1、吉林省长岭县第四中学2021届高三数学下学期第三次模拟考试试题注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置2选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交第卷一、单项选择题: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,则( )ABCD2已知是虚数单位,是复数,
2、若,则复数的虚部为( )ABCD3在中,“”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函数的图象不可能是( )ABCD5已知圆截直线所得弦的长度小于6,则实数的取值范围为( )ABCD6的展开式中的常数项是( )ABCD7已知双曲线的实轴长为16,左焦点为F,M是双曲线C的一条渐近线上的点,且,O为坐标原点,若的面积为16,则双曲线C的离心率为( )ABCD8已知函数,若不等式对任意的恒成立,则实数的最小值为( )ABCD 二、多项选择题: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3分,有选错的
3、得0分9设,为实数,且,则下列不等式中正确的是( )ABCD10函数的部分图象如图所示,且满足,现将图象沿轴向左平移个单位,得到函数的图象下列说法正确的是( ) A在上是增函数B的图象关于对称C是奇函数D在区间上的值域是11已知四棱锥,底面为矩形,侧面平面,若点为的中点,则下列说法正确的为( )A平面B面C四棱锥外接球的表面积为D四棱锥的体积为612设为等比数列的前项和,满足,且,成等差数列,则下列结论正确的是( )ABC若数列中存在两项,使得,则的最小值为D若恒成立,则的最小值为 第卷三、填空题:本大题共4小题,每小题5分13已知,则_14若,则_15已知直线与抛物线交于两点,抛物线的焦点为
4、,则的值为_16已知函数,若函数有3个不同的零点,且,则的取值范围是_ 四、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(10分)如图,四棱锥中,底面ABCD是直角梯形,侧面PAB,PAB是等边三角形,E是线段AB的中点(1)求证:PECD;(2)求PC与平面PDE所成角的正弦值 18(12分)在;,这三个条件中任选一个,补充到下面的问题中,并解决该问题已知中,分别为内角,的对边,_,求角及的面积 19(12分)已知数列满足,且(且)(1)求,的值;(2)设,是否存在实数,使得是等差数列?若存在,求出的值;否则,说明理由;(3)求的前项和 20(12分)为了缓解
5、日益拥堵的交通状况,不少城市实施车牌竞价策略,以控制车辆数量某地车牌竞价的基本规则是:“盲拍”,即所有参与竞拍的人都是网络报价,每个人不知晓其他人的报价,也不知道参与当期竞拍的总人数;竞价时间截止后,系统根据当期车牌配额,按照竞拍人的出价从高到低分配名额某人拟参加年月份的车牌竞拍,他为了预测最低成交价,根据竞拍网站的公告,统计了最近个月参与竞拍的人数(见下表)月份月份编号竞拍人数(万人)(1)由收集数据的散点图发现,可用线性回归模型拟合竞拍人数(万人)与月份编号之间的相关关系请用最小二乘法求关于的线性回归方程,并预测年月份参与竞拍的人数;(2)某市场调研机构对位拟参加年月份车牌竞拍人员的报价价
6、格进行了一个抽样调查,得到如下的一份频数表:报价区间(万元)频数(i)求这位竞拍人员报价的平均值和样本方差(同一区间的报价可用该价格区间的中点值代替);(ii)假设所有参与竞价人员的报价可视为服从正态分布,且与可分别由(i)中所求的样本平均数及估值若年月份实际发放车牌数量为,请你合理预测(需说明理由)竞拍的最低成交价参考公式及数据:回归方程,其中,;,;若随机变量服从正态分布,则, 21(12分)已知椭圆的离心率为,直线与椭圆C有且仅有一个公共点(1)求椭圆C的方程及A点坐标;(2)设直线l与x轴交于点B过点B的直线与C交于E,F两点,记点A在x轴上的投影为G,T为BG的中点,直线AE,AF与
7、x轴分别交于M,N两点试探究是否为定值?若为定值,求出此定值;否则,请说明理由 22(12分)已知函数(1)讨论函数的单调性;(2)若,为函数的两个极值点,且,为函数的两个零点,求证:当时, 数 学答 案第卷一、单项选择题: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【答案】A【解析】由,得,故选A2【答案】B【解析】由,得,所以虚部为,故选B3【答案】B【解析】若,则或,即或,所以在中,“”是“”的不充分条件;若,则,则,所以在中,“”是“”的必要条件,故选B4【答案】C【解析】因为A、B选项中,图象关于原点对称,所以为奇函数,即,所以当,的图象为选
