1、浙江省杭州地区(含周边)重点中学2021届高三上期中考试数学试题一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分.1. 已知集合,则( )A. B. C. D. 2. 复数(是虚数单位)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. 若实数,满足约束条件,则取值范围是( )A. B. C. D. 4. 将函数向左至少平移多少个单位,使得到的图像关于轴对称( )A. B. C. D. 5. 函数的部分图象大致为( )A. B. C. D. 6. 已知正项等比数列的公比不为1,为其前项积,若,则( )A. B. C. D. 7. 已知,则“”是“”的( )
2、A. 必要不充分条件B. 充分不必要条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件8. 已知,若是函数的极小值点,则实数的取值范围为( )A. 且B. C. 且D. 9. 在中,点D满足且,则当角A最大时,cosA值为( )A. B. C. D. 10. 已知函数,若恰有3个互不相同的实数,使得,则实数的取值范围为( )A. B. C. D. 或二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分.11. 已知,则_;_12. 二项展开式,则_;_13. 已知,则_;_14. 已知函数,则_;若在既有最大值又有最小值,则实数的取值范围为_15. 已知,且,则最小值为_16.
3、若在上恒成立,则实数的取值范围为_17. 已知平面向量、满足,则的最大值为_三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.18. 已知在中,角,的对边分别为,且(1)求角的大小;(2)求的取值范围19. 如图,三棱台中,四边形为等腰梯形,平面平面()求证:;()求直线与平面所成角的正弦值20. 已知数列的前项和为,数列满足,()求数列,的通项公式;()若数列满足,求满足的最大整数21. 如图,点为椭圆的左顶点,过的直线交抛物线于,两点,点是的中点()若点在抛物线准线上,求抛物线的标准方程:()若直线过点,且倾斜角和直线倾斜角互补,交椭圆于,两点,(i)证明:点的
4、横坐标是定值,并求出该定值:(ii)当的面积最大时,求的值22. 已知,函数()证明:函数在上有唯一零点;()记为函数在上的零点,证明:其中为自然对数的底数浙江省杭州地区(含周边)重点中学2021届高三上期中考试数学试题一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分.1. 已知集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】画出数轴,根据并集的概念求解出的结果.【详解】作出数轴如下图所示:则,故选:D.【点睛】本题考查集合的并集运算,主要考查学生对并集概念的理解,难度较易.2. 复数(是虚数单位)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
5、象限【答案】D【解析】试题分析:,对应点的坐标为,在第四象限内.考点:1.复数的计算;2.复数与点的对应关系.3. 若实数,满足约束条件,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】作出不等式组表示平面区域;作出目标函数对应的直线;结合图象判断目标函数的取值范围【详解】解:画出实数x,y满足约束条件所示的平面区域,如图:将目标函数变形为,则z表示直线在y轴上截距,截距越大,z越大,由得,当目标函数过点A(1,3)时,截距最小为z167,随着目标函数向上移动截距越来越大,故目标函数的取值范围是故选:C【点睛】本题考查画不等式组表示的平面区域、考查数形结合求函数的最值,是
6、基础题.4. 将函数向左至少平移多少个单位,使得到的图像关于轴对称( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】设函数向左平移个单位,得,根据计算出最小正数即可.【详解】解:设函数向左平移个单位,得,因为其关于轴对称,则,解得, 当时,取最小正数.即将函数向左至少平移个单位,使得到的图像关于轴对称.故选:B.【点睛】本题考查三角函数的性质及函数图像的平移,是基础题.5. 函数的部分图象大致为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先确定奇偶性,再取特殊值确定函数值可能为负,排除三个选项后得出结论【详解】记,则,为偶函数,排除D,当时,排除B,C故选:A【点睛】本题考查
