线方程为.
    15. 函数的最小值为______.
    【答案】1
    【解析】由题设知:定义域为,
    ∴当时,,此时单调递减;
    当时,,有,此时单调递减;
    当时,,有,此时单调递增;
    又在各分段的界点处连续,
    ∴综上有:时,单调递减,时,单调递增;
    ∴.
    16. 某校学生在研究民间剪纸艺术时,发现剪纸时经常会沿纸的某条对称轴把纸对折,规格为的长方形纸,对折1次共可以得到,两种规格的图形,它们的面积之和,对折2次共可以得到,,三种规格的图形,它们的面积之和,以此类推,则对折4次共可以得到不同规格图形的种数为______;如果对折次,那么______.
    【答案】 ①. 5 ②.
    【解析】(1)由对折2次共可以得到,,三种规格的图形,所以对着三次的结果有:,共4种不同规格(单位;
    故对折4次可得到如下规格:,,,,,共5种不同规格;
    (2)由于每次对着后的图形的面积都减小为原来的一半,故各次对着后的图形,不论规格如何,其面积成公比为的等比数列,首项为120,第n次对折后的图形面积为,对于第n此对折后的图形的规格形状种数,根据(1)的过程和结论,猜想为种(证明从略),故得猜想,
    设,
    则,
    两式作差得:

    因此,.
    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. 已知数列满足,
    (1)记,写出,,并求数列的通项公式;
    (2)求的前20项和.
    【解析】(1)[方法一]【最优解】:
    显然为偶数,则,
    所以,即,且,
    所以是以2为首项,3为公差的等差数列,
    于是.
    [方法二]:奇偶分类讨论
    由题意知,所以.
    由(为奇数)及(为偶数)可知,
    数列从第一项起,
    若为奇数,则其后一项减去该项的差为1,
    若为偶数,则其后一项减去该项的差为2.
    所以,则.
    [方法三]:累加法
    由题意知数列满足.
    所以,

    则.
    所以,数列的通项公式.
    (2)[方法一]:奇偶分类讨论

    [方法二]:分组求和
    由题意知数列满足,
    所以.
    所以数列的奇数项是以1为首项,3为公差的等差数列;
    同理,由知数列的偶数项是以2为首项,3为公差的等差数列.
    从而数列的前20项和为:

    18. 某学校组织“一带一路”知识竞赛,有A,B两类问题,每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答,若回答错误则该同学比赛结束;若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答,无论回答正确与否,该同学比赛结束.A类问题中的每个问题回答正确得20分,否则得0分;B类问题中的每个问题回答正确得80分,否则得0分,已知小明能正确回答A类问题的概率为0.8,能正确回答B类问题的概率为0.6,且能正确回答问题的概率与回答次序无关.
    (1)若小明先回答A类问题,记为小明的累计得分,求的分布列;
    (2)为使累计得分的期望最大,小明应选择先回答哪类问题?并说明理由.
    【解析】(1)由题可知,的所有可能取值为,,.



    所以的分布列为
    (2)由(1)知,.
    若小明先回答问题,记为小明的累计得分,则的所有可能取值为,,.



    所以.
    因为,所以小明应选择先回答类问题.
    19. 记是内角,,的对边分别为,,.已知,点在边上,.
    (1)证明:;
    (2)若,求.
    【解析】(1)设的外接圆半径为R,由正弦定理,
    得,
    因为,所以,即.
    又因为,所以.
    (2)[方法一]【最优解】:两次应用余弦定理
    因,如图,在中,,①
    在中,.②
    由①②得,整理得.
    又因为,所以,解得或,
    当时,(舍去).
    当时,.
    所以.
    [方法二]:等面积法和三角形相似
    如图,已知,则,
    即,
    而,即,
    故有,从而.
    由,即,即,即,
    故,即,
    又,所以,
    则.
    [方法三]:正弦定理、余弦定理相结合
    由(1)知,再由得.
    在中,由正弦定理得.
    又,所以,化简得.
    在中,由正弦定理知,又由,所以.
    在中,由余弦定理,得.
    故.
    [方法四]:构造辅助线利用相似的性质
    如图,作,交于点E,则.
    由,得.
    在中,.
    在中.
    因为,
    所以,
    整理得.
    又因为,所以,
    即或.
    下同解法1.
    [方法五]:平面向量基本定理
    因为,所以.
    以向量为基底,有.
    所以,
    即,
    又因为,所以.③
    由余弦定理得,
    所以④
    联立③④,得.
    所以或.
    下同解法1.
    [方法六]:建系求解
    以D为坐标原点,所在直线为x轴,过点D垂直于的直线为y轴,
    长为单位长度建立直角坐标系,
    如图所示,则.
    由(1)知,,所以点B在以D为圆心,3为半径的圆上运动.
    设,则.⑤
    由知,,
    即.⑥
    联立⑤⑥解得或(舍去),,
    代入⑥式得,
    由余弦定理得.
    20. 如图,在三棱锥中,平面平面,,为的中点.
    (1)证明:;
    (2)若是边长为1的等边三角形,点在棱上,,且二面角的大小为,求三棱锥的体积.
    【解析】(1)因为,O是中点,所以,
    因为平面,平面平面,
    且平面平面,所以平面.
    因为平面,所以.
    (2)[方法一]:通性通法—坐标法
    如图所示,以O为坐标原点,为轴,为y轴,垂直且过O的直线为x轴,建立空间直角坐标系,
    则,设,
    所以,
    设为平面的法向量,
    则由可求得平面的一个法向量为.
    又平面的一个法向量为,
    所以,解得.
    又点C到平面的距离为,所以,
    所以三棱锥的体积为.
    [方法二]【最优解】:作出二面角的平面角
    如图所示,作,垂足为点G.
    作,垂足为点F,连结,则.
    因为平面,所以平面,
    为二面角的平面角.
    因为,所以.
    由已知得,故.
    又,所以.
    因为,

