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2021天津市高考压轴卷:数学+答案解析
展开2021天津市高考压轴卷 数学 word版含答案
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( )
A.15 B.24 C.6 D.30
4.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
D.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.1 B.2 C.3 D.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______.
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.
19.(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:A
2.【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:B
3.【答案】B
【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:B
4.【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:D
5.【答案】C
【解析】
因为,,,
所以,
因此,
故选:C
6.【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,,
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
【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.
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】0.16 2.44
【解析】
检测2次停止的概率为
检测次数可取
故答案为: 0.16 2.44
【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】
①
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
,,
,
(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,,,,
,,,,.
(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】
(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.
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,
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,
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.
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