1、永登一中2020-2021学年度第一学期期末考试试卷高三数学(理)一、选择题(本题共60分,每小题5分)1. 设集合,则AB =( )A. B. C. D. 2. 已知,则( )A. B. C. D. 3. 已知向量满足,且与的夹角为,则( )A. B. 1C. D. 134.已知正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,AA12AB,E为AA1中点,则异面直线BE与CD1所成角的余弦值为()5. “”是“椭圆的焦距为4”的( )A. 必要不充分条件 B. 充分不必要条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条6. .过点A(-1,0),斜率为k的直线,被圆(x-1)2+y2=4截得的弦长为
2、,则k的值为()A. B. C. D. 7.已知公差不为零的等差数列an满足,Sn为数列an的前n项和,则的值为A. B. C. D. 8. 设P是椭圆上一点,分别是C的左、右焦点,则( )A. 5 B. C. 4D. 9.已知圆锥的高为3,它的底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积等于( )A B16 C D3210.圆x2+y2+4x2y1=0上存在两点关于直线ax2by+1=0(a0,b0)对称,则+的最小值为()A3+2 B18 C16 D911若函数在区间(2,)上为增函数,则实数m的取值范围为()A. (,2)B. (,2 C. D. 12. 已知椭
3、圆与圆在第二象限的交点是P点是椭圆的左焦点,O为坐标原点,O到直线PF1的距离是,则椭圆的离心率( ) A. B. C. D. 第II卷(非选择题)二、填空题(本题共20分,每小题5分)13. 若直线的倾斜角为,则 14.椭圆1中过点P(1,1)的弦恰好被P点平分,则此弦所在直线的方程是 ;15. 已知,若不等式恒成立,则m的最大值为 16. 函数,(A,是常数,A0,0) 的部分图象如图所示,则 三、解答题(本题共70分,第17题10分,其余每题12分)17.在ABC中,()求角B;()若,求b的值.18已知数列an的前n项和为Sn,且a1=2,nan+1=2(n+1)an(1)记bn=,求
4、数列bn的通项bn; (2)求通项an及前n项和Sn19已知函数(1)写出函数的最小正周期;(2)设,f(x)的最小值是2,最大值是,求实数a、b的值20.如图,已知四棱锥PABCD,是等边三角形,E是PC的中点(1)求证:直线平面; (2)求直线与平面ABCD所成角的值21.设椭圆的离心率是,直线被椭圆C截得的弦长为.(1)求椭圆C的方程;(2)已知斜率为的直线l与椭圆C交于不同的两点A,B,点,当的面积最大时,求直线l的方程.22.已知函数(a为常数).(1)当时,求函数的单调区间; (2)当时,不等式恒成立,求实数a的取值范围.试卷答案1.A 【分析】对集合分别进行不等式求解,并进行化简
5、,再求交集,即可得答案.【详解】因为,集合或,所以. 故选:A.【点睛】本题考查不等式的求解及集合的交运算,考查基本运算求解能力.2.B【分析】将a,b,c与0,1比较大小即可求解【详解】 故选:B【点睛】本题考查对数函数、指数函数的单调性,以及增函数、减函数的定义3.B【分析】根据求解即可.【详解】解析:.【点睛】本题主要考查了平面向量的数量积与模长的运算等,属于基础题.4. C5.B【分析】由椭圆的焦距为4,分类讨论求得或时,再结合充分条件和必要条件的判定方法,即可求解.【详解】由题意,椭圆可化为,当时,解得,当时,解得,即当或时,椭圆的焦距为4,所以“”是“椭圆的焦距为4”的充分不必要条
6、件. 故选:B【点睛】本题主要考查了椭圆的标准方程及几何性质,以及充分条件、必要条件的判定,其中解答中熟记椭圆的标准方程和几何性质,结合充分条件、必要条件的判定求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.6.C试题分析:设直线为,根据弦长公式,可得:,解得:,故选C考点:直线与圆的位置关系7.B 设公差为,由得到,整理得到,因,故,所以,故选B 8.A【分析】依题意可得椭圆的焦点在轴,且,即可计算出、,再由椭圆的定义计算可得;【详解】解:依题意可得椭圆焦点在轴,且,由,可得,即,又, 所以 故选:A【点睛】本题考查椭圆的定义及简单几何性质,属于基础题. 9.C如图:设球心到底面圆心
