2021届高三上学期期中备考金卷 理科数学B卷(含答案)
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理科数学(B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,,则( )
A. B. C. D.
2.若复数满足(其中为虚数单位),则复数为( )
A. B. C. D.
3.在数列中,,,若,则( )
A. B. C. D.
4.已知函数(为自然对数的底数),若,,,则( )
A. B.
C. D.
5.已知,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.既不充分也不必要条件
6.设函数,若,则的取值范围是( )
A. B.
C. D.
7.函数的图象大致是( )
A. B.
C. D.
8.若非零向量、满足且,则与的夹角为( )
A. B. C. D.
9.在长方体中,.若,分别为线段,的中点,则直线与平面所成角的正弦值为( )
A. B. C. D.
10.在中,角,,的对边分别为,,,已知,的面积为,且,则的值为( )
A. B. C. D.
11.已知双曲线的左、右焦点分别为,,圆与双曲线的一个交点为,若,则双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.
12.已知函数,则使得成立的的取值范围是( )
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.若直线过点,则的最小值为________.
14.已知,则________.
15.已知函数,若函数恰有个不同的零点,则实数的取值范围是________.
16.将集合且中所有的数按照上小下大,左小右大的原则写成如下的三角形表:
则该数表中,从小到大第个数为_________.
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)在锐角中,、、分别为角、、所对的边,且.
(1)确定角的大小;
(2)若,且的面积为,求的值.
18.(12分)如图,在三棱锥中,侧面与侧面均为等边三角形,,为中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的余弦值.
19.(12分)设甲、乙两人每次射击命中目标的概率分别为和,且各次射击互相独立.
(1)若甲、乙两人各射击次,求至少有一人命中目标的概率;
(2)若甲连续射击次,设命中目标次数为,求命中目标次数的分布列及数学期望.
20.(12分)己知椭圆的一个顶点坐标为,离心率为,直线交椭圆于不同的两点,.
(1)求椭圆的方程;
(2)设点,当的面积为时,求实数的值.
21.(12分)已知函数.
(1)求函数的单调区间;
(2)证明:当时,关于的不等式恒成立.
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(为参数,且),其中,在以为极点,轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线,.
(1)求与交点的直角坐标;
(2)若与相交于点A,与相交于点B,求最大值.
23.(10分)【选修4-5:不等式选讲】
已知函数.
(1)解不等式;
(2)若关于的不等式的解集为,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(B)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】A
【解析】,所以,故选A.
2.【答案】D
【解析】由,可得,
故选D.
3.【答案】C
【解析】因为,所以是公差为2等差数列,
因为,,所以,解得,
故选C.
4.【答案】D
【解析】因为,,,∴,
又在上是单调递减函数,故,故选D.
5.【答案】A
【解析】因为或,
所以是的充分不必要条件,故选A.
6.【答案】B
【解析】当时,,,则,
当时,,,
有或,则,
综上可知:的取值范围是或,故选B.
7.【答案】D
【解析】令,则,
所以函数为偶函数,其图像关于轴对称,故B不正确;
当时,,,
由,得;由,得,
所以在上递减,在上递增,
结合图像分析,A、C不正确,
故选D.
8.【答案】C
【解析】设与的夹角为,
由已知得,,则,
∵,∴,,解得,故选C.
9.【答案】C
【解析】在长方体中,各面都是矩形,
所以,,两两垂直,
又,平面,平面,
所以平面,
以点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,
设,则,,所以,
则为平面的一个法向量,
又,分别为线段,的中点,所以,,
则,
设直线与平面所成角为,
则,故选C.
10.【答案】D
【解析】由已知可得,解得,
又,由正弦定理可得,
由余弦定理,
解得,
,故选D.
11.【答案】A
【解析】设,则,焦距,
圆,即,
所以圆是以为圆心,半径为的圆.
,
可得是直角三角形,且是圆的直径,所以,
即,解得,
因为,所以,所以,
所以,故选A.
12.【答案】D
【解析】∵函数,∴,
当时,,取最小值;
当时,,单调递增;
当时,,单调递减,
∵是偶函数,且在上单调递增,
∴等价,
整理得,解得或,
∴使得成立的的取值范围是,
故选D.
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】因为直线过点,所以,
因为,
所以,
当且仅当,即,时取等号,
所以的最小值为,故答案为.
14.【答案】
【解析】∵,∴,
又,∴,
本题正确结果.
15.【答案】
【解析】当时,令,得,即,该方程至多两个根;
当时,令,得,该方程至多两个根.
由于函数恰有个不同的零点,则函数在区间和上均有两个零点.
由题意知,直线与函数在区间上的图象有两个交点,
如下图所示:
由图象可知,,解得;
函数在区间上也有两个零点,
令,解得,,
由题意可得,解得,
综上所述,实数的取值范围是,故答案为.
16.【答案】
【解析】用表示,下表的规律为:
,
,,
…
∵,则第行的第个数,
∴,故答案为.
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)由及正弦定理得,
∵,∴,
∵是锐角三角形,∴.
(2)∵,面积为,∴,即.①
∵,∴由余弦定理得,即.②
由②变形得.
③将①代入③得,故.
18.【答案】(1)证明见解析;(2).
【解析】(1)由题设.连结,
为等腰直角三角形,所以,且.
又为等腰三角形,故,,
从而,
所以为直角三角形,.
又,所以平面.
(2)解法一:
取中点,连结,,
由(1)知,,得,,
为二面角的平面角.
由,,,得平面,
所以.
又,故,
所以二面角的余弦值为.
解法二:
以为坐标原点,射线、分别为轴、轴的正半轴,建立如图的空间直角坐标系.
设,则,,.
的中点,
,,,
∴,.
故,,等于二面角的平面角,
,
所以二面角的余弦值为.
19.【答案】(1);(2)分布列见解析,.
【解析】(1)方法一:设“至少有一人命中目标”为事件,
.
方法二:设“两人都没命中目标”为事件,,
“至少有一人命中目标”为事件,.
(2)的取值情况可能为,,,,
;;
;.
的分布列为
ξ | 0 | 1 | 2 | 3 |
P |
以.
20.【答案】(1);(2).
【解析】(1)由题意知,,则,
∴,
∴椭圆的方程为.
(2)设,,
联立,得,
∴,解得,
,,
∴,
又点到直线的距离为,
∵,解得,
∴.
21.【答案】(1)单调递减区间为,函数的单增区间为;(2)证明见解析.
【解析】(1),
由,得,
又,所以,
所以的单调递减区间为,函数的单增区间为.
(2)令,
所以,
因为,所以,
令,得,
所以当,;当时,,
因此函数在是增函数,在是减函数,
故函数的最大值为,
令,因为,
又因为在是减函数,所以当时,,
即对于任意正数总有,
所以关于的不等式恒成立.
22.【答案】(1)和;(2).
【解析】(1)曲线的直角坐标方程为,
曲线的直角坐标方程为.
联立,解得或,
所以与交点的直角坐标为和.
(2)曲线的极坐标方程为,其中,
因此得到极坐标为,的极坐标为.
所以,
当时,取得最大值,最大值为.
23.【答案】(1)或;(2)或.
【解析】(1)不等式可化为.
当时,,解得,即;
当时,,解得,即;
当时,,解得,即,
综上所述:不等式的解集为或.
(2)由不等式可得,
∵,∴,
即,解得或,
故实数的取值范围是或.
