1、宜春十校20232024学年高三(上)第一次联考(高安二中,万载中学,宜春一中,樟树中学,奉新一中,宜丰中学,丰城九中,樟树滨江中学,铜鼓中学,宜春九中)数学考生注意:1本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分,考试时间120分钟。2答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4本卷命题范围:集合、常用逻辑用语、不等式、函数、导数、三角
2、函数、解三角形、平面向量、复数、数列、立体几何、直线与圆、圆锥曲线。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已知集合,则( )ABCD2已知复数z满足,则( )ABCD3已知直线,直线,则“”是“”的( )A充分不必要条件B必要不充分条件C充要条件D既不充分也不必要条件4已知,则( )ABCD5已知P为双曲线右支上的一个动点,若点P到直线的距离大于m恒成立,则实数m的取值范围为( )ABCD6在平面直角坐标系中,动点P满足,则的最大值是( )A6BC5D7已知棱长为4的正四面体,用所有与点A,B,C,D距离均相等的平面截该四面体,则
3、所有截面的面积和为( )ABCD8若为R上的奇函数,为其导函数,当时,恒成立,则不等式的解集为( )ABCD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,部分选对的得2分,有选错的得0分。9已知曲线,则( )AE关于原点对称BE关于y轴对称CE关于直线对称D为E的一个顶点10已知函数,它们的最小正周期均为,的一个零点为,则( )A的最大值为2B的图象关于点对称C和在上均单调递增D将图象向左平移个单位长度可以得到的图象11已知F为抛物线的焦点,是C上两点,O为坐标原点,M为x轴正半轴上一点,过B作C的准线的垂线,垂足为,AB的中点为E
4、,则( )A若,则四边形的周长为B若,则的面积为C若,则E到y轴的最短距离为3D若直线AB过点,则为定值12如图,已知正三棱台的上、下底面的边长分别为4和6,侧棱长为2,以点A为球心,为半径的球面与侧面的交线为曲线,P为上一点,则( )ACP的最小值为B存在点P,使得C存在点P及上一点Q,使得D所有线段AP所形成的曲面的面积为三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13已知平面向量a,b满足,则_.14已知实数x,y满足,则的取值范围为_.15已知函数,若对不相等的正数,有成立,则的最小值为_.16已知椭圆的左、右焦点分别为,以线段为直径的圆与C在第一、第三象限分别交于点A,B,若,则
5、C的离心率的取值范围是_.四、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(本小题满分10分)如图,在中,过B,C分别作AB,AC的垂线交于点D.(1)若,求;(2)若,求CD.18(本小题满分12分)已知各项均为正数的数列,且.(1)求的通项公式;(2)若,的前n项和为,证明:.19(本小题满分12分)已知动点P到点的距离是到直线的距离的倍,记动点P的轨迹为曲线.(1)求的方程;(2)过点能否作一条直线l,使得l与交于B,C两点,且A是线段BC的中点?若存在,求出直线的方程;若不存在,说明理由.20(本小题满分12分)如图,在三棱柱中,D,E分别是CB,CA的
6、中点,.(1)若平面平面,求点到平面ABC的距离;(2)若,求平面与平面夹角的余弦值.21(本小题满分12分)已知函数.(1)当时,存在,使得,求M的最大值;(2)已知m,n是的两个零点,记为的导函数,若,且,证明:.22(本小题满分12分)已知椭圆的长轴长为,离心率为,斜率为k的直线l与椭圆有两个不同的交点A,B.(1)求的方程;(2)若直线l的方程为,点关于直线l的对称点N(与M不重合)在椭圆上,求t的值;(3)设,直线PA与椭圆的另一个交点为C,直线PB与椭圆的另一个交点为D,若点C,D和点三点共线,求k的值.宜春十校20232024学年高三(上)第一次联考数学参考答案、提示及评分细则1
7、D 由题意知,当时,所以,所以.故选D.2B 由题意得,所以,所以,故,所以.故选B.3C 若,则,易知,所以“”是“”的充分条件;若,则,且,所以,所以“”也是“”的必要条件,故“”是“”的充要条件.故选C.4B .故选B.5C 双曲线C的渐近线方程为,直线与其中一条渐近线平行,二者之间的距离,且直线在直线的左边,由题意知点P到直线的距离大于,所以,所以实数m的取值范围为.故选C.6A 由,得动点P的轨迹是以为圆心,以1为半径的圆,其方程为,设,则,表示圆C上的点P到点的距离,所以.故选A.7A 与点A,B,C,D距离均相等的平面可分为两类,一类是平面的一侧是1个点,另外一侧有3个点(如图1