7、由解析式先把函数图象,解题方法是排除法,可通过研究函数的性质如奇偶性、单调性等排除一些选项,再由特殊的函数值,函数值的正负,变化趋势等排除一些选项后得出正确结论6. 已知正项等比数列的公比不为1,为其前项积,若,则( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由得,由等比数列性质得,这样可把和用表示出来后,可求得【详解】是正项等比数列,所以由,得,所以,设公比为,即,所以故选:A【点睛】本题考查等比数列的性质,解题关键是利用等比数列性质化简已知条件,然后用公比表示出相应的项后可得结论7. 已知,则“”是“”的( )A. 必要不充分条件B. 充分不必要条件C. 充分必要条件D. 既不充
8、分也不必要条件【答案】C【解析】分析】从充分性和必要性两个方面,分和讨论,分别求解证明即可.【详解】解:当 ,时,此时成立,当,时,此时成立,即可以推出,反之,若,则中至少有一个负数,若均为负数,必然有,若,则,因为,则必有,所以可以推出,故“”是“”的充分必要条件.故选:C.【点睛】本题考查充分性和必要性的判断,考查学生分类讨论的思想,是中档题.8. 已知,若是函数极小值点,则实数的取值范围为( )A. 且B. C. 且D. 【答案】B【解析】【分析】由既是的极小值点,又是零点,且的最高次项系数为1,因此可设,这样可求得,然后求出,求得的两个零点,一个零点是,另一个零点必是极大值点,由可得的
9、范围【详解】因为,是函数的极小值点,结合三次函数的图象可设,又,令得,即,由得,是极小值点,则是极大值点,所以故选:B【点睛】本题考查导数与极值点的关系,解题关键是结合零点与极值点,设出函数表达式,然后再求极值点,由极小值点大于极大值点可得所求范围9. 在中,点D满足且,则当角A最大时,cosA的值为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题意得到点的轨迹,利用圆的切线的几何性质求得最大时,的值.【详解】由于,所以在以为直径的圆上(除两点).所以当直线与圆相切时,最大.当直线与圆相切时,由于,设,则,.,.故选:C【点睛】本题的关键条件为“”,由此可以判断出点的轨迹,从而可
10、结合圆的切线的几何性质来进行求解.10. 已知函数,若恰有3个互不相同的实数,使得,则实数的取值范围为( )A. B. C. D. 或【答案】D【解析】【分析】根据题意,令,得到函数与直线共有三个不同的交点;根据导数的方法,分别判断和时,函数的单调性,以及最值,结合题中条件,即可得出结果.【详解】因为,令,由题意,函数与直线共有三个不同的交点;当时,则,由解得;所以时,即函数单调递减;时,即函数单调递增;所以,又,所以与直线有且仅有两个不同的交点;当时,则,由得,所以当时,则函数单调递增;当时,则函数单调递减;所以,又当时,;当时,;当时,所以为使与直线只有一个交点,只需或,即或.故选:D.【
11、点睛】本题主要考查由方程根的个数求参数,转化为函数交点个数问题求解即可,属于常考题型.二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分.11. 已知,则_;_【答案】 (1). (2). 【解析】【分析】由得,根据换底公式,以及对函数的运算性质,即可得出结果.【详解】因为,所以,又,因此;.故答案为:;.【点睛】本题主要考查对数的运算,考查换底公式的应用,属于基础题型.12. 二项展开式,则_;_【答案】 (1). (2). 【解析】【分析】根据二项展开式的通项公式,得到展开式的第项为,即可根据题意,求出.【详解】因为展开式的第项为,令,得;令,得;令,得因此.故答案为:;
12、.【点睛】本题主要考查求指定项的系数,熟记二项式定理即可,属于基础题型.13. 已知,则_;_【答案】 (1). (2). 【解析】【分析】根据题中条件,由两角差的正切公式,即可求出;由二倍角公式,以及同角三角函数基本关系,结合齐次式的化简,即可得出结果.【详解】因为,所以;.故答案为:;.【点睛】本题主要考查由三角函数值求函数值,考查齐次式的化简求值,熟记两角差的正切公式,二倍角公式,以及同角三角函数基本关系即可,属于基础题型.14. 已知函数,则_;若在既有最大值又有最小值,则实数的取值范围为_【答案】 (1). (2). 【解析】【分析】第一空:直接代入函数计算即可;第二空:作出函数图像
13、,观察图像可得结果.【详解】解:第一空:,;第二空:的图像如下: 令,得,得,若在既有最大值又有最小值,则实数的取值范围为.故答案为:;【点睛】本题考查分段函数的求值问题,考查学生数形结合的能力,关键是要作出函数图像,是一道中档题.15. 已知,且,则的最小值为_【答案】【解析】【分析】根据题中条件,得到,展开后根据基本不等式,即可求出结果.【详解】因为,则,所以,所以当且仅当,即(不在范围内,舍去)时,等号成立.故答案为:.【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,属于常考题型.16. 若在上恒成立,则实数的取值范围为_【答案】【解析】【分析】对已知不等式进行变形,利用换元法、构造函数法、常
14、变量分离法,结合导数的性质进行求解即可.【详解】 (1),令,因为,所以,则不等式化为:,设,当时,单调递减,当时,单调递增,因此当时,而,因此当时,因此,设,因此要想在上恒成立,只需,因为,所以,因此在时单调递减,所以,因此.故答案为:【点睛】本题考查了利用导数研究不等式恒成立问题,考查了数学运算能力.17. 已知平面向量、满足,则的最大值为_【答案】【解析】【分析】设与的夹角为,由条件可得出,进而可推出,然后利用辅助角公式可求得的最大值.【详解】,则,设与的夹角为,则,可得,则,所以,则,所以,当时,取最大值.故答案为:.【点睛】本题考查平面向量模的最值,考查辅助角公式的应用,考查计算能力
