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广西南宁市第三中学2022届高三下学期一模数学(理)试题.docx

1、南宁三中2021~2022学年度下学期高三校一模 理科数学试题 命题人:刘辉 审题人:於慧锋 汪世杰 一、单选题(本大题共12小题,每小题5分,满分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. 【答案】A 【解析】 【分析】先求集合,,再根据集合交集运算即可得答案. 【详解】解:由于,, 所以. 故选:A. 【点睛】本题考查集合的交集运算,是基础题. 2. 已知复数,则( ) A. 的虚部为 B. 的实部为 C. D. 【答案】B 【解析】

2、分析】根据复数的乘方、复数的模、实部、虚部等知识求得正确答案. 【详解】因为, 所以的实部为,虚部为,所以A选项错误,B选项正确. 与不能比较大小,C选项错误. ,D选项错误. 故选:B 3. 甲、乙、丙、丁四名同学在某次军训射击测试中,各射击10次.四人测试成绩对应的条形图如下: 以下关于四名同学射击成绩的数字特征判断不正确的是( ) A. 平均数相同 B. 中位数相同 C. 众数不完全相同 D. 丁的方差最大 【答案】D 【解析】 【分析】观察四名同学的统计图的特征,四位同学的直方图都关于5环对称,因此它们的平均数都是5,中位数相同,众数显然不完全相同,根

3、据方差的定义分别计算四名同学的方差即可得出结论. 【详解】解:由图的对称性可知,平均数都为; 由图易知,四组数据的众数不完全相同,中位数相同; 记甲、乙、丙、丁图所对应的方差分别为,则 , , , , 所以丙的方差最大. 故选:D. 【点睛】本小题考查统计图表、数字特征的概念等基础知识;考查运算求解能力;考查数形结合思想、统计与概率思想;考查直观想象、数据处理、数学运算等核心素养,体现基础性、应用性. 4. 已知命题;命题则下列命题中为真命题的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】先判断命题,命题的真假,再利用复合命题判断

4、 【详解】对于命题,当时,,故命题p为真命题,是假命题; 对于命题,因为,所以,故命题q是真命题,是假命题; 所以是真命题, 是假命题,是假命题,是假命题, 故选:A 5. 已知某种垃圾的分解率为,与时间(月)满足函数关系式(其中,为非零常数),若经过12个月,这种垃圾的分解率为10%,经过24个月,这种垃圾的分解率为20%,那么这种垃圾完全分解,至少需要经过( )(参考数据:) A. 48个月 B. 52个月 C. 64个月 D. 120个月 【答案】B 【解析】 【分析】根据已知条件,利用待定系数法求出函数关系式,然后再代入数值计算即可. 【详解】由题意可

5、得,解得, 所以, 这种垃圾完全分解,即当时,有,即, 解得. 故选:B 6. 有6本不同的书,按下列方式进行分配,其中分配种数正确的是( ) A. 分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有15种分法; B. 分给甲、乙、丙三人中,一人4本,另两人各1本,有180种分法; C. 分给甲乙每人各2本,分给丙丁每人各1本,共有90种分法; D. 分给甲乙丙丁四人,有两人各2本,另两人各1本,有1080种分法; 【答案】D 【解析】 【分析】根据题意,分别按照选项说法列式计算验证即可做出判断. 【详解】选项A,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,每人各2本,有种分配方法,故该选

6、项错误; 选项B,6本不同的书分给甲、乙、丙三人,一人4本,另两人各1本,先将6本书分成4-1-1的3组,再将三组分给甲乙丙三人,有种分配方法,故该选项错误; 选项C,6本不同的书分给甲乙每人各2本,有种方法,其余分给丙丁每人各1本,有种方法,所以不同的分配方法有种,故该选项错误; 选项D,先将6本书分为2-2-1-1的4组,再将4组分给甲乙丙丁4人,有种方法,故该选项正确. 故选:D. 7. 等腰直角三角形ABC中,,,D是斜边BC上一点,且,则( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 【答案】C 【解析】 【分析】以为基底表示向量,根据向量数量积的运算律即可计

