百色市重点中学高三第一次调研测试数学试卷含解析.doc

1、2021-2022高考数学模拟试卷含解析 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．已知集合，则= A． B． C． D．

2、2．已知复数，为的共轭复数，则（ ） A． B． C． D． 3．设，，，则的大小关系是( ) A． B． C． D． 4．已知平面向量满足，且，则所夹的锐角为（ ） A． B． C． D．0 5．已知抛物线和点，直线与抛物线交于不同两点，，直线与抛物线交于另一点．给出以下判断： ①以为直径的圆与抛物线准线相离； ②直线与直线的斜率乘积为； ③设过点，，的圆的圆心坐标为，半径为，则． 其中，所有正确判断的序号是（ ） A．①② B．①③ C．②③ D．①②③ 6．设过定点的直线与椭圆：交于不同的两点，，若原点在以为直径的圆的外部，则直线的斜率的取

3、值范围为（ ） A． B． C． D． 7．圆锥底面半径为，高为，是一条母线，点是底面圆周上一点，则点到所在直线的距离的最大值是（ ） A． B． C． D． 8．已知集合，集合，则等于（ ） A． B． C． D． 9．函数在上的图象大致为（ ） A． B． C． D． 10．已知抛物线的焦点为，是抛物线上两个不同的点，若，则线段的中点到轴的距离为（ ） A．5 B．3 C． D．2 11．设是虚数单位，若复数，则（ ） A． B． C． D． 12．定义，已知函数，，则函数的最小值为（ ） A． B

4、． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒．为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到120元，顾客就少付x元．每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的80%． ①当x=10时，顾客一次购买草莓和西瓜各1盒，需要支付__________元； ②在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则x的最大值为__________． 14．在平面直角坐标系中，已知，若圆上有且仅有四个不同的

5、点C，使得△ABC的面积为5，则实数a的取值范围是____. 15．若，且，则的最小值是______. 16．展开式中项的系数是__________ 三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17．（12分）如图，四棱锥中，底面为直角梯形，，，，，在锐角中，E是边PD上一点，且. （1）求证：平面ACE； （2）当PA的长为何值时，AC与平面PCD所成的角为？ 18．（12分）已知 （1）若 ，且函数 在区间 上单调递增，求实数a的范围； （2）若函数有两个极值点 ，且存在 满足 ，令函数 ，试判断 零点的个数并证明． 19．（12分）设函数．

6、 （1）当时，求不等式的解集； （2）若存在，使得不等式对一切恒成立，求实数的取值范围． 20．（12分）如图，在四棱锥P﹣ABCD中，底面ABCD为菱形，PA⊥底面ABCD，∠BAD＝60°，AB=PA＝4，E是PA的中点，AC，BD交于点O. （1）求证：OE∥平面PBC； （2）求三棱锥E﹣PBD的体积. 21．（12分）已知动圆经过点，且动圆被轴截得的弦长为，记圆心的轨迹为曲线． （1）求曲线的标准方程； （2）设点的横坐标为，，为圆与曲线的公共点，若直线的斜率，且，求的值． 22．（10分）如图，底面ABCD是边长为2的菱形，，平面ABCD，，，BE与平面ABCD

7、所成的角为. （1）求证：平面平面BDE； （2）求二面角B-EF-D的余弦值. 参考答案 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．C 【解析】 本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法，渗透了数学运算素养．采取数轴法，利用数形结合的思想解题． 【详解】 由题意得，，则 ．故选C． 【点睛】 不能领会交集的含义易致误，区分交集与并集的不同，交集取公共部分，并集包括二者部分． 2．C 【解析】 求出，直接由复数的代数形式的乘除运算化简复数. 【详解】 . 故选：C 【点睛】 本题

8、考查复数的代数形式的四则运算，共轭复数，属于基础题. 3．A 【解析】 选取中间值和，利用对数函数，和指数函数的单调性即可求解. 【详解】 因为对数函数在上单调递增, 所以, 因为对数函数在上单调递减, 所以， 因为指数函数在上单调递增, 所以, 综上可知,. 故选:A 【点睛】 本题考查利用对数函数和指数函数的单调性比较大小;考查逻辑思维能力和知识的综合运用能力;选取合适的中间值是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 4．B 【解析】 根据题意可得，利用向量的数量积即可求解夹角. 【详解】 因为 即 而 所以夹角为 故选：B 【点睛】 本题考查

9、了向量数量积求夹角，需掌握向量数量积的定义求法，属于基础题. 5．D 【解析】 对于①，利用抛物线的定义，利用可判断； 对于②，设直线的方程为，与抛物线联立，用坐标表示直线与直线的斜率乘积，即可判断； 对于③，将代入抛物线的方程可得，，从而，，利用韦达定理可得，再由，可用m表示，线段的中垂线与轴的交点（即圆心）横坐标为，可得a，即可判断. 【详解】 如图，设为抛物线的焦点，以线段为直径的圆为，则圆心为线段的中点． 设，到准线的距离分别为，，的半径为，点到准线的距离为， 显然，，三点不共线， 则．所以①正确． 由题意可设直线的方程为， 代入抛物线的方程，有． 设点，的

