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    2021届湖北省荆门市龙泉中学高三下学期5月月考数学试题含解析

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    这是一份2021届湖北省荆门市龙泉中学高三下学期5月月考数学试题含解析,共20页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2021届湖北省荆门市龙泉中学高三下学期5月月考数学试题

    一、单选题

    1.设复数的共轭复数为.(为虚数单位),则的值为(       )

    A B C0 D

    【答案】B

    【分析】将复数z及其共轭复数代入所求式子计算而得.

    【详解】.

    故选:B

    22021年春季.新冠肺炎疫情在印度失控.下图是印度某地区在60天内感染新冠肺炎的累计病例人数y(万人)与时间t(天)的散点图.则下列最适宜作为此模型的回归方程的类型是(       

    A B C D

    【答案】C

    【分析】由选项的图象特征即可得到答案.

    【详解】的图象应显示为直线,故A错误;

    的图象应该向下弯折,故B错误;

    的图象可以如图所示,故C正确;

    的图象应向右弯折,故D错误.

    故选:C.

    3.五国际劳动节放假三天,甲、乙两名同学计划去敬老院做志愿者,若甲同学在三天中随机选一天,乙同学在前两天中随机选一天,且两名同学的选择互不影响,则他们在同一天去的概率为(       

    A B C D

    【答案】B

    【分析】利用乘法原理计算出他们在同一天去和总的方法,再利用古典概型概率计算公式可得答案.

    【详解】甲同学在三天中随机选一天共有3种方法,乙同学在前两天中随机选一天共有2种方法,

    所以一共有种方法,他们在同一天去共有2种,

    所以他们在同一天去的概率为.

    故选:B.

    4.已知随机变量,且,则的最小值为(       

    A B C D

    【答案】B

    【分析】利用正态分布密度曲线的对称性可求得,代数式相乘,展开后利用基本不等式可求得所求代数式的最小值.

    【详解】因为随机变量,且,则,可得

    当且仅当时,等号成立,所以,的最小值为.

    故选:B.

    【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:

    1一正二定三相等”“一正就是各项必须为正数;

    2二定就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;

    3三相等是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.

    5.如图,平面平面,直线,过三点确定的平面为,则平面的交线必过(       

    A.点 B.点 C.点,但不过点 D.点和点

    【答案】D

    【分析】根据平面的基本性质及推论推导即可

    【详解】由题意知,,又

    ,即在平面与平面的交线上,又

    C在平面与平面的交线上,即平面的交线必过点和点

    故选:D.

    6.将函数的图象上所有的点横坐标扩大为原来的倍得的图象,若上单调递减,则的取值范围是(       

    A B C D

    【答案】C

    【分析】利用二倍角和辅助角公式化简得到,由三角函数的伸缩变换得到;利用可求得的范围,将其放入的单调递减区间,可构造不等式组求得结果.

    【详解】

    时,

    上单调递减,

    解得:时,满足题意,即.

    故选:C.

    【点睛】方法点睛:根据正弦型函数在区间内的单调性求解参数范围的基本方法是:利用的范围求得的范围,将整体放入对应的单调区间中,构造不等关系求得参数范围.

    7.已知的外接圆半径为1,圆心为O,且,则的值为(       

    A B C D

    【答案】C

    【分析】由题设,两边平方可得,即,明确向量间的夹角,即可得到结果.

    【详解】由题可得,两边平方可得,即

    所以构成直角三角形,

    因为的外接圆半径为1

    夹角

    所以

    故选:C

    8.定义在R上的函数满足,且,则下列不等式成立的是(       

    A B

    C D

    【答案】D

    【分析】先由导数得出,代入解析式解得,从而得出,由得出上单调递减,利用得出答案.

    【详解】,则

    解得,由

    得出,故,则.

    因为

    所以函数R上单调递减,

    ,故.

    故选:D

    【点睛】本题考查函数不等式正误的判断,解题时要结合题中不等式构造新函数,利用单调性来进行判断,难点在于构造新函数,考查分析问题与解决问题的能力,属于难题.

    二、多选题

    9是表示空气质量的指数,指数值越小,表明空气质量越好,当指数值不大于100时称空气质量为优良.如图是某地31日到12指数值的统计数据,图中点A表示31日的指数值为201.则下列叙述正确的是(       

    A.这12天中有6天空气质量为优良 B.这12天中空气质量最好的是39

    C.这12天的指数值的中位数是90.5 D.从34日到9日,空气质量越来越好

    【答案】ABD

    【分析】指数值越小,表明空气质量越好,对图中数值进行分析即可.

