上海市浦东新区2021届新高考数学三模试卷含解析

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上海市浦东新区2021届新高考数学三模试卷 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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.给出下列三个命题:

①“2000,210xxxR”的否定;

②在ABCV中,“30B”是“3cos2B”的充要条件; ③将函数2cos2yx的图象向左平移6个单位长度,得到函数π2cos26yx的图象. 其中假命题的个数是( ) A.0 B.1 C.2 D.3 【答案】C 【解析】 【分析】 结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案. 【详解】 对于命题①,因为220002110xxx,所以“2000,210xxxR”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题; 对于命题②,充分性:ABCV中,若30B,则30180B,由余弦函数的单调性可

知,cos180coscos30B,即31cos2B,即可得到3cos2B,即充分性成立;必要性:ABCV

中,0180B,若3cos2B,结合余弦函数的单调性可知,cos180coscos30B,即30180B,可得到30B,即必要性成立.故命题②正确; 对于命题③,将函数2cos2yx的图象向左平移6个单位长度,可得到π2cos23π2cos26xyx



的图象,即命题③是假命题. 故假命题有①③. 故选:C 【点睛】 本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题. 2.已知半径为2的球内有一个内接圆柱,若圆柱的高为2,则球的体积与圆柱的体积的比为( ) A.43 B.916 C.34 D.169 【答案】D 【解析】 【分析】 分别求出球和圆柱的体积,然后可得比值. 【详解】 设圆柱的底面圆半径为r,则22213r,所以圆柱的体积21326V.又球的体积

32

432233V,所以球的体积与圆柱的体积的比213216369VV,故选D.

【点睛】 本题主要考查几何体的体积求解,侧重考查数学运算的核心素养. 3.《周易》是我国古代典籍,用“卦”描述了天地世间万象变化.如图是一个八卦图,包含乾、坤、震、巽、

坎、离、艮、兑八卦(每一卦由三个爻组成,其中“”表示一个阳爻,“”表示一个阴爻).若从含有两个及以上阳爻的卦中任取两卦,这两卦的六个爻中都恰有两个阳爻的概率为( )

A.13 B.12 C.23 D.34 【答案】B 【解析】 【分析】 基本事件总数为6个,都恰有两个阳爻包含的基本事件个数为3个,由此求出概率. 【详解】 解:由图可知,含有两个及以上阳爻的卦有巽、离、兑、乾四卦, 取出两卦的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(巽,乾),(离,兑),(离,乾),(兑,乾)共6个,其中符合条件的基本事件有(巽,离),(巽,兑),(离,兑)共3个, 所以,所求的概率3162P.

故选:B. 【点睛】 本题渗透传统文化,考查概率、计数原理等基本知识,考查抽象概括能力和应用意识,属于基础题. 4.在三棱锥SABC中,4SBSAABBCAC,26SC,则三棱锥SABC外接球的表

面积是( )

A.403 B.803 C.409 D.809 【答案】B 【解析】 【分析】 取AB的中点D,连接SD、CD,推导出90SDCo,设设球心为O,ABC和SAB的中心分别为E、F,可得出OE平面ABC,OF平面SAB,利用勾股定理计算出球O的半径,再利用球体的表面积公式可得出结果. 【详解】 取AB的中点D,连接SD、CD,

由SAB和ABC都是正三角形,得SDAB,CDAB,则34232SDCD,则222

222232326SDCDSC,由勾股定理的逆定理,得90SDC

o

.

设球心为O,ABC和SAB的中心分别为E、F.

由球的性质可知:OE平面ABC,OF平面SAB,

又31234233OEDFOEOF,由勾股定理得22263ODOEDE. 所以外接球半径为22222660

233RODBD





.

所以外接球的表面积为226080

4433SR





.

故选:B. 【点睛】 本题考查三棱锥外接球表面积的计算,解题时要分析几何体的结构,找出球心的位置,并以此计算出球的半径长,考查推理能力与计算能力,属于中等题.

5.函数22cosxxyxx的图像大致为( ).

A. B.

C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 本题采用排除法:

由5522ff排除选项D;

根据特殊值502f排除选项C; 由0x,且x无限接近于0时, 0fx排除选项B; 【详解】 对于选项D:由题意可得, 令函数fx

22cosxxyxx

,

则5522522522f,5522522522f



;

即5522ff.故选项D排除; 对于选项C:因为55225220522f,故选项C排除; 对于选项B:当0x,且x无限接近于0时,cosxx接近于10,220xx,此时0fx.故选项B排除; 故选项:A 【点睛】 本题考查函数解析式较复杂的图象的判断;利用函数奇偶性、特殊值符号的正负等有关性质进行逐一排除是解题的关键;属于中档题.

6.已知关于x的方程3sinsin2xxm在区间0,2上有两个根1x,2x,且12xx,则

实数m的取值范围是( ) A.10,2 B.1,2 C.0,1 D.0,1 【答案】C 【解析】 【分析】 先利用三角恒等变换将题中的方程化简,构造新的函数2sin()6yx,将方程的解的问题转化为函数图象的交点问题,画出函数图象,再结合12xx,解得m的取值范围. 【详解】 由题化简得3sincosxxm,2sin()6mx, 作出2sin()6yx的图象, 又由12xx易知01m. 故选:C. 【点睛】 本题考查了三角恒等变换,方程的根的问题,利用数形结合法,求得范围.属于中档题. 7.一个几何体的三视图及尺寸如下图所示,其中正视图是直角三角形,侧视图是半圆,俯视图是等腰三

角形,该几何体的表面积是 ( )

A.16216 B.1628 C.8216 D.828 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】 由三视图可知该几何体的直观图是轴截面在水平面上的半个圆锥,表面积为2111442226828222,故选D.

8.设xR,则“|1|2x “是“2xx”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必条件 【答案】B 【解析】 【分析】 解出两个不等式的解集,根据充分条件和必要条件的定义,即可得到本题答案. 【详解】 由|1|2x,得13x-<<,又由2xx,得01x, 因为集合{|01}{|13}xxxx, 所以“|1|2x”是“2xx”的必要不充分条件.

故选:B 【点睛】 本题主要考查必要不充分条件的判断,其中涉及到绝对值不等式和一元二次不等式的解法.

9.已知函数exfxx,关于x的方程2140(fxmfxmmR)有四个相异的实数根,则

m的取值范围是( )

A.44,ee1 B.4,3 C.4e,3e1 D.4e,e1 【答案】A 【解析】

exfxx=e,0e,0xxxxxx,当0x时‘2e10,1,0,1xxfxxxx时,

fx单调递减,

1,x时,fx单调递增,且当0,1,e,xfx时,当1,,e,xfx时, 当

0x时,2e10xxfxx恒成立,,0x时,fx单调递增且0,fx,方程

2140(fxmfxmmR)有四个相异的实数根.令2,14fxttmtm

=0则

2120,,e1e40tetemm,201040mm且

,即44,ee1m.

10.关于函数()sin6fxx在区间,2ππ的单调性,下列叙述正确的是( ) A.单调递增 B.单调递减 C.先递减后递增 D.先递增后递减 【答案】C 【解析】 【分析】

先用诱导公式得()sincos63fxxx,再根据函数图像平移的方法求解即可.