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2021高考数学黄金预测卷（二）（含解析） 2021高考数学黄金预测卷（二）（含解析） 年级： 姓名： 2021届高考数学黄金预测卷（二） 【满分：150分】 一、单项选择题：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.已知集合，则( ) A. B. C. D. 2.已知是的共轭复数，则( ) A.-1 B. C. D.1 3.“"是“”( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条 C.充要条件 D.既不充分也不必要条 4.雷锋精神是我国宝贵的精神财富.2020年3月份，某班从甲、乙等5名学生中随机选出2人参加校团委组织“扶贫帮困”志愿活动，则甲被选中的概率为( ) A. B. C. D. 5.一般来说，事物总是经过发生、发展、成熟三个阶段，每个阶段的发展速度各不相同，通常在发生阶段变化速度较为缓慢、在发展阶段变化速度加快、在成熟阶段变化速度又趋于缓慢，按照上述三个阶段发展规律得到的变化曲线称为生长曲线.美国生物学家和人口统计学家雷蒙德・皮尔提出一种能较好地描述生物生长规律的生长曲线，称为“皮尔曲线”，常用的“皮尔曲线”的函数解析式为该函数也可以简化为的形式.已知描述的是一种果树的高度随着时间x(单位：年)的变化规律，若刚栽种时该果树的高为经过一年，该果树的高为则该果树的高度超过8m，至少需要( ) A.4年 B.3年 C.5年 D.2年 6.已知单位向量a，b满足，则的最小值为( ) A. B. C. D. 7.如图，在四棱锥中，底面ABCD是平行四边形，点E，F，G分别在线段PC，PB，PD上，F，G分别是PB，PD的中点，，则( ) A.直线PA与直线EF平行 B.直线PA与直线GF相交 C.直线PA与直线EG相交 D.直线PA与平面EFG平行 8.已知抛物线，点在抛物线上，且直线过点为C的焦点，若，则抛物线C的标准方程为( ) A. B. C. D. 二、多项选择题：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3分，有选错的得0分. 9.某医疗器械公司统计了2020年11月份A品牌器械的日销售情况，并绘制成如下统计图，则下列说法正确的是( ) A.2020年11月17日该品牌器械的销售量最大 B.从销售数据看，前半月日销售量的极差小于后半月日销售量的极差 C.从销售数据看，前半月日销售量的方差大于后半月日销售量的方差 D.从销售数据看，前半月的销售业绩高于后半月的销售业绩 10.已知函数，则下列说法正确的是( ) A.的图象关于点中心对称 B.在区间上单调递减 C.在上有且仅有1个最小值 D.的值域为 11.已知等差数列的前n项和为，若，则( ) A. B.数列是公比为8的等比数列 C.若，则数列的前2020项和为4040 D.若，则数列的前2020项和为 12.若定义在R上的奇函数，对任意两个不相等的实数，都有，则称函数为“H函数”，下列函数为“H函数”的是( ) A. B. C. D. 三、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分. 13.的展开式中含项的系数为_____________. 14.已知圆的内接正三角形PQR的边PQ所在直线l经过点，且直线PQ与坐标轴不垂直，则直线l的方程为______________. 15.已知三棱锥中，，E为PC的中点，且的面积为，则三棱锥的外接球的表面积为__________. 16.已知函数存在两个极值点，则实数a的取值范围是___________. 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.（10分）在①，②，③的面积为这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，并解答问题. 如图，在平面四边形ABCD中，，____________. （1）求BD的长； （2）求的最大值. 