1、广东省广州市2022届高三二模数学试题一、单选题1若复数是实数,则实数()AB0C1D22下列函数中,既是偶函数又在上单调递增的是()ABCD3某种包装的大米质量(单位:)服从正态分布,根据检测结果可知,某公司购买该种包装的大米2000袋则大米质量在以上的袋数大约为()A10B20C30D404已知数列是等差数列,且,则()ABCD5如果函数的图像关于点对称,则的最小值是()ABCD6甲,乙,丙,丁四支足球队进行单循环比赛(每两个球队都要比赛一场),每场比赛的计分方法是胜者得3分,负者得0分,平局两队各得1分,全部比赛结束后,四队的得分为:甲6分,乙5分,丙4分,丁1分,则()A甲胜乙B乙胜丙
2、C乙平丁D丙平丁7已知抛物线,圆,直线与交于A、B两点,与交于M、N两点,若,则()ABCD8已知且,若集合,且则实数a的取值范围是()ABCD二、多选题9抛掷两枚质地均匀的骰子,记“第一枚骰子出现的点数小于3”为事件A,“第二枚骰子出现的点数不小于3”为事件B,则下列结论中正确的是()A事件A与事件B互为对立事件B事件A与事件B相互独立CD10如图,圆柱的轴截面是正方形,E在底面圆周上, ,F是垂足,G在BD上, ,则下列结论中正确的是()AB直线与直线所成角的余弦值为C直线与平面所成角的余弦值为D若平面平面,则11已知,直线与曲线相切,则下列不等式成立的是()ABCD12我们常用的数是十进
3、制数,如,表示十进制的数要用10个数码0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;而电子计算机用的数是二进制数,只需两个数码0和1,如四位二进制的数,等于十进制的数13把m位n进制中的最大数记为,其中m,为十进制的数,则下列结论中正确的是()ABCD三、填空题13已知是两个单位向量,且,则_14写出一个同时满足下列性质的双曲线方程_中心在原点,焦点在y轴上;一条渐近线方程为焦距大于1015函数的所有零点之和为_四、双空题16在梯形中,将沿折起,连接,得到三棱锥,则三棱锥体积的最大值为_此时该三棱锥的外接球的表面积为_五、解答题17问题:已知,数列的前n项和为,是否存在数列,满足,_若存在求通项公式
4、若不存在,说明理由在;这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并作答注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分18某校为全面加强和改进学校体育工作,推进学校体育评价改革,建立了日常参与,体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制,在一次专项运动技能测试中,该校班机抽取60名学生作为样本进行耐力跑测试,这60名学生的测试成绩等级及频数如下表成绩等级优良合格不合格频数711411(1)从这60名学生中随机抽取2名学生,这2名学生中耐力跑测试成绩等级为优或良的人数记为X,求;(2)将样本频率视为概率,从该校的学生中随机抽取3名学生参加野外拉练活动,耐力跑测试成绩等级为优或良的学生能完成该活动,合格
5、或不合格的学生不能完成该活动,能完成活动的每名学生得100分,不能完成活动的每名学生得0分这3名学生所得总分记为Y,求Y的数学期望19在平面四边形中,(1)求的面积;(2)若,求的值;20如图,已知四边形是边长为2的菱形,平面平面(1)求证:平面平面;(2)若,求二面角的余弦值21已知椭圆的离心率为,短轴长为4;(1)求C的方程;(2)过点作两条相互垂直的直线上和,直线与C相交于两个不同点A,B,在线段上取点Q,满足,直线交y轴于点R,求面积的最小值22已知函数(1)若,求的单调区间;(2)若,证明:参考答案:1A【解析】【分析】利用复数的除法运算求出复数z,再由已知列式计算作答.【详解】依题
6、意,因,且z是实数,则,解得,所以实数.故选:A2C【解析】【分析】根据函数奇偶性和单调性的定义,对每个选项进行逐一判断,即可选择.【详解】对:容易知是偶函数,且在单调递减,故错误;对:容易知是偶函数,当时,其在单调递增,在单调递减,故错误;对:容易知是偶函数,当时,是单调增函数,故正确;对:容易知是奇函数,故错误;故选:C.3B【解析】【分析】根据大米质量,利用正态分布的对称性求出,再列式计算作答.【详解】因大米质量,且,则,所以大米质量在以上的袋数大约为.故选:B4D【解析】【分析】利用等差数列的性质求出,再利用此性质结合诱导公式计算作答.【详解】在等差数列中,则有,即,所以.故选:D5B
