2021届高三上学期期中备考金卷 理科数学A卷(含答案)
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理科数学(A卷)
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
第Ⅰ卷
一、选择题:本大题共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.已知集合,,求( )
A. B. C. D.
2.我国古代数学名著《九章算术》中有如下问题“今有北乡八千七百五十八,西乡七千二百三十六,南乡八千三百五十六,凡三乡,发役三百七十八人,欲以算数多少出之,何各几何?”意思是:北乡有人,西乡有人,南乡有人,现要按人数多少从三乡共征集人,问从各乡征集多少人?在上述问题中,需从西乡征集的人数是( )
A. B. C. D.
3.若复数,,且,则实数的值为( )
A. B. C. D.
4.若为坐标原点,是直线上的动点,则的最小值为( )
A. B. C. D.
5.设,则“”是“”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分又不必要条件
6.方舱医院的创设,在抗击新冠肺炎疫情中发挥了不可替代的重要作用.某方舱医院医疗小组有七名护士,每名护士从周一到周日轮流值一个夜班.若甲的夜班比丙晚一天,丁的夜班比戊晚两天,乙的夜班比庚早三天,己的夜班在周四,且恰好在乙和丙的正中间,则周五值夜班的护士为( )
A.甲 B.丙 C.戊 D.庚
7.等差数列的前项和为,若公差,,则当取得最大值时,的值为( )
A. B. C. D.
8.公元前世纪,古希腊欧几里得在《几何原本》里提出:“球的体积()与它的直径()的立方成正比”,即,欧几里得未给出的值.世纪日本数学家们对求球的体积的方法还不了解,他们将体积公式中的常数称为“立圆率”或“玉积率”.类似地,对于等边圆柱(轴截面是正方形的圆柱)、正方体也可利用公式求体积(在等边圆柱中,表示底面圆的直径;在正方体中,表示棱长).假设运用此体积公式求得球、等边圆柱、正方体的“玉积率”分别为、、,那么( )
A. B. C. D.
9.设变量,满足约束条件,则的最大值为( )
A. B. C. D.
10.已知函数对定义域内的任意都有,且当时,其导函数满足,若,则( )
A. B.
C. D.
11.已知椭圆的右焦点为,是椭圆上一点,点,当的周长最大时,的面积为( )
A. B. C. D.
12.已知函数在上的最大值为,最小值为,
则( )
A. B. C. D.
第Ⅱ卷
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13.在的二项展开式中,常数项等于__________.
14.在平面直角坐标系中,已知,.若,,则实数的值为________.
15.若将函数的图象向左平移个单位长度,
平移后的图象关于点对称,则函数在上的最小值为_______.
16.数列满足,,其中,若存在正整数,当时总有,则的取值范围是__________.
三、解答题:本大题共6大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(12分)在中,内角,,所对的边分别为,,,已知,.
(1)求的值;
(2)若,求的面积.
18.(12分)唐三彩,中国古代陶瓷烧制工艺的珍品,它吸取了中国国画、雕塑等工艺美术的特点,在中国文化中占有重要的历史地位,在陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔.唐三彩的生产至今已有多年的历史,制作工艺十分复杂,它的制作过程必须先后经过两次烧制,当第一次烧制合格后方可进入第二次烧制,两次烧制过程相互独立。某陶瓷厂准备仿制甲、乙、丙三件不同的唐三彩工艺品,根据该厂全面治污后的技术水平,经过第一次烧制后,甲、乙、丙三件工艺品合格的概率依次为,,,经过第二次烧制后,甲、乙、丙三件工艺品合格的概率依次为,,.
(1)求第一次烧制后甲、乙、丙三件中恰有一件工艺品合格的概率;
(2)经过前后两次烧制后,甲、乙、丙三件工艺品成为合格工艺品的件数为,求随机变量的数学期望.
19.(12分)如图,在六面体中,平面平面,平面,,,且,.
(1)求证:平面;
(2)求锐二面角的余弦值.
20.(12分)如图,已知椭圆,为其右焦点,直线与椭圆相交于,两点,点,在上,且满足,,(点,,,从上到下依次排序).
(1)试用表示;
(2)证明:原点到直线的距离为定值.
21.(12分)已知函数.
(1)求函数的单调区间;
(2)若在定义域内恒成立,求实数的取值范围;
(3)证明:.
请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.
22.(10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】
在直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,直线的极坐标方程为.
(1)求曲线与直线的普通方程;
(2)若点在曲线上,在直线上,求的最小值.
23.(10分)【选修4-5:不等式选讲】
已知函数,.
(1)当时,求不等式的解集;
(2)若关于的不等式的解集包含集合,求实数的取值范围.
2020-2021学年上学期高三期中备考金卷
理科数学(A)答案
第Ⅰ卷
一、选择题:本大题共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.【答案】C
【解析】∵,∴,
又∵,∴.
2.【答案】B
【解析】由题意得,三乡总人数为人.
