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    浙江专用2021届高考数学二轮复习预测提升仿真模拟卷八含解析

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    这是一份浙江专用2021届高考数学二轮复习预测提升仿真模拟卷八含解析,共13页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    高考仿真模拟卷(八)
    (时间:120分钟;满分:150分)
    第Ⅰ卷(选择题,共40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A={x|x2+x-2<0},B={x|-x2+x<0},则A∩(∁RB)=(  )
    A.(-∞,0)∪[1,+∞) B.(-∞,0]∪(1,+∞)
    C.[0,1) D.[0,1]
    2.已知复数z的共轭复数=1+2i(i为虚数单位),复数z满足(a+bi)·z=5(a,b∈R),则a+b的值为(  )
    A.-1 B.1
    C.2 D.3
    3.设函数f(x)=则f的值为(  )
    A. B.-
    C. D.18
    4.随机变量X的分布列如表所示,若E(X)=,则D(3X-2)=(  )
    X
    -1
    0
    1
    P

    a
    b
    A.9 B.7
    C.5 D.3
    5.正四面体ABCD,E为棱AD的中点,过点A作平面BCE的平行平面,该平面与平面ABC、平面ACD的交线分别为l1,l2,则l1,l2所成角的正弦值为(  )
    A. B.
    C. D.
    6.在△ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,若b=1,a=2c,则当C取最大值时,△ABC的面积为(  )
    A. B.
    C. D.
    7.若数列{an}满足a1=15,且3an+1=3an-2,则使ak·ak+1<0的k值为(  )
    A.22 B.21
    C.24 D.23
    8.已知向量a,b满足|a|=1,且对任意实数x,y,|a-xb|的最小值为,|b-ya|的最小值为,则|a+b|=(  )
    A. B.
    C.或 D.或
    9.已知变量a,b满足b=-a2+3ln a(a>0),若点Q(m,n)在直线y=2x+上,则(a-m)2+(b-n)2的最小值为(  )
    A. B.
    C.9 D.3
    10.已知双曲线C:-4y2=1(a>0)的右顶点到其一条渐近线的距离等于,抛物线E:y2=2px的焦点与双曲线C的右焦点重合,则抛物线E上的动点M到直线l1:4x-3y+6=0和l2:x=-1的距离之和的最小值为(  )
    A.1 B.2
    C.3 D.4
    第Ⅱ卷(非选择题,共110分)
    二、填空题:本大题共7小题,多空题每小题6分,单空题每小题4分,共36分.
    11.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为________,体积为________.

    12.已知等比数列{an}中,a1=3,a4=81,若数列{bn}满足bn=log3an,则数列{bn}的通项公式为bn=________,数列的前n项和Sn=________.
    13.已知多项式(x+b)5=(x-1)5+a1(x-1)4+a2(x-1)3+a3(x-1)2+a4(x-1)-32,则b=________,a2=________.
    14.若实数x,y满足x>y>0,且log2x+log2y=1,则+的最小值是________,的最大值为________.
    15.已知圆C:x2+(y+1)2=3,设EF为直线l:y=2x+4上的一条线段,若对于圆C上的任意一点Q,∠EQF≥,则|EF|的最小值是________.
    16.设函数f(x)在R上存在导数f′(x),对于任意的实数x,有f(x)+f(-x)=2x2,当x∈(-∞,0]时,f′(x)+1<2x.若f(2+m)-f(-m)≤2m+2,则实数m的取值范围是________.
    17.如图,在直角梯形ABCD中,AB∥CD,∠ABC=90°,AB=1,AC=CD=DA=2,动点M在边DC上(不同于D点),P为边AB上任意一点,沿AM将△ADM翻折成△AD′M,当平面AD′M垂直于平面ABC时,线段PD′长度的最小值为________.








    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.(本题满分14分)设函数f(x)=2cos2x+sin 2x+a(a∈R).
    (1)求函数f(x)的最小正周期和单调递增区间;
    (2)当x∈时,f(x)的最大值为2,求a的值,并求出y=f(x)(x∈R)的对称轴方程.








    19.(本题满分15分)如图,三棱柱ABC­A1B1C1所有的棱长均为2,A1B=,A1B⊥AC.

    (1)求证:A1C1⊥B1C;
    (2)求直线AC和平面ABB1A1所成角的余弦值.
















