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1、2021年1月“八省联考”考前猜题卷数 学1D 【解析】因为,所以2C 【解析】由得,所以的虚部为.故选C.3A 【解析】因为,所以,所以,所以,所以,故选A.4C 【解析】两组至少都是人,则分组中两组的人数分别为、或、,又因为名女干部不能单独成一组,则不同的派遣方案种数为.故选C.5D 【解析】对于选项A,当时,不成立,故A错误;对于选项B,命题“,”的否定是“”,当不成立,故B错误;对于选项C,当一直线斜率为0,另一直线斜率不存在时,“它们的斜率之积一定等于-1”不成立,故C错误;对于选项D,由方程表示双曲线等价于,即或,所以“”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件,故D正确故选D. 6B
2、 【解析】的定义域为,关于原点对称,且,为奇函数,图象关于原点对称,故A,C错误;当时,故当时,单调递增,当时,单调递减,故D错误,B正确.故选B.7D 【解析】如图所示,四边形为梯形.对选项A,由题知:“羡除”有且仅有两个面为三角形,故A正确;对选项B,因为,所以“羡除”一定不是台体,故B正确;对选项C,假设四边形和四边形为平行四边形,则,则四边形为平行四边形,与已知四边形为梯形矛盾,故不存在,C正确.对选项D,若,则“羡除”有三个面为梯形,故D错误.故选D.8C 【解析】或,时,时,递减,时,递增,的极小值为,又,因此无解此时要有两解,则,又是奇函数,时,仍然无解,要有两解,则综上,故选C
3、9CD 【解析】,A错误;,B错误;,C正确;,D正确故选CD.10ACD 【解析】由双曲线方程知,焦点在轴,渐近线方程为,A正确;,以为直径的圆的方程是,B错;由得或,由对称性知点横坐标是,C正确;,D正确故选ACD11ABD 【解析】因为,所以有,因此选项A正确;因为,所以,因为常数,所以数列不是等比数列,故选项B正确;因为,所以选项C不正确;,因为当时,所以选项D正确.故选ABD.12ACD 【解析】设,表示轴上点到两点的距离之和,设,以为焦点,为短轴上一个端点,作椭圆,轴与此椭圆相切于点,当从向右移动时,逐渐增大,即函数在区间上单调递增,A正确;当与重合时,最小,最小值为,因此的值域是
4、,C正确;函数图象关于直线对称,不是中心对称是,B错误;当或时,由于,因此和都无解,D正确故选ACD138 【解析】因为,所以.因为,所以,解得.1415 【解析】因为的展开式的通项是,当时,r2,所以展开式中的常数项是15 【解析】函数,将函数的图象沿轴向左平移个单位后,得到函数的图象,因为为偶函数,所以,则当时,16 【解析】过M做于点P,连接PN,因为,所以,可求得,,所以,在三角形DPN中,,所以,所以,由题意可知,四面体ABCD的外接为BD中点,设为O,过O做于H,连接ON,可求得,从而得,所以,因为球的半径为2,故所截得的线段长为.17(10分)【解析】解法1:由正弦定理,得3si
5、nCcosB3sin-(BC)2sinB,整理得3sinBcosC2sinB0因为sinB0,所以(5分)解法2:由3ccosB3a2b,得3accosB3a22ab,由余弦定理,得3(a2c2-b2)6a24ab,整理得3(-a2c2-b2)4ab,即3abcosC2ab0所以(5分)选a3由余弦定理可得c2a2b2-2abcos,所以b24b-120,解得b2或b-6(舍去),所以问题中的三角形存在(10分)选,故ab9,(7分)由余弦定理可得c2a2b2-2abcosC,又a2b22ab,所以,与ab9矛盾,所以问题中的三角形不存在(10分)选3sinB2sinA由正弦定理得,3sinB
6、2sinA3b2a,(7分)由余弦定理可得c2a2b2-2abcosC,所以b2或b-2(舍去),所以问题中的三角形存在(10分)18(12分)【解析】(1)由得:,即, 由得:,两式相减得: ,即,即数列是以1为首项,2为公比的等比数列, (4分)则, 则.(6分)(2)由(1)知:,则, 则当时,;(9分)当时, 则.(12分)19(12分)【解析】(1)由题,不超过6小时的频率为,则100辆车中有40辆不超过6小时,60辆超过6小时,(2分)则列联表如下:男女合计不超过6小时1030406小时以上204060合计3070100根据上表数据代入公式可得所以没有超过90%的把握认为“停车是否
7、超过6小时”与性别有关. (5分)(2)(i)由题意知:的可取值为5,8,11,15,19,30,则.(7分)所以的分布列为:5811151930(8分).(9分)(ii)由题意得,所以,(10分)所以.(12分)20(12分)【解析】(1)四边形是菱形,O是的中点,平面,(2分)平面,.,O是的中点,.平面,平面,平面.(5分)(2)由(1)知,平面,.以O为坐标原点,以,所在直线为x,y,z轴建立空间直角坐标系.设四边形的边长为4,.四边形是菱形,与都是等边三角形.,.(7分),即,得.,.(9分)设平面的法向量为,由,取,得;设平面的一个法向量为,由,取,得.设二面角的平面角为,由图可得
8、,为钝角,则.二面角的余弦值为.(12分)21(12分)【解析】(1)设,由,可得,即有,即,(2分)又,可得,则椭圆的方程为.(4分)(2)设,,,由题意可得,若直线的斜率不存在,即,由题意可得直线,的斜率大于0,即,矛盾;(6分)因此直线的斜率存在,设其方程为联立椭圆方程,化为:,化为:,(8分)由,可得, ,化为:,(10分)化为,解得,或直线的方程可以表示为(舍去),或,则直线恒过定点,(12分)22(12分)【解析】(1)因为,所以. (1分)由得;由得.所以的增区间是,减区间是.(3分)(2).由,得或.(6分)设,又即不是的零点,故只需再讨论函数零点的个数. (5分)因为,所以当时,单调递减;当时,单调递增.所以当时,取得最小值.(6分)当即时,无零点; 当即时, 有唯一零点;(8分)当,即时,因为,所以在上有且只有一个零点. 令则.设,所以在上单调递增,所以都有,所以. 所以在上有且只有一个零点,所以当时,有两个零点综上,当时,有一个零点;当时,有两个零点;当时,有三个零点.(12分)