1、2022学年第一学期高三三校联考数学科试题2022年11一单项选择题:本题包括8小题,每小题5分,共40分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求.多选错选均不得分.1. 已知集合,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据对数函数单调性解不等式化简集合A,由二次不等式化简B,直接计算并集即可.【详解】,故选:A2. 已知复数,则复数的虚部为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先由复数的运算求出,再求出虚部即可.【详解】,故虚部为.故选:C3. 如图,在平行四边形中,分别为上的点,且,连接交于点,若,则的值为( )A. B. C. D. 【答案
2、】C【解析】【分析】选为基底分别把表示出来,然后代入中,的系数对应相等即可;本题也可以用排除法,显然,故,只有C选项满足,故选C.【详解】设则显然得显然因为所以有即根据向量的性质可知解得故选:C4. 已知等比数列,满足,且,则数列的公比为( )A. 2B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用对数运算性质可得且,从而,由等比数列性质有,所以,即可求公比.【详解】令公比为,由,故且,所以,则,又,则,所以,综上,.故选:B.5. 水车在古代是进行灌溉引水的工具,是人类一项古老的发明,也是人类利用自然和改造自然的象征.如图是一个半径为的水车,一个水斗从点出发,沿圆周按逆时针方向匀速旋转,且旋
3、转一周用时8秒.经过秒后,水斗旋转到点,设点的坐标为,其纵坐标满足,则的表达式为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】由点A坐标,可求得.由题可知的最小正周期为8,据此可求得.又由题,有,结合可得.【详解】因点在水车上,所以.由题可知的最小正周期为8,则,又,则.因,则,又,故.综上:.故选:D6. 设,则“”是“”的( )A. 充要条件B. 充分而不必要条件C. 必要而不充分条件D. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】结合基本不等式、不等式的性质,根据充分必要条件的定义判断【详解】,若,则,当且仅当时等号同时成立,充分性满足,若,不一定成立,例如,时,但,必要性
4、不满足,故选:B7. 已知函数在区间上单调,且对任意实数均有成立,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据题意,利用正弦函数的图象和性质,求出,由是函数的最大值点,即可求出.【详解】由题意知,函数的最小正周期为,因为函数在上单调,且恒成立,所以,即,解得,又是函数的最大值点,是函数的最小值点,所以,又 ,解得.故选:D.8. 已知定义在上的函数是偶函数,且在上单调递增,则满足的的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】将变形为,利用奇偶性和在上的单调性列出不等式,求出的取值范围.【详解】,即,因为是定义在R上的偶函数,且在上单调递增,所以,解得:
5、或故选:A.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2分,有选错的得0分.9. 下列是递增数列的是( )A. B. C. D. 【答案】BC【解析】【分析】根据增数列的定义,逐项分析即可.【详解】对于A, ,是摆动数列,不符合题意;对于B, ,符合题意;对于C, ,当 时, ,符合题意;对于D, ,当 时, ,不符合题意;故选:BC.10. 有下列说法,其中正确的说法为( )A. 为实数,若,则与共线B. 若,则在上的投影向量为C. 两个非零向量,若,则与垂直D. 若分别表示面积,则【答案】BCD【解析】【分析】
6、根据平面向量共线定理及向量的坐标运算即可判断ABC,然后结合图形,结合向量运算及三角形面积公式即可判断D.【详解】对于A,当时,很显然,但是与不共线,故A错误;对于B,因为在上的投影向量为故B正确;对于C,因为向量为非零向量,且,即,故与垂直,即C正确;对于D,如图所示取中点为,则,由,可知,所以三点共线,且,故,故D正确.故选:BCD.11. 已知函数满足,有,且,当时,则下列说法正确的是( )A. 是奇函数B. 时,单调递减C. 关于点对称D. 时,方程所有根的和为30【答案】AD【解析】【分析】利用已知条件可知在上为奇函数且单调递减,根据可知函数周期为4,根据函数周期性可以推导出函数关于
7、、,对称,根据函数图像即可判断各选项的正误.【详解】由题设知:,故在上为奇函数且单调递减,根据可知函数周期为4,又,即关于、,对称.对于A选项,由于关于,对称,即,的周期为,得,即,所以为奇函数,故A正确;对于B选项,等价于,由上易知:上递减,上递增,故不单调,故B错误;对于C选项,由上知:关于对称且,所以不关于对称,故C错误;对于D选项,由题意,只需确定与在的交点,判断交点横坐标的对称情况即可求和,如下图示,共有6个交点且关于对称,则,所有根的和为,故D正确.故选:AD【点睛】关键点点睛:根据已知函数的性质确定对称轴、对称中心、周期,并应用数形结合判断函数的交点情况,即可知各项的正误.12.
