四川省泸州市2020届高三第一次教学质量诊断性考试数学(文)试题

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文档介绍

四川省泸州市2020届高三第一次教学质量诊断性考试数学(文)试题

泸州市2020届(2017级)高三第一次教学质量检测 数学文试题2019.11‎ 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.第Ⅰ卷1至2页,第Ⅱ卷3至4页.共150分.考试时间120分钟.‎ 注意事项:‎ ‎1.答题前,先将自己的姓名.准考证号填写在试卷和答题卡上,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的答案标号涂黑.‎ ‎3.填空题和解答题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内,作图题可先用铅笔绘出,确认后再用0.5毫米黑色签字笔描清楚,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(选择题共60分)‎ 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,集合,则( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 可以求出集合,然后进行交集的运算即可.‎ ‎【详解】解:, . 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查集合交集的运算,属于基础题.‎ ‎2.下列函数中,满足“对任意,且都有”是( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 对任意,且都有”,可知函数在上单调递减,结合选项即可判断.‎ ‎【详解】解:“对任意,且都有”, ∴函数在上单调递减, 结合选项可知,在单调递增,不符合题意, 在单调递减,符合题意, 在单调递增,不符合题意, 在单调递增,不符合题意, 故选:B.‎ ‎【点睛】本题主要考查了基本初等函数的单调性的判断,属于基础试题.‎ ‎3.“”是“”的( )‎ A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由可得,由也可得,观察两个的范围之间的关系即可得结果.‎ ‎【详解】解:由可得,‎ 由可得,‎ 所以“”是“”的充分不必要条件,‎ 故选:A.‎ ‎【点睛】本题考查条件的充分性和必要性,关键是求出的取值,本题是基础题.‎ ‎4.已知函数y=f(x)+x是偶函数,且f(2)=1,则f(-2)=(  )‎ A. 2 B. 3 C. 4 D. 5‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎∵是偶函数 ‎∴‎ 当时,,又 ‎∴‎ 故选D ‎5.一条直线若同时平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线的位置关系是( )‎ A. 异面 B. 平行 C. 相交 D. 不确定 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】如图所示,直线a∥α,a∥β,α∩β=b,求证a∥b.只需考虑线面平行的性质定理及平行公理即可.‎ 解:由a∥α得,经过a的平面与α相交于直线c,‎ 则a∥c,‎ 同理,设经过a的平面与β相交于直线d,‎ 则a∥d,由平行公理得:c∥d,‎ 则c∥β,又c在α内,α∩β=b,所以c∥b,‎ 又a∥c,所以a∥b.‎ 故答案为B.‎ ‎6.函数的图象可能为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据函数定义域以及函数值正负识别函数图象,并进行选择.‎ ‎【详解】当时,所以舍去B,C;‎ 当时无意义,所以舍去D;‎ 故选:A ‎【点睛】本题考查函数图象的识别,考查基本分析判断能力,属基础题.‎ ‎7.已知,,,,则下列选项中是假命题的为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 命题:由三角函数定义,即可判断出真假;命题:由求根公式,即可判断出真假,根据复合命题真值表判断结果即可.‎ ‎【详解】解:命题:由三角函数的定义,角终边与单位圆交于点, 过作轴,垂足是,单位圆交轴于点,‎ 则,弧长即为角;显然弧长; ∴,是真命题; 命题:解方程,则,‎ 因此,,是假命题. 则下列选项中是假命题的为.而A,B,D都是真命题. 故选:C.‎ ‎【点睛】本题考查了三角函数的定义,方程的求根公式、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.