2021年浙江省高考数学真题试卷(含答案)
2021年高考真题-数学(浙江卷)【含答案及解析】

2021年普通⾼等学校招⽣全国统⼀考试(浙江卷)(数学)参考公式:如果事件A ,B 互斥,那么()()()P A B P A P B +=+如果事件A ,B 相互独立,那么()()()P AB P A P B =如果事件A 在一次试验中发生的概率是p ,那么n 次独立重复试验中事件A 恰好发生k 次的概率()C (1)(0,1,2,,)k kn k n n P k p p k n -=-=L台体的体积公式121()3V S S h=其中12,S S 分别表示台体的上、下底面积,h 表示台体的高柱体的体积公式V Sh=其中S 表示柱体的底面积,h 表示柱体的高锥体的体积公式13V Sh=其中S 表示锥体的底面积,h 表示锥体的高球的表面积公式24S R =p 球的体积公式343V R =p 其中R 表示球的半径选择题部分(共40分)一、选择题:本大题共10小题,每小题4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. 设集合{}1A x x =³,{}12B x x =-<<,则A B =I ()A.{}1x x >- B.{}1x x ³ C.{}11x x -<< D.{}12x x £<2. 已知a R Î,()13ai i i +=+,(i 为虚数单位),则a =()A.1- B.1C.3- D.33. 已知非零向量,,a b c r r r ,则“a c b c ×=×r r r r ”是“a b =r r”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分又不必要条件4. 某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A.32 B.3C.2D.5.若实数x ,y 满足约束条件1002310x x y x y +³ìï-£íï+-£î,则12z x y =-的最小值是()A.2- B.32-C.12-D.1106. 如图已知正方体1111ABCD A B C D -,M ,N 分别是1A D ,1D B 的中点,则()A.直线1A D 与直线1D B 垂直,直线//MN 平面ABCDB.直线1A D 与直线1D B 平行,直线MN ^平面11BDD BC.直线1A D 与直线1D B 相交,直线//MN 平面ABCDD.直线1A D 与直线1D B 异面,直线MN ^平面11BDD B 7.已知函数21(),()sin 4f x xg x x =+=,则图象为如图的函数可能是()A.1()()4y f x g x =+-B.1()()4y f x g x =--C.()()y f x g x = D.()()g x y f x =8.已知,,a b g 是互不相同的锐角,则在sin cos ,sin cos ,sin cos a b b g g a 三个值中,大于12的个数的最大值是()A.0B.1C.2D.39.已知,R,0a b ab Î>,函数()2R ()f x ax b x =+Î.若(),(),()f s t f s f s t -+成等比数列,则平面上点(),s t 的轨迹是()A.直线和圆B.直线和椭圆C.直线和双曲线D.直线和抛物线10.已知数列{}n a满足)111,N n a a n *+==Î.记数列{}n a 的前n 项和为n S ,则()A.100321S << B.10034S << C.100942S << D.100952S <<非选择题部分(共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
2021年高考数学真题试卷(浙江卷)附答案解析

,
的中点,则( )
A. 直线 B. 直线 C. 直线 D. 直线
与直线 与直线 与直线 与直线
7.已知函数
垂直,直线 平行,直线 相交,直线 异面,直线
平面 平面 平面 平面
,则图象为如图的函数可能是( )
A.
B.
8.已知
是互不相同的锐角,则在
大值是( )
A. 0
B. 1
9.已知
,函数
点 的轨迹是( )
等腰梯形
,
,其高为 1,底面为
该等腰梯形的上底为 ,下底为 ,腰长为 1,故梯形的高为
,
故
,
故答案为:A.
【分析】先由三视图,用三色线法还原立体图形,然后根据数量关系计算体积。
5.【解析】【解答】画出满足约束条件
的可行域,
如下图所示:
将目标函数
化为
,由
,解得
,即
,
当直线
过 点时,
取得最小值为
.
故答案为:B. 【分析】先画出可行域,然后由目标函数,作出直线
.
13.已知平面向量
满足
.记向量 在
方向
上的投影分别为 x , y ,
在 方向上的投影为 z , 则
的最小值为
.
14.已知多项式
,则
,
.
15.在
中,
,M 是 的中点,
,则
,
. 16.袋中有 4 个红球 m 个黄球,n 个绿球.现从中任取两个球,记取出的红球数为 ,若取出的两个球都是
红球的概率为 ,一红一黄的概率为 ,则
,
.
17.已知椭圆
,焦点
,
,若过
的直线和圆 相切,与椭圆在第一象限交
2021年浙江高考数学真题及答案

18.(本题满分 14 分)
f x sin x cos x(x R)
设函数
.
(Ⅰ)求函数
y
f
x
π 2
2 的最小正周期;
(Ⅱ)求函数
y
f
(x) f
x
π 4
在
0,
π 2
上的最大值.
19.(本题满分 15 分)
如 图 , 在 四 棱 锥 P ABCD 中 , 底 面 ABCD 是 平 行 四 边 形 ,
围.
22.(本题满分 15 分)
设 a,b 为实数,且 a 1,函数 f x ax bx e2 (x R) .
f x
(Ⅰ)求函数
的单调区间;
(Ⅱ)若对任意 b
2e2
,函数
f
x
有两个不同的零点,求
a
的取值范围;
( Ⅲ ) 当 a e 时 , 证 明 : 对 意 b e4 , 函 数
f
x
a2 a3 a4 _______.
14.在△ABC 中, B 60, AB 2 ,M 是 BC 的中点, AM 2 3 ,则 AC _______,
cos MAC _________.
