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2022年高考數學 考前30天之備戰(zhàn)沖刺押題系列 名師預測卷 2

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2022年高考數學 考前30天之備戰(zhàn)沖刺押題系列 名師預測卷 2

2022年高考數學 考前30天之備戰(zhàn)沖刺押題系列 名師預測卷 2一、填空題:本大題共14小題,每小題5分,共計70分1集合A x |1x3,xR ,B x |1x2,xR ,則AB 2已知3,2若3,則與夾角的大小為 3設x,y為實數,且,則xy 4橢圓1的焦點在y軸上,長軸長是短軸長的兩倍,則m的值為 5若,則的值是 6已知(x,y)|xy6,x0,y0,A(x,y)|x4,y0,x2y0,若向區(qū)域上隨機投擲一點P,則點P落入區(qū)域A的概率為 7已知a,b為異面直線,直線ca,則直線c與b的位置關系是 8一個算法的流程圖如右圖所示 則輸出S的值為 9將20個數平均分為兩組,第一組的平均數為50,方差為33;第二組的平均數為40,方差為45,則整個數組的標準差是 10某同學在借助題設給出的數據求方程2x的近似數(精確到0.1)時,設x2,得出0,且0,他用“二分法”取到了4個x的值,計算其函數值的正負,并得出判斷:方程的近似解為x1.8,那么他所取的4個值中的第二個值為 11設,(0,1),O為坐標原點,動點P(x,y)滿足01,01,則zyx的最小值是 12設周期函數是定義在R上的奇函數,若的最小正周期為3,且滿足2,m,則m的取值范圍是 13等差數列的公差為d,關于x的不等式c0的解集為0,22,則使數列的前n項和最大的正整數n的值是 14方程10的解可視為函數yx的圖象與函數y的圖象交點的橫坐標若90的各個實根,(k4)所對應的點(i1,2,k)均在直線yx的同側,則實數a的取值范圍是 二、填空題:本大題共6小題,共計70分請在指定區(qū)域內作答,解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟15(本小題滿分14分)已知函數,xR(其中A0,0,0)的圖象與x軸的交點中,相鄰兩個交點之間的距離為,且圖象上一個最低點為(1)求的解析式;(2)當x時,求的值域16(本小題滿分14分)如圖,在四棱錐PABCD中,PD底面ABCD,底面ABCD是直角梯形,DCAB,BAD,且AB2AD2DC2PD4,E為PA的中點(1)證明:DE平面PBC;(2)證明:DE平面PAB17(本小題滿分14分)有一氣球以v(m/s)的速度由地面上升(假設氣球在上升過程中的速度大小恒定),10分鐘后由觀察點P測得氣球在P的正東方向S處,仰角為;再過10分鐘后,測得氣球在P的東偏北方向T處,其仰角為(如圖,其中Q、R分別為氣球在S、T處時的正投影)求風向和風速(風速用v表示)18(本小題滿分16分)已知圓C過點P(1,1),且與圓M:(r0)關于直線xy20對稱(1)求圓C的方程;(2)設Q為圓C上的一個動點,求的最小值;(3)過點P作兩條相異直線分別與圓C相交于A,B,且直線PA和直線PB的傾斜角互補,O為坐標原點,試判斷直線OP和AB是否平行?請說明理由19(本小題滿分16分)設數列的前n項和為,且滿足2,n1,2,3,(1)求數列的通項公式;(2)若數列滿足1,且,求數列的通項公式;(3)設n (3),求數列的前n項和為20(本小題滿分16分)已知集合M是滿足下列性質的函數的全體:存在非零常數k,對定義域中的任意x,等式恒成立(1)判斷一次函數axb(a0)是否屬于集合M;(2)證明函數屬于集合M,并找出一個常數k;(3)已知函數( a1)與yx的圖象有公共點,證明M理科加試21已知的展開式中前三項的系數成等差數列 (1)求n的值; (2)求展開式中系數最大的項22“抽卡有獎游戲”的游戲規(guī)則是:盒子中裝有8張形狀大小相同的精美卡片,卡片上分別印有“奧運福娃”或“奧運會徽”,要求參加游戲的4人從盒子中輪流抽取卡片,一次抽2張,抽取后不放回,直到4人中一人一次抽到2張“奧運福娃” 卡才能得到獎并終止游戲(1)游戲開始之前,一位高中生問:盒子中有幾張“奧運會徽” 卡?主持人說:若從盒中任抽2張卡片不都是“奧運會徽” 卡的概率為請你回答有幾張“奧運會徽” 卡呢?