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海南屯昌中学2021届高三上学期第三次月考数学试卷 WORD版含答案.doc

1、绝密启用前屯昌县屯昌中学2020-2021学年上学期高三第三次月考数 学 试 题(考试时间120分钟 满分150分)一、选择题(本题共8小题,每小题5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A |,Bx |,则 ()AA BBB ACAB=RDAB = 2已知复数,则复数的虚部为 ()ABCD3设向量(1,1),(1,3),(2,1),且(+),则 ()A3B2C2D34已知为实数,则“且”是“”的 ()A充要条件B必要不充分条件 C充分不必要条件 D既不充分也不必要条件5已知函数(为常数,其中)的图象如图,则下列结论成立的是 ()A B C D6在平面直角坐

2、标系中,已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边过点,则 ()ABCD7已知函数,则不等式的解集为 ()ABCD8设直线与函数, 的图象分别交于点,则的最小值为 ()A B C D二、选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得3分)9已知空间中不同直线、和不同平面、,下列命题中是假命题的是 ()A若,则B若,则C若,则D若,则10如图,正方体的棱长为2,线段上有两个动点E,F,且,则下列结论中正确的是 ()A B C三棱锥的体积为 D异面直线所成的角为定值11已知函数的零点构成一个公差为的等差

3、数列,把函数的图象沿轴向左平移个单位,得到函数的图象。关于函数,下列说法正确的是()A在,上是增函数 B其图象关于直线对称C函数是奇函数 D在区间上的值域为,12已知函数的导函数的两个零点为,则下列结论正确的有( ) A B在区间的最大值为0C只有一个零点 D的极大值是正数三、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13已知,都是不等于1的正数,且,则 。(答案:)14已知等比数列满足,则。(答案:)15已知向量,满足,则的最小值为_。(答案:)16已知一个几何体内接于底面半径为1,高为2的圆锥,当该几何体为球时,则该球的半径为 ;当该几何体为正方体时,则该正方体的棱长为 。(答案:,)四

4、、解答题(本题共6小题,共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17(10分)在,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解答问题:设是数列的前n项和,且,_,求的通项公式,并判断是否存在最大值,若存在,求出最大值;若不存在,说明理由解:选:因为,所以是首项为4,公比为的等比数列 (3分)所以 (5分) (8分)因为Sn随着的增大而增大,所以无最大值。 (10分)选:因为,所以是首项为4,公差为的等差数列 (3分)所以, (5分)由,得,所以存在最大值,且最大值为或, (8分)因为,所以的最大值为18 (10分)选:因为,所以,所以, 所以, (4分)又,所以, (5分) 所以存

5、在最大值,且最大值为 (9分)因为,所以的最大值为8. (10分)xyz18(12分)如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为a .(1)证明:(2)求点解:依题意,建系如图,则 , 2分, 4分设平面的一个法向量为,则,即, 可取 6分(1) 证明:由知,/,所以平面. 8分(2) 解:设平面,则由(1)知,为所求。 由得 12分 或由 且 ,得 12分19(12分)在中,内角所对的边分别为,且(1)求角;(2)若,的面积为,求的值解:(1)由及正弦定理得,2分又,所以,得,即,4分 ,又,所以,故, 6分(2)由的面积为及得,即, 8分又,从而由余弦定理得,所以, 10分所以 12分

6、20. (12分)设。(1) 求的单调递增区间;(2) 在中,角的对边分别为,若,求的值。简答:(1)可化为 3分 的单调递增区间为, 6分 9分 12分21(12分)如图,四棱锥SABCD中,底面ABCD为矩形,SA平面ABCD,E,F分别为AD,SC的中点,EF与平面ABCD所成的角为60(1)证明:面(2)若,求二面角BSCD的余弦值。【解答】解:(1)取SB中点M,连接FM和MA,则 1分底面ABCD为矩形,M,F分别为SB,SC的中点且又且,E为AD中点且四边形FMAE为平行四边形, 3分又平面,平面平面 5分(2)解答要点:由,SA平面ABCD,EF与平面ABCD所成的角为60得,

7、从而 7分 依题意,建系如图,不妨设,则, 8分可求得面BSC的一个法向量为 9分面SCD的一个法向量为 10分设二面角BSCD的平面角为,则由图知为钝角 12分22(12分)已知函数.()若的图像在点处的切线与直线平行,求的值;()若,讨论的零点个数.解:()因为, 所以, (1分)所以图象在点处的切线斜率为 (2分) 由切线与直线平行,可得, 解得; (4分)()若,可得,由,可得(舍去),即的零点个数为; (6分)若,由,即为,可得, (7分)设, (8分)当时,递减;当时,递增, 可得处取得极大值,且为最大值, (10分)所以由的图象可知:由,即,可得和的图象只有一个交点,即时,的零点

8、个数为, (11分)综上可得在的零点个数为. (12分)屯昌中学2021届第三次月考数学参考答案一、选择题:本大题共12小题,每小题5分.题号123456789101112答案BBDCDCABABDABCACDBC二、填空题:本大题共4小题,每小题5分.13. 14. 15. 16. 、 三、解答题:解答应在答卷的相应各题中写出文字说明,证明过程或演算步骤.17.解:选:因为,所以是首项为4,公比为的等比数列 .(3分)所以 .(5分) .(8分)因为Sn随着的增大而增大,所以无最大值。 .(10分)选:因为,所以是首项为4,公差为的等差数列 .(3分)所以, .(5分)由,得,所以存在最大值

9、,且最大值为或, .(8分)因为,所以的最大值为18 .(10分)选:因为,所以,所以, 所以, .(4分)又,所以, .(5分) 所以存在最大值,且最大值为 .(9分)因为,所以的最大值为8. .(10分)18.解:依题意,建系如图,则 , 2分, 4分设平面的一个法向量为,则,即, 可取 6分(3) 证明:由知,/,所以平面. 8分(4) 解:设平面,则由(1)知,为所求。 由得 12分 或由 且 ,得 12分19.解:(1)由及正弦定理得,2分又,所以,得,即,4分 ,又,所以,故, 6分(2)由的面积为及得,即, 8分又,从而由余弦定理得,所以, 10分所以 12分)20.简答:(1)

10、可化为 3分 的单调递增区间为, 6分 9分 12分21.解:【解答】解:(1)取SB中点M,连接FM和MA,则 1分底面ABCD为矩形,M,F分别为SB,SC的中点且又且,E为AD中点且四边形FMAE为平行四边形, 3分又平面,平面平面 5分(2)解答要点:由,SA平面ABCD,EF与平面ABCD所成的角为60得,从而 7分 依题意,建系如图,不妨设,则, 8分可求得面BSC的一个法向量为 9分面SCD的一个法向量为 10分设二面角BSCD的平面角为,则由图知为钝角 12分22.解:()因为, 所以, .(1分)所以图象在点处的切线斜率为 .(2分) 由切线与直线平行,可得, 解得; .(4分)()若,可得,由,可得(舍去),即的零点个数为; .(6分)若,由,即为,可得, .(7分)设, .(8分)当时,递减;当时,递增, 可得处取得极大值,且为最大值, .(10分)所以由的图象可知:由,即,可得和的图象只有一个交点,即时,的零点个数为, .(11分)综上可得在的零点个数为. .(12分)

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