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内蒙古赤峰二中2021届高三数学上学期第二次月考试题 理.doc

1、内蒙古赤峰二中2021届高三数学上学期第二次月考试题 理注意事项:1答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、座位号填写在答题卡上。本试卷考试时间:120分钟;满分150分。2作答时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60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已知全集,集合,则( )AB0,1C0,1,2D2已知复数满足,其中为虚数单位,则为( )A1BC2D3以下有关命题的说法错误的是( )A命题“若,则”的逆否命题为“若,则”B“”是“”成立的必要不充分条件C对于命题,使得,则,均有D若为真命

2、题,则与至少有一个为真命题 5 如图,在中,点是边的中点,则用向量表示为( )ABCD6已知函数对于任意都有成立,则实数的取值范围是( )ABCD7函数图象的大致形状是( )ABCD8已知函数,若函数在区间上有且只有两个零点,则的取值范围为( )ABCD9已知中,为的外心,则( ) 10过抛物线的焦点F的直线交该抛物线于两点,若,O为坐标原点,则( )ABC4D11已知点P是双曲线下支上的一点,、分别是双曲线的上、下焦点,M是的内心,且,则双曲线的离心率为( )A2BC3D12若关于的方程有三个不等的实数解,且,其中,为自然对数的底数,则的值为( )ABCD二、 填空题:本题共4小题,每小题5

3、分,共20分。13已知函数f(x)loga(x2)4(a0且a1),其图象过定点P,角的始边与x轴的正半轴重合,顶点与坐标原点重合,终边过点P,则_. _.16已知函数,若有且只有两个整数,使得,且,则a的取值范围是_.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第1721题为必考题,每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共60分。17(本题12分)如图,在中,点在上,.(1)求的值;(2)若,求的长.18.(本题12分)如图,在四棱锥中,侧面底面,且,是的中点(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值19(本题12分)某校倡导为特困学

4、生募捐,要求在自动购水机处每购买一瓶矿泉水,便自觉向捐款箱中 至少投入一元钱.现统计了连续天的售出矿泉水箱数和收入情况,列表如下:学校计划将捐款以奖学金的形式奖励给品学兼优的特困生,规定:(1)特困生综合考核前名,获一等奖学金元.(2)综合考核21至50名,获二等奖学金元.(3)综合考核名以后的不获得奖学金.(1)若与成线性相关,则某天售出箱水时,预计收入为多少元?(2)甲乙两名学生获一等奖学金的概率均为,获二等奖学金的概率均为,不获得奖学金的概率均为,已知甲乙两名学生获得哪个等级的奖学金相互独立,求甲乙两名学生所获得奖学金之和的分布列及数学期望.附:回归方程,其中,.20(本题12分)已知椭

5、圆的离心率为,短轴的一个端点到右焦点的距离为2. (1)求椭圆的方程; (2)过点作直线与曲线交于、两点,点关于原点的对称点为,求 的面积的最大值21(本题12分)已知函数()若,求函数的单调递减区间;()证明当时,;()若关于的不等式恒成立,求整数的最小值(二)选考题:共10分请考生在第22、23题中任选一题作答。并用2B铅笔将所选题号涂黑,多涂、错涂、漏涂均不给分如果多做,则按所做的第一题计分22选修44:坐标系与参数方程(10分)在直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为(1)求直线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;(2

6、)曲线与直线交于点,点,求的值23选修45:不等式选讲(10分)已知函数.(1)若函数的最小值为3,求实数的值;(2)在(1)的条件下,若正数满足,求证:.赤峰二中 2018 级高三上学期第二次月考 理科数学答案1B ,选B.2D因为,所以,所以.故选:D3D【详解】对于A,根据命题与逆否命题之间的关系知,命题“若,则”的逆否命题为“若,则”,则A正确;对于B,时,或,充分性不成立;时,必要性成立,是必要不充分条件,则B正确;对于C,根据特称命题,使得,它的否定命题是,则C正确;对于D,为真命题时,与至少有一个为真命题,但是与也可能都是假命题,则D错误.故选:D4. C5A【详解】因为点是边的

