1、四川省成都市2021-2022学年高三第一次诊断性检测理科数学试题学校:_姓名:_班级:_考号:_一、单选题1设集合,则()ABCD2已知复数z=(为虚数单位),则|z|=()ABCD3函数的最小正周期是()ABCD24若实数x,y满足约束条件,则z=3x+y的最大值为( )AB3CD45在ABC中,已知ABBC,AB=BC=2.现将ABC绕边AC旋转一周,则所得到的旋转体的表面积是()A2B2C3D46已知双曲线的一条渐近线方程为,则该双曲线的离心率为()ABC2D37已知实数满足,则()ABCD8已知某篮球运动员每次罚球命中的概率为0.4,该运动员进行罚球练习(每次罚球互不影响),则在罚球
2、命中两次时,罚球次数恰为4次的概率是()ABCD9已知,则的值为()ABCD10四名同学各掷骰子五次,分别记录每次骰子出现的点数根据四名同学的统计结果,可以判断出一定没有出现点数6的是()A平均数为3,中位数为2B中位数为3,众数为2C平均数为2,方差为2.4D中位数为3,方差为2.811如图,已知三棱锥A-BCD的截面MNPQ平行于对棱AC,BD,且,其中m,n(0,+).有下列命题:对于任意的m,n,都有截面MNPQ是平行四边形;当ACBD时,对任意的m,都存在n,使得截面MNPQ是正方形;当m=1时,截面MNPQ的周长与n无关;当ACBD,且AC=BD=2时,截面MNPQ的面积的最大值为
3、1.其中假命题的个数为()A0B1C2D312已知函数=则关于x的方程的解的个数的所有可能值为()A3或4或6B1或3C4或6D3二、填空题13展开式中项的系数为_(用数字作答)14已知向量满足,则向量与的夹角为_.15已知斜率为的直线与椭圆相交于不同的两点A,B,M为y轴上一点且满足|MA|=|MB|,则点M的纵坐标的取值范围是_.16在中,已知角,角的平分线AD与边BC相交于点D,AD=2.则AB+2AC的最小值为_.三、解答题17已知等差数列an满足2a2+a5=0,a7=2a4-2.(1)求an的通项公式;(2)设bn=,求数列bn的前n项和.18某项目的建设过程中,发现其补贴额x(单
4、位:百万元)与该项目的经济回报y(单位:千万元)之间存在着线性相关关系,统计数据如下表:补贴额x(单位:百万元)23456经济回报y(单位:千万元)2.5344.56(1)请根据上表所给的数据,求出y关于x的线性回归直线方程;(2)为高质量完成该项目,决定对负责该项目的7名工程师进行考核.考核结果为4人优秀,3人合格.现从这7名工程师中随机抽取3人,用X表示抽取的3人中考核优秀的人数,求随机变量X的分布列与期望.参考公式:19如图甲,在直角三角形中,已知,D,E分别是的中点.将沿折起,使点A到达点的位置,且,连接,得到如图乙所示的四棱锥,M为线段上一点.(1)证明:平面平面;(2)过B,C,M
5、三点的平面与线段AE相交于点N,从下列三个条件中选择一个作为已知条件,求直线DN与平面ABC所成角的正弦值.;直线与所成角的大小为;三棱锥的体积是三棱锥体积的注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.20已知抛物线C:,过点且斜率为k的直线与抛物线C相交于P,Q两点.(1)设点B在x轴上,分别记直线PB,QB的斜率为.若,求点B的坐标;(2)过抛物线C的焦点F作直线PQ的平行线与抛物线C相交于M,N两点,求的值.21已知函数.(1)a时,求函数f(x)在区间0,上的最值;(2)若关于x的不等式f(x)axcosx在区间(0,+)上恒成立,求a的取值范围.22在直角坐标系xOy中,曲线C的
6、参数方程为(为参数).以坐标原点O为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线l的极坐标方程为.(1)求直线l的直角坐标方程与曲线C的普通方程;(2)已知点的直角坐标为(-1,3),直线l与曲线C相交于E,F两点,求|AE|AF|的值.23已知函数=|x-1|+2|x+1|.(1)求不等式5的解集;(2)设的最小值为m.若正实数a,b,c满足a+2b+3c=m,求3a2+2b2+c2的最小值.参考答案:1C【解析】【分析】解一元二次不等式化简集合A,解指数函数不等式化简集合B,再求集合的交集.【详解】或,所以.故选:C.2A【解析】【分析】化简得,即得解.【详解】解:由题得z=,所以|z|=.故