7、【解析】【分析】根据三角函数的对称性,带值计算即可.【详解】根据题意,即,解得;当时,取得最小值.故选:B.6C【解析】【分析】甲,乙,丙,丁四支足球队总比赛场次6场,总得分为16分,由比赛计分规则可得出在6场比赛中有2场比赛是平局,丁在3场比赛中有1场是平局,丙在3场比赛中有1场是平局,乙在3场比赛中有2局是平局,由此可得答案.【详解】解:甲,乙,丙,丁四支足球队总比赛场次6场,总得分为6+5+4+1=16分,由比赛计分规则:胜者得3分,负者得0分,平局两队各得1分,所以在6场比赛中有2场比赛是平局,即,丁得1分,即1+0+0=1,所以丁在3场比赛中有1场是平局,丙得4分,即3+1+0=4,
8、所以丙在3场比赛中有1场是平局,而乙得分5分,即3+1+1=5,所以乙在3场比赛中有2局是平局,所以乙可能平丙,乙可能平丁,故选:C.7B【解析】【分析】联立直线方程和抛物线方程,设,根据抛物线焦点弦长公式和韦达定理可求出k,根据圆的弦长公式即可求【详解】由得,设,过抛物线的焦点(1,0),故AB为焦点弦,解得,由圆关于x轴对称可知,k1和k1时相同,故不妨取k1,l为yx1,即xy10,圆心(2,1)到l的距离,故选:B8D【解析】【分析】求出集合M,再由给定条件,对集合N分类讨论,构造函数,利用导数探讨函数最小值求解作答.【详解】依题意,令,当时,函数在上单调递增,而,则,使得,当时,当时
9、,此时,因此,当时,若,则恒成立,满足,于是当时,当且仅当,即不等式对成立,由得,当时,当时,则函数在上单调递减,在上单调递增,于是得,即,变形得,解得,从而得当时,恒成立,满足,所以实数a的取值范围是或.故选:D【点睛】思路点睛:涉及函数不等式恒成立问题,可以利用导数探讨函数的最值,借助函数最值转化解决问题.9BCD【解析】【分析】利用对立事件的意义判断A;利用相互独立事件的定义判断B;由事件A,B的概率计算判断C,D作答.【详解】依题意,第一枚骰子出现的点数小于3与第二枚骰子出现的点数不小于3可以同时发生,即事件A与事件B不互斥,则事件A与事件B不是对立事件,A不正确;显然有,抛掷两枚质地
10、均匀的骰子的试验的所有结果:,共36个,它们等可能,事件AB所含的结果有:,共8个,则有,即事件A与事件B相互独立,B正确;显然,C,D都正确.故选:BCD10AD【解析】【分析】选项A:由线面垂直的判定定理,以及线面垂直的性质定理得出;选项B:平移法找出异面直线所成角,构造三角形,求解三角形可得;选项C:找出线面垂直,作出线面角,再求解三角形可得;选项D:运用线面平行的判定定理,以及线面平行的性质定理可得.【详解】对于A:由圆柱的性质得:面,面,又是下底面圆的直径又,面,面面,又面 ,又又,面,面面,又面,A正确;对于B:过点作交于点,如图则就是直线与直线所成角(或补角)设,则在中, ,在等
11、腰中,又在中,即:在中, 在中,B错误;对于C:取的中点,连接,如图所示则:,面,又面 又,面,面面就是直线与平面所成角又 ,C错误;对于D:在中,又面,面 面又平面平面,面 ,D正确.故选:AD.11AC【解析】【分析】利用导数的几何意义,求出a,b的关系,再结合均值不等式逐项分析、计算并判断作答.【详解】设直线与曲线相切的切点为,由求导得:,则有,解得,因此,即,而,对于A,当且仅当时取“=”,A正确;对于B,当且仅当,即时取“=”,B不正确;对于C,因,则有,即,当且仅当,即时取“=”,由得,所以当时,C正确;对于D,由,得,而函数在R上单调递增,因此,D不正确.故选:AC12ABD【解
12、析】【分析】根据问题背景的介绍,可以得到m位n进制中的最大数的书写方法,进而得到选项中最大数的式子,再进行大小比较即可.【详解】对于A:即是:,A正确;对于B:即是:即是:,B正确;对于C、D:,即是: ,即是:构造函数:,求导得: ,单调递增;,单调递减; 代入得: 即是:, ,D正确.故选:ABD【点睛】本题考查背景知识的从特殊到一般的转化过程,对获取信息从而抽象成数学问题的能力有一定的要求,随后需要用数列求和得出需要的结果,再从构造函数的角度考查了导数在函数中的应用,运用函数的性质进行大小比较,对学生来说是一个挑战,属难题.13#0.5【解析】【分析】根据给定条件,结合垂直关系的向量表示