    【详解】对于A选项,36日到311日,这6天的指数值不大于100,故A选项正确;

    对于B选项,39日的指数值为67,为12天来的最小值,故B选项正确;

    对于C选项,这12天的指数值的中位数是(95+104)÷2=99.5,故C选项错误;

    对于D选项,从34日到9日,指数值逐渐变小,说明空气质量越来越好故D选项正确.

    故选:ABD.

    10.在中,,则(       

    A B的面积为1

    C外接圆直径是 D内切圆半径是

    【答案】ACD

    【分析】先由倍角公式求出,余弦定理求出即可判断A选项;求出,由面积公式即可判断B选项;直接正弦定理求出外接圆直接判断C选项;由即可判断D选项.

    【详解】,故A正确;

    ,故B错误;

    由正弦定理知,外接圆直径为C正确;

    设内切圆半径为,则,则D正确.

    故选:ACD.

    11.数学中有各式各样富含诗意的曲线,螺旋线就是其中比较特别的一类.螺旋线这个名词源于希腊文,它的原意是旋卷缠卷.小明对螺旋线有着浓厚的兴趣,连接嵌套的各个正方形的顶点就得到了近似于螺旋线的美丽图案,其具体作法是:在边长为1的正方形中,作它的内接正方形,且使得;再作正方形的内接正方形,且使得;与之类似,依次进行,就形成了阴影部分的图案,如图所示.设第个正方形的边长为(其中第1个正方形的边长为,第2个正方形的边长为),第个直角三角形(阴影部分)的面积为(其中第1个直角三角形的面积为,第2个直角三角形的面积为),则(       

    A.数列是公比为的等比数列 B

    C.数列是公比为的等比数列 D.数列的前项和

    【答案】BD

    【分析】根据题意有,即可判断数列为等比数列,进一步求出可判断.

    【详解】由图可知

    所以,所以数列是首项为1,公比为的等比数列,故A错误;

    ,由题可得

    所以,故B正确;

    因为,所以数列是公比为的等比数列,故C错误;

    ,故D正确.

    故选:BD.

    12.已知椭圆的左、右焦点分别为是圆上且不在x轴上的一点,且的面积为.设C的离心率为e,则(       

    A B C D

    【答案】ACD

    【分析】由题意画出图形,由椭圆定义及三角形两边之和大于第三边判断A;设出的参数坐标,利用向量数量积运算判断B;求出三角形的面积范围,结合已知列式求得椭圆离心率的范围判断C;由数量积及三角形面积公式求得判断D

    【详解】如图,

    连接,设交椭圆于,则

    ,故A正确;

    ,故B错误;

    ,则

    的面积为,即

    ,又,故C正确;

    两式作商可得:,故D正确.

    故选:ACD

    三、填空题

    13.若.且.则的展开式中的常数项为___________

    【答案】

    【分析】先求得的通项公式,令x的次数为0求解.

    【详解】因为的通项公式为

    因为

    解得

    所以的展开式中的常数项为.

    故答案为:.

    14.《孙子算经》是我国南北朝时期(公元5世纪)的数学著作.在《孙子算经》中有物不知数问题,原文如下:有物不知数,三三数之剩二,五五数之剩三,问物几何?即一个整数除以三余二,除以五余三,求这个整数.设这个正整数为a,当时,符合条件的所有a_______个.

    【答案】53

    【分析】先由,对进行分类讨论后得到,解不等式即可求出的个数.

    【详解】,则,当时,,不合题意,同理当时,均不存在,

    时,,符合题意,其中.,即为公差为15的等差数列,令

    解得,故符合条件的所有a53.

    故答案为:53.

    15.如图所示,一个圆锥的侧面展开图为以为圆心,半径长为2的半圆,点上,且的长度为的长度为,则在该圆锥中,点到平面的距离为_________.

    【答案】

    【分析】由题意画出图形,求出圆锥的高,再由等体积法求出点到平面的距离.

    【详解】由侧面转开图可得到圆锥,如图所示,

    由题可知,

    设点到平面的距离为h

    ,得,解得:

    故答案为:

    【点睛】关键点点睛:本题考查空间中点、线、面间的距离计算,解题的关键是通过圆锥的侧面展开图画出圆锥,考查学生的空间想象能力与运算求解能力,属于一般题.