    20.(本题满分15分)数列{an}的各项均为正数,且an+1=an+-1(n∈N*),{an}的前n项和是Sn.
    (1)若{an}是递增数列,求a1的取值范围;
    (2)若a1>2,且对任意n∈N*,都有Sn≥na1-(n-1),证明:Sn<2n+1.






    21.(本题满分15分)已知A,B,C是抛物线y2=2px(p>0)上三个不同的点,且AB⊥AC.

    (1)若A(1,2),B(4,-4),求点C的坐标;
    (2)若抛物线上存在点D,使得线段AD总被直线BC平分,求点A的坐标.










    22.(本题满分15分)已知函数f(x)=,g(x)=ex.
    (1)求曲线y=f(x)在点(1,e-1)处的切线方程;
    (2)若正实数m,n满足f(m)=g(n),求证:>.












    高考仿真模拟卷(八)
    1.解析:选C.因为A=(-2,1),B=(-∞,0)∪(1,+∞),所以∁RB=[0,1],A∩(∁RB)=[0,1),选C.
    2.解析:选D.由题意可得z=1-2i,故(a+bi)·z=(a+bi)(1-2i)=a+2b+(b-2a)i=5,故解得a=1,b=2,故a+b=3,选D.
    3.解析:选A.因为f(2)=4,所以f=f=1-=.
    4.解析:选C.由题设知,E(X)=-1×+0×a+1×b=,所以b=,又由所给分布列得+a+b=1,所以a=.
    随机变量3X-2的分布列为
    3X-2
    -5
    -2
    1
    P



    所以E(3X-2)=-5×+(-2)×+1×=-1,
    所以D(3X-2)=(-5+1)2×+(-2+1)2×+(1+1)2×=5.
    故选C.
    5.解析:选A.设所作的平面为α,则由α∥平面BCE,α∩平面ABC=l1,平面BCE∩平面ABC=BC,得l1∥BC,同理可得l2∥CE,所以l1,l2所成的角等于BC与CE所成的角,即∠BCE.设正四面体ABCD的棱长为2,则BC=2,CE=BE=,在△BCE中,由余弦定理,得cos∠BCE==,则sin∠BCE==,故选A.
    6.解析:选B.当C取最大值时,cos C最小,
    由cos C===≥,
    当且仅当c=时取等号,且此时sin C=,所以当C取最大值时,
    △ABC的面积为absin C=×2c×1×=.
    7.解析:选D.因为3an+1=3an-2,所以an+1-an=-,又a1=15,所以数列{an}是首项为15,公差为-的等差数列,所以an=15-·(n-1)=-n+,且{an}为递减数列,令an=-n+>0,得n<23.5,可知使ak·ak+1<0的k值为23.
    8.解析:选C.不妨设向量a=(1,0),b=(m,n),则a-xb=(1-xm,-xn),b-ya=(m-y,n).
    |a-xb|2=(1-mx)2+(-xn)2=(m2+n2)x2-2mx+1,又对任意实数x有|a-xb|的最小值为,所以=,化简得n2=3m2.
    |b-ya|2=(m-y)2+n2,又对任意实数y有|b-ya|的最小值为,
    所以n2=3,所以3m2=3,即m=±1.由a+b=(1+m,n),可得|a+b|2=(1+m)2+n2=m2+n2+2m+1=7或3,故|a+b|=或,故选C.
    9.解析:选A.由题意知,y=2x+表示斜率为2的直线,变量a,b满足b=-a2+3ln a,设函数f(x)=-x2+3ln x,则f′(x)=-x+,设当切线斜率为2时,函数f(x)图象的切点的横坐标为x0,则-x0+=2,所以x0=1,此时切点坐标为,切点到直线y=2x+的距离d=,所以(a-m)2+(b-n)2的最小值为d2=.
    10.解析:选B.-4y2=1的右顶点坐标为(a,0),一条渐近线为x-2ay=0.由点到直线的距离公式得d==,
    解得a=或a=-(舍去),
    故双曲线的方程为-4y2=1.
    因为c= =1,故双曲线的右焦点为(1,0),即抛物线的焦点为(1,0),所以p=2,x=-1是抛物线的准线,如图,作MA⊥l1,MB⊥l2,设抛物线的焦点为F,连接MF,则由抛物线的定义知|MB|=|MF|,当M,A,F三点共线时,距离之和最小,其最小值是点F到l1的距离,由点到直线的距离公式可得d1===2,即距离之和的最小值为2.
    11.解析:如图所示,该几何体为三棱锥P­ABC,其中PA⊥底面ABC,AC⊥BC,PA=2,AC=1,BC=2,
    所以该几何体的表面积S=×2×1+×1×2+××2+××2=2+2,体积V=×2××1×2=.

