江苏省徐州市大许中学2021届高三数学第三次月考试题
展开江苏省徐州市大许中学2021届高三数学第三次月考试题一.填空题:本大題共14小败,每小題5分,共70分.不需要写出解答过程。1.复数的共轭复数是________.2.设全集,则图中阴影部分表示的区间是________.3.运行如图所示的伪代码,其结果为________.S←1For I From 1 To 7 Step 2 S←S+IEnd ForPrint S4.若命题“,”是假命题,则实数的取值范围是 .5.甲、乙两组各有三名同学,他们在一次测试中的成绩分别为:甲组:88、89、90;乙组:87、88、92,如果分别从甲、乙两组中随机选取一名同学,则这两名同学的成绩之差的绝对值不超过3的概率是 .6.矩形中,沿,沿将矩形折成一个直二面角,则四面体外接球的体积为 .7.设满足,则的最大值为 .8.已知为等差数列,为其前项和,公差为,若,则的值为________.9.已知函数,当时恒有,则关于的不等式的解集为________.10.在平面直角坐标系中,过点的直线与圆相切于点,与圆相交于点,且,则正数的值为 .11.若函数在上单调递增,则实数的取值范围为______________________.12.函数,若关于的方程至少有两个不相等的实数根,则实数的取值范围为_____________.13.在平面直角坐标系中,已知点在椭圆上,点满足,且,则线段在轴上的投影长度的最大值为 .14.在中,若当面积取最大值时,则 . 二.解答题:本大题共6小题,共计90分15.(本小题满分14分)已知的内角所对的边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求. 16. (本小题满分14分)如图,在三棱锥中,已知平面平面(1)若,求证: ;(2)若过点作直线平面,求证:平面. 17.(本小题满分14分)如图是一“T”型水渠的平面视图(俯视图),水渠的南北方向和东西方向轴截面均为矩形,南北向渠宽为4m,东西向渠宽m(从拐角处,即图中A,B处开始).假定渠内的水面始终保持水平位置(即无高度差).(1)在水平面内,过点A的一条直线与水渠的内壁交于P,Q两点,且与水渠的一边的夹角为θ,将线段PQ的长度l表示为θ的函数;(2)若从南面漂来一根长为7m的笔直的竹竿(粗细不计),竹竿始终浮于水平面内,且不发生形变,问:这根竹竿能否从拐角处一直漂向东西向的水渠(不会卡住)?请说明理由. 18.(本小题满分16分)如图,点A(1,)为椭圆+=1上一定点,过点A引两直线与椭圆分别交于B,C两点.(1)求椭圆方程;(2)若直线AB,AC与x轴围成的是以点A为顶点的等腰三角形.①求直线BC的斜率;②求△ABC的面积的最大值,并求出此时直线BC的方程. 19.(本小题满分16分)函数f(x)=1+lnx-,其中k为常数.(1)若k=0,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若k=5,求证:f(x)有且仅有两个零点;(3)若k为整数,且当x>2时,f(x)>0恒成立,求k的最大值. 20.(本小题满分16分) 已知有穷数列,对任意的正整数,都有成立.(1)若是等差数列,且首项和公差相等,求证:是等比数列;(2)若是等差数列,且是等比数列,求证:. 数学答案 1. 35+45I 2. (-∞,-1)∪(2,+∞) 3.16 4. 5. 6. 7. 2 8. 110 9. 10.4 11. [1,+∞) 12. -13,1∪(1,+∞) 13. 10 14. 15.(1)由已知 ,结合正弦定理得 ,所以 ,即 ,即 ,因为 ,所以 .…………7分(2)由 ,得 ,即 ,又 ,得 ,所以 ,又 . ………………14分16.证明:(1)因为平面 平面 ,平面 平面 , 平面 , ,所以 平面 .因为 平面 ,所以 .又因为 平面 所以 平面 又因为 平面 所以 . …………7分(2)在平面 内过 作 ,垂足为 ,因为平面 平面 ,又因为平面 平面 , 平面 ,所以 平面 ,又因为 平 面 ,所以 ,又 平面 , 平面 所以 平面 ………………14分17.解 (1)由题意,PA=2sinθ,QA=4cosθ,所以l=PA+QA=2sinθ+4cosθ0<θ<π2 ………………6分(2)设f(θ)=2sinθ+4cosθ,θ∈0,π2.由f′(θ)=-2cosθsin2θ+4sinθcos2θ=222sin3θ-cos3θsin2θcos2θ,令f′(θ)=0,得tanθ0=22. ………………10分且当θ∈(0,θ0),f′(θ)<0;当θ∈θ0,π2,f′(θ)>0,所以f(θ)在(0,θ0)上单调递减,在θ0,π2上单调递增,所以当θ=θ0时,f(θ)取得极小值,即为最小值.当tanθ0=22时,sinθ0=13,cosθ0=23,所以f(θ)的最小值为36,即这根竹竿能通过拐角处的长度的最大值为36m.因为36>7,所以这根竹竿能从拐角处一直漂向东西向的水渠.答:竹竿能从拐角处一直漂向东西向的水渠. ………………14分 18.