1、20212022学年高三4月质量检测数学一、单项选择题: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要求的1已知集合,则ABCD2复数(其中i为虚数单位)在复平面内对应的点在A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限3已知双曲线C:)的焦距为,且实轴长为2,则双曲线C的渐近线方程为ABCD4已知为锐角,且,则ABCD5共有5名同学参加演比赛,在安排出场顺序时,甲、乙排在一起,且丙与甲、乙都不相邻的概率为ABCD6已知某圆台的高为,上底面半径为,下底面半径为,则其侧面展开图的面积为ABCD7已知,则ABCD8在平面直角坐标系xOy中,点A在x轴上,点B在y轴上,点
2、C满足,则点C到点的距离的最大值为A3BC4D5二、多项选择题: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已知等差数列的前n项和为,公差为d,则ABCD10在某独立重复实验中,事件A,B相互胜立,且在一次实验中,事件A发生的概率为p,事件B发生的概率为1-p,其中若进行x次实验,记事件A发生的次数为X,事件B发生的次数为Y,事件AB发生的次数为Z,则下列说法正确的是ABCD11已知三棱锥P-ABC外接球的球心为O,外接球的半径为4,(m为正数),则下列命题是真命题的是A若,则三棱锥P-ABC的体积的最大值为
3、B若P,O,A不共线,则平面平面ABCC存在唯一点P,使得平面ABCDm的最大值为12已知函数,其中对于任意的,函数在区间上至少能取到两次最大值,则下列说法正确的是A函数的最小正周期小于B函数在内不一定取到最大值CD函数在内一定会取到最小值三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分13已知向,若,则实数14已知奇函数在上单调递增,在上单调递减,且有且仅有一个零点,则的函数解析式可以是15已知抛物线与抛物线在第一象限内的交点为,若点P在圆C:上,且直线OP与圆C相切,则16在处理多元不等式的最值时,我们常用构造切线的方法来求解例如:曲线在处的切线方程为,且,若已知,则,取等条件为,所以的最小
4、值为3已知函数,若数列满足,且,则数列的前10项和的最大值为;若数列满足,且,则数列的前100项和的最小值为(本题第一空2分,第二空3分)四、解答题:本题共6小题,共70分解答应写出必要的文字说明、证明过程及演算步骤17(本小题满分10分在ABC中,角A,B,C所对的边分到为a,b,c,已知,(1)证明:ABC为等腰三角形;(2)设ABC的面积为S,若,S的值在;三个选项中,选择一个填入上面空白处,并求解注: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)设等比数列的前n项和为,已知,且(1)求数列的通项公式;(2)已知数列是等差数列,且,设,求数列的前n项和。19(本小题满
5、分12分)如图,在四棱锥P-ABCD中,四边形ABCD是菱形,(1)证明:平面平面ABCD;(2)若二面角P-BD-A的余弦值为,求二面角B-PA-D的正弦值20(本小题满分12分)在某次数学考试中,共有四道填空题,每道题5分,已知某同学在此次考试中,在前两道题中,每道题答对的概率均为,答错的概率均为;对于第三道题,答对和答错的概率均为;对于最后一道题,答对的概率为,答错的概率为(1)求该同学在本次考试中填空题部分得分不低于15分的概率;(2)设该同学在本次考试中,填空题部分的总得分为X,求X的分布列21(本小题满分12分)在平面直角坐标系xOy中,已知椭圆C:的左,右焦点为,离心率为过点作直
6、线l与椭圆C相交于A,B两点若A是椭圆C的短轴端点时(1)求椭圆C的标准方程;(2)试判断是否存在直线l,使得,成等差数列?若存在,求出直线l的方程;若不存在,说明理由22(本小题端分12分)已知函数(1)当时,求函数的极值:(2)若曲线有,两个零点()求a的取值范图;()证明:存在一组m,使得的定义域和值域均为参考答案、提示及评分细则1【答案】B【解析】因为的解为,所以,所以2【答案】A【解析】易知,所以复数z对应的点为3【答案】B【解析】由题意可知,所以,所以,则4【答案】C【解析】因为,所以,所以,所以5【答案】B【解析】把甲、乙捆绑在一起,然后与余下的两个排列,再把捆绑的甲、乙和丙一起