8、 已知各项都是正数的数列的前项和为,且,则( )A. 是等差数列B. 当或16时,的前项和最小C. D. 【答案】ABD【解析】【分析】利用定义证明等差数列判断A选项正误,分析通项公式的正负比较大小,判断BC选项的正误,通过构造函数,并利用导函数研究函数的单调性判断D选项的正误.【详解】解:已知,对于A, ,解得:,时,整理得:,故是等差数列,选项A正确;对于B,则,令,则数列的通项公式为,其前15项均为负数,因此,当或16时,数列的前项和最小,选项B正确;对于C,选项C错误;对于D,令,则,在单调递增,则,即,选项D正确;故选:ABD.三填空题:本大题共4小题,每小题5分13. 设是公比不为
9、1的等比数列,且,则的通项公式_.【答案】.【解析】【分析】根据已知条件列方程求出公比,从而可求出通项公式.【详解】设等比数列的公式为(),因为,所以,即,解得或(舍去),所以,故答案为:.14. 曲线在处的切线方程为_.【答案】【解析】【分析】利用导数的几何意义求解即可.【详解】,切点为,切线为:,即.故答案为:15. 已知,则_.【答案】【解析】【分析】根据同角三角函数基本关系,求出,再由角的变换及两角差的正切公式求出,即可得解.【详解】,.故答案为:.16. 已知菱形的各边长为,如图所示,将沿折起,使得点到达点的位置,连接,得到三棱锥,若则三棱锥的体积为_,是线段的中点,点在三棱锥的外接
10、球上运动,且始终保持,则点的轨迹的周长为_.【答案】 . . #【解析】【分析】取中点,由题可得平面,进而可得三棱锥高,进而得出体积,设点轨迹所在平面为,则轨迹为平面截三棱锥的外接球的截面圆,利用球的截面性质求截面圆半径即得.【详解】取中点,连接,则,平面,平面,又,则三棱锥的高,三棱锥体积为;作于,设点轨迹所在平面为,则平面经过点且,设三棱锥外接球的球心为的中心分别为,易知平面平面,且四点共面,由题可得,又,则三棱锥外接球半径,易知到平面的距离,故平面截外接球所得截面圆的半径为,截面圆的周长为,即点轨迹的周长为.故答案为:;.【点睛】关键点点睛:对于求三棱锥外接球半径,关键在于找到三棱锥外接
11、球的球心,根据勾股定理得出三棱锥外接球的半径.四解答题:解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17. 在中,内角所对边分别为,且满足(1)求角;(2)已知,的外接圆半径为,求的边上的高【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)根据正弦定理边化角即可;(2)先根据正弦定理求得,再根据余弦定理求得,进而根据等面积法求得【小问1详解】解:在中,由,根据正弦定理得,又,【小问2详解】解:在中,根据余弦定理得,即,18. 设数列满足,且.(1)求证:数列为等差数列,并求的通项公式;(2)设,求数列的前99项和.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)根据递推式,变形为,由等差数列定义可证明结论;
12、利用累加法求得通项公式;(2)根据,利用并项求和法,可得答案.【小问1详解】由已知得, 即,是以2为首项, 2为公差的等差数列.,当时,,当时,也满足上式,所以;【小问2详解】,当时, 19. 已知函数.(1)如果函数在处取到最大值,求的值;(2)设,若对任意的有恒成立,求的取值集合.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)利用两角和的正弦公式化简,再根据正弦函数的图像求解即可;(2)利用诱导公式和二倍角公式化简即可求解.【小问1详解】由题意可得,因为函数在处取到最大值,所以由正弦函数的图像得,又因为,解得.【小问2详解】由(1)得恒成立,所以,即,解得.即20. 如图,在直三棱柱中,侧棱