    答案:2+2 
    12.解析:由已知条件可得q4-1===27,即q=3,
    所以=q=3,则bn+1-bn=log3an+1-log3an=log3=1.又因为b1=log3a1=log33=1,可得等差数列{bn}的通项公式为bn=n,所以==-,所以Sn=1-+-+-+…+-=1-=.
    答案:n 
    13.解析:由题意,(x+b)5=[(x-1)+(b+1)]5,利用二项式定理.Tr+1=C(x-1)5-r(b+1)r,r=0,1,2,…,5⇒⇒.
    答案:-3 40
    14.解析:由log2x+log2y=1,得log2(xy)=1,即xy=2,所以+≥2=2,当且仅当=,且x=2,y=1时等号成立.由题意知=>0,又=(x-y)+≥2=4,当且仅当x-y=,即x=1+,y=-1时等号成立,所以的最小值为4,所以的最大值为.
    答案:2 
    15.解析:依题意,圆心C(0,-1)到直线l的距离d==>r=,
    所以直线l与圆C相离.
    由对于圆C上的任意一点Q,均满足∠EQF≥得,点Q必位于以线段EF为直径的圆上或圆内,
    即圆C与以线段EF为直径的圆内切或内含(其中|EF|>).
    记线段EF的中点为M,
    则|EF|-≥|CM|,|EF|≥2(|CM|+)≥2(d+)=
    2(+),
    即|EF|的最小值是2(+).
    答案:2(+)
    16.解析:令g(x)=f(x)+x-x2,所以g(x)+g(-x)=f(x)+x-x2+f(-x)-x-x2=f(x)+f(-x)-2x2=0,所以g(x)为定义在R上的奇函数,又当x≤0时,g′(x)=f′(x)+1-2x<0,所以g(x)在R上单调递减,所以f(2+m)-f(-m)≤2m+2等价于f(2+m)+(2+m)-(m+2)2≤f(-m)+(-m)-(-m)2,即2+m≥-m,解得m≥-1,所以实数m的取值范围是[-1,+∞).
    答案:[-1,+∞)
    17.解析:过D′作AM的垂线,垂足为H,连接DH,则DH⊥AM,故H的轨迹为以AD为直径的圆.要使D′P最小,应过H作AB的垂线,垂足为P,问题转化为DH2+HP2的最小值,而DH2+HP2=AD2-AH2+HP2=4-AP2,故只需AP最大,所以该圆最右侧的点即为H点,此时AP=,所以4-AP2=,所以PD′min=.
    答案:
    18.解:(1)f(x)=2cos2x+sin 2x+a=1+cos 2x+sin 2x+a=
    sin+1+a,
    则f(x)的最小正周期T==π,
    且当2kπ-≤2x+≤2kπ+(k∈Z)时f(x)单调递增,即kπ-π≤x≤kπ+(k∈Z).
    所以(k∈Z)为f(x)的单调递增区间.
    (2)当x∈时,≤2x+≤,
    当2x+=,即x=时,sin=1.
    所以f(x)max=+1+a=2⇒a=1-.
    由2x+=kπ+得x=+(k∈Z),
    故y=f(x)的对称轴方程为x=+,k∈Z.
    19.解:
    (1)证明:法一:如图,取AC中点O.连接A1O,BO.
    由题意得BO⊥AC,
    因为A1B⊥AC,A1B∩BO=B,A1B⊂平面A1BO,BO⊂平面A1BO,
    所以AC⊥平面A1BO,
    连接AB1交A1B于点M,连接OM,则B1C∥OM,
    又OM⊂平面A1BO,所以AC⊥OM,
    因为A1C1∥AC,所以A1C1⊥B1C.
    法二:连接AB1,BC1,因为四边形A1ABB1是菱形,所以A1B⊥AB1,
    又A1B⊥AC,AB1∩AC=A,所以A1B⊥平面AB1C,
    所以A1B⊥B1C.
    又四边形B1BCC1是菱形,所以BC1⊥B1C,
    所以B1C⊥平面A1BC1,所以B1C⊥A1C1.
    (2)因为A1B⊥AB1,A1B⊥AC,
    所以A1B⊥平面AB1C.
    所以平面AB1C⊥平面ABB1A1.