    16.双曲线的光学性质为:如图,从双曲线右焦点发出的光线经双曲线镜面反射,反射光线的反向延长线经过左焦点.我国首先研制成功的双曲线新闻灯,就是利用了双曲线的这个光学性质.某双曲线灯的轴截面是双曲线一部分,如图,其方程为为其左右焦点,若从右焦点发出的光线经双曲线上的点A和点B反射后,满足,则该双曲线的离心率为___________

    【答案】

    【分析】连接,已知条件为,设,由双曲线定义表示出,用已知正切值求出,再由双曲线定义得,这样可由勾股定理求出(用表示),然后在中,应用勾股定理得出的关系,求得离心率.

    【详解】由题可知共线,共线,

    ,则

    得,

    所以

    所以

    所以

    因为,故解得

    中,,即

    所以

    故答案为:

    四、解答题

    17.已知,它的内角的对边分别为,且____

    时,函数取得最大值.在①②这两个条件中选择一个补充至上述横线上,求解下述问题:若问题中的三角形存在,能否求出边c的值?若能,请求出边c的值;若不能,请说明理由;若问题中的三角形不存在,请说明理由.

    【答案】答案不唯一,具体见解析.

    【分析】由已知结合余弦定理可得的值,当补充至条件中时:分类讨论,利用余弦定理可求,进而可求的值,可求的值;当补充至条件中时:分类讨论,利用余弦定理可求,结合分,可得,化简函数解析式可得,利用余弦函数的性质即可求解.

    【详解】因为,结合余弦定理可得

    整理可得,即,解得

    当补充至条件中时:

    时,由余弦定理可得,则

    再由,可得,则

    时,由余弦定理可得,则

    再由,可得,则

    综上可知三角形存在,且可求得

    当补充至条件中时:

    时,由余弦定理可得

    因为,可得

    时,由余弦定理可得

    因为,可得

    因为

    要使取得最大值,只需,解得

    所以时,满足条件,

    综上所述,这样的三角形存在,但这样的三角形彼此相似,有无数多个,故无法确定边长c的值.

    【点睛】对于解三角形问题的常见解题策略:

    对于解三角形问题,通常利用正弦定理进行边转角寻求角的关系,利用角转边寻求边的关系,利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点,同时注意三角形内角和定理,三角形面积公式在解题中的应用.

    18.已知数列满足,且.

    1)求数列的通项公式;

    2)令,求数列的前项和.

    【答案】1;(2.

    【分析】(1)先化简已知,整理可得等差数列,求出数列的通项公式.

    (2)先求出,再利用裂项相消求出数列的前项和.

    【详解】解:(1)因为,所以

    ,所以数列是首项为1,公差为1的等差数列.

    所以,得

    即数列的通项公式为.

    2)由(1),得

    ,则

    .

    【点睛】(1)本题主要考查等差数列的性质,考查数列通项的求法,考查裂项相消法求和,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.

    (2)裂项相消:有时把一个数列的通项公式分成二项差的形式,相加消去中间项,只剩有限项再求和.

    19.如图,四棱锥PABCD中,PA平面ABCDBAD=120oABAD2,点M在线段PD上,且DM2MP平面

    (1)求证:平面MAC平面PAD

    (2)PA6,求平面PAB和平面MAC所成锐二面角的余弦值.

    【答案】(1)证明见解析

    (2)

    【分析】(1)连接BDAC于点E,连接ME,由所给条件推理出CAAD进而得CA平面PAD,证得结论.

    (2)首先以A为原点,射线ACADAP分别为xyz轴非负半轴建立空间直角坐标系,再利用向量法求解二面角即可.

    【详解】(1)(1) 连接BDAC于点E,连接ME,如图所示:

    平面MACPB平面PBD,平面PBD平面MAC=ME

    ,则BC=1,而AB=2

    AC2+BC2=4=AB2ACB=90ºCAD=90º,即CAAD

    PA平面ABCDCA平面ABCDPACA,又PAAD=ACA平面PAD,而CA平面MAC平面MAC平面PAD

    (2)2)如图所示:以A为原点,射线ACADAP分别为xyz轴非负半轴建立空间直角坐标系,

    设平面PAB和平面MAC的一个法向量分别为

    平面PAB和平面MAC所成锐二面角为

     

     .

    20.已知抛物线Cy2=2px(p>0)的焦点为F,过点F且垂直于x轴的直线与C交于AB两点,三角形AOB(O为坐标原点)的面积为2.

    1)求抛物线C的方程;

    2)设不经过原点的直线与抛物线交于PQ两点,设直线OPOQ的倾斜角分别为αβ,证明:当时,直线恒过定点.

    【答案】1;(2)证明见解析.