(2)現有甲、乙、丙、丁4人參加游戲,約定甲、乙、丙、丁依次抽取用表示4人中的某人獲獎終止游戲時總共抽取卡片的次數,求的概率分布及的數學期望23已知曲線的方程,設,為參數,求曲線的參數方程24已知拋物線C的頂點在原點, 焦點為F(2, 0). (1)求拋物線C的方程; (2)過的直線交曲線于兩點,又的中垂線交軸于點, 求的取值范圍 參考答案11,3 2 34 4 56 7相交或異面 845 98 101.75111 12, 1311 14,15(1)由最低點為M(,2)得A2由x軸上相鄰兩個交點之間的距離為得,即T,2由點M(,2)在圖象上得2,即1故,kZ所以又0,所以,故(2)因為x,所以當,即x時,取得最大值2;當,即x時,取得最小值1故的值域為1,216(1)設PB的中點為F,連結EF、CF,EFAB,DCAB,所以EFDC,且EFDC故四邊形CDEF為平行四邊形,可得EDCF又ED平面PBC,CF平面PBC,故DE平面PBC(2)因為PD底面ABCD,AB平面ABCD,所以ABPD又因為ABAD,PDADD,AD平面PAD,PD平面PAD,所以AB平面PADED平面PAD,故EDAB又PDAD,E為PA的中點,故EDPA;PAABA,PA平面PAB,AB平面PAB,所以ED平面PAB1710分鐘后由觀察點P測得氣球在P的正東方向S處,仰角為的S點處,即SPQ,所以PQQS600v(m)又10分鐘后測得氣球在P的東偏北方向,其仰角為的T點處,即RPQ,TPR,RT2QS1200v(m),于是PR(m)在PQR中由余弦定理,得QR(m)因為所以PQR,即風向為正南風因為氣球從S點到T點經歷10分鐘,即600s,所以風速為(m/s)18(1)設圓心C(a,b),則解得則圓C的方程為,將點P的坐標代入,得2,故圓C的方程為2(2)設Q(x,y),則2,且(x1,y1)·(x2,y2)xy4xy2,所以的最小值為4(可由線性規(guī)劃或三角代換求得)(3)由題意,知直線PA和直線PB的斜率存在,且互為相反數,故可設PA:y1k(x1),PB:y1k(x1)由得2k(1k)x20因為點P的橫坐標x1一定是該方程的解,故可得,同理所以1所以直線OP和AB一定平行19(1)因為n1時,2,所以1因為2,即2,所以2兩式相減:0,即0,故有因為0,所以( n)所以數列是首項1,公比為的等比數列,( n)(2)因為( n1,2,3,),所以從而有1,( n2,3,)將這n1個等式相加,得12又因為1,所以3( n1,2,3,)(3)因為n (3),所以 ,得 故88( n1,2,3,)20(1)若axbM,則存在非零常數k,對任意xD均有akxb,即a(k1)x恒成立,得無解,所以M(2),則,k4,k2時等式恒成立,所以M(3)因為y( a1)與yx有交點,由圖象知,y與y必有交點設,則,所以M附加題1、變換是逆時針旋轉的旋轉變換,對應的變換矩陣是;變換對應用的變換矩陣是()求點在作用下的點的坐標;()求函數的圖象依次在,變換的作用下所得曲線的方程解:(),所以點在作用下的點的坐標是。(),設是變換后圖像上任一點,與之對應的變換前的點是則,也就是,即,所以,所求曲線的方程是。2、已知圓的極坐標方程為:將極坐標方程化為普通方程;若點P(x,y)在該圓上,求xy的最大值和最小值3、投擲四枚不同的金屬硬幣A、B、C、D,假定A、B兩枚正面向上的概率均為,另兩枚C、D為非均勻硬幣,正面向上的概率均為a(0a1),把這四枚硬幣各投擲一次,設孜表示正面向上的枚數.(1)若A、B出現一正一反與C、D出現兩正的概率相等,求a的值;(2)求孜的分布列及數學期望(用a表示);(3)若出現2枚硬幣正面向上的概率最大,試求a的取值范圍.解:()由題意,得2分()著=0,1,2,3,4.3分4分 5分6分7分得孜的分布列為:孜01234p孜的數學期望為:8分()9分10分0 .0 . 11分12分21 解:(1)由題設,得 , 即,解得n8,n1(舍去)(2)設第r1的系數最大,則即 解得r2或r3 所以系數最大的項為,22解:(1)設盒子中有“會徽卡”n張,依題意有,解得n=3 即盒中有“會徽卡”3張 (2)因為表示某人一次抽得2張“福娃卡”終止時,所有人共抽取了卡片的次數,所以的所有可能取值為1,2,3,4, ;,概率分布表為: 1234P的數學期望為。23解:將代入,得,即 當 x=0時,y=0;當時, 從而 原點也滿足, 曲線C的參數方程為(為參數)24解:(1)設拋物線方程為,則,所以,拋物線的方程是(2)直線的方程是,聯(lián)立消去得,顯然,由,得 由韋達定理得,所以,則中點坐標是,由 可得 , 所以,令,則,其中,因為,所以函數是在上增函數所以,的取值范圍是

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