15、,属于中等题.三、解答题:本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.18. 已知在中,角,的对边分别为,且(1)求角的大小;(2)求的取值范围【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)利用正弦定理进行边化角,求解出的大小;(2)根据已知条件将转化为的表示形式,然后利用三角恒等变换的公式并结合的范围求解出原式的取值范围.【详解】(1)由得,由正弦定理,即, .(2)因为,因为,所以,所以,所以,所以的取值范围为.【点睛】本题考查解三角形与三角恒等变换的综合应用,涉及边角转化以及辅助角公式的运用,难度一般.19. 如图,三棱台中,四边形为等腰梯形,平面平面()求证:;(
16、)求直线与平面所成角的正弦值【答案】()证明见解析;().【解析】【分析】()延长、交于点,由平面平面推导出平面,进而可得出;()设,可得出,过点作,垂足为,计算出点到平面的距离,以及的长,即可求得直线与平面所成角的正弦值.【详解】(I)延长、交于点,四边形为等腰梯形,则,平面平面,平面平面,平面,平面,由平面,可得,即;(II),可知为的中点.=设,则,由,可得,平面,平面,过点作,垂足为,平面,平面,所以平面,则到平面的距离,所以直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查利用线面垂直证明线线垂直,同时也考查了线面角正弦值的求解,考查计算能力,属于中等题.20. 已知数列的前项和为,数列满
17、足,()求数列,的通项公式;()若数列满足,求满足的最大整数【答案】(),;()证明见解析【解析】【分析】()利用数列的前项和求通项,以及利用累加法求数列通项()利用裂项求和法求数列的前项和,然后证明不等式成立即可【详解】解:()时,由得,当时,符合当时,也符合.()因为,所以,所以即.所以满足的最大整数n为7.【点睛】本题考查累加法求数列通项,以及考查裂项求和问题,主要考查学生的运算能力,属于中档题21. 如图,点为椭圆的左顶点,过的直线交抛物线于,两点,点是的中点()若点在抛物线的准线上,求抛物线的标准方程:()若直线过点,且倾斜角和直线倾斜角互补,交椭圆于,两点,(i)证明:点的横坐标是
18、定值,并求出该定值:(ii)当的面积最大时,求的值【答案】();()(i)点的横坐标为定值,证明见详解;(ii)【解析】【分析】()根据点A在抛物线的准线上,可得,进而可得抛物线的标准方程:()(i)设的方程为,设,与椭圆联立,利用点C是AB的中点得到,计算可得点的横坐标为定值;(ii)设直线的方程为,与椭圆方程联立,利用点C是AB的中点可得,根据三角形的面积公式以及基本不等式可求的面积最大值,由取等号的条件解得的值【详解】解:()由题意得,点A在抛物线的准线上,则,即所以抛物线的标准方程为;()(i)证明:因为过A的直线和抛物线交于两点,所以的斜率存在且不为0,设的方程为,其中m是斜率的倒数
19、,设,联立方程组,整理得,且,因为C是AB的中点,所以,所以,所以点的横坐标为定值;(ii)因为直线倾斜角和直线的倾斜角互补,所以的斜率和的斜率互为相反数.设直线的方程为,即,联立方程组整理得,所以,.因为点C是AB中点,所以,因为到的距离,所以.令,则,当且仅当,时等号成立,所以,.【点睛】本题考查直线与椭圆的综合问题,考查椭圆中的定值问题及面积最值问题,考查学生计算能力与分析能力,是一道中档题.22. 已知,函数()证明:函数在上有唯一零点;()记为函数在上的零点,证明:其中为自然对数的底数【答案】(1)证明见解析; (2)证明见解析.【解析】【分析】(1)求得导数,得到在区间上单调递增,
20、结合零点的存在定理,即可求解.(2)令,得到,设,由导数求得函数单调性性与最值,证得,再构造函数,利用导数求得函数单调性与最值,进而证得,即可求解.【详解】(1)由题意,函数定义域为,可得,当时,单调递增,因为,又由,所以函数在上有唯一的零点,综上可得,函数在上有唯一零点.(2)由(1)可得且,由,令,所以,设,则,可得,所以单调递增,又由,即,函数单调递增,所以,所以,即,又因为,则 构造函数,可得,所以函数在单调递减,且,所以且,所以,即,从而,综上所述,.【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及不等式的证明,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于此类问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性与最值,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题
