1、广西南宁市普通高中2021届高三数学10月摸底测试试题 文(含解析)一选择题1. 已知全集,集合,则中元素的个数为( )A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】B【解析】【分析】由集合,可得,即可得解.【详解】集合,中元素的个数为3.故选:B.【点睛】本题考查了集合的运算,考查了集合的元素个素,属于基础题.2. 复数的虚部是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先利用复数除法运算化简,即可求虚部.【详解】,所以虚部为:故选: D【点睛】本题主要考查了复数的除法运算,考查了求复数的虚部,属于基础题.3. 一组数据的平均数为,方差为,将这组数据的每个数都乘以得到一组新数据,则下列
2、说法正确的是( )A. 这组新数据的平均数为B. 这组新数据的平均数为C. 这组新数据的方差为D. 这组新数据的标准差为【答案】D【解析】【分析】设原数据为,分别列出原数据的平均数、方差和新数据的平均数、方差,逐一分析选项,即可得答案.【详解】设原数据为,共p个,则平均数,方差对于选项A、B:新数据的平均数为,故A、B错误;对于选项C:新数据的方差为=,故C错误;对于选项D:新数据的标准差为,故D正确.故选:D【点睛】本题考查一组数据的平均数、方差、标准差的定义与性质,考查分析理解,推理计算的能力,属基础题.4. 射线测厚技术原理公式为,其中分别为射线穿过被测物前后的强度,是自然对数的底数,为
3、被测物厚度,为被测物的密度,是被测物对射线的吸收系数.工业上通常用镅241()低能射线测量钢板的厚度.若这种射线对钢板的半价层厚度为0.8,钢的密度为7.6,则这种射线的吸收系数为( )(注:半价层厚度是指将已知射线强度减弱为一半的某种物质厚度,结果精确到0.001)A. 0.110B. 0.112C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题意知,,代入公式,求出即可.【详解】由题意可得,因为,所以,即.所以这种射线的吸收系数为.故选:C【点睛】本题主要考查知识的迁移能力,把数学知识与物理知识相融合;重点考查指数型函数,利用指数的相关性质来研究指数型函数的性质,以及解指数型方程;属于中档题.5
4、. 当( )时,.A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】将展开,再化简即可求解.【详解】因为,所以,即,所以,所以,故选:B【点睛】本题主要考查了两角和的正弦公式,以及辅助角公式,属于基础题.6. 在平面内,(为常数,且),动点满足:,则点的轨迹为( )A. 圆B. 椭圆C. 抛物线D. 直线【答案】A【解析】【分析】根据平面向量数量积的坐标表示公式,结合平面向量坐标表示公式、圆的标准方程进行判断即可.【详解】不妨设,设,因为,所以,即,解得,所以点轨迹为圆.故选:A【点睛】本题考查了求曲线轨迹方程,考查了平面向量数量积坐标表示公式,考查了圆的标准方程识别,考查了数学运算能力.7.
5、 设直线与抛物线交于,两点,若(为坐标原点),则的焦点坐标为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题中所给的条件,结合抛物线的对称性,可知,从而可以确定出点的坐标,代入方程求得的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.【详解】由对称性可知:点的坐标为或,代入拋物线,解得,所以拋物线方程为:,它的焦点坐标为.故选:C【点睛】该题考查的是有关圆锥曲线的问题,涉及到的知识点有直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标,属于简单题目.8. 点到直线的距离的最大值为( )A. 1B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】首先求出直线过定点,则时距离最大,再
6、利用两点间的距离公式计算可得;【详解】解:直线过定点,当时,距离最大,最大为,故选:D.【点睛】本题考查直线过定点问题,以及两点间的距离公式的应用,属于基础题.9. 一个几何体的直观图与正视图俯视图如图所示,则它的体积为( )A. 8B. C. D. 16【答案】B【解析】【分析】由视图及直观图,结合棱锥的体积公式即可得解.【详解】由题意可得该几何体为四棱锥,则它的体积.故选:B.【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积,考查了空间思维能力与运算求解能力,属于基础题.10. 设,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据对数函数的单调性比较与和与的大小可得解.【详解】,又,