15.袋中有 4 个红球,m 个黄球,n 个绿球.现从中任取两个球,记取出的红球数为 ,若
1
1
取 出 的 两 个 球 都 是 红 球 的 概 率 为 6 , 一 红 一 黄 的 概 率 为 3 , 则 m n _________ ,
如图,已知 F 是抛物线
的焦点,M 是抛物线的准线与 x 轴的交点,且
MF 2
.
(Ⅰ)求抛物线的方程;
(Ⅱ)设过点 F 的直线交抛物线于 A,B 两点,若斜率为 2 的直线 l 与直线 MA, MB, AB ,
2021年全国统一高考数学试卷(浙江卷)(含详细解析)

2021年全国统一高考数学试卷(浙江卷)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本大题共10小题,每小题4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。
(共10题;共40分)1. ( 4分 ) 设集合 A ={x|x ≥1} , B ={x|−1<x <2} ,则 A ∩B = ( ) A. {x|x >−1} B. {x|x ≥1} C. {x|−1<x <1} D. {x|1≤x <2}2. ( 4分 ) 已知 a ∈R , (1+ai)i =3+i ,(i 为虚数单位),则 a = ( ) A. -1 B. 1 C. -3 D. 33. ( 4分 ) 已知非零向量 a ⃗,b ⃗⃗,c ⃗ ,则“ a ⃗⋅c ⃗=b ⃗⃗⋅c ⃗ ”是“ a ⃗=b⃗⃗ ”的( ) A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件 4. ( 4分 ) 某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是( )A. 32 B.3 C. 3√22D. 3√25. ( 4分) 若实数x,y满足约束条件{x+1≥0 x−y≤02x+3y−1≤0,则z=x−12y的最小值是()A. -2B. −32C. −12D. 1106. ( 4分) 如图已知正方体ABCD−A1B1C1D1,M,N分别是A1D,D1B的中点,则()A. 直线A1D与直线D1B垂直,直线MN//平面ABCDB. 直线A1D与直线D1B平行,直线MN⊥平面BDD1B1C. 直线A1D与直线D1B相交,直线MN//平面ABCDD. 直线A1D与直线D1B异面,直线MN⊥平面BDD1B17. ( 4分) 已知函数f(x)=x2+14,g(x)=sinx,则图象为如图的函数可能是()A. y=f(x)+g(x)−14B. y=f(x)−g(x)−14C. y=f(x)g(x)D. y=g(x)f(x)8. ( 4分) 已知α,β,γ是互不相同的锐角,则在sinαcosβ,sinβcosγ,sinγcosα三个值中,大于12的个数的最大值是()A. 0B. 1C. 2D. 39. ( 4分) 已知a,b∈R,ab>0,函数f(x)=ax2+b(x∈R).若f(s−t),f(s),f(s+t)成等比数列,则平面上点(s,t)的轨迹是()A. 直线和圆B. 直线和椭圆C. 直线和双曲线D. 直线和抛物线10. ( 4分) 已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=n1+√a ∈N∗).记数列{an}的前n项和为S n,则()A. 12<S100<3 B. 3<S100<4 C. 4<S100<92D. 92<S100<5二、填空题(共7题;共36分)11. ( 4分) 我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明.弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示).若直角三角形直角边的长分别是3,4,记大正方形的面积为S1,小正方形的面积为S2,则S1S1=________.12. ( 4分) 已知a∈R,函数f(x)={x2−4,x>2|x−3|+a,x≤2,若f[f(√6)]=3,则a=________.13. ( 4分) 已知平面向量a⃗,b⃗⃗,c⃗,(c⃗≠0)满足|a⃗|=1,|b⃗⃗|=2,a⃗⋅b⃗⃗=0,(a⃗−b⃗⃗)⋅c⃗=0.记向量d⃗在a⃗,b⃗⃗方向上的投影分别为x,y,d⃗−a⃗在c⃗方向上的投影为z,则x2+y2+z2的最小值为________.14. ( 6分) 已知多项式(x−1)3+(x+1)4=x4+a1x3+a2x2+a3x+a4,则a1=________,a2+ a3+a4=________.15. ( 6分) 在△ABC中,∠B=60°,AB=2,M是BC的中点,AM=2√3,则AC=________,cos∠MAC=________.16. ( 6分) 袋中有4个红球m个黄球,n个绿球.现从中任取两个球,记取出的红球数为ξ,若取出的两个球都是红球的概率为16,一红一黄的概率为13,则m−n=________,E(ξ)=________.17. ( 6分) 已知椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0),焦点F1(−c,0),F2(c,0)(c>0),若过F1的直线和圆(x−12c)2+y2=c2相切,与椭圆在第一象限交于点P,且PF2⊥x轴,则该直线的斜率是________,椭圆的离心率是________.三、解答题:本大题共5小题,共74分。
2021年浙江省高考数学(含解析版)

A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
答案:
B
解析:
若 c a 且 c b ,则 a c b c 0 ,但 a 不一定等于 b ,故充分性不成立,
若 a b ,则 a c b c ,必要性成立,故为必要不充分条件.
故选 B.
, E( )
.
6
3
答案:
1 8 9
解析:
P(
2)
C42 C2
mn4
6 C2
mn4
1 6
C
2 mn
4
36
,所以 m n 4 9 ,
P(一红一黄)
C41 Cm1 C2
mn4
4m 36
m 9
1 3
m
3
,所以 n
2 ,则 m n
1,
P(
2)
1 6
,
P(
1)
C41 C51 C92
45 36
13.已知多项式 (x 1)3 (x 1)4 x4 a1x3 a2 x a3x a4 ,则 a1
; a2 a3 a4
.