7、选:A3C【解析】【分析】将函数解析式化简,利用正弦函数的周期公式可得.【详解】因为所以最小正周期.故选:C4D【解析】【分析】画出约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义,求解即可【详解】解:可行域如图所示,作出直线,可知要取最大值,即直线经过点解方程组得,所以故选:D5D【解析】【分析】由题知该旋转体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,根据圆锥的侧面积计算公式可得【详解】解:由题知该几何体为两个倒立的圆锥底对底组合在一起,其中圆锥母线长,圆锥底面半径,故选:D6B【解析】【分析】根据渐近线方程,即可求得之间关系,将其转化为关系,即可求得.【详解】双曲线的渐近线方程为 因为渐近线方程为,所以故
8、可得:.故选:B7B【解析】【分析】利用对数函数的单调性及对数的运算即可得解.【详解】,同理又,又,即,故选:B8C【解析】【分析】利用二项分布的概率即可得解.【详解】由已知命中的概率为0.4,不命中的概率为罚球4次,命中两次,说明第4次命中,前3次命中1次故概率故选:C9B【解析】【分析】先求出,再求,再化简即得解.【详解】解:由得,所以,所以.故选:B10C【解析】【分析】根据题意举出反例,即可得出正确选项【详解】解:对于A,当投掷骰子出现结果为1,1,2,5,6时,满足平均数为3,中位数为2,可以出现点数6,故A错误;对于B,当投掷骰子出现结果为2,2,3,4,6时,满足中位数为3,众数
9、为2,可以出现点数6,故B错误;对于C,若平均数为2,且出现6点,则方差S2(62)23.22.4,平均数为2,方差为2.4时,一定没有出现点数6,故C正确;对于D,当投掷骰子出现结果为1,2,3,3,6时,满足中位数为3,平均数为:(1+2+3+3+6)3方差为S2(13)2+(23)2+(33)2+(33)2+(63)22.8,可以出现点数6,故D错误故选:C11A【解析】【分析】证明,同理,所以对于任意的m,n,都有截面MNPQ是平行四边形,所以该命题正确;证明对任意的m,都存在,使得截面MNPQ是正方形,所以该命题正确;当m=1时,设求出截面的周长为,所以截面MNPQ的周长与n无关,所
10、以该命题正确;截面MNPQ的面积为,利用基本不等式求出截面MNPQ的面积的最大值为1,所以该命题正确.【详解】解: 因为截面MNPQ,平面平面MNPQ平面,所以,同理,所以,同理,所以对于任意的m,n,都有截面MNPQ是平行四边形,所以该命题正确;当ACBD时,则,所以截面MNPQ是矩形,当时,如果,所以当时,,此时对任意的m,都存在,使得截面MNPQ是正方形,所以该命题正确;当m=1时,设所以,所以截面的周长为,所以截面MNPQ的周长与n无关,所以该命题正确;当ACBD,且AC=BD=2时,由于截面是矩形,所以截面MNPQ的面积为,当且仅当时等号成立.所以截面MNPQ的面积的最大值为1,所以
11、该命题正确.故选:A12D【解析】【分析】利用导数求出函数的单调区间,从而可画出函数的大致图象,令,则方程必有两个不等根,设两根分别为(不妨设),且,然后分,和三种情况结合函数图象讨论即可【详解】当时,则,当时,当时,所以在上递增,在上递减,且当时,当时,则,当时,当时,所以在上递增,在上递减,且当时,所以的大致图象如图所示,令,则方程必有两个不等根,设两根分别为(不妨设),且,当时,则,此时有1个根,有2个根,当时,则,此时有2个根,有1个根,当时,则,此时有0个根,有3个根,综上,对任意的,方程都有3个根,故选:D【点睛】此题考查导数的应用,考查函数与方程的综合应用,解题的关键是利用导数求
12、出函数的单调区间,然后画出函数图象,结合图象求解,考查数学转化思想和数形结合的思想,属于中档题13【解析】【分析】根据二项式展开式的通项公式计算出正确答案.【详解】展开式的通项公式为,令得,所以展开式中项的系数为.故答案为:14#【解析】【分析】利用向量坐标的线性运算求得,相减得,再利用夹角公式可得结果.【详解】设,则,解得, 故,则、的夹角为.故答案为:.15【解析】【详解】设直线的方程为,由消去并化简得,设,解得.由于,所以是垂直平分线与轴的交点,垂直平分线的方程为,令得,由于,所以.也即的纵坐标的取值范围是.故答案为:16【解析】【分析】根据三角形的面积公式列方程,结合基本不等式来求得正