13、长为是边长为2的正三角形,分别是的中点.(1)求证:面面;(2)求平面与平面的夹角的余弦值.【答案】(1)详见解析 (2)【解析】【分析】(1)由已知条件可证,可得平面,即可求证;(2)建立空间直角坐标系,求出平面的法向量和平面法向量,利用向量的夹角公式即可求解.【小问1详解】证明:连接在三棱柱中,因底面,平面,所以.又为等边三角形,E为的中点,所以.因为,且平面,平面,所以平面,平面,所以平面平面.【小问2详解】取中点F,连结,则因为D,F分别为,的中点,所以.因平面平面,且平面平面,平面,所以平面, 如图建立空间直角坐标系,由题意得,, ,设平面的法向量, 则,令则.平面的法向量 所以平面
14、与平面的夹角的余弦值是.21. 已知椭圆的下顶点为,过右焦点且与轴垂直的直线被截得的线段长为.(1)求椭圆的标准方程;(2)设直线交椭圆于异于点的两点,以为直径的圆经过点,线段的中垂线与轴的交点为,求的取值范围.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)由题设有,令,求得,再结合已知求出a,进而写出椭圆方程;(2)讨论的斜率,当斜率存在时设、,联立椭圆方程结合韦达定理求关于的表达式,再由,应用数量积的坐标表示列方程求参数m,进而求线段中垂线的方程及的范围,即可确定的取值范围.【小问1详解】解:因为椭圆的下顶点为,所以,椭圆的右焦点为,令,则,解得,则,所以,所以椭圆的标准方程为;【小问2详解
15、】解:当直线的斜率不存在时,显然不合题意;当直线斜率存在时,设,当时,此时关于y轴对称,令,且,则,又,解得或(舍),则符合题设,此时有;当时,设,联立,得,得,且,由,即,整理得,解得(舍去),代入得:,为,设的中点为,则,则线段的中垂线为,在轴上截距,而,当且仅当,即时,取等号,且,综合所述,.【点睛】关键点点睛:第二问,讨论直线斜率,设直线方程及交点坐标,联立椭圆方程并应用韦达定理求交点坐标与所设直线参数的表达式,再根据向量垂直的坐标表示求参数,进而确定中垂线方程及参数范围.22. 已知函数,函数.(1)求函数的单调区间;(2)若对任意的恒成立,求实数的取值范围.【答案】(1)增区间是,
16、减区间是 (2)【解析】【分析】(1)求出导函数,对,由函数性质得,对对再一次求导,确定单调性后得导数值的正负,从而得单调区间;(2)构造函数,求出导函数,对再一次求导后,还要第三次求导,然后由时的导数值的正负分类讨论求解【小问1详解】,时,又,则,因此,递减,设(),则,时,是增函数,即是增函数,所以,因此递增,的增区间是,减区间是【小问2详解】,设,满足题意,令,则,令,则,即在上是增函数,当时,即在上递增,在上递增,所以恒成立,原不等式恒成立,当时,则,又,存在,值得,时,即递减,时,即递增,又,时,从而递减,于是不合题意,综上,的取值范围是【点睛】方法点睛:函数不等式恒成立问题的解题方法有:(1)直接法,直接构造函数,利用函数的值域或最值得参数范围;(2)分离参数法,通过分离参数构造新的函数,由新函数的值域(或最值)得参数范围;(3)数形结合法,不等式变形,然后构造两个函数(通常变化的是一次函数,固定的是较为复杂的函数),通过函数图象求解