答案:
5 10
解析:
根据二项式通项公式: a1x3 C30 x3 (1)0 C41x311 5x3 ,故 a1 5 ;
同理, a2 x2 C31x2 (1)1 C42 x212 3x2 6x2 3x2 a2 3 ,
a
,故 e
5
.
5
解析二:不妨假设 c 2 , sin PF1F2
sin HF1M
HM F1M
2 , HM 3
c 2
2
2
,
F1M
2021浙江卷 数学(解析版)

普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学参考公式:选择题部分(共40分)一、选择题:本大题共10小题,每小题4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.已知全集{}1,0,1,2,3U =-,集合{}0,1,2A =,{}101B =-,,,则UA B =( )A. {}1-B. {}0,1C. {}1,2,3-D. {}1,0,1,3-【答案】A 【解析】 【分析】本题借根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查. 【详解】={1,3}U C A -,则(){1}U C A B =-【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.2.渐近线方程为0x y ±=的双曲线的离心率是( )A. B. 1C.D. 2【答案】C 【解析】 【分析】本题根据双曲线的渐近线方程可求得1a b ==,进一步可得离心率.容易题,注重了双曲线基础知识、基本计算能力的考查.【详解】因为双曲线的渐近线为0x y ±=,所以==1a b,则c ==,双曲线的离心率ce a==【点睛】理解概念,准确计算,是解答此类问题的基本要求.部分考生易出现理解性错误.3.若实数,x y 满足约束条件3403400x y x y x y -+≥⎧⎪--≤⎨⎪+≥⎩,则32z x y =+的最大值是( )A. 1-B. 1C. 10D. 12【答案】C 【解析】 【分析】本题是简单线性规划问题的基本题型,根据“画、移、解”等步骤可得解.题目难度不大题,注重了基础知识、基本技能的考查.【详解】在平面直角坐标系内画出题中的不等式组表示的平面区域为以(-1,1),(1,-1),(2,2)为顶点的三角形区域(包含边界),由图易得当目标函数=3+2z x y 经过平面区域的点(2,2)时,=3+2z x y 取最大值max 322210z =⨯+⨯=.【点睛】解答此类问题,要求作图要准确,观察要仔细.往往由于由于作图欠准确而影响答案的准确程度,也有可能在解方程组的过程中出错.4.祖暅是我国南北朝时代的伟大科学家.他提出的“幂势既同,则积不容易”称为祖暅原理,利用该原理可以得到柱体体积公式V Sh =柱体,其中S 是柱体的底面积,h 是柱体的高,若某柱体的三视图如图所示,则该柱体的体积是( )A. 158B. 162C. 182D. 32【答案】B 【解析】 【分析】本题首先根据三视图,还原得到几何体—棱柱,根据题目给定的数据,计算几何体的体积.常规题目.难度不大,注重了基础知识、视图用图能力、基本计算能力的考查.【详解】由三视图得该棱柱的高为6,底面可以看作是由两个直角梯形组合而成的,其中一个上底为4,下底为6,高为3,另一个的上底为2,下底为6,高为3,则该棱柱的体积为264633616222++⎛⎫⨯+⨯⨯=⎪⎝⎭. 【点睛】易错点有二,一是不能正确还原几何体;二是计算体积有误.为避免出错,应注重多观察、细心算. 5.若0,0ab >>,则“4a b +≤”是 “4ab ≤”的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A 【解析】 【分析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”,通过特取,a b 的值,推出矛盾,确定必要性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当0, 0a >b >时,2a b ab +≥,则当4a b +≤时,有24ab a b ≤+≤,解得4ab ≤,充分性成立;当=1, =4a b 时,满足4ab ≤,但此时=5>4a+b ,必要性不成立,综上所述,“4a b +≤”是“4ab ≤”的充分不必要条件.【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取,a b 的值,从假设情况下推出合理结果或矛盾结果.6.在同一直角坐标系中,函数11,log (02a x y y x a a ⎛⎫==+> ⎪⎝⎭且0)a ≠的图象可能是( ) A. B.C. D.【答案】D 【解析】 【分析】本题通过讨论a 的不同取值情况,分别讨论本题指数函数、对数函数的图象和,结合选项,判断得出正确结论.题目不难,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当01a <<时,函数xy a =过定点(0,1)且单调递减,则函数1x y a=过定点(0,1)且单调递增,函数1log 2a y x ⎛⎫=+⎪⎝⎭过定点1(,0)2且单调递减,D 选项符合;当1a >时,函数x y a =过定点(0,1)且单调递增,则函数1xy a =过定点(0,1)且单调递减,函数1log 2a y x ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭过定点1(,02)且单调递增,各选项均不符合.综上,选D.【点睛】易出现的错误有,一是指数函数、对数函数的图象和性质掌握不熟,导致判断失误;二是不能通过讨论a 的不同取值范围,认识函数的单调性.7.设01a <<,则随机变量X 的分布列是:则当a 在()0,1内增大时( ) A. ()D X 增大 B. ()D X 减小C. ()D X 先增大后减小D. ()D X 先减小后增大【答案】D 【解析】 【分析】 研究方差随a 变化增大或减小规律,常用方法就是将方差用参数a 表示,应用函数知识求解.