13、确答案.【详解】,依题意是角的角平分线,由三角形的面积公式得,化简得,.当且仅当,时等号成立.故答案为:17(1);(2).【解析】【分析】(1)设的首项为,公差为,列方程组解方程组即得解;(2)利用等比数列的求和公式求解.(1)解:设的首项为,公差为,由题意,可得解得.(2)解:由(1),可得. 所以数列是一个以为首项,以为公比的等比数列,设数列的前项和为,则.18(1)(2)分布列答案见解析,数学期望:【解析】【分析】(1)根据表中的数据和公式直接求解即可,(2)由题意可知,的可能取值为0,1,2,3,然后求各自对应的概率,从而可求得分布列和期望(1).,.(2)由题意可知,的可能取值为0
14、,1,2,3.,的分布列为0123.19(1)证明见解析(2)【解析】【分析】(1)由线面垂直的判定定理及面面垂直的判定定理可得证;(2)分别选,可求得为的中点,再以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴建立空间直角坐标系.利用空间向量求得所求的线面角.(1)分别为的中点,.,.,平面.又平面,平面平面.(2)(2)选,;,为的中点.选,直线与所成角的大小为;,直线与所成角为.又直线与所成角的大小为,为的中点.选,三棱锥的体积是三棱锥体积的,又,即,为的中点.过三点的平面与线段相交于点平面,平面.又平面平面,为的中点.两两互相垂直,以为坐标原点,向量的方向分别为轴,轴,轴的正方向,建立如图所示
15、的空间直角坐标系.则;.设平面的一个法向量为,直线与平面所成的角为.由,得.令,得.则.直线与平面所成角的正弦值为.20(1)(2)【解析】【分析】(1)直线的方程为,其中,联立直线与抛物线方程,由韦达定理结合已知条件可求得点的坐标;(2)直线的方程为,利用倾斜角定义知,联立直线与抛物线方程,利用弦长公式求得,进而得解.(1)由题意,直线的方程为,其中.设, 联立,消去得.,即.,即.,点的坐标为.(2)由题意,直线的方程为,其中,为倾斜角,则,设.联立,消去得.21(1)最大值为0,最小值为(2)【解析】【分析】(1)求出函数的导数,由导数小于零,可得函数在上单调递减,从而可求出函数的最值,
16、(2)由题意得在区间恒成立,构造函数,则,设,利用基本不等式可求得,然后分和判断的最大值是否小于零即可(1)由题意,.,当时,恒成立.在上单调递减.当时,取得最大值为0;当时,取得最小值为.(2)不等式在区间恒成立,即在区间恒成立.即在区间恒成立.当时,有成立,即.设.则.设,令.当时,;当时,即.当时,即在区间上单调递减,当时,符合题意;当时,函数在上单调递减,函数在上单调递增.函数在上单调递减.又,使得.且当,即在上单调递增,此时,不符合题意.综上所述,的取值范围是.【点睛】关键点点睛:此题考查导数的应用,考查利用导数求函数的最值,利用导数解决恒成立问题,解题的关键是将不等式在区间恒成立,
17、转化为在区间恒成立,然后构造函数,利用导数求函数的最大值小于零即可,考查数学转化思想和计算能力,属于较难题22(1),;(2).【解析】【分析】(1)消去参数得曲线的普通方程,由题得,化成直角坐标方程即得解;(2)先写出直线的参数方程,再利用直线参数方程的几何意义结合韦达定理求解.(1)解:由曲线的参数方程,消去参数,得曲线的普通方程为.由得,所以, 直线的直角坐标方程为.(2)解:设直线的参数方程为(为参数),点在直线上,将直线的参数方程代入曲线的普通方程,整理可得(*).设是方程(*)的两个实数根.23(1);(2).【解析】【分析】(1)对分三种情况讨论解绝对值不等式得解;(2)先求出,再利用柯西不等式求解.(1)解:当时,.由,解得.此时;当时,.由,解得.此时;当时,.由,解得.此时.综上,原不等式的解集为.(2)(2)由(1)得.当时,取得最小值2. .由柯西不等式得.当且仅当,即时,等号成立.的最小值为.