7、插空,所求概率为6【答案】D【解析】易知母线长为,且上底面圆周长为,下底面圆周为,易知展形图为圆球的一部分,圆环所在的小圆半径为3,则大圆半径为6,所以面积7【答案】C【解析】设函数,则为偶函数,且当时,所以在上单调递减,在上单调递增,因为,所以,又,所以8【答案】C【解析】由题意可知点C在以线段abcd,为直径的圆上,设AB的中点坐标为,有,可得,由,有当且仅当O,M,P三点共线时取等号9【答案】ABD【解析】取,则,解得,即A正确;由A可知,则,即B正确;因为,即C错误;因为,且,即D正确10【答案】BC【解析】因为,即A错误;因为,即B正确;因为A,B独立,所以,所以,即C正确;因为,即
8、D错误11【答案】AB【解析】若,则,则ABC外接圆的半径,所以球心O到平面ABC的距离,所以三棱锥高的最大值为,所以体积的最大值为,即A正确;设BC的中点为H,易知,所以平面POA,所以平面平面ABC,即B正确;设直线OP与球的另一交点为,若平面ABC,则平面ABC,即C错误;当m最大时,O,A,B,C共面,因为,所以,所以,即D错误12【答案】AD【解析】由题意可知,即A正确;因为,所以,则当,又,所以函数在上一定有极大值点,即B错误;由题意可知,整理得,可得,即C错误;当时,又因为,所以函数在上一定有极小值点,即D正确13【答案】【解析】易知,所以,解得由,可得14【答案】或(答案不唯一
9、)【解析】由题意可知,仅有一个零点,结合单调性,可知或15【答案】【解析】因为,所以,因为,所以,当OP与圆相切时,所以,所以,所以16【答案】70540【解析】,则,所以曲线在处的切线方程为,且易知,所以,所以,当且仅当时,等号成立,曲线在处的切线为,因为,则令此切线过原点,解得或,所以曲线在处的切线方程为,且,所以,当且仅当或时,等号成立,取,即的前100项中有60项为2,40项为0时,等号成立17【答案】(1)略(2)选,;选,;选,【解析】(1)证明:因为,所以,由余弦定理可知,即,即ABC为等腰三角形;(2)解:选,由(1)可知,所以,所以,整理得,解得,所以,所以,又由,可得,所以
10、;选,因为,所以,解得,所以,得,;选,因为,且,所以,所以,所以,所以18【答案】(1)(2)【解析】(1)因为,所以,两式相减,可得,整理得,时,所以公比,即数列是以1为首项,2为公比的等比数列,所以;(2)略19【答案】(1)略(2)【解析】(1)证明:设,连接PO,在菱形ABCDK,O为BD中点,且,因为,所以,又因为,PO,平面PAC,所以平面PAC,因为平面ABCD,所以平面平面ABCD;(2)解:作平面ABCD,以为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,易知,则,因为,所以为二面角P-BD-A的平面角,所以,则,所以,设平面PAB的法向量为,则,取,则,所以,设平面PAD的法向量为,
11、则,取,则,所以,设二面角B-PA-D为,则,所以20【答案】(1)(2)略【解析】(1)设得分不低于15分为事件A,则;(2)易知X的取值可能为0,5,10,15,20,则;,则X的分布列为X05101520P21【答案】(1)(2)不存在,理由见解析【解析】(1)由题意可知,即,当A为椭圆的短轴端点时,不妨设,则,所以,因为,所以,所以,解得,所以,所以椭圆C的标准方程为;(2)设l:,将直线方程与椭圆C的方程联立,消去y,整理得,因为,解得,设,则,所以,易知,所以,同理,所以,又因为,所以,刯得,因为分解为,解得,因为,所以不存在直线l符合题意22【答案】(1)的极大值为,无极小值(2
12、)();()略【解析】(1)解:当时,则,令,解得,列表可知,x(0,1)1+0-单调递增1单调递减的极大值为,无极小值;(2)()解:由题意可知,有两解,即有两解,设,则,令,解得,列表可知,因为有两个零点,所以,解得,当时,有,可得,令,有,可得函数的增区间为,减区间为,有,可得,当时,所以存在,使得,所以;()证明:因为,令,解得,列表可知,在上单调递增,在上单调递减,当时,解得,所以,所以,即在上单调递增,所以,即,所以当时,存在一组m,n符合题意;当时,所以,所以不存在符合题意,若,则在上单调递减,所以,所以,即,不符题意;若,在上单调递增,在上单调递减,所以,又因为,所以,即,所以当时,存在一组m,n符合题意;综上,存在一组m,n符合题意- 14 -