本题根据方差与期望的关系,将方差表示为a 的二次函数,二测函数的图象和性质解题.题目有一定综合性,注重重要知识、基础知识、运算求解能力的考查. 【详解】方法1:由分布列得1()3aE X +=,则 2222111111211()01333333926a a a D X a a +++⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯+-⨯+-⨯=-+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则当a 在(0,1)内增大时,()D X 先减小后增大.方法2:则()222221(1)222213()()03399924a a a a D X E X E X a ⎡⎤+-+⎛⎫=-=++-==-+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦ 故选D.【点睛】易出现的错误有,一是数学期望、方差以及二者之间的关系掌握不熟,无从着手;二是计算能力差,不能正确得到二次函数表达式.8.设三棱锥V ABC -的底面是正三角形,侧棱长均相等,P 是棱VA 上的点(不含端点),记直线PB 与直线AC 所成角为α,直线PB 与平面ABC 所成角为β,二面角P AC B --的平面角为γ,则( )A. ,βγαγ<<B.,βαβγ<<C.,βαγα<< D. ,αβγβ<<【答案】B 【解析】 【分析】本题以三棱锥为载体,综合考查异面直线所成的角、直线与平面所成的角、二面角的概念,以及各种角的计算.解答的基本方法是通过明确各种角,应用三角函数知识求解,而后比较大小.而充分利用图形特征,则可事倍功半.【详解】方法1:如图G 为AC 中点,V 在底面ABC 的投影为O ,则P 在底面投影D 在线段AO 上,过D 作DE 垂直AE ,易得//PE VG ,过P 作//PF AC 交VG 于F ,过D 作//DH AC ,交BG 于H ,则,,BPF PBD PED α=∠β=∠γ=∠,则cos cos PF EG DH BDPB PB PB PBα===<=β,即αβ>,tan tan PD PDED BDγ=>=β,即y >β,综上所述,答案为B.方法2:由最小角定理βα<,记V AB C --的平面角为γ'(显然γ'=γ)由最大角定理β<γ'=γ,故选B.法2:(特殊位置)取V ABC -为正四面体,P 为VA 中点,易得cos sin ,sin sin 6633α=⇒α=β=γ=,故选B. 【点睛】常规解法下易出现的错误有,不能正确作图得出各种角.未能想到利用“特殊位置法”,寻求简便解法.9.已知,a b R ∈,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩,若函数()y f x ax b =--恰有三个零点,则( ) A. 1,0a b <-< B. 1,0a b <-> C. 1,0a b >-> D. 1,0a b >-<【答案】C 【解析】 【分析】当0x <时,()(1)y f x ax b x ax b a x b =--=--=--最多一个零点;当0x 时,32321111()(1)(1)3232y f x ax b x a x ax ax b x a x b =--=-++--=-+-,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画函数草图,根据草图可得.【详解】当0x <时,()(1)0y f x ax b x ax b a x b =--=--=--=,得1bx a=-;()y f x ax b =--最多一个零点;当0x 时,32321111()(1)(1)3232y f x ax b x a x ax ax b x a x b =--=-++--=-+-, 2(1)y x a x '=-+,当10a +,即1a -时,0y ',()y f x ax b =--在[0,)+∞上递增,()y f x ax b =--最多一个零点.不合题意;当10a +>,即1a <-时,令0y '>得[1x a ∈+,)+∞,函数递增,令0y '<得[0x ∈,1)a +,函数递减;函数最多有2个零点;根据题意函数()y f x ax b =--恰有3个零点⇔函数()y f x ax b =--在(,0)-∞上有一个零点,在[0,)+∞上有2个零点,如右图:∴01b a <-且3211(1)(1)(1)032b a a a b ->⎧⎪⎨+-++-<⎪⎩, 解得0b <,10a ->,31(1)6b a >-+. 故选:C .【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.由于方程中涉及,a b 两个参数,故按“一元化”想法,逐步分类讨论,这一过程中有可能分类不全面、不彻底..10.设,a b R ∈,数列{}n a 中,21,n n n a a a a b +==+,N n *∈ ,则( )A. 当101,102b a => B. 当101,104b a => C. 当102,10b a =-> D. 当104,10b a =->【答案】A 【解析】 【分析】本题综合性较强,注重重要知识、基础知识、运算求解能力、分类讨论思想的考查.本题从确定不动点出发,通过研究选项得解.【详解】选项B:不动点满足221142x x x⎛⎫-+=-=⎪⎝⎭时,如图,若1110,,22na a a⎛⎫=∈<⎪⎝⎭,排除如图,若a不动点12则12na=选项C:不动点满足22192024x x x⎛⎫--=--=⎪⎝⎭,不动点为ax12-,令2a=,则210na=<,排除选项D:不动点满足221174024x x x⎛⎫--=--=⎪⎝⎭,不动点17122x=±,令17122a=±,则171102na=<,排除.