云南省大理州2021-2022學年高三第二次調研數(shù)學試卷含解析

1、2021-2022高考數(shù)學模擬試卷考生請注意：1答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1函數(shù)在內有且只有一個零點，則a的值為（ ）A3B3C2D22甲、乙、丙、丁四位同學利用暑假游玩某風景名勝大峽谷，四人各自去景區(qū)的百里絕壁、千丈瀑布、原始森林、遠古村寨四大景點中的一個，

2、每個景點去一人已知：甲不在遠古村寨，也不在百里絕壁；乙不在原始森林，也不在遠古村寨；“丙在遠古村寨”是“甲在原始森林”的充分條件；丁不在百里絕壁，也不在遠古村寨若以上語句都正確，則游玩千丈瀑布景點的同學是（ ）A甲B乙C丙D丁3下列命題是真命題的是（ ）A若平面，滿足，則；B命題：，則：，；C“命題為真”是“命題為真”的充分不必要條件；D命題“若，則”的逆否命題為：“若，則”.4一個四棱錐的三視圖如圖所示（其中主視圖也叫正視圖，左視圖也叫側視圖），則這個四棱錐中最最長棱的長度是（ ）ABCD5執(zhí)行如圖所示的程序框圖，若輸出的值為8，則框圖中處可以填（ ）ABCD6已知函數(shù)的圖像與一條平行于軸的

3、直線有兩個交點，其橫坐標分別為，則（ ）ABCD7設則以線段為直徑的圓的方程是（ ）ABCD8函數(shù)滿足對任意都有成立，且函數(shù)的圖象關于點對稱，則的值為（ ）A0B2C4D19已知橢圓：的左、右焦點分別為，過的直線與軸交于點，線段與交于點.若，則的方程為（ ）ABCD10函數(shù)在上的圖象大致為( )ABCD11設，是非零向量，若對于任意的，都有成立，則ABCD12設復數(shù)滿足，在復平面內對應的點為，則（ ）ABCD二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13已知等比數(shù)列的前項和為，且，則_.14函數(shù)的最小正周期是_，單調遞增區(qū)間是_.15將2個相同的紅球和2個相同的黑球全部放入甲、乙、丙、丁

4、四個盒子里，其中甲、乙盒子均最多可放入2個球，丙、丁盒子均最多可放入1個球，且不同顏色的球不能放入同一個盒子里，共有_種不同的放法.16在中，角的平分線交于，則面積的最大值為_三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17（12分）如圖，在四棱錐中，側棱底面，是棱中點.（1）已知點在棱上，且平面平面，試確定點的位置并說明理由；（2）設點是線段上的動點，當點在何處時，直線與平面所成角最大？并求最大角的正弦值.18（12分）已知函數(shù)，函數(shù).（）判斷函數(shù)的單調性；（）若時，對任意，不等式恒成立，求實數(shù)的最小值.19（12分）的內角A，B，C的對邊分別為a，b，c，已知，求C；若，

5、求，的面積20（12分）已知函數(shù)，其中為實常數(shù).（1）若存在，使得在區(qū)間內單調遞減，求的取值范圍；（2）當時，設直線與函數(shù)的圖象相交于不同的兩點，證明：.21（12分）己知等差數(shù)列的公差，且，成等比數(shù)列.（1）求使不等式成立的最大自然數(shù)n；（2）記數(shù)列的前n項和為，求證：.22（10分）已知函數(shù)，（1）證明：在區(qū)間單調遞減；（2）證明：對任意的有參考答案一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1A【解析】求出，對分類討論，求出單調區(qū)間和極值點，結合三次函數(shù)的圖像特征，即可求解.【詳解】，若，在單調遞增，且，在不存在零點；若，在內有且

6、只有一個零點，.故選:A.【點睛】本題考查函數(shù)的零點、導數(shù)的應用，考查分類討論思想，熟練掌握函數(shù)圖像和性質是解題的關鍵，屬于中檔題.2D【解析】根據(jù)演繹推理進行判斷【詳解】由可知甲乙丁都不在遠古村寨，必有丙同學去了遠古村寨，由可知必有甲去了原始森林，由可知丁去了千丈瀑布，因此游玩千丈瀑布景點的同學是丁故選：D【點睛】本題考查演繹推理，掌握演繹推理的定義是解題基礎3D【解析】根據(jù)面面關系判斷A；根據(jù)否定的定義判斷B；根據(jù)充分條件，必要條件的定義判斷C；根據(jù)逆否命題的定義判斷D.【詳解】若平面，滿足，則可能相交，故A錯誤；命題“：，”的否定為：，故B錯誤；為真，說明至少一個為真命題，則不能推出為真