8、),此时截面过棱的中点,且与一个面平行,故截面三角形与平行的面(三角形)相似,相似比为,故其面积为,这样的截面共有4个,故这类截面的面积和为,另外一类是平面的两侧各有2个顶点(如图2),因为正四面体对棱垂直,易知四边形PQMN是边长为2的正方形,其面积为4,这样的截面共有3个,故这类截面的面积和为12,故符合条件的截面的面积和为.故选A图1 图28D 令,则,由题意知当时,故在上单调递增因为为奇函数,所以,即为偶函数,所以原不等式变为,所以,所以,解得,或,故原不等式的解集为.故选D9ACD 用和替换方程中的x和y,化简后方程不变,故曲线E关于原点对称,故A正确;用替换方程中的x,方程变为,与
9、原方程不同,故E不关于y轴对称,故B错误;用y替换方程中的x,同时用x替换方程中的y,方程不变,故E关于直线对称,故C正确;用替换y,同时用替换x,方程不变,故E关于直线对称,联立解得或由顶点的定义知,为E的一个顶点,故D正确.故选ACD.10BCD 因为的最小正周期为,故,所以,所以,又的一个零点为,所以,即,又,故,所以,所以,所以,故,又,故的图象关于点对称,故A错误,B正确;易求的单调递增区间为,的单调递增区间为,二者的交集为,又,故C正确;将的图象向左平移个单位长度,得,故D正确.故选BCD11BD 对于A,由题意知|,且轴,由抛物线的定义知,故,所以,所以,所以四边形的周长为,故A
10、错误;对于B,则,所以,所以,故B正确;对于C,过A,E分别作C的准线的垂线,垂足分别为,则,当且仅当直线AB过点F时等号成立,所以点E到y轴的最小距离为,故C错误;对于D,设直线AB的方程为,联立方程,得,消去x并整理,得,则,且,故,即为定值,故D正确.故选BD.12ACD 延长正三棱台的三条侧棱交于点O,取BC的中点D,连接OD交于E,则E为的中点,由题意得,所以,所以,所以,所以,所以,所以,所以,易证平面ADE,又平面ADE,所以,又,平面,所以平面.又球A的半径为,故在侧面上的截面圆的半径,故曲线是以点E为圆心,以2为半径的两段圆弧和(如图所示,其中F,G为BC上到点E距离为2的点
11、),故CP的最小值为,故A正确;因为平面,要使,则P在线段DE上,又P在和上,由图知,二者无公共点,故不存在点P,使得,故B错误;当点P在点G处时,平面,过点A,P,作平面必与有公共点Q,故存在P以及上的点Q,使得,故C正确;易求得,所以和的长均为,所有线段AP所形成的曲面的展开图为两个扇形,其面积和为,故D正确.故选ACD.13 因为,所以,又,所以,所以.14 设,则,由题意知,直线与圆有公共点,故,解得,故的取值范围为.15 ,因为,则,所以,即.又,所以,当且仅当,即,时等号成立.故的最小值为.16 设,因为点A在第一象限,所以.又A,B均在以线段F1F2为直径的圆上,所以四边形为矩形
12、,即因为,所以,即.因为,所以,即.因为,设,则,.易知在区间上单调递增,所以,即.当时,解得,即,解得;当时,解得,即,即,所以.17解:(1)由题意,得,所以,由得.在中,由余弦定理,得,即,在中,由余弦定理,得,即,两式联立消去,得,所以.(2)因为,所以,由余弦定理,得,所以.在中,由正弦定理,得.所以,又,所以,所以,在DBC中,所以.18(1)解:因为,当时,由知,所以.当时,代入,得,两边同除以,得,所以是以2为首项,1为公差的等差数列,所以,所以.又,所以.(2)证明:由(1)得,当时,而当,2时,也满足上式,所以.因为,所以,易知数列单调递增,所以,所以.19解:(1)设,因
13、为,所以,点P到直线的距离,由题意知,即,化简,得,即的方程为.(2)假设存在直线满足条件,设,则,所以,即,因为A为线段BC的中点,所以,即,所以,所以,即l的斜率为4,所以直线l的方程为,即.联立方程,得消去y并整理得,所以直线l与无公共点,这与直线l与交于B,C两点矛盾,故不存在过点A的直线满足条件.20解:以C为坐标原点,CA,CB所在的直线分别为x轴,y轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,设,因为,所以,则,.设平面的一个法向量,则,即令,则,所以,设平面的一个法向量,则,即令,则,所以.因为平面平面,所以,所以,即,所以,所以,所以点在z轴上,即平面ABC,因为平面ABC,所以,又
14、,所以,故到平面ABC的距离为.(2)由(1)知,由,则,因为,所以,所以,所以.由(1)知平面的一个法向量,平面的一个法向量,设平面与平面的夹角为,则,即平面与平面的夹角的余弦值为.21(1)解:当时,则的定义域为,且,当时,所以在上单调递增,所以在上的最大值为,最小值为,由题意知,故M的最大值为.(2)证明:由题意知,所以,所以.因为,所以,所以要证,只要证,因为,所以只要证,令,则,即证,令,则,因为,所以,所以在上单调递增,所以,所以,所以.22解:(1)设椭圆的焦距为2c,因为椭圆的长轴长为,离心率为,所以,所以,所以.故椭圆的方程为.(2)设点关于直线l的对称点为,则解得则,由N在椭圆P上,可得,整理得,解得或.当时,点与点M重合,舍去则.(3)设,则,.又,设PA的斜率为,则,直线PA的方程为,由消去y并整理得,则,所以.又,所以,所以,则,同理可求得.又,则,.由点C,D和点三点共线,所以,则,可得,则.