选项A:证明:当12b=时,2222132431113117,,12224216a a a a a a=+≥=+≥=+≥≥,处理一:可依次迭代到10a;处理二:当4n≥时,221112n n na a a+=+≥≥,则117117171161616log2log log2nn n na a a-++>⇒>则12117(4)16nna n-+⎛⎫≥≥⎪⎝⎭,则626410217164646311114710161616216a⨯⎛⎫⎛⎫≥=+=++⨯+⋯⋯>++>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选A【点睛】遇到此类问题,不少考生会一筹莫展.利用函数方程思想,通过研究函数的不动点,进一步讨论a的可能取值,利用“排除法”求解.非选择题部分(共110分)二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分11.复数11z i=+(i 为虚数单位),则||z =________.【答案】2【解析】 【分析】本题先计算z ,而后求其模.或直接利用模的性质计算. 容易题,注重基础知识、运算求解能力的考查.【详解】1|||1|2z i ===+. 【点睛】本题考查了复数模的运算,属于简单题.12.已知圆C 的圆心坐标是(0,)m ,半径长是r .若直线230x y -+=与圆相切于点(2,1)A --,则m =_____,r =______.【答案】 (1). 2m =- (2). r =【解析】 【分析】本题主要考查圆的方程、直线与圆的位置关系.首先通过确定直线AC 的斜率,进一步得到其方程,将(0,)m 代入后求得m ,计算得解.【详解】可知11:1(2)22AC k AC y x =-⇒+=-+,把(0,)m 代入得2m =-,此时||r AC ===【点睛】:解答直线与圆的位置关系问题,往往要借助于数与形的结合,特别是要注意应用圆的几何性质.13.在二项式9)x 的展开式中,常数项是________;系数为有理数的项的个数是_______.【答案】 (1). (2). 5 【解析】 【分析】本题主要考查二项式定理、二项展开式的通项公式、二项式系数,属于常规题目.从写出二项展开式的通项入手,根据要求,考察x 的幂指数,使问题得解.【详解】9(2)x +的通项为919(2)(0,1,29)rr r r T C x r -+==可得常数项为0919(2)162T C ==,因系数为有理数,1,3,5,7,9r =,有246810T , T , T , T , T 共5个项【点睛】此类问题解法比较明确,首要的是要准确记忆通项公式,特别是“幂指数”不能记混,其次,计算要细心,确保结果正确.14.在ABC 中,90ABC ∠=︒,4AB =,3BC =,点D 在线段AC 上,若45BDC ∠=︒,则BD =____;cos ABD ∠=________.【答案】 (1). 1225 (2). 7210【解析】 【分析】本题主要考查解三角形问题,即正弦定理、三角恒等变换、数形结合思想及函数方程思想.通过引入CD x =,在BDC ∆、ABD ∆中应用正弦定理,建立方程,进而得解.. 【详解】在ABD ∆中,正弦定理有:sin sin AB BD ADB BAC =∠∠,而34,4AB ADB π=∠=,22AC AB BC 5=+=,34sin ,cos 55BC AB BAC BAC AC AC ∠==∠==,所以122BD =. 72cos cos()coscos sinsin 4410ABD BDC BAC BAC BAC ππ∠=∠-∠=∠+∠=【点睛】解答解三角形问题,要注意充分利用图形特征.15.已知椭圆22195x y+=的左焦点为F,点P在椭圆上且在x轴的上方,若线段PF的中点在以原点O为圆心,OF为半径的圆上,则直线PF的斜率是_______.【答案】15【解析】【分析】结合图形可以发现,利用三角形中位线定理,将线段长度用坐标表示考点圆的方程,与椭圆方程联立可进一步求解.利用焦半径及三角形中位线定理,则更为简洁.【详解】方法1:由题意可知||=|2OF OM|=c=,由中位线定理可得12||4PF OM==,设(,)P x y可得22(2)16x y-+=,联立方程22195x y+=可解得321,22x x=-=(舍),点P在椭圆上且在x轴的上方,求得315,2P⎛⎫-⎪⎪⎝⎭,所以1521512PFk==方法2:焦半径公式应用解析1:由题意可知|2OF|=|OM|=c=,由中位线定理可得12||4PF OM==,即342p pa ex x-=⇒=-求得315,2P ⎛⎫-⎪ ⎪⎝⎭,所以1521512PF k ==.【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程、椭圆的几何性质、直线与圆的位置关系,利用数形结合思想,是解答解析几何问题的重要途径.16.已知a R ∈,函数3()f x ax x =-,若存在t R ∈,使得2|(2)()|3f t f t +-≤,则实数a 的最大值是____. 【答案】max 43a = 【解析】 【分析】本题主要考查含参绝对值不等式、函数方程思想及数形结合思想,属于能力型考题.从研究()2(2)()23642f t f t a t t +-=++-入手,令2364[1,)m t t =++∈+∞,从而使问题加以转化,通过绘制函数图象,观察得解.【详解】使得()()222(2)()2(2)(2))223642f t f t a t t t t a t t +-=•++++-=++-,使得令2364[1,)m t t =++∈+∞,则原不等式转化为存在11,|1|3m am ≥-≤,由折线函数,如图只需113a -≤,即43a ≤,即a 的最大值是43【点睛】对于函数不等式问题,需充分利用转化与化归思想、数形结合思想.17.已知正方形ABCD 的边长为1,当每个(1,2,3,4,5,6)i i λ=取遍±1时,123456||AB BC CD DA AC BD λλλλλλ+++++的最小值是________;最大值是_______.【答案】 (1). 0 (2). 25【解析】 【分析】本题主要考查平面向量的应用,题目难度较大.从引入“基向量”入手,简化模的表现形式,利用转化与化归思想将问题逐步简化. 【详解】()()12345613562456AB BC CD DA AC BD AB AD λ+λ+λ+λ+λ+λ=λ-λ+λ-λ+λ-λ+λ+λ要使123456AB BC CD DA AC BD λ+λ+λ+λ+λ+λ的最小,只需要135562460λ-λ+λ-λ=λ-λ+λ+λ=,此时只需要取1234561,1,1,1,1,1λ=λ=-λ=λ=λ=λ=此时123456min0AB BC CD DA AC BDλ+λ+λ+λ+λ+λ=等号成立当且仅当1356,,λ-λλ-λ均非负或者均非正,并且2456,,λ-λλ+λ均非负或者均非正。