7、；為真，說明都為真命題，則為真，所以“命題為真”是“命題為真”的必要不充分條件，故C錯誤；命題“若，則”的逆否命題為：“若，則”，故D正確；故選D【點睛】本題主要考查了判斷必要不充分條件，寫出命題的逆否命題等，屬于中檔題.4A【解析】作出其直觀圖，然后結合數(shù)據(jù)根據(jù)勾股定定理計算每一條棱長即可.【詳解】根據(jù)三視圖作出該四棱錐的直觀圖，如圖所示，其中底面是直角梯形，且，平面，且，這個四棱錐中最長棱的長度是故選【點睛】本題考查了四棱錐的三視圖的有關計算，正確還原直觀圖是解題關鍵，屬于基礎題5C【解析】根據(jù)程序框圖寫出幾次循環(huán)的結果，直到輸出結果是8時.【詳解】第一次循環(huán)：第二次循環(huán)：第三次循環(huán)：第四

8、次循環(huán)：第五次循環(huán)：第六次循環(huán)：第七次循環(huán)： 第八次循環(huán)： 所以框圖中處填時，滿足輸出的值為8.故選：C【點睛】此題考查算法程序框圖，根據(jù)循環(huán)條件依次寫出每次循環(huán)結果即可解決，屬于簡單題目.6A【解析】畫出函數(shù)的圖像，函數(shù)對稱軸方程為，由圖可得與關于對稱，即得解.【詳解】函數(shù)的圖像如圖，對稱軸方程為，又，由圖可得與關于對稱，故選：A【點睛】本題考查了正弦型函數(shù)的對稱性，考查了學生綜合分析，數(shù)形結合，數(shù)學運算的能力，屬于中檔題.7A【解析】計算的中點坐標為，圓半徑為，得到圓方程.【詳解】的中點坐標為：，圓半徑為，圓方程為.故選：.【點睛】本題考查了圓的標準方程，意在考查學生的計算能力.8C【解析

9、】根據(jù)函數(shù)的圖象關于點對稱可得為奇函數(shù)，結合可得是周期為4的周期函數(shù)，利用及可得所求的值.【詳解】因為函數(shù)的圖象關于點對稱，所以的圖象關于原點對稱，所以為上的奇函數(shù).由可得，故，故是周期為4的周期函數(shù).因為，所以.因為，故，所以.故選：C.【點睛】本題考查函數(shù)的奇偶性和周期性，一般地，如果上的函數(shù)滿足，那么是周期為的周期函數(shù)，本題屬于中檔題.9D【解析】由題可得，所以，又，所以，得，故可得橢圓的方程.【詳解】由題可得，所以，又，所以，得，所以橢圓的方程為.故選：D【點睛】本題主要考查了橢圓的定義，橢圓標準方程的求解.10A【解析】首先判斷函數(shù)的奇偶性，再根據(jù)特殊值即可利用排除法解得；【詳解】解

10、：依題意，故函數(shù)為偶函數(shù)，圖象關于軸對稱，排除C；而，排除B；，排除D.故選：.【點睛】本題考查函數(shù)圖象的識別，函數(shù)的奇偶性的應用，屬于基礎題.11D【解析】畫出，根據(jù)向量的加減法，分別畫出的幾種情況，由數(shù)形結合可得結果.【詳解】由題意，得向量是所有向量中模長最小的向量，如圖，當，即時，最小，滿足，對于任意的，所以本題答案為D.【點睛】本題主要考查了空間向量的加減法，以及點到直線的距離最短問題，解題的關鍵在于用有向線段正確表示向量，屬于基礎題.12B【解析】設，根據(jù)復數(shù)的幾何意義得到、的關系式，即可得解；【詳解】解：設，解得.故選：B【點睛】本題考查復數(shù)的幾何意義的應用，屬于基礎題.二、填空題

11、：本題共4小題，每小題5分，共20分。13【解析】由題意知，繼而利用等比數(shù)列的前項和為的公式代入求值即可.【詳解】解：由題意知，所以.故答案為：.【點睛】本題考查了等比數(shù)列的通項公式和求和公式，屬于中檔題.14 ， 【解析】化簡函數(shù)的解析式，利用余弦函數(shù)的圖象和性質求解即可【詳解】函數(shù)，最小正周期，令，可得，所以單調遞增區(qū)間是，故答案為：，【點睛】本題主要考查了二倍角的公式的應用，余弦函數(shù)的圖象與性質，屬于中檔題15【解析】討論裝球盒子的個數(shù)，計算得到答案.【詳解】當四個盒子有球時：種；當三個盒子有球時：種；當兩個盒子有球時：種.故共有種，故答案為：.【點睛】本題考查了排列組合的綜合應用，意在