7、.故选:C.【点睛】本题考查了利用对数函数的单调性比较大小,属于基础题.11. 在中,角,的对边为,着,则( )A. B. C. D. 1【答案】D【解析】【分析】根据二倍角的正弦公式、正弦定理角化边和余弦定理可求得结果.【详解】,故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理,考查了二倍角的正弦公式,属于基础题.12. 已知函数是上的奇函数,当时,不等式恒成立,则整数的最小值为( )A 1B. 2C. 3D. 4【答案】A【解析】【分析】由题意有,即可得,进而可知其为增函数,由不等式恒成立结合的单调性有,令利用导数研究的最值,即可求的取值范围,可得最小值.【详解】由题意知:,即,所以,函数为
8、上的增函数,不等式恒成立,又,得,即,令,当时,单调递增;当时,单调递减,当时,取极大值也是最大值,最大值为,即,又,有.故选:A【点睛】本题考查了利用函数的奇偶性、单调性及不等式恒成立求参数的最值,综合应用了单调性解不等式、导数研究不等式恒成立等知识点,属于中档题.二填空题13. 设,满足约束条件,则的最大值是_.【答案】10【解析】【分析】画出可行域和目标函数,根据目标函数的几何意义得到答案.【详解】先根据约束条件画出可行域,由,解得,如图,当直线过点时,目标函数在轴上的截距取得最大值时,此时取得最大值,即当,时,.故答案为:10.【点睛】本题考查了线性规划问题,意在考查学生的作图能力和计
9、算能力,画出图象转化为几何意义是解题的关键.14. 设双曲线离心率为,则的渐近线方程为_.【答案】【解析】【分析】根据离心率公式得到,再计算渐近线得到答案.【详解】由双曲线的方程可得渐近线的方程为:,由题意离心率,可得,所以渐近线的方程为,故答案为:.【点睛】本题考查了双曲线渐近线方程,属于简单题.15. 已知曲线(为自然对数的底数)在处的切线斜率等于,则实数_.【答案】1【解析】【分析】由导数的几何意义知,即可求参数即可.【详解】由函数解析式,知:,依题意:,则,故答案为:1.【点睛】本题考查了根据导数的几何意义求参数,属于简单题.16. 已知球在底面半径为1高为的圆锥内,则该圆锥内半径最大
10、的球的体积为_.【答案】【解析】【分析】由题意可得当球轴截面是ABC的内切圆时,内切球等体积最大,由题意求出轴截面的内切圆的半径,进而求出内切球的体积【详解】解:易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,点为边上的中点,由题设,求得,设内切圆的圆心为,内切圆半径为故, 则,解得:,其体积:.故答案为:.【点睛】考查圆锥的内切球的半径的求法及球的体积公式,属于中档题三解答题17. 设正项等比数列满足,.(1)求的通项公式;(2)记,为数列的前项和,求使得的的取值范围.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)设公比为,根据条件,利用等比数列的通项公式列方程组求解即可;(2
11、)根据(1)可得是一个以4为首项,-1为公差的等差数列,则可求出,再根据列不等式求解即可.【详解】(1)设公比为,依题意且,由已知,可得,所以;(2)由(1)有,所以是一个以4为首项,-1为公差的等差数列,所以.于是等价于,解得.所以的取值范围是.【点睛】本题考查等比数列通项公式和等差数列前项和公式,考查学生计算能力,是基础题.18. 某地区为了解学生课余时间的读书情况,随机抽取了名学生进行调查,将调查得到的学生日均课余读书时间分成,六组,绘制成如图所示的频率分布直方图,将日均课余读书时间不低于40分钟的学生称为“读书之星”,日均课余读书时间低于40分钟的学生称为“非读书之星”已知抽取的样本中
12、日均课余读书时间低于10分钟的有10人.(1)求和的值;(2)根据已知条件和下面表中两个数据完成下面的22列联表,并判断是否有95%以上的把握认为“读书之星”与性别有关?非读书之星读书之星总计男女1055总计附:,其中.0.100.050.0250.0100.0050.0012.7063.8415.0246.6357.87910.828【答案】(1),;(2)列联表答案见解析,没有95%以上的把握认为“读书之星”与性别有关.【解析】【分析】(1)根据频率分布直方图,由所有频率之和为1,可得:,即可得解;(2)根据22列联表的数据代入公式可得,对照表格数据即可得解.【详解】(1),解得:,所以.