2021年理科数学浙江省高考真题含答案

普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)数学试题(理科)第Ⅰ卷(共50分)一、选取题:本大题共10小题,每小题5分,共50分,在每小题给出四个选项中,只有一项是符合题目规定。
(1)设集合A=|x |-1≤x ≤2|,B=|x|0≤x ≤4|,则A ∩B=(A ).[0,2](B ).[1,2](C ).[0,4](D ).[1,4](2)已知ni im-=+11,其中m ,n 是实数,i 是虚数单位,则m+ni=(A )1+2i(B )1-2i(C )2+i(D )2-I(3)已知0log log ,10<<<<n m a a a ,则(A )1<n <m(B )1<m <n(C )m <n <1(D )n <m <1(4)在平面直角坐标系中,不等式组⎪⎩⎪⎨⎧≥≥+-≤-+00202y y x y x ,表达平面区域面积是(A )24(B )4(C )22(D )2(5) 双曲线122=-y m x 上点到左准线距离是到左焦点距离31,则m=(A )21 (B )23 (C )81 (D )89 (6)函数R x x x y ∈+=,sin 2sin 212值域是 (A )]23,21[- (B )]21,23[-(C )[]2122,2122++-(D )]2122,2122[---(7)“a >b >0”是“222b a ab +<”(A )充分而不必要条件(B )必要而不充分条件(C )充分必要条件 (D )既不充分也不必要条件(8)若多项式,)1()1(...)1(10109910102+++++++=+x a x a x a a x x 则a 9=(A )9 (B )10 (C )-9 (D )-10(9)如图,O 是半径为球球心,点A 、B 、C 在球面上,OA 、OB 、OC 两两垂直,E 、F 分别是大圆弧AB 与 AC 中点,则点E 、F 在该球面上球面距离是(A )4π(B )3π (C )2π(D )42π(10)函数f :|1,2,3|→|1,2,3|满足f (f (x )=f (x ),则这样函数个数共有(A )1个(B )4个(C )8个(D )10个二、填空题:本大题共4个小题,每小题4分,共16分。
2021年浙江省高考数学试题(解析版)

【解析】
【分析】根据二项展开式定理,分别求出 的展开式,即可得出结论.
【详解】 ,
,
所以 ,
,
所以 .
故答案为: .
14.在 中, ,M是 的中点, ,则 ___________, ___________.
【答案】(1). (2).
【解析】
【分析】由题意结合余弦定理可得 ,进而可得 ,再由余弦定理可得 .
【答案】(1). (2).
【解析】
【分析】不妨假设 ,根据图形可知, ,再根据同角三角函数基本关系即可求出 ;再根据椭圆的定义求出 ,即可求得离心率.
【详解】
如图所示:不妨假设 ,设切点为 ,
,
所以 ,由 ,所以 , ,于是 ,即 ,所以 .
故答案为: ; .
17.已知平面向量 满足 .记向量 在 方向上的投影分别为x,y, 在 方向上的投影为z,则 的最小值为___________.
22.设a,b为实数,且 ,函数
(1)求函数 的单调区间;
(2)若对任意 ,函数 有两个不同的零点,求a的取值范围;
(3)当 时,证明:对任意 ,函数 有两个不同的零点 ,满足 .
(注: 是自然对数的底数)
【答案】(1) 时, 在 上单调递增; 时,函数的单调减区间为 ,单调增区间为 ;
(2) ;
(3)证明见解析.
(2)设 , , ,联立直线 的方程和抛物线的方程后可得 ,求出直线 的方程,联立各直线方程可求出 ,根据题设条件可得 ,从而可求 的范围.
【详解】(1)因为 ,故 ,故抛物线的方程为: .
(2)设 , , ,
所以直线 ,由题设可得 且 .
由 可得 ,故 ,
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2021年浙江省高考数学真题试卷(含答案)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分).1.设集合A={x|x≥1},B={x|﹣1<x<2},则A∩B=()A.{x|x>﹣1}B.{x|x≥1}C.{x|﹣1<x<1}D.{x|1≤x<2} 2.已知a∈R,(1+ai)i=3+i(i为虚数单位),则a=()A.﹣1B.1C.﹣3D.33.已知非零向量,,,则“•=•”是“=”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件4.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是()A.B.3C.D.35.若实数x,y满足约束条件,则z=x﹣y的最小值是()A.﹣2B.﹣C.﹣D.6.如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1,M,N分别是A1D,D1B的中点,则()A.直线A1D与直线D1B垂直,直线MN∥平面ABCDB.直线A1D与直线D1B平行,直线MN⊥平面BDD1B1C.直线A1D与直线D1B相交,直线MN∥平面ABCDD.直线A1D与直线D1B异面,直线MN⊥平面BDD1B17.已知函数f(x)=x2+,g(x)=sin x,则图象为如图的函数可能是()A.y=f(x)+g(x)﹣B.y=f(x)﹣g(x)﹣C.y=f(x)g(x)D.y=8.已知α,β,r是互不相同的锐角,则在sinαcosβ,sinβcosγ,sinγcosα三个值中,大于的个数的最大值是()A.0B.1C.2D.39.已知a,b∈R,ab>0,函数f(x)=ax2+b(x∈R).若f(s﹣t),f(s),f(s+t)成等比数列,则平面上点(s,t)的轨迹是()A.直线和圆B.直线和椭圆C.直线和双曲线D.直线和抛物线10.已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=(n∈N*).记数列{a n}的前n项和为S n,则()A.<S100<3B.3<S100<4C.4<S100<D.<S100<5二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