7、的距离为x,则球的半径为3-x,由勾股定理得解得x=1,故半径r=2, 故选C10.B【考点】直线与圆的位置关系【分析】圆x2+y2+4x2y1=0上存在两点关于直线ax2by+1=0(a0,b0)对称,说明直线经过圆心,推出a+b=,代入+,利用基本不等式,确定最小值,推出选项【解答】解:由圆的对称性可得,直线ax2by+1=0必过圆心(2,1), 所以a+b=所以+=2(+)(a+b)=2(5+)2(5+4)=18,当且仅当=,即2a=b时取等号, 故选B11.C【详解】,当时,恒成立,即恒成立,恒成立,当时,即在上单调递增,. 故选:C.12.D 【分析】连接,得到,作,求得,利用椭圆的
8、定义,可求得,在直角中,利用勾股定理,整理的,即可求解椭圆的离心率.【详解】如图所示,连接,因为圆,可得,过点作,可得,且,由椭圆的定义,可得,所以,在直角中,可得,即,整理得,两侧同除,可得,解得或,又因为,所以椭圆的离心率为.故选:D【点睛】本题主要考查了椭圆的定义,直角三角形的勾股定理,以及椭圆的离心率的求解,其中解答中熟记椭圆的定义,结合直角三角形的勾股定理,列出关于的方程是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.13. 由直线的倾斜角为知, ,故答案为.14. x+2y3=0 解:直线与椭圆的两个交点坐标为(x1,y1);(x2,y2)则两式相减得P(1,1)为中点 直线的
9、斜率为 此弦所在直线的方程是 即x+2y3=015. 12,不等式恒成立当且仅当a=3b时取等号, 的最大值为1216. 由的图象可得函数的周期T满足 = , 解得T=又0,故=2又函数图象的最低点为(,)故A= 且sin(2+)= 即+=故= f(x)=sin(2x+) f(0)=sin= 故答案为:17.解:()因为, 所以.因为,所以, 所以, 所以.()由,得. 解得.由余弦定理可得, 解得.18. 【考点】数列的求和;数列递推式【分析】(1)由nan+1=2(n+1)an,即bn+1=2bn(2)由(1)得an=nbn=n2n错位相减法求和即可【解答】解:(1)因为nan+1=2(n
10、+1)an 所以,即bn+1=2bn所以bn是以b1=2为首项,公比q=2的等比数列所以数列bn的通项bn=22n1=2n(2)由(1)得an=nbn=n2n所以 sn=12+222+323+(n1)2n1+n2n; 2 sn=122+223+324+(n1)2n+n2n+1;所以sn=2+22+23+24+2nn2n+1=所以sn=(n1)2n+1+2【点评】本题考查了等比数列的判定,及错位相减法求和,属于中档题19. (1);(2).【分析】(1)利用降幂公式和辅助角公式可得,利用最小正周期的计算公式可得所求的最小正周期.(2)求出的范围后利用正弦函数的性质可求的最值,结合已知的最值可求的
11、值.【详解】(1),故的最小正周期为.(2)当时,故,又,故,所以 ,故.【点睛】形如的函数,可以利用降幂公式和辅助角公式将其化为的形式,再根据复合函数的讨论方法求该函数的单调区间、最值、对称轴方程和对称中心等20.(1)证明见解析;(2).【分析】(1)取的中点,连接、,通过证明四边形为平行四边形得出,再利用线面平行的判定定理可得出结论;(2)以为原点,、过D且垂直底面的直线分别为、轴建立空间直角坐标系,设,根据已知条件求出点的坐标,可得出点的坐标,然后利用空间向量法可求出直线与平面所成角的正弦值【详解】(1)取的中点,连接、,根据中位线定理,且,又,所以,则四边形为平行四边形,平面,平面,
12、平面;(2)以为原点,、过D且垂直底面的直线分别为、轴建立空间直角坐标系,设,则、,设,由,上面联立解方程组得,故点,所以,得到,平面的法向量为,由.故直线与平面所成角的正弦值为21. (1);(2)直线l的方程为.【分析】(1)由已知可得,椭圆经过点,列出方程组,求得和的值即可;(2)设直线l的方程为,与椭圆联立得:,进而得到,又点M到AB的距离,故,当时,面积最大,求出直线方程即可.【详解】(1)由已知可得,椭圆经过点,由,解得, 故椭圆C的方程为.(2)设直线l的方程为,A,B的坐标,由,得, 则,所以.由,得.又点M到AB的距离,所以,当且仅当,即时取等号,此时直线l的方程为.【点睛】本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆的位置关系,考查逻辑思维能力和计算能力,属于常考题.22. (1)函数定义域,当时,求导得,令得,令得,函数的单调增区间为,单调减区间为和(2)当时, 恒成立,令,问题转换为时, ,当时, ,在上单调递增,此时无最大值,故不合题意,此时在上单调递增,此时无最大值. 此时无最大值,故不合题意当时,令解得, ,当时, ,而在上单调递增,在上单调递减,故不合题意当时, , 而此时在上单调递减,符合题意综上可知,实数a的取值范围是