10、坐标分别为，， 则，． 所以． 则直线与直线的斜率乘积为．所以②正确． 将代入抛物线的方程可得，，从而，．根据抛物线的对称性可知， ，两点关于轴对称，所以过点，，的圆的圆心在轴上． 由上，有，， 则． 所以，线段的中垂线与轴的交点（即圆心）横坐标为，所以． 于是，， 代入，，得， 所以． 所以③正确． 故选：D 【点睛】 本题考查了抛物线的性质综合，考查了学生综合分析，转化划归，数形结合，数学运算的能力，属于较难题. 6．D 【解析】 设直线：，，，由原点在以为直径的圆的外部，可得，联立直线与椭圆方程，结合韦达定理，即可求得答案. 【详解】 显然直线不满足

11、条件，故可设直线：， ，，由，得， ， 解得或， ，， ， ， ， 解得， 直线的斜率的取值范围为. 故选：D. 【点睛】 本题解题关键是掌握椭圆的基础知识和圆锥曲线与直线交点问题时，通常用直线和圆锥曲线联立方程组，通过韦达定理建立起目标的关系式，考查了分析能力和计算能力，属于中档题． 7．C 【解析】 分析：作出图形，判断轴截面的三角形的形状，然后转化求解的位置，推出结果即可. 详解：圆锥底面半径为，高为2，是一条母线，点是底面圆周上一点，在底面的射影为；，，过的轴截面如图： ，过作于，则，在底面圆周，选择，使得，则到的距离的最大值为3，故选：C

12、点睛：本题考查空间点线面距离的求法，考查空间想象能力以及计算能力，解题的关键是作出轴截面图形，属中档题． 8．B 【解析】 求出中不等式的解集确定出集合，之后求得. 【详解】 由， 所以， 故选：B. 【点睛】 该题考查的是有关集合的运算的问题，涉及到的知识点有一元二次不等式的解法，集合的运算，属于基础题目. 9．C 【解析】 根据函数的奇偶性及函数在时的符号，即可求解. 【详解】 由可知函数为奇函数. 所以函数图象关于原点对称，排除选项A，B； 当时，， ，排除选项D， 故选：C. 【点睛】 本题主要考查了函数的奇偶性的判定及奇偶函数图像的对称性，属于中档

13、题. 10．D 【解析】 由抛物线方程可得焦点坐标及准线方程,由抛物线的定义可知,继而可求出,从而可求出的中点的横坐标,即为中点到轴的距离. 【详解】 解：由抛物线方程可知，，即，.设 则，即，所以. 所以线段的中点到轴的距离为. 故选:D. 【点睛】 本题考查了抛物线的定义，考查了抛物线的方程.本题的关键是由抛物线的定义求得两点横坐标的和. 11．A 【解析】 结合复数的除法运算和模长公式求解即可 【详解】 ∵复数，∴，，则， 故选：A. 【点睛】 本题考查复数的除法、模长、平方运算，属于基础题 12．A 【解析】 根据分段函数的定义得，，则,再根据基本

14、不等式构造出相应的所需的形式，可求得函数的最小值. 【详解】 依题意得，，则, (当且仅当，即时“”成立.此时,，，的最小值为， 故选：A. 【点睛】 本题考查求分段函数的最值，关键在于根据分段函数的定义得出，再由基本不等式求得最值，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．130. 15. 【解析】 由题意可得顾客需要支付的费用，然后分类讨论，将原问题转化为不等式恒成立的问题可得的最大值. 【详解】 (1),顾客一次购买草莓和西瓜各一盒,需要支付元. (2)设顾客一次购买水果的促销前总价为元, 元时,李明得到的金额为,符

15、合要求. 元时,有恒成立,即,即元. 所以的最大值为. 【点睛】 本题主要考查不等式的概念与性质､数学的应用意识､数学式子变形与运算求解能力,以实际生活为背景，创设问题情境，考查学生身边的数学，考查学生的数学建模素养. 14．（，） 【解析】 求出AB的长度，直线方程，结合△ABC的面积为5，转化为圆心到直线的距离进行求解即可． 【详解】 解：AB的斜率k，|AB| 5， 设△ABC的高为h， 则∵△ABC的面积为5， ∴S|AB|hh＝5， 即h＝2， 直线AB的方程为y﹣ax，即4x﹣3y+3a＝0 若圆x2+y2＝9上有且仅有四个不同的点C， 则圆心O到直

16、线4x﹣3y+3a＝0的距离d， 则应该满足d＜R﹣h＝3﹣2＝1， 即1， 得|3a|＜5 得a， 故答案为：（，） 【点睛】 本题主要考查直线与圆的位置关系的应用，求出直线方程和AB的长度，转化为圆心到直线的距离是解决本题的关键． 15．8 【解析】 利用的代换，将写成，然后根据基本不等式求解最小值. 【详解】 因为（即 取等号）， 所以最小值为. 【点睛】 已知，求解（ ）的最小值的处理方法：利用 ，得到，展开后利用基本不等式求解，注意取等号的条件. 16．-20 【解析】 根据二项式定理的通项公式，再分情况考虑即可求解． 【详解】 解：展开式中