7、算. 【详解】,∴, ∵, . 故选:C. 8. 如图,一座垂直建于地面的信号发射塔的高度为,地面上一人在A点观察该信号塔顶部,仰角为,沿直线步行后在B点观察塔顶,仰角为,若,此人的身高忽略不计,则他的步行速度为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】根据给定条件,利用直角三角形边角关系求出AD,BD,再利用余弦定理计算作答. 【详解】依题意,在中,,则m, 在中,,则m, 在中,,由余弦定理得:, 即,解得m,即有, 所以他的步行速度为. 故选:D 9. 已知函数的部分图象如图所示,下列说法错误的是( )

8、 A. 在上单调递减 B. 该函数的初相是 C. 该图象可由的图象向左平移个单位得到 D. 的图象关于直线对称 【答案】A 【解析】 【分析】根据图象求出函数的解析式,根据正弦型函数的性质逐项判断即可得解. 【详解】由图象可知, 所以, 解得, 又图象过点,所以,因为,所以, 故, 当时,,所以单调递增,A错误; 由解析式知函数的初相是,故B正确; 的图象向左平移个单位得到,故C正确; 当时,为最大值,知的图象关于直线对称,故D正确, 故选:A 10. 已知球是正四面体的外接球,为线段的中点,过点的平面与球形成的截面面积的最小值为,则正四面体的体积为( )

9、 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】设外接球的半径为,截面面积最小时截面圆的半径为,,外接圆的圆心为,易知平面时,截面面积最小,求得截面圆的半径,然后在,利用勾股定理求得四面体的边长即可. 【详解】如图所示: 易知平面时,截面面积最小. 设外接球的半径为,截面面积最小时截面圆的半径为,,外接圆的圆心为, 则,, 所以. 由,解得, 则, 解得. 又正四面体的高为, 所以正四面体的体积, 故选:D. 11. 已知关于x的不等式-x- alnx≥1对于任意x∈(l,+∞)恒成立,则实数a的取值范围为 A. (-∞,1-e] B. (

10、∞,-3] C. (-∞,-2] D. (-∞,2- e2] 【答案】B 【解析】 【分析】 化简得到,根据化简得到答案. 【详解】根据题意:. 设,则, 则函数在上单调递减,在上单调递增,故,故. 根据,,故. 故选:. 【点睛】本题考查了根据不等式恒成立求参数,利用不等式化简是解题的关键. 12. 已知正方体的外接球表面积为,点E为棱的中点,且平面,点平面,则平面截正方体所得的截面图形的面积为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】先求得正方体的边长,画出截面,利用向量法证得平面,根据梯形面积公式计算出截面的面积. 【详

11、解】设该正方体外接球的半径为R, 依题意,,解得,故,,故. 分别取棱,的中点F,G,连接,,,, 根据正方体的性质可知:四边形为等腰梯形, 建立如图所示空间直角坐标系,, , , 所以,由于, 所以平面,即截面为等腰梯形. 由题可知,, 所以等腰梯形的高为, 故截面图形的面积为 故选:D 二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,把答案填写在答题卷相应位置上.) 13. 已知实数,满足约束条件,设,则最小值为_________. 【答案】-2 【解析】 【分析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义即可求解. 【详解】作出可行域如图所示:

12、 由,可得:. 由可行域易知,当直线过点时,纵截距最大,取得最小值. 此时. . 故答案为:-2. 14. 若的展开式常数项为,则________. 【答案】 【解析】 【分析】求出二项展开式的通项,令的指数为零,可得出方程组,进而可解得的值. 【详解】的展开式通项为, 由题意可得,解得. 故答案为:. 15. 已知为偶函数,且当时,,则在处的切线方程为______. 【答案】; 【解析】 【分析】首先求时,函数的解析式,再利用导数的几何意义求切线方程. 【详解】设,,因为函数是偶函数, 所以, 当时,,,, 所以在处的切线方程为, 即. 故答案为