18.（12分）已知数列满足，且为等比数列. (1)求数列的通项公式； (2)若数列，满足，求数列的前n项和. 19.（12分）某省高考改革新方案中语文、数学、外语为必考的3个学科，然后在政治、历史、地理、物理、化学、生物6个学科中自主选择3个科目参加等级性考试，称为“3+3”模式.为了解数学能力对选考物理的影响，某中学随机调查了该校的200名高三学生，调查结果如下表. 数学能力 优秀 良好 中等 合格 不合格 人数 52 48 50 30 20 选考物理人数 46 34 25 10 5 将数学能力在中等以下（不包括中等）的学生评价为数学能力较弱；否则，评价为数学能力不弱. （1）请根据上述表格中的统计数据填写下面的2×2列联表，并通过计算判断是否有99.9%的把握认为是否选考物理与数学能力有关； 不选考物理 选考物理 合计 数学能力不弱 数学能力较弱 合计 （2）以样本估计总体，以频率估计概率，从全省高三学生中随机抽取3人，记抽取的3人中选考物理的人数为X，求X的分布列与数学期望. 附：，其中. 0.050 0.010 0.005 0.001 K 3.841 6.635 7.879 10.8228 20.（12分）如图，在三棱柱中，是边长为2的等边三角形，平面平面，四边形为菱形，与相交于点D. （1）求证：； （2）求平面与平面所成锐二面角的余弦值. 21.（12分）设椭圆的离心率为分别为椭圆E的左、右焦点，P为椭圆上异于左、右顶点的任一点，的周长为. （1）求椭圆E的方程； （2）直线交椭圆E于C，D两点，A，B分别为椭圆E的左、右顶点，直线AC和直线BD交于点M，求证：点M到y轴的距离为定值6. 22.（12分）已知函数为自然对数的底数. (1)当时，求函数的零点； (2)若求a的取值范围. 答案以及解析 一、单项选择题 1.答案：B 解析：依题意，，由得，因此.故选B. 2.答案：D 解析：由知，所以，所以，故选D. 3.答案：A 解析：因为，所以，故“”是“”的充分不必要条件.故选A. 4.答案：B 解析：从甲、乙等5名学生中随机选出2人，共有种情况，甲被选中共有种情况，所以甲被选中的概率，故选B. 5.答案：A 解析：由题可得则解得所以由函数解析式可知，在上单调递增，且故该果树的高度超过至少需要4年.故选A. 6.答案：B 解析：由，得，两边平方，得，即，整理得，所以或.因为，所以，所以，所以，故选B. 7.答案：D 解析：如图，连接AC，BD交于点O，由四边形ABCD是平行四边形，得O为AC，BD的中点，因为F，G分别是PB，PD的中点，所以，连接PO，交GF于点M，可得，取线段PC的中点Q，连接OQ，则，又，所以，连接ME，则，所以，因此直线PA不与直线EF平行，与直线GF异面，与直线EG异面，与平面EFG平行，故选D. 8.答案：C 解析：如图，过点分别作抛物线C的准线l的垂线，垂足分别为，由抛物线的定义可知，，则易知B为的中点连接，则为的中位线，点B在线段的垂直平分线上，点B的横坐标为，抛物线C的标准方程为. 二、多项选择题 9.答案：AB 解析：根据折线图容易看出2020年11月17日该品牌器械的销售量最大，A正确；从折线图可以看出，前半月日销售量的极差，后半月日销售量的极差，所以前半月日销售量的极差小于后半月日销售量的极差，B正确；从销售数据看，前半月数据波动较小，后半月数据波动较大，因此前半月日销售量的方差小于后半月日销售量的方差，C错误；从销售数据看，前半月数据之和小于后半月数据之和，因此后半月的销售业绩高于前半月的销售业绩，D错误. 10.答案：BC 解析：因为，所以，所以的图象不关于点中心对称，故A错误. 因为，所以为函数的周期.考虑，当时，，因为，所以在区间上单调递增，，；当时，，因为，所以在区间上单调递减，，.所以的最小正周期为，值域为，故BC正确，D错误. 11.答案：CD 解析：本题考查等差数列的通项公式与前n项和的公式、数列求和的方法.由等差数列的性质可知，，故A错误； 设的公差为d，则有解得，故，则数列是公比为的等比数列，故B错误； 若，则的前2020项，故C正确； 若， 则的前2020项和，故D正确.