1、湖南省2021届高三上学期六校联考(一)数学试卷本试卷分为第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共150分,考试用时120分钟.第卷1至3页,第卷3至4页.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码.答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.祝各位考生考试顺利!第卷注意事项:1. 每小题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.2. 本卷共12小题,每小题5分,共60分.一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的
2、.1. 已知全集,集合,则为( )A. B. C. D. 2. 下列命题中,为真命题的是( )A. 若,则B. 若,则C. 若,则D. 若,则3. 已知等比数列中,数列是等差数列,且,则( )A. 8B. 4C. 16D. 24. 对于任意两个正整数,定义某种运算“”如下:当,都为正偶数或正奇数时,;当,中一个为正偶数,另一个为正奇数时,则在此定义下,集合中的元素个数是( )A. 10个B. 15个C. 16个D. 18个5. 的三内角,的对边分别为,且满足,则的形状是( )A. 正三角形B. 等腰三角形C. 等腰直角三角形D. 等腰三角形或直角三角形6. 设常数.若的二项展开式中项的系数为-
3、15,则( )A. -2B. 2C. 3D. -37. 唐代诗人李颀的诗古从军行开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题一“将军饮马”问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在区域为,若将军从点处出发,河岸线所在直线方程为,并假定将军只要到达军营所在区域即回到军营,则“将军饮马”的最短总路程为( )A. B. C. D. 8. 已知,是椭圆与双曲线的公共焦点,是它们的一个公共点,且,线段的垂直平分线过,若椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则的最小值为( )A. B. 3C. 6D
4、. 二、多选题: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,有选错的得0分,部分选对的得3分.9. 已知为虚数单位,则下面命题正确的是( )A. 若复数,则.B. 复数满足,在复平面内对应的点为,则.C. 若复数,满足,则.D. 复数的虚部是3.10. 下图是某市6月1日至14日的空气质量指数趋势图,空气质量指数小于100表示空气质量优良,空气质量指数大于200表示空气重度污染,某人随机选择6月1日至6月13日中的某一天到达该市,并停留2天.下列说法正确的有( )A. 该市14天空气质量指数的平均值大于100B. 此人到达当日空气质量优良的概
5、率为C. 此人在该市停留期间只有1天空气重度污染的概率为D. 每连续3天计算一次空气质量指数的方差,其中第5天到第7天的方差最大11. 已知四棱台的上下底面均为正方形,其中,则下述正确的是( )A. 该四棱合的高为B. C. 该四棱台的表面积为26D. 该四棱合外接球的表面积为12. 已知函数,以下结论正确的是( )A. 在区间上是增函数B. C. 若函数在上有6个零点,则D. 若方程恰有3个实根,则第卷注意事项:1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.2. 本卷共10个题,共90分.三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.试题中包含两个空的,答对1个的给3分,全部答对的给
6、5分.13. 已知,则向量与的夹角是_.14. 已知随机变量,若,则_.15. 如图,直四棱柱,底面是边长为的菱形,则直线与成角的余弦值为_.16. 已知函数,则的最大值为_,若在区间上是增函数,则的取值范围是_.四、解答题:本题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 已知函数的最小正周期为.(1)从;,都有这三个条件中,选择合适的两个条件,求函数的解析式;(2)求(1)中所求得的函数在区间上的最大值和最小值.18. 已知是数列的前项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项和为,求证:.19. 如图,在四棱锥中,平面,四边形为梯形,为侧棱上一点,且,.(
7、1)证明:平面.(2)求平面与平面所成锐二面角的余弦值.20. 已知函数的图象在点处的切线方程为.(1)求函数的解析式;(2)若对任意,不等式恒成立,求正整数的最大值.21. 已知椭圆:,四点,中恰有三点在椭圆上.(1)求椭圆的方程;(2)直线:与椭圆有且仅有一个公共点,且与轴和轴分别交于点,当面积取最小值时,求此时直线的方程.22. 疫情期间,为支持学校隔离用餐的安排,保证同学们的用餐安全,食堂为同学们提供了餐、餐两种餐盒.经过前期调研,食堂每天备餐时、两种餐盒的配餐比例为.为保证配餐的分量足,后勤会对每天的餐盒的重量进行抽查.若每天抽查5个餐盒,假定每个餐盒的包装没有区分,被抽查的可能性相
8、同.(1)求抽取的5个餐盒中有三个餐的概率;(2)某天配餐后,食堂管理人员怀疑餐配菜有误,需要从所有的餐盒中挑出一个餐盒查看.如果抽出一个是餐盒,则放回备餐区,继续抽取下一个;如果抽到的是餐盒,则抽样结束.规定抽取次数不超过次.假定食堂备餐总数很大,抽样不影响备餐总量中、餐盒的比例.若抽样结束时抽到的餐盒数以随机变量表示,求的分布列与数学期望.湖南六校联考试卷(一)答案解析参考答案一、选择题1-5:CDABD6-8:DAC1. C【解析】由题得,.故选C.2. D【解析】当时,若,则,故A为假命题;当,时,故B为假命题;若或,则,但当时,故C为假命题若,则,则,故D为真命题.故答案为D.3.