∵共征集人,∴需从西乡征集的人数是,故选B.
3.【答案】A
【解析】,故,.
4.【答案】B
【解析】由题意,为使取最小值,只需与直线垂直,
由点到直线距离公式可得.
5.【答案】A
【解析】∵,
当时,,
此时令,则在上,满足,
反之,当时,,不一定有,比如,
∴“”是“”的充分不必要条件.
6.【答案】D
【解析】已知己的夜班在周四,假设乙和丙的夜班分别在周三和周五,
则“甲的夜班比丙晚一天”与“乙的夜班比庚早三天”矛盾.
因为“甲的夜班比丙晚一天”,所以丙的夜班不可能在周日,
所以乙和丙的夜班分别在周二和周六.
由“甲的夜班比丙晚一天”,得甲的夜班在周日,
由“乙的夜班比庚早三天”,得庚的夜班在周五,故选D.
7.【答案】D
【解析】由,,得,
又因为,,故当时,取最大值.
8.【答案】C
【解析】由题意得,球的体积为;
等边圆柱的体积为,
正方体的体积,所以.
9.【答案】C
【解析】由题意作出满足条件的可行域如图中阴影部分,
则对于目标函数,平移直线可知,
当直线经过点时,取得最小值,
当直线经过点时,取得最大值,
所以,即.
10.【答案】C
【解析】由,得,
则当时,,所以在上为增函数.
因为,所以,.
又由知函数图象的对称轴为,
所以且,
所以,即,故选C.
11.【答案】D
【解析】由椭圆方程,得,,,
设椭圆左焦点为,则的周长为,
当且仅当,,三点共线,且在的延长线上时取等号,
∵,,
∴直线的方程为,即,
由,得,
∴的纵坐标为,∴当的周长最大时,
该三角形的面积为.
12.【答案】A
【解析】注意到,
可令,,则,,
显然,.
又为奇函数,则,所以,故选A.
第Ⅱ卷
二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13.【答案】
【解析】根据所给二项式的构成,常数项只有一项,就是.
14.【答案】
【解析】∵,,∴,
设,则①.
又,,∴且②.
由①②可得,,.
15.【答案】
【解析】∵,
向左移得,
∵图象关于点对称,∴,
∵,∴,故,
∵,∴.
16.【答案】
【解析】记,(,,),
根据题意可知,,这时总存在,满足:当时,;
当时,.
所以由及可知,
若为偶数,则,从而当时;
若为奇数,则,从而当时.
因此“存在,当时,总有”的充分必要条件是:为偶数,记(,,),则满足,
故的取值范围是,
又,∴.
三、解答题:本大题共6大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.【答案】(1);(2).
【解析】(1)由题意,得,
∵,∴,
∵,∴.
(2)∵,由正弦定理,可得.
∵,∴,∴,
∴.
18.【答案】(1);(2).
【解析】分别记甲乙丙第一次烧制后合格为事件,,,
(1)设事件表示第一次烧制后恰好有一件合格,
则.
(2)因为每件工艺品经过两次烧制后合格的概率均为,
所以随机变量,
所以.
19.【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】(1)设的中点为,连接,,
易证:四边形是平行四边形,
∴,且,
∵平面平面,∴,
∵,∴,且,
∴四边形是平行四边形,∴,
又平面,平面,故平面.
(2)由题意可得,,两两垂直,故可建立如图所示的空间直角坐标系,
则,,
设平面的法向量为,
则,令,则;
又平面的法向量为,
∴,
由于所求的二面角为锐二面角,∴二面角的余弦值为.
20.【答案】(1);(2)证明见解析.
【解析】(1)椭圆,故,
.
(2)设,,
则将代入,得到,
故,,,
,故,得到,
,故,同理,
由已知得或,
故,
即,化简得到,
故原点到直线的距离为为定值.
21.【答案】(1)见解析;(2);(3)证明见解析.
【解析】(1)定义域为,,
若,,在上单调递增;
若,,
所以,当时,,当时,.
综上:若,在上单调递增;
若,在上单调递增,在上单调递减.
(2)由(1)知,时,不可能成立;
若,恒成立,,得,
综上,.
(3)由(2)知,当时,有在上恒成立,即,
令,得,即,,得证.
22.【答案】(1),;(2)3.
【解析】(1)由,消去,得,
因为,
由直角坐标与极坐标的转化公式可得,
所以曲线的普通方程为,直线的普通方程为.
(2)由(1)知:,得圆心为,半径为,
,
的最小值即圆心到直线的距离减去圆的半径,
因为到直线的距离,
所以的最小值为.
23.【答案】(1);(2).
【解析】(1)当时,,
所以不等式,即为,
等价于或或,
即或或,
解得或或,∴,
∴原不等式的解集为.
(2)∵不等式的解集包含集合,
∴当时,不等式恒成立,
即对恒成立,
∴对恒成立,
∴对恒成立.
又当时,,,∴,
∴实数的取值范围为.