解 (1)把点A(1,3)代入x22+y2n=1得n=6,故椭圆方程为x22+y26=1. …………2分(2)①显然题中等腰三角形腰所在的直线不可能与x轴垂直.因此其斜率必存在,设两腰的斜率分别为k1,k2,由y-3=k1x-1,x22+y26=1,消去y,得(3+k21)x2+2k1(3-k1)x+(3-k1)2-6=0,∴点B的横坐标为x=1-6+23k1k21+3(x=1为点A的横坐标),∴点B的纵坐标为y=3-23k21+6k1k21+3,即B1-6+23k1k21+3,3-23k21+6k1k21+3. ………………6分同理可得点C的坐标为C1-6+23k2k22+3,3-23k22+6k2k22+3.∵k1+k2=0,∴直线BC的斜率为kBC=3. ………………8分②设B(x1,y1),C(x2,y2),直线BC的方程为y=3x+m,代入方程x22+y26=1得6x2+23mx+m2-6=0,∴x1+x2=-33m,x1x2=m2-66,∴BC=1+32•|x1-x2|=2•x1+x22-4x1x2=23312-m2,又点A到直线BC的距离为d=|m|2,∴S△ABC=12BC•d=36m212-m2=36-m2-62+36,∴当m2=6,即m=6或m=-6时,△ABC面积取得最大值3.此时,直线BC的方程为y=3x±6. ………………16分 19.(1)解 当k=0时,f(x)=1+lnx.因为f′(x)=1x,从而f′(1)=1.又f(1)=1,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-1=x-1,即x-y=0. ………………2分(2)证明 当k=5时,f(x)=lnx+10x-4.因为f′(x)=x-10x2,从而当x∈(0,10)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(10,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.所以当x=10时,f(x)有极小值.因为f(10)=ln10-3<0,f(1)=6>0,所以f(x)在(1,10)之间有一个零点.因为f(e4)=4+10e4-4>0,所以f(x)在(10,e4)之间有一个零点.从而f(x)有两个不同的零点. ………………8分 (3)解 方法一 由题意知,1+lnx-kx-2x>0在(2,+∞)上恒成立,即k<x+xlnxx-2在(2,+∞)上恒成立.令h(x)=x+xlnxx-2,则h′(x)=x-2lnx-4x-22.设ν(x)=x-2lnx-4,则ν′(x)=x-2x.当x∈(2,+∞)时,ν′(x)>0,所以ν(x)在(2,+∞)上为增函数.因为ν(8)=8-2ln8-4=4-2ln8<0,ν(9)=5-2ln9>0,所以存在x0∈(8,9),ν(x0)=0,即x0-2lnx0-4=0.当x∈(2,x0)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,当x∈(x0,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增.所以当x=x0时,h(x)的最小值为h(x0)=x0+x0lnx0x0-2.因为lnx0=x0-42,所以h(x0)=x02∈(4,4.5).故所求的整数k的最大值为4. ………………8分 方法二 由题意知,1+lnx-kx-2x>0在(2,+∞)上恒成立.f(x)=1+lnx-kx-2x,f′(x)=x-2kx2.①当2k≤2,即k≤1时,f′(x)>0在(2,+∞)上恒成立,所以f(x)在(2,+∞)上单调递增.而f(2)=1+ln2>0成立,所以满足要求.②当2k>2,即k>1时,当x∈(2,2k)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(2k,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.所以当x=2k时,f(x)有最小值f(2k)=2+ln2k-k.从而f(x)>0在(2,+∞)上恒成立等价于2+ln2k-k>0.令g(k)=2+ln2k-k,则g′(k)=1-kk<0,从而g(k)在(1,+∞)为减函数.因为g(4)=ln8-2>0,g(5)=ln10-3<0,所以使2+ln2k-k>0成立的最大正整数k=4.综合①②,知所求的整数k的最大值为4. 20.证明:(1)依题意, ,且 ,………………2分 因为 , ① 所以 ( ),② ① ②得, ( ), ③ ………………4分 所以 ( ),④ ③ ④得, ( ),即 ( ),………………6分①中,令 得, ,即 ,所以 , 所以 , , 从而 ,即证 是等比数列;………………8分(2)因为 是等比数列,不妨设公比为 , 因为 , ① 所以 ( ),② ① ② 得, ( ), 即 ( ),………………13分 因为 是等差数列,所以 ,此时 ( )且对 也适合, 所以 . ………………16分