9、A【解析】等比数列中,可得,解得,且,数列是等差数列,则.故选A.4. B【解析】根据定义知分两类进行考虑,一奇一偶,则,所以可能的取值为,共4个,同奇偶,则,由,所以可能的取值为,共11个,所以符合要求的共15个,故选B.5. D【解析】中,由正弦定理得:,又,或,即或,为等腰三角形或直角三角形.故选:D.6. D【解析】的二项展开式的通项公式为,.令,得,所以展开式中项的系数为,解得.故选:D.7. A【解析】由题点和军营所在区域在河岸线所在直线方程的同侧,设点关于直线的对称点,中点在直线上,解得:,即,设将军饮马点为,到达营区点为,则总路程,要使路程最短,只需最短,即点到军营的最短距离,
10、即点到区域的最短距离为:.故选:A.8. C【解析】设椭圆长轴,双曲线实轴,由题意可知:,又,两式相减,可得:,当且仅当时取等号,的最小值为6,故选:C.二、多选题9. ABC 10. AD 11. AD 12. BCD9. ABC【解析】由,故A正确,由在复平面内对应的点为,则,即,则,故B正确;设复数,则,所以,故C正确;复数的虚部是-3,故D不正确.故选:A、B、C.10. AD【解析】A. ,故正确;B. 在6月1日至6月13日这13天中,1日,2日,3日,7日,12日,13日共6天的空气质量优良,所以此人到达当日空气质量优良的概率为,故不正确;C. 6月1日至6月14日连续两天包含的
11、基本事件有13个,此人在该市停留期间只有1天空气重度污染的基本事件是,共4个,所以此人在该市停留期间只有1天空气重度污染的概率是,故不正确;D. 空气质量指数趋势图可以看出,从3月5日开始连续三天的空气质量指数方差最大,故正确.故选:AD.11. AD【解析】由棱台性质,画出切割前的四棱锥,由于,可知与相似比为;则,则,则,该四棱合的高为,A对;因为,则与夹角为,不垂直,B错;该四棱台的表面积为,C错;由于上下底面都是正方形,则外接球的球心在上,在平面上中,由于,则,即点到点与点的距离相等,则,该四棱合外接球的表面积为,D对,故选:AD.12. BCD解:由题意可知当时,是以3为周期的函数,故
12、在上的单调性与在上的单调性相同,而当时,在上不单调,故A错误;又,故,故B正确;作出的函数图象如图所示:由于在上有6个零点,故直线与在上有6个交点,不妨设,由图象可知,关于直线对称,关于直线对称,关于直线对称,故C正确;若直线经过点,则,若直线与相切,则消元可得:,令可得,解得或,当时,当时,(舍),故.若直线与在上的图象相切,由对称性可得.因为方程恰有3个实根,故直线与的图象有3个交点,或,故D正确.故选:BCD.三、填空题13. 14. 0.8 15. 16. 2;13. 【解析】因为,所以,所以,因为,所以.向量与的夹角是.故答案为:.14. 0.8【解析】因为随机变量,所以,因此.故答
13、案为:0.8.15. 【解析】连接,如图所示:因为,所以或其补角为直线与成角.因为底面是边长为的菱形,所以,.所以直线与成角的余弦值为.故答案为:.16. 2;【解析】因为函数,所以,所以的最大值为2,因为在区间上是增函数,所以,所以,解得.故答案为:(1)2 (2)四、解答题17.【解析】(1)因为的最小正周期为,所以,解得.选:因为,所以,解得,.因为,所以.又因为,所以,即,所以.所以.选:因为,都有,所以时,取得最大值,即,所以,所以,所以.又因为,所以,即,所以.所以.(2)因为,所以,所以,当时,取得最小值为-1;当时,取得最大值为;所以取得最小值为-1,最大值为.18.【解析】(
14、1),即,令得:,即,是首项为,公比为的等比数列,.(2),.19. 解:(1)证明:如图所示,连接交于点,连接.四边形为梯形,且,即,在中,.又平面,平面,平面.(2)如图所示,以点为坐标原点,以分别以、为轴、轴和z轴建立空间直角坐标系,则,.所以,设和分别是平面和平面的法向量,则,得,令得,即,得,令得,即,所以,故平面和平面所成角锐二面角的余弦值为.20.【解析】(1)函数的定义域为,所以有,解之得,故函数的解析式为:;(2)可化为,因为,所以,令,则由题意知对任意的,而,再令,则,所以在上为增函数,又,所以存在唯一的,使得,即,当时,所以在上单调递减,当时,所以在上单调递增,所以,所以,又,所以,因为为正整数,所以的最大值为4.21.【解析】(1)根据椭圆的对称性,必过,.必不过,代入点得,代入点得,.椭圆的方程为:.(2)由,可得.直线与椭圆有且仅有一个公共点,可知,整理得.由条件可得,.,当且仅当,即,时等号成立,的最小值为,又,解得.故此时直线的方程为或.22.【解析】(1)依题意,随机地抽取一个餐盒得到餐盒的概率为,用表示“抽取的5个餐盒中餐盒的个数”,则服从二项分布,即,其中有三个餐盒的概率.(2)的可能取值为:0,1,2,.,.所以的分布列为012的数学期望为:-得,.即的数学期望为.