12、考查學生的理解能力和應用能力.1615【解析】由角平分線定理得,利用余弦定理和三角形面積公式，借助三角恒等變化求出面積的最大值.【詳解】畫出圖形：因為，由角平分線定理得,設，則由余弦定理得：即當且僅當，即時取等號所以面積的最大值為15故答案為：15【點睛】此題考查解三角形面積的最值問題，通過三角恒等變形后利用均值不等式處理，屬于一般性題目.三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17（1）為中點，理由見解析；（2）當點在線段靠近的三等分點時，直線與平面所成角最大，最大角的正弦值.【解析】(1)為中點,可利用中位線與平行四邊形性質證明，從而證明平面平面；（2）以A為原點，分

13、別以，所在直線為、軸建立空間直角坐標系，利用向量法求出當點在線段靠近的三等分點時，直線與平面所成角最大，并可求出最大角的正弦值.【詳解】（1）為中點，證明如下：分別為中點，又平面平面平面 又，且四邊形為平行四邊形，同理，平面，又 平面平面（2）以A為原點，分別以，所在直線為、軸建立空間直角坐標系則， 設直線與平面所成角為，則取平面的法向量為則令，則所以 當時，等號成立即當點在線段靠近的三等分點時，直線與平面所成角最大，最大角的正弦值.【點睛】本題主要考查了平面與平面的平行，直線與平面所成角的求解，考查了學生的直觀想象與運算求解能力.18 (1) 故函數(shù)在上單調遞增，在上單調遞減;(2). 【解

14、析】試題分析：（）根據(jù)題意得到的解析式和定義域，求導后根據(jù)導函數(shù)的符號判斷單調性（）分析題意可得對任意，恒成立，構造函數(shù)，則有對任意，恒成立，然后通過求函數(shù)的最值可得所求試題解析：（I）由題意得， .當時，函數(shù)在上單調遞增；當時，令，解得；令，解得.故函數(shù)在上單調遞增，在上單調遞減.綜上，當時，函數(shù)在上單調遞增；當時，函數(shù)在上單調遞增，在上單調遞減.（II）由題意知.，當時，函數(shù)單調遞增不妨設 ，又函數(shù)單調遞減，所以原問題等價于：當時，對任意，不等式 恒成立，即對任意，恒成立.記，由題意得在上單調遞減.所以對任意，恒成立.令，則在上恒成立.故，而在上單調遞增，所以函數(shù)在上的最大值為.由，解得.

15、故實數(shù)的最小值為19 (1)(2)【解析】由已知利用正弦定理，同角三角函數(shù)基本關系式可求，結合范圍，可求，由已知利用二倍角的余弦函數(shù)公式可得，結合范圍，可求A，根據(jù)三角形的內角和定理即可解得C的值由及正弦定理可得b的值，根據(jù)兩角和的正弦函數(shù)公式可求sinC的值，進而根據(jù)三角形的面積公式即可求解【詳解】由已知可得，又由正弦定理，可得，即，即，又，或舍去，可得，由正弦定理，可得，【點睛】本題主要考查了正弦定理，同角三角函數(shù)基本關系式，二倍角的余弦函數(shù)公式，三角形的內角和定理，兩角和的正弦函數(shù)公式，三角形的面積公式等知識在解三角形中的應用，考查了計算能力和轉化思想，屬于中檔題20（1）；（2）見解析

16、.【解析】（1）將所求問題轉化為在上有解，進一步轉化為函數(shù)最值問題；（2）將所證不等式轉化為，進一步轉化為，然后再通過構造加以證明即可.【詳解】（1），根據(jù)題意，在內存在單調減區(qū)間，則不等式在上有解，由得，設，則，當且僅當時，等號成立，所以當時，所以存在，使得成立，所以的取值范圍為。（2）當時，則，從而所證不等式轉化為，不妨設，則不等式轉化為，即，即，令，則不等式轉化為，因為，則，從而不等式化為，設，則，所以在上單調遞增，所以即不等式成立，故原不等式成立.【點睛】本題考查了利用導數(shù)研究函數(shù)單調性、利用導數(shù)證明不等式，這里要強調一點，在證明不等式時，通常是構造函數(shù)，將問題轉化為函數(shù)的極值或最值來處理，本題是一道有高度的壓軸解答題.21（1）；（2）證明見解析【解析】（1）根據(jù)，成等比數(shù)列，有，結合公差，求得通項，再解不等式.（2）根據(jù)（1），用裂項相消法求和，然后研究其單調性即可.【詳解】（1）由題意，可知，即，.又，.，故滿足題意的最大自然數(shù)為.（2），. 從而當時，單調遞增，且，當時，單調遞增，且