故选CD. 12.答案：CD 解析：对任意两个不相等的实数， 都有， 可得， 即. 若，则，可得，即，所以若函数为“H函数”，则函数为R上的奇函数，且为增函数. 对于A选项，函数的定义域为，且为偶函数，不符合题意； 对于B选项，函数为R上的非奇非偶函数，不符合题意； 对于C选项，函数的定义域为R，且该函数为R上的增函数，又，所以函数为奇函数，符合题意； 对于D选项，函数的定义域为R，且，故函数为奇函数，且在区间和上均为增函数.又函数在R上连续，所以函数为R上的增函数，符合题意.故选CD. 三、填空题 13.答案：45 解析：由二项式定理可得的通项为，所以的展开式中含项的系数为，含项的系数为，故的展开式中含项的系数为. 14.答案： 解析：由题意可知直线l的斜率存在且不为0，故可设直线l的方程为.圆化为标准方程得，圆心为，半径.由于是正三角形，则圆心C为的中心，则圆心C到直线l的距离为，所以，解得，所以直线l的方程为，即. 15.答案： 解析：如图，取AB的中点F，连接EF，PF， 因为，所以，所以在中，.易知，则，所以.因为的面积为，所以，解得.连接FC，易知，所以，即为直角三角形，则，所以，则，所以，所以，所以E为三棱锥的外接球球心，其半径，所以外接球的表面积. 16.答案： 解析：由题意得因为函数有两个极值点，所以有两个变号零点.由得，即令则易知函数是减函数，且当时，，所以当时，单调递增；当时，单调递减.故又当时当时所以要使有两个零点，需，即. 四、解答题 17.答案：（1）方案一：选条件①. 因为在平面四边形ABCD中，，所以. 由，得， 故. 根据正弦定理得，所以. 方案二：选条件②. 因为在平面四边形ABCD中，，所以. 设，则， 由余弦定理得， 即，得或（舍去）， 所以. 方案三：选条件③. 因为在平面四边形ABCD中，，所以. 由题意得， 解得. 由余弦定理可得， 所以. （2）解法一：设，则， 由正弦定理得， 所以， 所以 ，其中. 所以当时，取到最大值，且最大值为. 解法二：在中，设， 由余弦定理得， 即，则. 由基本不等式可知， 因此，则， 所以，当且仅当时取等号. 所以的最大值为. 18.答案：(1)由题可得， 结合，可得 因为数列为等比数列，所以数列的公比， 所以. (2)由（1）可得， 所以， 所以 . 19.答案：（1）根据题意填写的2×2列联表如下： 不选考物理 选考物理 合计 数学能力不弱 45 105 150 数学能力较弱 35 15 50 合计 80 120 200 ， 所以有99%的把握认为是否选考物理与数学能力有关. （2）由题意知，这200名学生中选考物理的人所占的频率为，所以估计从全省高三学生中随机抽取1人，此人选考物理的概率为. X的所有可能取值为0，1，2，3 且， ， ， ， X的分布列为 X 0 1 2 3 P 数学期望. 20.答案：(1)∵四边形是菱形，∴D是的中点. ， ∵平面平面，平面平面，平面， 平面 又平面 (2)由棱柱的定义知，在三棱柱中，平面平面， ∴平面与平面所成的锐二面角与锐二面角相等. 平面， ∴以D为原点，所在的直线分别为x轴，y轴，z轴建立如图所示的空间直角坐标系. 由已知可得， . 设平面的法向量. ， 由得令，可得， ∵平面平面，平面平面，平面， ∴平面的一个法向量是， ， 即平面与平面所成锐二面角的余弦值是. 21.答案：（1）设椭圆E的焦距为2c， 则根据题意知，解得，故， 因此椭圆E的方程为. （2）设，由（1）可知， 则直线AC的方程为， 直线BD的方程为， 所以直线AC与BD的交点M的横坐标为， 将代入上式化简得， . 将代入椭圆方程整理得， ， 所以， 所以. 因此，点M的横坐标为6，即点M到y轴的距离为定值6. 22.答案：(1)当时， 令则， 所以在上单调递增， 又所以当时在上单调递减； 当时在上单调递增. 所以所以的零点为 (2)， 当时，令， 则， 所以在上单调递增， 所以即所以不符合题意. 当时，令， 则， 所以在上单调递增， 又， 所以存在使得 即即， 所以当时，在上单调递减； 当时在上单调递增， 所以当且仅当即时取等号，所以符合题意. 综上，a的取值范围为.