‎ ‎8.函数的图象向左平移个单位后关于轴对称,则函数在 上的最小值为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 利用平移后的图像关于轴对称求出,再利用三角函数的性质可求其在给定范围上的最小值.‎ ‎【详解】平移得到的图像对应的解析式为,‎ 因为为偶函数,所以,‎ 所以,其中.‎ 因为,所以,‎ 当时,,所以,‎ 当且仅当时,,故选B.‎ ‎【点睛】本题考查三角函数的图像变换及正弦型函数的最值的求法,属于中档题.‎ ‎9.我国古代数学名著《九章算术》中,割圆术有:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体而无所失矣.”其体现的是一种无限与有限的转化过程,如在中,“…”即代表无限次重复,但原式却是个定值x,这可以通过方程确定x的值,类似地的值为( )‎ A. 3 B. C. 6 D. ‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 通过已知得到求值方法:先换元,再列方程,解方程,求解(舍去负根),再运用该方法,注意两边平方,得到方程,解出方程舍去负的即可.‎ ‎【详解】解:令, 则两边平方得,则, 即,解得,舍去. 故选:A.‎ ‎【点睛】本题考查类比推理的思想方法,考查从方法上类比,是一道中档题.‎ ‎10.若将甲桶中的a L水缓慢注入空桶乙中,则x min后甲桶中剩余的水量符合衰减函数(其中e是自然对数的底数).假设过5 min后甲桶和乙桶的水量相等,再过m min后,甲桶中的水只有,则m的值为( )‎ A. 9 B. 7 C. 5 D. 3‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由题意,函数满足,解出.再根据,建立关于的指数方程,由对数恒成立化简整理,即可解出的值,由即可得到.‎ ‎【详解】解:∵5min后甲桶和乙桶的水量相等, ∴函数,满足 可得, 因此,当min后甲桶中的水只有升, 即, 即, 即为, 解之得, 经过了分钟,即. 故选:C.‎ ‎【点睛】本题给出实际应用问题,求经过几分钟后桶内的水量剩余四分之一.着重考查了指数函数的性质、指数恒等式化简,指数方程和对数的运算性质等知识,属于中档题.‎ ‎11.在四棱锥中,,且为等边三角形,,,则三棱锥的外接球的表面积为( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先确定三棱锥的外接球球心位置,再列方程求解球半径,最后根据球表面积公式得结果.‎ ‎【详解】由题意得三棱锥的外接球球心在过中心且垂直平面的直线上,设为点O,球半径设为,则,从而外接球的表面积为,‎ 故选:B ‎【点睛】本题考查锥体外接球及其表面积,考查空间想象能力以及基本分析求解能力,属中档题.‎ ‎12.已知函数的图象与函数的图象关于直线对称,函数是最小正周期为2的偶函数,且当时,,若函数有3个零点,则实数k的取值范围是( )‎ A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 把函数有3个零点,转化为有3个不同根,画出函数与的图象,转化为关于的不等式组求解.‎ ‎【详解】解:由函数的图象与函数的图象关于直线对称,得, 函数是最小正周期为2的偶函数,当时,, 函数有3个零点,即有3个不同根, 画出函数与的图象如图: ‎ 要使函数与的图象有3个交点,则 ,且,即. ∴实数k的取值范围是. 故选:B.‎ ‎【点睛】本题考查函数零点与方程根的关系,考查数形结合的解题思想方法与数学转化思想方法,是中档题.‎ 第Ⅱ卷(非选择题共90分)‎ 注意事项:‎ ‎(1)非选择题的答案必须用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上,作图题可先用铅笔绘出,确认后再用0.5毫米黑色签字笔描清楚,答在试题卷和草稿纸上无效.‎ ‎(2)本部分共10个小题,共90分.‎ 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡上.‎ ‎13.函数的定义域为_________.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据偶次根式被开方数非负列不等式,解对数不等式得结果.‎ ‎【详解】由题意得 故答案为:‎ ‎【点睛】本题考查函数定义域以及对数不等式,考查基本分析求解能力,属基础题.‎ ‎14.设函数,那么的值为________.‎ ‎【答案】9‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 推导出,由此能求出结果.‎ ‎【详解】解:∵函数, ∴. 故答案为:9.