13、求出,再利用数量积的运算律计算作答.【详解】是两个单位向量,且,则,解得,所以.故答案为:14(答案不唯一,写出一个即可)【解析】【分析】根据设出双曲线方程,根据求出与的关系式,根据对进行赋值,进而联立解方程求出双曲线方程,答案不唯一.【详解】由中心在原点,焦点在y轴上知,可设双曲线方程为:由一条渐近线方程为知,即由知,即,则可取(此处也可取大于的其他数)又,则同时满足下列性质的一个双曲线方程为:故答案为:(答案不唯一, 写出一个即可).159【解析】【分析】根据给定条件,构造函数,作出这两个函数的部分图象,确定两个图象的交点个数,再结合性质计算作答.【详解】由,令,显然与的图象都关于直线对称
14、,在同一坐标系内作出函数,的图象,如图,观察图象知,函数,的图象有6个公共点,其横坐标依次为,这6个点两两关于直线对称,有,则,所以函数的所有零点之和为9.故答案为:916 # 【解析】【分析】注意到三棱锥体积最大时,平面平面ABC,可知以B为顶点时,BC为三棱锥的高,然后利用正余弦定理可得各棱长可得体积;利用球心到平面的距离、外接圆半径和球的半径满足勾股定理可得球半径,然后可得表面积.【详解】过点C作,垂足为E,为等腰梯形,由余弦定理得,即易知,当平面平面ABC时,三棱锥体积最大,此时,平面易知,记O为外接球球心,半径为R平面,O到平面的距离又的外接圆半径故答案为:,17选:;选:;选:【解
15、析】【分析】选:利用与的关系得到关于的递推公式,再由递推公式求,然后可得通项;选:利用与的关系得到递推公式,然后构造等比数列可求通项;选:根据递推公式构造等比数列可解.【详解】选:,即是以2为公差,1为首项的等差数列,即当时,显然,时,上式不成立,所以.选:当时,即所以整理得又,所以从第二项起,是以2为公比,4为首项的等比数列当时,即显然,时,上式成立,所以选:又是以2为公比和首项的等比数列,即18(1);(2)90.【解析】【分析】(1)由题意根据古典概率公式可求得答案;(2)由题得Y可以取0,100,200,300,分别求得Y取每一个随机变量的概率得出Y的分布列,由期望公式可求得答案(1)
16、解:由题意得;(2)解:能完成活动的概率为,不能完成活动的概率为,由题得Y可以取0,100,200,300,则,所以Y的分布列为:Y0100200300P则Y的数学期望为19(1);(2)8.【解析】【分析】(1)在中,由余弦定理求得得,再根据三角形的面积公式可求得答案;(2)在中,由正弦定理求得,再由正弦和角公式求得,在中,根据正弦定理求得,由此可求得答案.(1)解:在中,所以,解得(舍去),所以;(2)解:在中,所以,即,解得,又,所以,所以,又,所以,所以,在中,即,所以,所以.20(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)根据面面垂直的性质和判定可得证;(2)设AC与BD相交于点
17、O,连接FO,以点O为坐标原点建立空间直角坐标系,利用面面角的空间向量求解方法可得答案.(1)证明:菱形ABCD中,又平面平面,平面平面,所以平面AEFC,又BD在平面BED内,所以平面平面;(2)解:因为平面平面平面平面,所以平面设AC与BD相交于点O,连接FO,因为,所以,所以四边形AOEF为平行四边形,所以,所以平面ABCD,菱形ABCD中,所以是正三角形,则OC=1,OF=AE=AB=2,以点O为坐标原点建立空间直角坐标系如下图所示,则,则,设平面ACF的法向量为,设平面DCF的法向量为,则,令,则,所以,又由图示得二面角为锐角,所以二面角的余弦值为 21(1);(2)1.【解析】【分
18、析】(1)由题可得,即得;(2)由题可设的方程为,利用韦达定理法可得,进而可得,然后利用面积公式及基本不等式即求.(1)由题可得,椭圆C的方程为;(2)由题可知直线的斜率存在且不为0,设直线的方程为,由,可得,由,可得,或,由及四点共线,知,则,和相互垂直,则的方程为,令,得,面积为,当且仅当,即等号成立,所以面积的最小值为1.22(1)单调递减区间为,无单调递增区间;(2)证明见解析【解析】【分析】(1)求f(x)的导数,令,求,根据正负判断单调性,根据单调性判断正负,从而判断f(x)单调性;(2)将化为,令1,则,根据(1)中f(x)单调性即可证明(1)的定义域为,由于,则,令,则,当时,在上单调递增;当时,在上单调递减则函数的单调递减区间为,无单调递增区间(2)方法一:欲证,只要证,即证令,由于,则故只要证,即证由(1)可知,在区间上单调递减,故时,即由于,则成立方法二:由(1)得在上单调递增,当时,则,使,即,则当时,在上单调递减;当时,在上单调递增则,令,由于,则,则,整理得【点睛】本题第一问关键是二次求导,依次通过导数的正负判断原函数的单调性;第二问的关键是注意到要证的不等式可以化为,令1,则化为,即,结合(1)中函数单调性即可证明得到结论