17、项的系数： 二项式由通项公式 当时，项的系数是， 当时，项的系数是， 故的系数为； 故答案为： 【点睛】 本题主要考查二项式定理的应用，注意分情况考虑，属于基础题． 三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17．（1）证明见解析；（2）当时，AC与平面PCD所成的角为. 【解析】 （1）连接交于，由相似三角形可得，结合得出，故而平面； （2）过作，可证平面，根据计算，得出的大小，再计算的长． 【详解】 （1）证明：连接BD交AC于点O，连接OE， ，， 又平面ACE，平面ACE， 平面ACE. （2），， 平面PAD 作，F

18、为垂足，连接CF 平面PAD，平面PAD. ，有，，平面 就是AC与平面PCD所成的角，， ，， ， ， 时，AC与平面PCD所成的角为. 【点睛】 本题考查了线面平行的判定，线面垂直的判定与线面角的计算，属于中档题． 18．（1）（2）函数有两个零点和 【解析】 试题分析：（1）求导后根据函数在区间单调递增，导函数大于或等于0（2）先判断为一个零点，然后再求导，根据，化简求得另一个零点。 解析：（1）当时，，因为函数在上单调递增， 所以当时，恒成立．[来源:学&科&网Z&X&X&K] 函数的对称轴为． ①，即时，， 即，解之得，解集为空集； ②，即时，

19、 即，解之得，所以 ③，即时， 即，解之得，所以 综上所述，当 函数在区间 上单调递增． （2）∵有两个极值点， ∴是方程的两个根，且函数在区间和上单调递增，在上单调递减． ∵ ∴函数也是在区间和上单调递增，在上单调递减 ∵，∴是函数的一个零点． 由题意知： ∵，∴，∴∴，∴又 ∵是方程的两个根， ∴，, ∴ ∵函数图像连续，且在区间上单调递增，在上单调递减，在上单调递增 ∴当时，，当时，当时， ∴函数有两个零点和． 19． (Ⅰ) .(Ⅱ). 【解析】 (Ⅰ)时，根据绝对值不等式的定义去掉绝对值，求不等式的解集即可；(Ⅱ)

20、不等式的解集为，等价于，求出在的最小值即可． 【详解】 (Ⅰ)当时， 时，不等式化为，解得，即 时,不等式化为，不等式恒成立，即 时,不等式化为，解得，即 综上所述，不等式的解集为 (Ⅱ)不等式的解集为 对任意恒成立 当时，取得最小值为 实数的取值范围是 【点睛】 本题考查了绝对值不等式的解法与应用问题，也考查了函数绝对值三角不等式的应用问题，属于常规题型． 20．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）连接OE，利用三角形中位线定理得到OE∥PC，即可证出OE∥平面PBC； （2）由E是PA的中点，，求出S△ABD，即可求解. 【详解】 （1

21、证明：如图所示： ∵点O，E分别是AC，PA的中点， ∴OE是△PAC的中位线，∴OE∥PC， 又∵OE平面PBC，PC平面PBC， ∴OE∥平面PBC； （2）解：∵PA＝AB＝4，∴AE＝2， ∵底面ABCD为菱形，∠BAD＝60°， ∴S△ABD， ∴三棱锥E﹣PBD的体积 . 【点睛】 本题考查空间线、面位置关系，证明直线与平面平行以及求三棱锥的体积，注意等体积法的应用，考查逻辑推理、数学计算能力，属于基础题. 21．见解析 【解析】 （1）设，则点到轴的距离为， 因为圆被轴截得的弦长为，所以， 又，所以， 化简可得，所以曲线的标准方程为． （2

22、设，， 因为直线的斜率，所以可设直线的方程为， 由及，消去可得，所以，， 所以． 设线段的中点为，点的纵坐标为，则，， 所以直线的斜率为，所以，所以， 所以． 易得圆心到直线的距离， 由圆经过点，可得， 所以，整理可得， 解得或，所以或， 又，所以． 22．（1）证明见解析；（2） 【解析】 （1）要证明平面平面BDE，只需在平面内找一条直线垂直平面BDE即可； （2）以O为坐标原点，OA，OB，OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系，分别求出平面BEF的法向量，平面的法向量，算出即可. 【详解】 （1）∵平面ABCD，平面ABCD. ∴. 又∵底面ABCD是菱形，∴. ∵，∴平面BDE， 设AC，BD交于O，取BE的中点G，连FG，OG， ，，四边形OCFG是平行四边形 ，平面BDE ∴平面BDE， 又因平面BEF， ∴平面平面BDE. （2）以O为坐标原点，OA，OB，OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系 ∵BE与平面ABCD所成的角为， ， ，，，，. ， 设平面BEF的法向量为，， ， 设平面的法向量 设二面角的大小为. . 【点睛】 本题考查线面垂直证面面垂直、面面所成角的计算，考查学生的计算能力，解决此类问题最关键是准确写出点的坐标，是一道中档题.