1、九师联盟2022届高三上学期10月质量检测数学考生注意: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:函数与导数、复数、三角函数、解三角形、平面向量、不等式。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
2、要求的。1.不等式的解集为( )A.B.C.D.2.已知复数,则下列说法正确的是( )A. z的模为B. z的虚部为C. z的共轭复数为D. z的共轭复数在复平面内对应的点在第四象限3.若,则( )A.-4B.C.-3D.4.一种药在病人血液中的量保持在1500以上时才有疗效,而低于600时病人就有危险.现给某病人的静脉注射了这种药2400,如果药在血液中以每小时20%的比例衰减,要使病人没有危险,再次注射该药的时间不能超过(,结果精确到1h)( )A.5hB.6hC.7hD.8h5.已知向量,满足,则( )A.B.C.D.6.函数的单调递增区间是( )A.,B.,C.,D.,7.把一条线段分
3、为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比,其比值是一个无理数,由于按此比例设计的造型十分美丽柔和,因此称为黄金分割,黄金分割不仅仅体现在诸如绘画、雕塑、音乐、建筑等艺术领域,而且在管理、工程设计等方面也有着不可忽视的作用.在中,点D为线段的黄金分割点(),则( )A.B.C.D.8.已知函数的定义城为,则满足的实数a的取值范围是( )A.B.C.D.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.为了得到函数的图象,只需将函数图象上( )A.所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不
4、变B.所有点的横坐标缩短到原来的倍,纵坐标不变C.所有点沿y轴向下平移1个单位长度D.所有点沿x轴向右平移个单位长度10.设,是复数,则( )A.B.若,则C.若,则D.若,则11.下列命题成立的是( )A.若,则B.若不等式的解集是,则C.若,则D.若a,b满足,则的取值范围是12.已知函数,则( )A.当时,B.当时,C.当时,D.方程有两个不同的解三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若是奇函数,则_.14.已知O是的外心,且,则_.15.已知函数(,)满足,其图象与x轴在原点右侧的第一个交点的坐标为,则函数的一个解析式为_.16.拿破仑波拿巴,十九世纪法国伟大的军事家、
5、政治家,对数学很有兴趣,他发现并证明了著名的拿破仑定理:“以任意三角形的三条边为边向外构造三个等边三角形,则这三个三角形的中心恰为另一个等边三角形的顶点”.如图,在中,以,为边向外作三个等边三角形,其中心依次为D,E,F,若,则_,的最大值为_.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)在,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并进行解答;的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,若的面积,_,求b.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.18.(本小题满分12分)已知,方程的一个根为,复数,满足.(1)求复数;(2)若,求
6、复数.19.(本小题满分12分)已知函数.(1)若,解关于x的不等式;(2)若存在,使得成立,求整数a的最大值.20.(本小题满分12分)已知向量,(1)若,且,求x的值;(2)若函数,且,求的值.21.(本小题满分12分)已知函数,.(1)求函数的极值;(2)证明:有且只有两条直线与函数,的图象都相切.22.(本小题满分12分)(1)已知函数(),求证:;(2)若函数在上为减函数,求实数k的取值范围.高三数学参考答案、提示及评分细则1.B 由,得,所以.故选B.2.A ,z的模为,故正确;z的虚部为,故B错误;z的共轭复数为,故C错误;z的共轭复数在复平面内对应的点为,在第一象限,故D错误.
