南宁二中2024年5月高三月考数学一、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.已知复数满足,复数的共轭复数为,则在复平面内对应的点位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限【答案】C.【解析】因为,所以,所以,所以,所以在复平面内对应的点的坐标为,位于第三象限,故选:C.2.已知,则A.- B. C.1 D.-1【答案】A.【解析】由,解得,所以.故选:A.3.若函数fx=logax-1在区间1,2上有fx>0,则f(x)的递增区间是A.-∞,1B.1,+∞C.-∞,-1D.-1,+∞【答案】A.【解析】设t=|x-1|,当10,所以0b>0)的左顶点和上顶点分别为,过椭圆左焦点且平行于直线的直线交轴于点.若,则椭圆的离心率为A. B. C. D.【答案】D【解析】由椭圆:的方程可得:,其中,则,过椭圆左焦点且平行于直线的直线方程为:,将代入该直线方程,可得点的坐标为,若,则,得.故选:D.6.8名同学站成两排参加文艺演出,要求两排人数相等,A不站在前排,D不站在后排,E和F左右相邻,则不同的排列方式共有( )A.1152种 B.1728种 C.2304种 D.2880种【答案】C【解析】由题意可知:D站在前排,A站在后排,若E和F站在前排,则不同的排列方式共有;若E和F站在后排,则不同的排列方式共有;所以不同的排列方式共有种.故选:C.7.已知等差数列的前项和为,若,则A.有最小值25 B.有最大值25 C.有最小值50 D.有最大值50【答案】B【解析】由,可得,因则等差数列的公差,故,则,当且仅当时取等号,即当时,取得最大值25.故选:B.8.在棱长为1的正方体中,点是棱的中点,是正方体表面上的一点,若,则线段长度的最大值是A. B.C. D.【答案】C【解析】连接,在正方体中,平面,四边形是正方形,因为平面,所以,又,,且平面,平面,所以平面,因为平面,所以,所以当点P在线段(点除外)时,,取的中点E,连接,在正方形中,因为E为的中点,是棱的中点,所以,因为AB⊥平面,平面,所以,因为,且平面,平面,所以平面,又平面,所以,因为,且平面,平面,所以平面,设平面平面,则,所以,则是棱的中点,所以当点在正方体的表面线段上时,,由题意可知,在梯形中,,,,,所以线段长度的最大值是.故选:C.二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.9.一个袋中有大小、形状完全相同的3个小球,颜色分别为红、黄、蓝,从袋中先后无放回地取出2个球,记“第一次取到红球”为事件A,“第二次取到黄球”为事件,则A. B.为互斥事件C. D.相互独立【答案】AC【解析】正确;可同时发生,即“即第一次取红球,第二次取黄球”,不互斥,错误;在第一次取到红球的条件下,第二次取到黄球的概率为正确;不独立,D错误.故选:AC.8.已知函数,对于任意,有,则A.函数的最小正周期为 B.函数的图象关于点对称C.函数在上单调递减 D.函数在上共有6个极值点【答案】ACD【解析】因为,所以,因此,从而,注意到,故,所以,又,即的图象关于直线对称,从而,即,,所以,又,所以,所以,所以的最小正周期为,A正确.因为,所以函数的图象不关于点对称,B错误.当时,,故函数在上单调递减,C正确.令,得,令,得,故,易知函数在单调递增,在单调递减,故函数在上共有6个极值点,D正确.故选:ACD.11.已知函数的定义域和值域均为,对于任意非零实数,函数满足:,且在-∞,0上单调递减,,则下列结论错误的是A. B.C.在定义域内单调递减 D.为奇函数【答案】BC【解析】对于,令,则,因,故得,故A正确;对于由,令,则,则,即,故是以为首项,2为公比的等比数列,于是,故B错误;对于,由题意,函数的定义域为,关于原点对称,令,则①,把都取成,可得②,将②式代入①式,可得,化简可得即为奇函数,故D正确;对于C,在上单调递减,函数为奇函数,可得在上单调递减,但是不能判断在定义域上的单调性,例如,故C错误.故选:BC.三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.若圆锥的侧面展开图是半径为4的半圆,则此圆锥的体积为_____________.【答案】【解析】圆锥的侧面展开恰为一个半径为4的半圆,所以圆锥的底面周长为,底面半径为2,圆锥的高为,所以圆锥的体积为故答案为13.在△PAB中,,点Q满足,则的最大值为_____________.【答案】【解析】设中点为M,则,,由,知P点轨迹是以为弦,圆周角为的优弧,∴当时,最大,此时△PAB是等边三角形,则.故答案为:.14.设a,b≥0,a+b=1.