‎ ‎【点睛】本题考查函数值的求法,考查函数性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.‎ ‎15.函数的最小值为______.‎ ‎【答案】‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 先根据二倍角余弦公式将函数转化为二次函数,再根据二次函数性质求最值.‎ ‎【详解】‎ 所以令,则 因此当时,取最小值,‎ 故答案:‎ ‎【点睛】本题考查二倍角余弦公式以及二次函数最值,考查基本分析求解能力,属基础题.‎ ‎16.已知正方体有8个不同顶点,现任意选择其中4个不同顶点,然后将它们两两相连,可组成平面图形成空间几何体.在组成的空间几何体中,可以是下列空间几何体中的________.(写出所有正确结论的编号)‎ ‎①每个面都是直角三角形的四面体;‎ ‎②每个面都是等边三角形的四面体;‎ ‎③每个面都是全等的直角三角形的四面体;‎ ‎④有三个面为等腰直角三角形,有一个面为等边三角形的四面体.‎ ‎【答案】①②④‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 画出正方体的图形,在几何体中找出满足结论的图形即可.‎ ‎【详解】解:‎ ‎①每个面都是直角三角形的四面体;如:E−ABC,所以①正确; ②每个面都是等边三角形的四面体;如E−BGD,所以②正确; ③每个面都是全等的直角三角形的四面体:这是不可能的,③错误; ④有三个面为等腰直角三角形,有一个面为等边三角形的四面体.如:A−BDE,所以④正确; 故答案为:①②④.‎ ‎【点睛】本题考查命题的真假的判断,空间几何体的与三棱锥的关系,是基本知识的考查,易错题.‎ 三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答.‎ ‎(一)必考题:共60分.‎ ‎17.已知函数(其中a为实数).‎ ‎(1)若是极值点,求函数的减区间;‎ ‎(2)若在上是增函数,求a的取值范围.‎ ‎【答案】(1)‎ ‎(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)对求导,代入使导函数为零,求出的值,进而利用导数可求出 的减区间.‎ ‎(2)在上是增函数转化为在上大于等于零恒成立,进而转化为最值问题,即可求得a的取值范围.‎ ‎【详解】解:(1)因为,所以, ‎ 因是的极值点,‎ 所以,即,所以, ‎ 故,‎ 当或时,,当时,,‎ 所以符合题意, ‎ 且的减区间为; ‎ ‎(2)因为在上为增函数,‎ 所以在上恒成立, ‎ 所以在上恒成立, ‎ 因为在上是增函数,在上是减函数, ‎ 所以, ‎ 所以,即a的取值范围为,‎ ‎【点睛】本题考查函数的极值及单调性,其中关键是将单调性问题转化为最值问题,是中档题.‎ ‎18.在中,内角,,的对边分别为,,,已知.‎ ‎(Ⅰ)求;‎ ‎(Ⅱ)已知,边上的高,求的值.‎ ‎【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)先根据正弦定理将边角关系化为角的关系,再根据两角和正弦公式化简求结果,‎ ‎(Ⅱ)先根据三角形面积公式得到,再利用余弦定理求的值.‎ ‎【详解】解:(Ⅰ)由,‎ 及正弦定理得,‎ 即,‎ 所以,‎ 即,‎ 由于为的内角,所以,‎ 所以,‎ 又,‎ 所以;‎ ‎(Ⅱ)因为,‎ 代入,,,得,‎ 由余弦定理得,‎ 代入,得,‎ 解得,或(舍去),‎ 所以.‎ ‎【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理以及三角形面积公式,考查基本分析求解能力,属中档题.‎ ‎19.已知函数.‎ ‎(Ⅰ)求函数的最小值及取最小值时取值的集合;‎ ‎(Ⅱ)若将函数的图象上所有点的横坐标扩大为原来的4倍,纵坐标不变,得到函数的图象,且,,求的值.‎ ‎【答案】(Ⅰ)最小值是,此时的集合为;(Ⅱ)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)先根据二倍角正余弦公式以及辅助角公式化简函数,再根据正弦函数性质求最值,‎ ‎(Ⅱ)先根据三角函数图象变换得解析式,再根据两角差正弦公式求结果.‎ ‎【详解】解:(Ⅰ),‎ ‎,‎ 当,即时,取得最小值是,‎ 所以函数的最小值是,‎ 此时的集合为;‎ ‎(Ⅱ)的图像上所有点的横坐标扩大为原来的4倍,纵坐标不变,得到函数,所以的最小正周期为,‎ 故 因为,‎ 所以.‎ 又,所以,‎ 所以,‎ ‎.‎ ‎【点睛】本题考查两角差正弦公式、二倍角正余弦公式、辅助角公式、三角函数图象变换以及正弦函数性质,考查综合分析求解能力,属中档题.‎ ‎20.如图,已知为圆锥底面的直径,点是圆锥底面的圆周上,,,,是上一点,且平面平面.