    [方法三]:三面角公式
    考虑三面角,记为,为,,
    记二面角为.据题意,得.
    对使用三面角的余弦公式,可得,
    化简可得.①
    使用三面角的正弦公式,可得,化简可得.②
    将①②两式平方后相加,可得,
    由此得,从而可得.
    如图可知,即有,
    根据三角形相似知,点G为的三等分点,即可得,
    结合的正切值,
    可得从而可得三棱锥的体积为.
    21. 在平面直角坐标系中,已知点、,点的轨迹为.
    (1)求的方程;
    (2)设点在直线上,过的两条直线分别交于、两点和,两点,且,求直线的斜率与直线的斜率之和.
    【解析】(1) 因为,
    所以,轨迹是以点、为左、右焦点的双曲线的右支,
    设轨迹的方程为,则,可得,,
    所以,轨迹的方程为.
    (2)[方法一] 【最优解】:直线方程与双曲线方程联立
    如图所示,设,
    设直线的方程为.

    联立,
    化简得.
    则.
    故.
    则.
    设的方程为,同理.
    因为,所以,
    化简得,
    所以,即.
    因为,所以.
    [方法二] :参数方程法
    设.设直线的倾斜角为,
    则其参数方程为,
    联立直线方程与曲线C的方程,
    可得,
    整理得.
    设,
    由根与系数的关系得.
    设直线的倾斜角为,,
    同理可得
    由,得.
    因为,所以.
    由题意分析知.所以,
    故直线的斜率与直线的斜率之和为0.
    [方法三]:利用圆幂定理
    因为,由圆幂定理知A,B,P,Q四点共圆.
    设,直线的方程为,
    直线的方程为,
    则二次曲线.
    又由,得过A,B,P,Q四点的二次曲线系方程为:

    整理可得:

    其中.
    由于A,B,P,Q四点共圆,则xy项的系数为0,即.
    【整体点评】(2)方法一:直线方程与二次曲线的方程联立,结合韦达定理处理圆锥曲线问题是最经典的方法,它体现了解析几何的特征,是该题的通性通法,也是最优解;
    方法二:参数方程的使用充分利用了参数的几何意义,要求解题过程中对参数有深刻的理解,并能够灵活的应用到题目中.
    方法三:圆幂定理的应用更多的提现了几何的思想,二次曲线系的应用使得计算更为简单.
    22. 已知函数.
    (1)讨论的单调性;
    (2)设,为两个不相等的正数,且,证明:.
    【解析】(1)的定义域为.
    由得,,
    当时,;当时;当时,.
    故在区间内为增函数,在区间内为减函数,
    (2)[方法一]:等价转化
    由得,即.
    由,得.
    由(1)不妨设,则,从而,得,
    ①令,
    则,
    当时,,在区间内为减函数,,
    从而,所以,
    由(1)得即.①
    令,则,
    当时,,在区间内为增函数,,
    从而,所以.
    又由,可得,
    所以.②
    由①②得.
    [方法二]【最优解】:变形,所以.
    令.则上式变为,
    于是命题转换为证明:.
    令,则有,不妨设.
    由(1)知,先证.
    要证:

    令,
    则,
    在区间内单调递增,所以,即.
    再证.
    因为,所以需证.
    令,
    所以,故在区间内单调递增.
    所以.故,即.
    综合可知.
    [方法三]:比值代换
    证明同证法2.以下证明.
    不妨设,则,
    由得,,
    要证,只需证,两边取对数得,
    即,
    即证.
    记,则.
    记,则,
    所以,在区间内单调递减.,则,
    所以在区间内单调递减.
    由得,所以,
    即.
    [方法四]:构造函数法
    由已知得,令,
    不妨设,所以.
    由(Ⅰ)知,,只需证.
    证明同证法2.
    再证明.令.
    令,则.
    所以,在区间内单调递增.
    因为,所以,即
    又因为,所以,
    即.
    因为,所以,即.
    综上,有结论得证.

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