将a2,b2,2ab这三者中的最大值记为M.当a,b变化时,M的最小可能值是_____________.【答案】49.【解析】不妨设a≥b,则只需考虑M=a2≥2ab及M=2ab≥a2两种情形.若a2≥2ab,则23≤a≤1,则M=a2≥49;若a2<2ab,即b≤a<2b,即12≤a<23,则M=2ab=2a1-a>2×23×13=49,当a=23,b=13时,M取到最小值49.四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.15.(13分)已知数列满足.(1)若数列满足,证明:是常数数列;(2)若数列满足,求的前项和.【解析】(1)因为,所以,所以是常数数列.(2)因为,所以,所以,所以.因为,所以,所以.16.(15分)某沙漠地区经过治理,生态系统得到很大改善,野生动物数量有所增加.为调查该地区植物覆盖面积与某种野生动物数量的关系,将其分成面积相近的若干个地块,从这些地块中随机抽取20个作为样区,调查得到样本数据,其中和分别表示第个样区的植物覆盖面积(单位:公顷)和这种野生动物的数量(单位:只),并计算得.(1)求样本的相关系数(精确到0.01),并推断这种野生动物的数量y(单位:只)和植物覆盖面积x(单位:公顷)的相关程度;(2)已知20个样区中有8个样区的这种野生动物数量低于样本平均数,从20个样区中随机抽取2个,记抽到这种野生动物数量低于样本平均数的样区的个数为X,求随机变量X的分布列.附:相关系数.【解析】(1)样本,,2,,的相关系数为.由于相关系数,,则相关性很强,的值越大,相关性越强.故,故相关性越强.(2)由题意得:的可能取值为0,1,2,20个样区中有8个样区的这种野生动物数量低于样本平均数,有12个样区的这种野生动物数量不低于样本平均数,所以,,,所以的分布列为:�0�1�2�������17.(15分)在梯形中,,,四边形为矩形,平面平面,.(1)求证:BC⊥平面;(2)若点在线段上运动,设平面与平面的夹角为,试求的范围.【详解】(1)证明:在梯形中,因为,,,所以,由余弦定理得,可得,所以,因为平面平面,平面平面,且平面,所以BC⊥平面.(2)解:因为四边形为矩形,所以,又因为平面,平面平面,平面平面,所以平面,又因为,以为原点,以,,所在直线为轴,轴和轴建立空间直角坐标系,如图所示,由平面,可得平面的法向量,又由,设,可得,,设平面的法向量,,令,可得,所以,则,当时,可得最小为;当时,最大为,所以的范围为.18.(17分)如图,已知F是抛物线的焦点,M是抛物线的准线与x轴的交点,且.(1)求抛物线的方程;(2)设过点F的直线交抛物线于A,B两点,斜率为2的直线l与直线MA,MB,AB,x轴依次交于点P,Q,R,N,且,求直线l在x轴上截距的范围.【解析】(1)因为,故,故抛物线的方程为:.(2)【方法一】(通解通法):设,,,所以直线,由题设可得且.由可得,故,因为,故,故.又,由可得,同理,由可得,所以,整理得到,故,令,则且,故,故即,解得或或.故直线在轴上的截距的范围为或或.【方法二】(利用焦点弦性质):设直线的方程为,直线的方程为,直线的方程为,直线的方程为,由题设可得且.由得,所以.因为,,.由得.同理.由得.因为,所以,即.故.令,则.所以,解得或或.故直线在x轴上的截距的范围为.【方法三】(最优解):设,由三点共线得,即.所以直线的方程为,直线的方程为,直线的方程为.设直线的方程为,则.所以.故(其中).所以.因此直线在x轴上的截距为.19.(17分)设是定义在上的函数,若存在区间和,使得在上单调递减,在上单调递增,则称为“含谷函数”,为“谷点”,称为的一个“含谷区间”.(1)判断下列函数中,哪些是含谷函数?若是,请指出谷点;若不是,请说明理由:(i),(ii);(2)已知实数,是含谷函数,且是它的一个含谷区间,求的取值范围;(3)设,.设函数是含谷函数,是它的一个含谷区间,并记的最大值为.若,且,求的最小值.【解析】(1)函数,当时,单调递减,当时,单调递增,所以是含谷函数,谷点;函数,求导恒成立,函数单调递增,所以不是含谷函数.(2)由题意可知函数在区间内先减后增,且存在谷点,令,所以,设,所以,由可知恒成立,所以在区间上单调递增,若满足谷点,则有,解得,故m的取值范围是.(3)因为,所以,若恒成立,则函数在时单调递增,在时单调递减,不是谷函数,不满足题意;因此关于x的方程有两个相异实根,即,设两根为,且,因为,所以函数在区间上不单调递增,但是当时,,为单调递增,所以在区间上的单调性至少改变一次,从而h'(x)必有一个零点,即,同理,因为,所以,因此,在区间和上单调递增,在区间和上单调递减,从而函数的含谷区间必满足,即,因为,,由得,所以,由得,所以,所以,当时,,当时,,因此的最小值为,当时成立.