13、 16. 如图,已知,分别为双曲线的左右焦点,过的直线与双曲线的左支交于、两点,连接,,在中,,,则双曲线的离心率为________. 【答案】 【解析】 【分析】设,利用双曲线的定义和,得到,再根据为等腰三角形,求得,如何在中,利用余弦定理求解. 【详解】解:设, 由双曲线的定义可得, 由,得, 即, 因为为等腰三角形, 所以, 解得(负值舍去), 在中, ,即, 所以. 故答案为: 三、解答题(本大题共6小题,其中选做题10分,其余每小题各12分,共70分.解答应写出文字说明、证明过程和演算步骤) 17. 在① ,,② ,, ③ , 这三个条件中

14、任选一个,补充在下面问题中并作答.已知等差数列的前项和为且_________.(填写序号) (1)求数列的通项公式; (2)设,求证数列的前项和 注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分. 【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)选条件①,利用等差数列的通项公式即可求解;选条件②,利用等差数列的前项和公式以及等差数列的通项公式即可求解;选条件③,利用等差数列的通项公式即可求解. (2)利用裂项求和法即可求解. 【详解】(1)方案一:选条件①. 设等差数列的公差为. 因为,, 所以,解得 所以. 方案二:选条件②. 设等差数列

15、的公差为. 因为,,所以,解得 所以. 方案三:选条件③. 设等差数列的公差为,所以. 因为,,所以,, 所以, 所以. (2)由(1)知, 所以 =< 18. 某种植园在芒果临近成熟时,随机从一些芒果树上摘下100个芒果,其质量分别,,,,(单位:克)中,经统计频率分布直方图如图所示. (1)估计这组数据的平均数; (2)在样本中,按分层抽样从质量在,中的芒果中随机抽取5个,再从这5个中随机抽取2个,求这2个芒果都来自同一个质量区间的概率; (3)某经销商来收购芒果,同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表,用样本估计总体,该种植园中共有芒果

16、大约10000个,经销商提出以下两种收购方案:方案①:所有芒果以10元/千克收购;方案②:对质量低于350克的芒果以3元/个收购,对质量高于或等于350克的芒果以5元/个收购.请通过计算确定种植园选择哪种方案获利更多? 【答案】(1); (2); (3)选择方案②获利多. 【解析】 【分析】(1)根据区间的频率和区间中点的坐标进行求解即可; (2)根据分层抽样的性质,用列举法,结合古典概型的计算公式进行求解即可; (3)根据两个不同方案进行计算求解判断即可. 【小问1详解】 由频率分布直方图知,各区间频率为, 这组数据的平均数为:; 【小问2详解】 利用

17、分层抽样从这两个范围内抽取5个芒果,则质量在内的芒果有2个,记为,,质量在内的芒果有3个,记为; 从抽取的5个芒果中抽取2个共有10种不同情况:, 记事件为“这2个芒果都来自同一个质量区间”,则有4种不同组合: 从而,故这2个芒果都来自同一个质量区间的概率为; 【小问3详解】 方案①收入:(元); 方案②:低于350克的芒果收入为(元; 不低于350克的支果收入为(元); 故方案②的收入为(元). 由于,所以选择方案(2)获利多. 19. 如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为正方形,侧棱PA底面ABCD,AB=1,PA=2,E为PB的中点,点F在棱PC上,且

18、PF=PC. (1)求直线CE与直线PD所成角的余弦值; (2)当直线BF与平面CDE所成的角最大时,求此时的值. 【答案】(1); (2). 【解析】 【分析】(1)利用坐标法,利用向量夹角公式即得; (2)利用线面角的向量求法,然后利用基本不等式即得. 【小问1详解】 以为坐标原点,所在直线为轴建立空间直角坐标系, 则、、、, 从而 ∴, 即与所成角的余弦值为; 【小问2详解】 点在棱上,且, 所以, 于是,, 又,. 设为平面的法向量,则 ,可得,取,则, 设直线与平面所成的角为,则 令,则, 所以, 当,即时,有最小值