11.我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明.弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示).若直角三角形直角边的长分别为3,4,记大正方形的面积为S1,小正方形的面积为S2,则=.12.已知a∈R,函数f(x)=若f(f())=3,则a=.13.已知多项式(x﹣1)3+(x+1)4=x4+a1x3+a2x2+a3x+a4,则a1=;a2+a3+a4=.14.在△ABC中,∠B=60°,AB=2,M是BC的中点,AM=2,则AC=;cos∠MAC=.15.袋中有4个红球,m个黄球,n个绿球.现从中任取两个球,记取出的红球数为ξ,若取出的两个球都是红球的概率为,一红一黄的概率为,则m﹣n=,E(ξ)=.16.已知椭圆+=1(a>b>0),焦点F1(﹣c,0),F2(c,0)(c>0).若过F1的直线和圆(x﹣c)2+y2=c2相切,与椭圆的第一象限交于点P,且PF2⊥x轴,则该直线的斜率是,椭圆的离心率是.17.已知平面向量,,(≠)满足||=1,||=2,•=0,(﹣)•=0.记平面向量在,方向上的投影分别为x,y,﹣在方向上的投影为z,则x2+y2+z2的最小值是.三、解答题:本大题共5小题,共74分。
解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
18.设函数f(x)=sin x+cos x(x∈R).(Ⅰ)求函数y=[f(x+)]2的最小正周期;(Ⅱ)求函数y=f(x)f(x﹣)在[0,]上的最大值.19.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD是平行四边形,∠ABC=120°,AB=1,BC=4,PA=,M,N分别为BC,PC的中点,PD⊥DC,PM⊥MD.(Ⅰ)证明:AB⊥PM;(Ⅱ)求直线AN与平面PDM所成角的正弦值.20.已知数列{a n}的前n项和为S n,a1=﹣,且4S n+1=3S n﹣9(n∈N*).(Ⅰ)求数列{a n}的通项公式;(Ⅱ)设数列{b n}满足3b n+(n﹣4)a n=0(n∈N*),记{b n}的前n项和为T n.若T n≤λb n 对任意n∈N*恒成立,求实数λ的取值范围.21.如图,已知F是抛物线y2=2px(p>0)的焦点,M是抛物线的准线与x轴的交点,且|MF|=2.(Ⅰ)求抛物线的方程:(Ⅱ)设过点F的直线交抛物线于A,B两点,若斜率为2的直线l与直线MA,MB,AB,x轴依次交于点P,Q,R,N,且满足|RN|2=|PN|•|QN|,求直线l在x轴上截距的取值范围.22.设a,b为实数,且a>1,函数f(x)=a x﹣bx+e2(x∈R).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若对任意b>2e2,函数f(x)有两个不同的零点,求a的取值范围;(Ⅲ)当a=e时,证明:对任意b>e4,函数f(x)有两个不同的零点x1,x2,满足x2>x1+.(注:e=2.71828⋯是自然对数的底数)参考答案一、选择题(共10小题).1.设集合A={x|x≥1},B={x|﹣1<x<2},则A∩B=()A.{x|x>﹣1}B.{x|x≥1}C.{x|﹣1<x<1}D.{x|1≤x<2}解:因为集合A={x|x≥1},B={x|﹣1<x<2},所以A∩B={x|1≤x<2}.故选:D.2.已知a∈R,(1+ai)i=3+i(i为虚数单位),则a=()A.﹣1B.1C.﹣3D.3解:因为(1+ai)i=3+i,即﹣a+i=3+i,由复数相等的定义可得,﹣a=3,即a=﹣3.故选:C.3.已知非零向量,,,则“•=•”是“=”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件解:当且,则=0,但与不一定相等,故不能推出,则“•=•”是“=”的不充分条件;由,可得,则,即,所以可以推出,故“•=•”是“=”的必要条件.综上所述,“•=•”是“=”的必要不充分条件.故选:B.4.某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的体积(单位:cm3)是()A.B.3C.D.3解:由三视图还原原几何体如图,该几何体为直四棱柱,底面四边形ABCD为等腰梯形,其中AB∥CD,由三视图可知,延长AD与BC后相交于一点,且AD⊥BC,且AB=,CD=,AA1=1,等腰梯形的高为=,则该几何体的体积V==.故选:A.5.若实数x,y满足约束条件,则z=x﹣y的最小值是()A.﹣2B.﹣C.﹣D.解:由约束条件作出可行域如图,立,解得A(﹣1,1),化目标函数z=x﹣为y=2x﹣2z,由图可知,当直线y=2x﹣2z过A时,直线在y轴上的截距最大,z有最小值为﹣1﹣.故选:B.6.如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1,M,N分别是A1D,D1B的中点,则()A.直线A1D与直线D1B垂直,直线MN∥平面ABCDB.直线A1D与直线D1B平行,直线MN⊥平面BDD1B1C.直线A1D与直线D1B相交,直线MN∥平面ABCDD.