13、(2)因为,所以“读书之星”有,从而22列联表如下图所示:非读书之星读书之星总计男301545女451055总计7525100将22列联表中的数据代入公式计算得,因为,所以没有95%以上的把握认为“读书之星”与性别有关.【点睛】本题考查了频率直方图以及22列联表,考查了独立性检验,同时考查了计算能力,本题为常规题,属于基础题.19. 如图,在直三棱柱中,点在侧棱上,且,点在线段上,且,.(1)证明:点在平面内;(2)若,求直线与平面所成角的正切值.【答案】(1)证明见解析;(2).【解析】【分析】(1)连接,通过证明四边形为梯形可证点在平面内;(2)连结,根据题意可推出即为直线与平面所成角,结
14、合已知计算可得结果.详解】(1)证明:连接,因为点在侧棱上,且,又且,所以且,所以四边形为平行四边形,所以,又因为点在上,且,所以,且,所以且,故四边形为梯形.即四点共面,所以点在平面内.(2)由题设三棱柱为直三棱柱知:两两垂直,所以平面,为上一点,所以点在平面上的射影为点,连结,则即为直线与平面所成角,.因为点在棱上且,所以,因为点在棱上且,所以,因为,所以,所以直线与平面所成角的正切值是.【点睛】本题考查了直棱柱的结构特征,考查了点共面问题,考查了直线与平面所成角,属于中档题.20. 已知函数.(1)当时求的单调区间;(2)若在上有两个零点,求实数的取值范围.【答案】(1)函数的递增区间是
15、;递减区间是;(2).【解析】【分析】(1)首先求出函数的导函数,再解不等式,即可得到函数的单调区间;(2)对分、三种情况讨论,结合函数的单调性即可得解;【详解】解:(1),令,得或,若,则当时,;当时,.故在单调递增,在单调递减;所以函数的递增区间是;递减区间是.(2)因为(i)若,在单调递增;若,则当时,;当时,.故在单调递增,在单调递减.综上,当时,在上单调递增,所以至多一个零点.(ii)当时,由(1)知,在上单调递增,在上单调递减,又,所以要使在上有两个零点,则,解得.所以的取值范围为.【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性与函数的零点,考查分类讨论思想,属于中档题.21. 已知椭圆
16、的左、右焦点分别为、,椭圆的离心率为,若是椭圆上的一个点,且.(1)求椭圆的标准方程;(2)已知点是椭圆上位于第一象限内一点,直线平行于(为原点)交椭圆于、两点,点是线段上(异于端点)的一点,延长至点,使得,求四边形面积的最大值.【答案】(1);(2)最大值为.【解析】【分析】(1)利用椭圆的定义可求得的值,结合离心率可求得的值,根据、的关系可求得的值,进而可求得椭圆的标准方程;(2)计算出点的坐标为,可得出直线的斜率为,可设点,设直线的方程,将直线的方程与椭圆的方程联立,列出韦达定理并求得,求出点到直线的距离,由已知条件得出,然后利用基本不等式可求得四边形面积的最大值.【详解】(1)由椭圆的
17、定义及,得,即.设椭圆半焦距为,因为,所以,则,所以椭圆的标准方程为;(2)将点的坐标代入椭圆的方程得,可得,即点,所以,设,设直线的方程,联立,消去整理可得,由,又,则,且,所以弦长,到直线的距离为,则,设到直线的距离为,由得,所以,所以,所以,当且仅当时,等号成立,因此,四边形面积的最大值为.【点睛】本题考查椭圆标准方程的求解,同时也考查了椭圆中四边形面积最值的求解,考查韦达定理设而不求法的应用,考查计算能力,属于难题.22. 在直角坐标系中,曲线的参数方程为:(为参数),曲线与坐标轴交于(异于坐标原点)两点,.(1)求线段的长度;(2)以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知
18、点,关于直线对称,求直线的极坐标方程.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)由曲线的参数方程消去可知曲线为圆,求出点,的坐标,利用两点间的距离公式可得结果;(2)根据点,关于直线对称可知直线过点,且,利用点斜式求出直线的方程,再化为极坐标方程即可得解.【详解】(1)由曲线的参数方程为(为参数),得,消去得曲线为圆,圆心为,半径为2,令得,令得,所以.(2)由点,关于直线对称且为圆的直径可知.直线过点,又,所以,所以直线的直角坐标方程为,即,将,代入得直线的极坐标方程为.【点睛】本题考查了参数方程化普通方程,考查了点关于直线对称问题,考查了直角坐标方程化极坐标方程,属于中档题.23. 已知函数=,=()当=-2时,求不等式的解集;()设-1,且当,)时,求的取值范围【答案】();()(1,【解析】【分析】()当=2时,不等式化为,分,三种情况讨论求解不等式,可得解集()当,)时,化简=,不等式化为,由不等式恒成立思想可求得的取值范围【详解】()当=2时,不等式化为,设函数=,则=,当时,由,解得,所以,当时,由,解得,所以;当时,由解得,所以,综上得:原不等式解集是()当,)时,=,不等式化为,对,)都成立,故,即,的取值范围为(1,【点睛】本题考查分类讨论求解绝对值不等式,不等式恒成立问题,属于中档题