‎ ‎(Ⅰ)求证;‎ ‎(Ⅱ)求多面体的体积.‎ ‎【答案】(Ⅰ)证明见解析 (Ⅱ)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)先根据等腰三角形性质得,再根据面面垂直性质定理得,即可证得结果,‎ ‎(Ⅱ)先求,根据等体积法或求高可得,再根据与多面体的体积关系得结果.‎ ‎【详解】解:(Ⅰ)因为是等边三角形,,‎ 所以,‎ 因为平面,且交线为,‎ 所以,‎ 因为,‎ 所以;‎ ‎(Ⅱ)解法一:因为,,,‎ 所以, ,‎ 在中,,又,‎ 所以,,‎ 所以点到平面的距离为点到平面的距离的,‎ 所以三棱锥的体积,‎ 所以多面体的体积为 ‎.‎ 解法二:,,‎ 在中,,,‎ 在中,,所以,‎ 从而,‎ 由(Ⅰ)可知,‎ 所以,‎ 又因为,‎ 所以多面体的体积为.‎ ‎【点睛】本题考查面面垂直性质定理、线面垂直性质定理以及锥体体积公式,考查综合分析求解能力,属中档题.‎ ‎21.已知函数,(其中是常数).‎ ‎(Ⅰ)求过点与曲线相切的直线方程;‎ ‎(Ⅱ)是否存在的实数,使得只有唯一的正数,当时不等式恒成立,若这样的实数存在,试求,的值;若不存在,请说明理由.‎ ‎【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)存实数,只有唯一值,‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(Ⅰ)先求导数,根据导数几何意义用切点坐标表示切线斜率,再根据点斜式得切线方程,最后根据切线过点求切点坐标,即得结果,‎ ‎(Ⅱ)先化简不等式,构造函数,利用导数研究新函数单调性,确定最小值取法,再根据最小值不大于零,结合解得唯一性确定,的值.‎ ‎【详解】解:(Ⅰ)设过点的直线与曲线相切于点,‎ 因,则,‎ 所以在处切线斜率为,‎ 则在处切线方程为,‎ 将代入切线方程,得,‎ 所以,‎ 所以切线方程为;‎ ‎(Ⅱ)假设存在的正实数,使得只有唯一的正数,当时不等式恒成立,即恒成立,‎ 因,所以,即,‎ 令 则,由于,即,‎ ‎(1°)当即时,‎ 时,,则在上为增函数,‎ 时,,则在上为减函数,‎ 则,‎ 即,令,‎ 则,由,得,‎ 时,,则在区间上为减函数,‎ 时,,则在区间上为增函数,‎ 因此存在唯一的正数,使得,故只能.‎ 所以,‎ 所以,此时只有唯一值.‎ ‎(2°)当即时,,所以在上为增函数,‎ 所以,即,故.‎ 所以满足的不唯一,‎ 综上,存在实数,只有唯一值,当时,恒有原式成立.‎ ‎【点睛】本题考查导数几何意义以及利用导数研究不等式恒成立问题,考查综合分析求解能力,属难题.‎ ‎(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.‎ ‎22.如图,在极坐标系Ox中,过极点的直线l与以点为圆心、半径为2的圆的一个交点为,曲线是劣弧,曲线是优弧.‎ ‎(1)求曲线的极坐标方程;‎ ‎(2)设点为曲线上任意一点,点在曲线上,若,求的值.‎ ‎【答案】(1)‎ ‎(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)利用参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,求出结果.‎ ‎(2)利用极径和三角函数关系式的变换的应用求出结果.‎ ‎【详解】解:(1)设以点为圆心、半径为2的圆上任意一点, ‎ 所以该圆的极坐标方程为, ‎ 则的方程为; ‎ ‎(2)由点为曲线上任意一点,则,‎ 点在曲线上,则,‎ 即, ‎ 因为,所以, ‎ 即 ‎, ‎ 因为,且,所以, ‎ 因为,所以,即,‎ 所以.‎ ‎【点睛】本题考查参数方程极坐标方程和直角坐标方程之间的转换,极径的应用,三角函数关系式的恒等变换,正弦型函数的性质的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题.‎ ‎23.设.‎ ‎(1)解不等式;‎ ‎(2)已知x,y实数满足,且的最大值为1,求a的值.‎ ‎【答案】(1)‎ ‎(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)讨论的取值范围,去掉绝对值求出不等式的解集; (2)结合题意,利用柯西不等式求得的最大值,列方程求出的值.‎ ‎【详解】解:(1)当时,不等式化为,此时, ‎ 当时,不等式化为,成立, ‎ 当时,不等式化为,此时, ‎ 综上所述,原不等式的解集为; ‎ ‎(2)柯西不等式得,因为,‎ 所以,(当时,取等号),‎ 又因为的最大值为1,所以.‎ ‎【点睛】本题考查了含有绝对值的不等式解法与应用问题,也考查了柯西不等式的应用问题,是中档题.‎ ‎ ‎
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