7、中点,所以,又,所以,因此.故选:A.【点睛】6C【解析】因为,所以函数是R上的减函数,所以解得故选C.7B利用奇偶性可排除A、C;再由的正负可排除D.【详解】,故为奇函数,排除选项A、C;又,排除D,选B.故选:B.8C设,化简函数为,得到函数在上前三个零点,列出不等式组,即可求解【详解】由题意,因为,可得,设,则函数则函数在上,前三个零点分别是,所以,解得.故选:C9A【详解】如图,作分别作关于准线的垂线,垂足分别为,直线交准线于.过作的垂线交于,准线与轴交于.则根据抛物线的定义有.设,故,故.故,故是边的中位线,故.故.故选:A10C【解析】【分析】设的内切圆的半径为r,即,故得解.【详

8、解】设,的内切圆的半径为r,则由于故因此:故选:C12B【分析】根据所给的方程的特征,令进行换元,方程转化为,画出函数的图象,利用函数的图象和所求的代数式特征,求出所求代数式的值.【详解】令,所以由可得,设,当时, ,所以函数单调递减,当时, ,所以函数单调递增,而,显然当时, ,当时, ,因此函数的图象如下图所示:要想关于的方程有三个不等的实数解,且,结合函数图象可知,只需关于的方程有两个不相等的实数根,且,.故选B.1310【详解】对于函数f(x)loga(x2)4,令x-2=1,求得x=3,y=4,可得它的图象经过定点P(3,4),角的始边与x轴的正半轴重合,顶点与坐标原点重合,终边过点

9、P,所以,.故答案为:1014(-2,1)【解析】因为,所以函数是奇函数,因为,所以数在上单调递增,又,即,所以,故实数的取值范围为(-2,1) 【解析】16令,则:,设,故,由可得,在上,为减函数,在上,为增函数,的图像恒过点,在同一坐标系中作出,的图像,如图所示,若有且只有两个整数,使得,且,则,即,解得:.17(1) ;(2).【详解】(1)因为,所以.因为,所以,所以.(2)在中,由,得,在中,由余弦定理可得,所以.18(1)见解析;(2)(1)证明:因为侧面底面,且,所以,如图,以点为坐标原点,分别以直线,为轴,轴,轴建立空间直角坐标系. 设,是的中点,则有,于是,因为,所以,且,因

10、此平面 (2)由(1)可知平面的一个法向量为,设平面的法向量为,则 所以不妨设,则,由图形知,二面角为钝角,所以二面角的余弦值为19.题解析(1),经计算,所以线性回归方程为,当时,的估计值为元.(2)的可能取值为, , , ,所以的数学期望.20 (1); (2).【详解】(1)设椭圆的焦距为,则,解得,又,所以椭圆的方程为:(2)由题意知(为点到直线的距离),设的方程为,联立方程得,消去得,设,则, 则, 又, , 令,由,得,易证在递增,面积的最大值21();()证明见解析;()整数的最小值为2【解析】试题分析:(1)求出导数,解即可求出单减区间;(2)由()得:在递减,故,时,分别令,

11、累加即可得证;(3)由恒成立得在上恒成立,问题等价于在上恒成立,只需利用导数求的最大值即可.试题解析:()因为,所以此时,由,得,又,所以,所以的单调减区间为()令,由()得:在递减,故,时,分别令,故 ,时,()由恒成立得在上恒成立,问题等价于在上恒成立令,只要因为,令,得设,在上单调递减,不妨设的根为当时,;当时,所以在上是增函数;在上是减函数所以 因为,所以,此时,即所以整数的最小值为222(1);(2).【解析】【分析】(1)利用,将曲线的极坐标方程转化为直角坐标方程,首先将直线的参数方程转化为普通方程,再化为极坐标方程;(2)将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程,利用直线的参数方程的参数的几何意义计算可得;【详解】解:(1)曲线,所以,所以曲线的直角坐标方程为;直线的参数方程为,消参得直线的普通方程为,由,可得极坐标方程为(2)将代入中,得,均为正,则23(1);(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)利用绝对值三角不等式可得,则,即可求解;(2)由(1)可得,即,则,进而利用均值不等式证明即可.【详解】(1)解:,又,.(2)证明:由(1)知,即,正数,当且仅当时等号成立.

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