8、项A;当,的图象为选项B;而C、D选项中,图象关于轴对称,所以为偶函数,即,所以当,故的图象为选项D,故的图象不可能为C,故选C5【答案】D【解析】圆的方程整理得,圆心为,半径为,即,圆心到直线的距离为,因为弦的长度小于6,故有,解得,故选D6【答案】D【解析】展开式的通项为,所以展开式的常数项为,含项的系数为,所以的展开式中的常数项为,故选D7【答案】D【解析】设双曲线的焦点F为,双曲线的渐近线为,故双曲线焦点到渐近线的距离为,故,依题意有,所以离心率为,故选D8【答案】C【解析】因为,所以图象关于点对称,又,所以在上单调递增,等价于,即恒成立,所以,令,可得,而,所以,故选C 二、多项选择
9、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3分,有选错的得0分9【答案】ACD【解析】对于A,因为,所以,所以A正确;对于B,当时,不成立,所以B错误;对于C,因为,函数是上的减函数,所以,所以C正确;对于D,因为,所以,因为是上的增函数,所以,所以D正确,故选ACD10【答案】BCD【解析】设的最小正周期为,由题图可知,所以,当时,即,所以,因为,所以,所以,又,所以,所以,所以,因为,所以A不正确;因为,所以B正确;因为,所以是奇函数,故C正确;当时,故D正确,故选BCD11【答案】BC【解析】作图在四棱锥中: 由题:侧面平
10、面,交线为,底面为矩形,则平面,过点B只能作一条直线与已知平面垂直,所以选项A错误;连接交于,连接,中,面,面,所以面,所以选项B正确;四棱锥的体积是四棱锥的体积的一半,取中点,连接,则平面,四棱锥的体积,所以选项D错误;矩形中,易得,中求得,在中,即,所以O为四棱锥外接球的球心,半径为,所以其体积为,所以选项C正确,故选BC12【答案】ABD【解析】设等比数列的公比为,由,得,解得,所以,所以A,B正确;若,则,所以,所以,则或或或,此时或或或,C不正确,当为奇数时,当为偶数时,又关于单调递增,所以当为奇数时,当为偶数时,所以,所以,D正确,故选ABD 第卷三、填空题:本大题共4小题,每小题
11、5分13【答案】【解析】,又,故答案为14【答案】【解析】,即,故答案为15【答案】【解析】设,将代入,可得,即,所以,则,又,故,由于,则,故答案为16【答案】【解析】,时,;时,的极小值为令,即,解得方程两根为和,函数的零点即方程和的根函数有3个不同的零点需满足:当时,且,;当时,且,综上:的范围为 四、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17【答案】(1)证明见解析;(2)【解析】(1)AD侧面PAB,PE平面PAB,ADEP又PAB是等边三角形,E是线段AB的中点,ABEPADABA,PE平面ABCDCD平面ABCD,PECD(2)以E为原点,EA、
12、EP分别为y、z轴,建立如图所示的空间直角坐标系 则,设为平面PDE的一个法向量由,令,可得,设PC与平面PDE所成的角为,得,所以PC与平面PDE所成角的正弦值为18【答案】选择见解析,【解析】选,因为,所以由正弦定理得,即,所以,因为,所以或若,由,而,从而,矛盾,舍去故,接下来求的面积法一:设外接圆的半径为,则由正弦定理得,法二:由(1)得,即,或,当时,又,由正弦定理得,当时,同理可得,故的面积为选,因为,所以,即,所以或(舍),因为,所以以下同解法同,选,由及正弦定理得,即,由余弦定理得,以下解法同19【答案】(1),;(2)存在,;(3)【解析】(1)由,令,得,令,得(2),若是
13、等差数列,则有,即,解得,下证当时,是等差数列,当时,所以是公差为1的等差数列,而,所以(3)由(2),所以,令,则,两式相减得,得,所以20【答案】(1),估计为2万人;(2)(i);(ii)可预测2020年11月份竞拍的最低成交价为万【解析】(1)易知,则关于的线性回归方程为,当时,即2020年11月份参与竞拍的人数估计为2万人(2)(i)依题意可得这人报价的平均值和样本方差分别为:,(ii)2020年11月份实际发放车牌数量为3174,根据竞价规则,报价在最低成交价以上人数占总人数比例为,根据假设,报价可视为服从正态分布,且,又,可预测2020年11月份竞拍的最低成交价为万21【答案】(
14、1),;(2)为定值【解析】(1)设椭圆的半焦距为,则,则,所以椭圆的方程为,将椭圆的方程与直线的方程联立得,所以,解得,所以,故椭圆的方程为,此时将代入,得,所以,此时,所以点坐标为(2)将直线联立,得到,所以,因为,所以,当斜率时,或,或,此时有;当斜率时,设,代入,得,设,所以,所以,则,同理,所以,对分子:;对分母:,所以,综上,为定值22【答案】(1)见解析;(2)证明见解析【解析】(1)由于的定义域为,对于方程,当,即时,恒成立,故在内单调递增;当,即时,方程在恰有两个不相等实根令,得或,此时单调递增;令,得,此时单调递减,综上所述:当时,在内单调递增;当时,在单调递增,在单调递减(2)证明:为函数的两个极值点,即为方程的两根又,且,又为的零点,两式相减得,又,令,由,得,由,上式两边同时除以,得,又,故,解得或(舍去),设,则,在上单调递减,