上海市松江区2021届新高考数学一模考试卷含解析

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上海市松江区2021届新高考数学一模考试卷 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.已知双曲线2222:1(0,0)xyCabab的左,右焦点分别为1F、2F,过1F的直线l交双曲线的右支于点

P,以双曲线的实轴为直径的圆与直线l相切,切点为H,若113FPFH,则双曲线C的离心率为( )

A.132 B.5 C.25 D.13 【答案】A 【解析】 【分析】 在12PFF中,由余弦定理,得到2||PF,再利用12||||2PFPFa即可建立,,abc的方程. 【详解】 由已知,222211||HFFOOHcab,在12PFF中,由余弦定理,得

11121222212|2cos|PFFFPPFPFFFFF2242392bbbccc

224ab,又1133PFHFb,12||||2PFPFa,所以22342baba,

32ba2

21312b

ae,

故选:A. 【点睛】 本题考查双曲线离心率的计算问题,处理双曲线离心率问题的关键是建立,,abc三者间的关系,本题是一道中档题. 2.已知21,aibiabR,其中i是虚数单位,则zabi对应的点的坐标为( ) A.12,- B.21,- C.1,2 D.2,1 【答案】C 【解析】 【分析】 利用复数相等的条件求得a,b,则答案可求. 【详解】 由21aibi,得1a,2b. zabi对应的点的坐标为(a,)(1b,2). 故选:C. 【点睛】 本题考查复数的代数表示法及其几何意义,考查复数相等的条件,是基础题.

3.已知函数3sinfxx,0,0π,若03f,对任意xR恒有

3fxf



,在区间ππ,155上有且只有一个1x使13fx,则的最大值为( )

A.1234 B.1114 C.1054 D.1174 【答案】C 【解析】 【分析】

根据fx的零点和最值点列方程组,求得,的表达式(用k表示),根据1fx在ππ,155上有且只有一个最大值,求得的取值范围,求得对应k的取值范围,由k为整数对k的取值进行验证,由此求得的最大值.

【详解】

由题意知1122ππ,3,πππ+,32kkkZk,则321,421π,4kk其中12kkk,21kkk.

又1fx在ππ,155上有且只有一个最大值,所以ππ2π251515T,得030,即321304k,所以19.5k,又kZ,因此19k.

①当19k时,1174,此时取3π4可使12ππ,3πππ+,32kk成立,当ππ,155x时,

1173π2.7π,6.6π44x,所以当11173π4.5π44x或6.5π时,13fx都成立,舍去;

②当18k时,1114,此时取π4可使12ππ,3πππ+,32kk成立,当ππ,155x时,

111π2.1π,5.8π44x,所以当1111π2.5π44x或4.5π时,13fx都成立,舍去; ③当17k时,1054,此时取3π4可使12ππ,3πππ+,32kk成立,当ππ,155x时,

1053π2.5π,6π44x,所以当11053π4.5π44x时,13fx成立;

综上所得的最大值为1054. 故选:C 【点睛】 本小题主要考查三角函数的零点和最值,考查三角函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,考查分类讨论的数学思想方法,属于中档题. 4.已知等差数列{}na的前n项和为nS,且282,10aa,则9S( ) A.45 B.42 C.25 D.36 【答案】D 【解析】 【分析】 由等差数列的性质可知1928aaaa+=+,进而代入等差数列的前n项和的公式即可. 【详解】 由题,192899()9()9(210)36222aaaaS. 故选:D 【点睛】 本题考查等差数列的性质,考查等差数列的前n项和. 5.已知三棱锥DABC的外接球半径为2,且球心为线段BC的中点,则三棱锥DABC的体积的最

大值为( ) A.23 B.43 C.83 D.163 【答案】C 【解析】 【分析】 由题可推断出ABCV和BCDV都是直角三角形,设球心为O,要使三棱锥DABC的体积最大,则需满足hOD,结合几何关系和图形即可求解 【详解】 先画出图形,由球心到各点距离相等可得,OAOBOC,故ABCV是直角三角形,设,ABxACy,则有22242xyxy,又12ABCSxy,所以142ABCSxy,当且仅当22xy时,ABCS取最大值4,要使三棱锥体积最大,则需使高2hOD,此时11842333ABCDABCVSh,

故选:C 【点睛】 本题考查由三棱锥外接球半径,半径与球心位置求解锥体体积最值问题,属于基础题 6.已知四棱锥PABCD中,PA平面ABCD,底面ABCD是边长为2的正方形,5PA,E为

PC

的中点,则异面直线BE与PD所成角的余弦值为( )

A.1339 B.1339 C.155 D.155 【答案】B 【解析】 【分析】

由题意建立空间直角坐标系,表示出各点坐标后,利用cos,BEPDBEPDBEPDuuuruuuruuuruuuruuuruuur即可得解. 【详解】 QPA平面ABCD,底面ABCD是边长为2的正方形,

如图建立空间直角坐标系,由题意:

0,0,0A,2,0,0B,2,2,0C,0,0,5P,0,2,0D,

QE为PC的中点,

51,1,2E







.

51,1,2BE





uuur,0,2,5PDuuur,

1132cos,391332BEPDBEPDBEPD



uuuruuuruuuruuur

uuuruuur,

异面直线BE与PD所成角的余弦值为cos,BEPDuuuruuur即为

13

39.

故选:B. 【点睛】 本题考查了空间向量的应用,考查了空间想象能力,属于基础题. 7.下列四个结论中正确的个数是 (1)对于命题0:pxR使得2010x,则:pxR都有210x; (2)已知2(2,)XN:,则 (2)0.5PX (3)已知回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),则回归直线方程为ˆ23yx

(4)“1x”是“12xx”的充分不必要条件. A.1 B.2 C.3 D.4 【答案】C 【解析】 【分析】 由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,即可判定是正确的;(2)中,根据正态分布曲线的性质,即可判定是正确的;(3)中,由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,即可判定是正确;(4)中,基本不等式和充要条件的判定方法,即可判定. 【详解】 由题意,(1)中,根据全称命题与存在性命题的关系,可知命题0:pxR使得2010x,则:pxR

都有210x,是错误的; (2)中,已知22,XN,正态分布曲线的性质,可知其对称轴的方程为2x,所以 (2)0.5PX是正确的; (3)中,回归直线的斜率的估计值是2,样本点的中心为(4,5),由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程,可得回归直线方程为ˆ23yx

是正确;

(4)中,当1x时,可得1122xxxx成立,当12xx时,只需满足0x,所以“1x”是“12xx”成立的充分不必要条件.