    因为平面AB1C∩平面ABB1A1=AB1,
    所以直线AC在平面ABB1A1的射影为AB1,
    所以∠B1AC为直线AC和平面ABB1A1所成的角.
    因为AB1=2AM=2=,
    所以在Rt△ACB1中,cos∠B1AC===.
    所以直线AC和平面ABB1A1所成角的余弦值为.
    20.解:(1)由{an}是递增数列知,a2>a1⇔a1+-1>a1,得0 又由a3>a2⇔a2+-1>a2,得0 即a1+-1<2,解得1 由①②,得1 下面用数学归纳法证明:当1 (i)当n=1时,1 (ii)假设当n=k(k∈N*)时,1 则当n=k+1时,ak+1=ak+-1∈[2-1,2)⊆(1,2),
    所以当n=k+1时,也成立.
    由(i)(ii)可知1 于是an+1-an=-1>0,即{an}是递增数列.
    所以a1的取值范围是1 (2)证明:因为a1>2,可用数学归纳法证明:an>2对任意n∈N*恒成立.
    于是an+1-an=-1<0,即{an}是递减数列.
    在Sn≥na1-(n-1)中,令n=2,
    得2a1+-1=S2≥2a1-,
    解得a1≤3.故2 先证:(i)当2 事实上,当2 Sn=a1+a2+…+an≥a1+(n-1)(a1-)=na1-(n-1).
    再证:(ii)a1>不合题意.
    事实上,当3≥a1>时,设an=bn+2,
    则由an+1=an+-1,
    可得bn+1=bn+-1.
    得=≤(因为 于是数列{bn}的前n项和Tn≤b1·<3b1≤3,
    故Sn=2n+Tn<2n+3=na1+(2-a1)n+3 ③,
    令a1=+t(t>0),
    则由③式得Sn 只要n充分大,就有Sn 这与Sn≥na1-(n-1)矛盾.
    所以a1>不合题意.
    综合(i)(ii),有2 因为2 所以=≤≤,
    故数列{bn}的前n项和Tn≤b1· 所以Sn=2n+Tn<2n+1.
    21.解:(1)因为A(1,2)在抛物线y2=2px(p>0)上,所以p=2.
    抛物线方程为y2=4x.
    设C(,t),则由kAB·kAC=-1,
    即·=-1,
    解得t=6,t=2(舍去),即C(9,6).
    (2)设A(x0,y0),B(,y1),C(,y2),则y=2px0.
    直线BC的方程为=,
    即(y1+y2)y=2px+y1y2,
    由kAB·kAC=·=-1.
    得y0(y1+y2)+y1y2+y=-4p2,
    与直线BC的方程联立,化简,得(y1+y2)(y+y0)=2p(x-2p-x0),
    故直线BC恒过点E(x0+2p,-y0).
    因此直线AE的方程为y=-(x-x0)+y0,
    代入抛物线的方程y2=2px(p>0),
    得点D的坐标为(,-).
    因为线段AD总被直线BC平分,
    所以
    解得x0=,y0=±p.
    即点A的坐标为(,±p).
    22.解:(1)因为f′(x)=,所以f′(1)=1,
    所以y=f(x)在点(1,e-1)处的切线方程为x-y+e-2=0.
    (2)证明:f(m)=g(n)即=en.
    要证>,只要证en>em,即证>em,
    即证em-1-mem>0,
    故只要证当m>0时有em-1-mem>0成立即可.
    令h(x)=ex-1-xex(x>0),
    则h′(x)=ex-ex-xex=ex,
    令m(x)=ex-x-1(x>0),
    则m′(x)=ex->0(x>0),
    所以m(x)>m(0)=0,即ex-1->0,
    所以h′(x)=ex>0,
    所以h(x)>h(0)=0,
    所以h(m)=em-1-mem>0,所以>.


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