    【分析】1)根据题意结合抛物线的性质,得到焦点坐标,因此可得点的横坐标与焦点相同,由的面积即得的值,从而确定抛物线方程.

    2)结合题意设出直线方程并联立抛物线方程组,消元、列出韦达定理,表示出,再根据两角和的正切公式得到,即可得到直线过定点坐标.

    【详解】1)解:根据题意可得焦点,因此可得

    所以

    解之可得

    故可得抛物线的方程为:

    2)证明:根据题意,设,易知直线的斜率存在,假设直线的方程为

    联立抛物线方程得,

    由韦达定理可得,

    又因为

    所以

    所以当时,

    解得

    所以直线的方程即为:

    即得直线恒过定点

    21.羽毛球比赛中,首局比赛由裁判员采用抛球的方法决定谁先发球,在每回合争夺中,赢方得1分且获得发球权.每一局中,获胜规则如下:率先得到21分的一方赢得该局比赛;如果双方得分出现,需要领先对方2分才算该局获胜;如果双方得分出现,先取得30分的一方该局获胜.现甲、乙两名运动员进行对抗赛,在每回合争夺中,若甲发球时,甲得分的概率为;乙发球时,甲得分的概率为

    )若,记甲以赢一局的概率为,试比较的大小;

    )根据对以往甲、乙两名运动员的比赛进行数据分析,得到如下列联表部分数据.若不考虑其它因素对比赛的影响,并以表中两人发球时甲得分的频率作为的值.

     

    甲得分

    乙得分

    总计

    甲发球

     

    50

    100

    乙发球

    60

     

    90

    总计

     

     

    190

    完成列联表,并判断是否有95%的把握认为比赛得分与接、发球有关

    已知在某局比赛中,双方战成,且轮到乙发球,记双方再战回合此局比赛结束,求的分布列与期望.

    参考公式:,其中

    临界值表供参考:

    0.15

    0.10

    0.05

    0.010

    0.001

    2.072

    2.706

    3.841

    6.635

    10.828

    【答案】列联表见解析,有;分布列见解析,

    【分析】)根据题意可得前个回合里,甲赢下20个回合,输掉个回合,且最后一个回合必需获胜,从而得到,计算出,做商比较,得到答案;

    根据题意,填写好列联表,计算出,做出判断;由列联表得到的值,得到可取的值,分别计算其概率,写出分布列,计算出期望.

    【详解】甲以获胜,则在这个回合的争夺中,前个回合里,甲赢下20个回合,输掉个回合,且最后一个回合必需获胜

    由甲发球的总计和乙得分,得到甲得分的数值为

    由乙发球的总计和甲得分,得到乙得分的数值为

    从而得到甲得分总计为,乙得分的总计为

    所以列联表如下:

     

    甲得分

    乙得分

    总计

    甲发球

    50

    50

    100

    乙发球

    60

    30

    90

    总计

    110

    80

    190

    95%的把握认为比赛得分与接、发球有关

    列联表知

    此局比赛结束,比分可能是

    若比分为,则甲获胜概率为,乙获胜概率为

    若比分为,则甲获胜的情况可能为:甲乙甲甲,乙甲甲甲,

    其概率

    乙获胜的情况可能为:甲乙乙乙,乙甲乙乙,

    其概率

    若比分为,则

    的分布列为

    2

    4

    5

    【点睛】本题考查完善列联表,相关性判断,随机变量的分布列和期望,属于中档题.

    22.已知函数.

    1)讨论函数的单调性;

    2)若,求证:.

    【答案】1)答案见解析;(2)证明见解析.

    【分析】1)求导得,令,再对分类讨论即得函数的单调性;

    2)由题得,令,则,得到,再利用分析法结合第(1)问的结论得证.

    【详解】1)解:的定义域为.

    方程的判别式

    )当,即时,恒成立,

    即对任意

    所以上单调递增.

    )当,即.

    时,恒成立,即对任意

    所以上单调递增.

    时,由,解得.

    所以当时,;当时,;当时,

    所以在上,

    上,

    所以函数上单调递增;

    上单调递减.

    综上,当时,上单调递增;

    时,上单调递增,在上单调递减.

    2)证明:由,得,所以

    因为,所以

    ,则

    所以,所以.

    所以要证,只要证,即证.

    由(1)可知,当时,所以上是增函数,

    所以,当时,,即成立,

    所以成立.

    【点睛】关键点睛:解答本题的关键是构造的函数,再利用导数和第(1)问 的结论分析. 证明,实际上是求函数的值域,所以建立恰当的函数最为关键.

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