直线A1D与直线D1B异面,直线MN⊥平面BDD1B1解:连接AD1,如图:由正方体可知A1D⊥AD1,A1D⊥AB,∴A1D⊥平面ABD1,∴A1D⊥D1B,由题意知MN为△D1AB的中位线,∴MN∥AB,又∵AB⊂平面ABCD,MN⊄平面ABCD,∴MN∥平面ABCD.∴A对;由正方体可知A1D与平面BDD1相交于点D,D1B⊂平面BDD1,D∉D1B,∴直线A1D与直线D1B是异面直线,∴B、C错;∵MN∥AB,AB不与平面BDD1B1垂直,∴MN不与平面BDD1B1垂直,∴D错.故选:A.7.已知函数f(x)=x2+,g(x)=sin x,则图象为如图的函数可能是()A.y=f(x)+g(x)﹣B.y=f(x)﹣g(x)﹣C.y=f(x)g(x)D.y=解:由图可知,图象关于原点对称,则所求函数为奇函数,因为f(x)=x2+为偶函数,g(x)=sin x为奇函数,函数y=f(x)+g(x)﹣=x2+sin x为非奇非偶函数,故选项A错误;函数y=f(x)﹣g(x)﹣=x2﹣sin x为非奇非偶函数,故选项B错误;函数y=f(x)g(x)=(x2+)sin x,则y'=2x sin x+(x2+)cos x>0对x∈恒成立,则函数y=f(x)g(x)在上单调递增,故选项C错误.故选:D.8.已知α,β,r是互不相同的锐角,则在sinαcosβ,sinβcosγ,sinγcosα三个值中,大于的个数的最大值是()A.0B.1C.2D.3解:由基本不等式可得:,,,三式相加,可得:,很明显sinαcosβ,sinβcosγ,sinγcosα不可能均大于.取α=30°,β=60°,γ=45°,则,则三式中大于的个数的最大值为2,故选:C.9.已知a,b∈R,ab>0,函数f(x)=ax2+b(x∈R).若f(s﹣t),f(s),f(s+t)成等比数列,则平面上点(s,t)的轨迹是()A.直线和圆B.直线和椭圆C.直线和双曲线D.直线和抛物线解:函数f(x)=ax2+b,因为f(s﹣t),f(s),f(s+t)成等比数列,则f2(s)=f(s﹣t)f(s+t),即(as2+b)2=[a(s﹣t)2+b][a(s+t)2+b],即a2s4+2abs2+b2=a2[(s﹣t)2(s+t)2]+ab(s﹣t)2+ab(s+t)2+b2,整理可得a2t4﹣2a2s2t2+2abt2=0,因为a≠0,故at4﹣2as2t2+2bt2=0,即t2(at2﹣2as2+2b)=0,所以t=0或at2﹣2as2+2b=0,当t=0时,点(s,t)的轨迹是直线;当at2﹣2as2+2b=0,即,因为ab>0,故点(s,t)的轨迹是双曲线.综上所述,平面上点(s,t)的轨迹是直线或双曲线.故选:C.10.已知数列{a n}满足a1=1,a n+1=(n∈N*).记数列{a n}的前n项和为S n,则()A.<S100<3B.3<S100<4C.4<S100<D.<S100<5解:由题意可得:,∴,从而,∴.由可知数列的各项均为正数,则.故选:A.二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分。
11.我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明.弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示).若直角三角形直角边的长分别为3,4,记大正方形的面积为S1,小正方形的面积为S2,则=25.解:∵直角三角形直角边的长分别为3,4,∴直角三角形斜边的长为=5,即大正方形的边长为5,∴S1=52=25,则小正方形的面积S2=S1﹣S阴影=25﹣4××3×4=1,∴=25.故答案为:25.12.已知a∈R,函数f(x)=若f(f())=3,则a=2.解:因为函数f(x)=,所以,则f(f())=f(2)=|2﹣3|+a=3,解得a=2.故答案为:2.13.已知多项式(x﹣1)3+(x+1)4=x4+a1x3+a2x2+a3x+a4,则a1=5;a2+a3+a4=10.解:a1即为展开式中x3的系数,所以a1=;令x=1,则有1+a1+a2+a3+a4=(1﹣1)3+(1+1)4=16,所以a2+a3+a4=16﹣5﹣1=10.故答案为:5;10.14.在△ABC中,∠B=60°,AB=2,M是BC的中点,AM=2,则AC=2;cos∠MAC=.解:在△ABM中:AM2=BA2+BM2﹣2BA•BM cos60°,∴(2)2=22+BM2﹣2×2•BM •,∴BM2﹣2BM﹣8=0,解得:BM=4或﹣2(舍去).∵点M是BC中点,∴MC=4,BC=8,在△ABC中:AC2=22+82﹣2×2×8cos60°=52,∴AC=2;在△AMC中:cos∠MAC==.故答案为:2;.15.袋中有4个红球,m个黄球,n个绿球.现从中任取两个球,记取出的红球数为ξ,若取出的两个球都是红球的概率为,一红一黄的概率为,则m﹣n=1,E(ξ)=.解:由题意,P(ξ=2)=,又一红一黄的概率为,所以,解得m=3,n=2,故m﹣n=1;由题意,ξ的可能取值为0,1,2,所以P(ξ=0)==,P(ξ=1)==,P(ξ=2)=,所以E(ξ)=0×+1×+2×=.故答案为:1;.16.已知椭圆+=1(a>b>0),焦点F1(﹣c,0),F2(c,0)(c>0).若过F1的直线和圆(x﹣c)2+y2=c2相切,与椭圆的第一象限交于点P,且PF2⊥x轴,则该直线的斜率是,椭圆的离心率是.解:直线斜率不存在时,直线与圆不相切,不符合题意;由直线过F1,设直线的方程为y=k(x+c),∵直线和圆(x﹣c)2+y2=c2相切,∴圆心()到直线的距离与半径相等,∴,解得k=,将x=c代入,可得P点坐标为,∵,∴,∴,∴.故答案为:.17.已知平面向量,,(≠)满足||=1,||=2,•=0,(﹣)•=0.记平面向量在,方向上的投影分别为x,y,﹣在方向上的投影为z,则x2+y2+z2的最小值是.解:令,因为,故(1,−2)⋅(m,n)=0,∴m−2n=0,令,平面向量在,方向上的投影分别为x,y,设,则:,从而:,故,则x2+y2+z2表示空间中坐标原点到平面上的点的距离的平方,由平面直角坐标系中点到直线距离公式推广得到的空间直角坐标系中点到平面距离公式可得:.故答案为:.三、解答题:本大题共5小题,共74分。