7、故选A.3.D ,.故选D.4.B 血液中含药量y(单位:)与注射后的时间t(单位:h)的关系式为,由题意,得,即,两边取对数,得.故选B.5.B 由已知,得,结合,解得,所以,即.故选B.6.A ,设,则,则当时,y是关于t的减函数;当,时,t是关于x的减函数,根据复合函数的单调性法则,函数的单调递增区间是,.故选A.7.A 点D为线段的黄金分割点,则,所以,则.故选A.8.C 函数和的图象在上都关于直线对称,且它们都在上递增,在上递减,则函数的图象在上关于直线对称,且在上递增,在上递减.由,得,即,从而,解得.故选C.9.AC 函数图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,可得函数
8、的图象,则A正确;函数图象上所有点的横坐标缩短到原来的倍,纵坐标不变,可得函数的图象,则B错误;,将图象上的所有点沿y轴向下平移1个单位长度,就得到函数的图象,则C正确;函数图象上所有点沿x轴向右平移个单位长度,可得函数的图象,则D错误.故选AC.10.AC 设,a,b,x,则,A成立;,则,所以,从而,所以,C成立;对于B,取,满足,但结论不成立;对于D,取,满足,但结论不成立.故选AC.11.BC 对于A,取,则,则A错误;对于B,方程的两根分别为1和2,则,解得,所以,则B正确;因为,所以,则C正确;由,得,又,所以,即的取值范围是,则D错误.故选BC.12.BC 在定义域内单调递增,则
9、,A错误;,令,当时,则在单调递增,所以B正确;由,可得,令,在上小于0,所以在单调递减,则当时,即,所以C正确;,当时,而函数在上单调递增,函数的图象与直线仅有一个公共点,如图所示:则方程仅有一个解,故D错误.另解:方程的解的个数,即为的解的个数,即为函数与图象交点的个数,作出函数与图象如图所示:由图象可知方程只有一个解,故D错误.故选BC13.-1 .由题意,得对任意的恒成立对任意的恒成立对任意的恒成立,考虑到,于是.14.-1 取的中点D,则.15.(或) 设的最小正周期为T,由题意,得,即,则,将代入,得,解得,考虑到,得或,所以或.16.(2分);(3分) 设,.如图,连接,.由拿破
10、仑定理知,为等边三角形.在中,设,由余弦定理,得,解得,即,同理;又,所以,在中,由余弦定理,得,即,化简得,由基本不等式得,解得(当且仅当时取等号),所以.17.解:选择条件:由,根据正弦定理,有,2分即, 4分由,所以,故. 6分由的面积,解得. 8分根据余弦定理,得,故. 10分选择条件:由,根据正弦定理,有,2分由,得,所以, 4分则,又,所以. 6分由的面积,解得. 8分根据余弦定理,得,故. 10分选择条件:,即,2分整理得,解得或-1. 4分由,得,所以. 6分由的面积,解得. 8分根据余弦定理,得,故. 10分18.解;(1)依题意,得,即,2分由复数相等的定义及a,得,解得.
11、 3分故复数. 4分(2)设(,),由,得, 6分,8分又,得,即,所以,10分解得,所以. 12分19.解;(1)由,得,1分当,即,或时,的根,原不等式的解集为;3分当,即,或时,的根,原不等式的解集为;5分当,即时,原不等式的解集为. 6分(2)由,得,再由,得, 8分所以存在,使得成立就等价于.而(当且仅当时等号成立),10分所以,解得,故整数a的最大值为-1. 12分20.解:(1)由,得,1分即,所以或.2分当时,则;3分当时,得,则.综上,x的值为或.4分(2) 6分. 7分由,得,8分所以 10分. 12分21.(1)解:的定义域为,1分且. 3分当时,;当时,所以在上单调递增
12、,在上单调递减,4分所以是的极大值点,故的极大值为,没有极小值. 5分(2)证明:设直线l分别切,的图象于点,由,得l的方程为,即l:;由,得l的方程为,即l:.比较l的方程,得,消去,得. 7分令(),则.当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以.9分因为,所以在上有一个零点;10分由,得,所以在上有一个零点.所以在上有两个零点,11分故有且只有两条直线与函数,的图象都相切. 12分22.(1)证明:. 1分因为,所以,所以,所以在上为减函数,3分于是,故.4分(2)解;设,则,从而在上为增函数,由,得,即. 5分(i)当时,则,从而,因为函数在上为减函数,所以,即对恒成立,即对恒成立,根据(1),所以.再结合,此时,. 7分(ii)当时,则,从而,因为函数在上为减函数,所以,即对恒成立,即对恒成立,根据(1),所以.再结合,此时. 9分(iii)当时,则存在唯一的,使得,从而.当时,即存在,且,使得,这与“在上为减函数”矛盾,此时不合题意. 11分综上,实数k的取值范围是. 12分