19、 此时取得最大值为,即与平面所成的角最大, 此时,即的值为. 20. 椭圆的离心率为,右顶点为A,设点O为坐标原点,点B为椭圆E上异于左、右顶点的动点,面积的最大值为. (1)求椭圆E的标准方程; (2)设直线交x轴于点P,其中,直线PB交椭圆E于另一点C,直线BA和CA分别交直线l于点M和N,若O、A、M、N四点共圆,求t的值. 【答案】(1) (2)6 【解析】 【分析】(1)由离心率为可得,又面积的最大值为,联立方程求解即可得答案; (2)设直线BC方程为,与椭圆方程联立,由韦达定理可得,又,,当O、A、M、N四点共圆,由相交弦定理可得,即,根据韦达定理化简

20、可得,从而即可求解. 【小问1详解】 解:由题意,设椭圆半焦距为c,则,即,得, 设,由,所以的最大值为, 将代入,有,解得, 所以椭圆的标准方程为; 【小问2详解】 解:设,因为点B为椭圆E上异于左、右顶点的动点,则直线BC不与x轴重合, 设直线BC方程为,与椭圆方程联立得, ,可得, 由韦达定理可得, 直线BA的方程为,令得点M纵坐标, 同理可得点N纵坐标, 当O、A、M、N四点共圆,由相交弦定理可得,即, , 由,故,解得. 21. 已知函数. (1)讨论的单调性; (2)当时,求函数在上的零点个数. 【答案】(1)答案不唯一,具体见解析

21、 (2)零点个数为2 【解析】 【分析】(1)求导得到,再对分类讨论,求解函数的单调区间. (2)求导得到,因无法轻易求得的解,故根据导函数的性质将的取值范围分为三段分别讨论,即可求解零点个数. 【小问1详解】 解:∵,故, 当时,恒成立,则在上单调递增; ②当时,令,解得, 故时,,单调递减,时,,单调递增. 综上,当时,则在上单调递增;当时,在单调递减,在单调递增. 【小问2详解】 由已知得,, 则. ①当时,因为, 所以在上单调递减.所以. 所以在上无零点. ②当时,因为单调递增,且,, 所以存在,使. 当时,;当时,. 所以在上单调递减,在上单调

22、递增,且. 所以.设,,则. 令,得. 所以在上单调递减,在上单调递增. 所以. 所以.所以. 所以.所以在上存在一个零点. 所以在有2个零点. ③当时,, 所以在上单调递增.因为,所以在上无零点. 综上所述,在上的零点个数为2. 请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分. 22. 在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数). (1)求的普通方程,并说明是什么曲线; (2)已知为圆上一动点,为曲线上一动点,求的最小值. 【答案】(1),是一条射线 (2) 【解析】 【分析】(1)直接消去参数即可得到的普通方程; (2)利

23、用几何法求出最小值. 【小问1详解】 将曲线的参数方程消去参数,得, 因为,所以的普通方程为, 故是一条射线. 【小问2详解】 因为是一条射线,且端点为, 所以数形结合可知, 当与重合且为线段与圆的交点时,取得最小值, 且最小值为. 23. 已知,,. (1)求的范围; (2)证明:. 【答案】(1); (2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)利用基本不等式可求得的取值范围; (2)由已知可得出,令,将所证不等式等价转化为,通分、因式分解后判断符号,即可证得结论成立. 【小问1详解】 解:因为,,则,由基本不等式可得,可得, 当且仅当时,等号成立,故. 【小问2详解】 证明:因为,所以,, 要证,即证, 即证, 令,即证, 因为 , 故原不等式得证. 第24页/共24页

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