- 2021-07-01 发布 |
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文档介绍
广东省广州市番禺区广东仲元中学2020届高三上学期11月月考数学(理)试题
七联联合体2020届高三第二次联考试卷(11月) 理科数学 一、选择题 1.若集合,,则( ). A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先计算集合,再计算得到答案. 【详解】集合,集合,故. 故选 【点睛】本题考查了交集运算,属于基础题型. 2.设复数满足,则的最大值为( ). A. B. 2 C. D. 4 【答案】C 【解析】 【分析】 通过复数的几何意义,得到最大值为直径,计算得到答案. 【详解】复数对应复平面上的点是以为圆心,为半径的圆,故的最大值即为圆的直径. 故选 【点睛】本题考查了复数模的最大值,找出对应的几何意义是解题的关键. 3.下列关于命题的说法错误的是( ). A. “”是“函数最小正周期为”的充要条件 B. 命题“若,则”的逆否命题为“若,则” C. 命题“若随机变量,,则”为真命题 D. 若命题,,则, 【答案】A 【解析】 【分析】 函数最小正周期为得到,错误;根据逆否命题,否命题,正态分布的对称性得到正确. 【详解】A. 时函数最小正周期也为,故错误; B. 根据逆否命题的定义知正确; C. 根据正态分布的对称性知正确; D. 根据特称命题的否定得到正确. 故选 【点睛】本题考查了命题的判断,意在考查学生的推断能力. 4.设,,,则( ). A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据函数单调性分别比较与0,1的大小关系得到答案. 【详解】,,,故 故选 【点睛】本题考查数值的大小比较,意在考查学生对于函数单调性的应用. 5.已知平面向量,,,且,则( ). A. 或1 B. 2或 C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 计算得到,根据计算得到答案. 【详解】因为,, ∴,∴,解得. 故选 【点睛】本题考查了向量的平行,意在考查学生的计算能力. 6.在椭圆上有一点P,F1、F2是椭圆的左、右焦点,△F1PF2为直角三角形,这样的点P有( ) A. 2个 B. 4个 C. 6个 D. 8个 【答案】C 【解析】 【分析】 由椭圆的性质可知:椭圆的上下顶点对、张开的角最大,可得.当轴或轴时,也满足题意.即可得出. 【详解】由椭圆的性质可知:椭圆的上下顶点对、张开的角最大, ,,,此时.这样的点P有两个; 当轴或轴时,也满足题意.这样的点P有4个; 因此△为直角三角形,则这样的点有6个. 故选C. 【点睛】本题考查了椭圆的标准方程及其性质、直角三角形,考查了推理能力与计算能力,属于中档题. 7.已知各项均为正数的数列的前项和为,满足,且,, 恰好构成等比数列的前三项,则( ). A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 【答案】C 【解析】 【分析】 根据化简得到,再根据,,成等比数列计算得到答案. 【详解】∵,当,, 两式相减,化简得, ∵,∴,数列是公差1的等差数列. 又,,恰好构成等比数列的前三项,∴, ∴,∴. 故选 【点睛】本题考查了数列的项的计算,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用. 8.执行如图所示的程序框图,输出的值为( ). A. B. C. 4 D. 2 【答案】D 【解析】 【分析】 根据框图依次计算得到答案. 【详解】 ; ,输出答案. 故选 【点睛】本题考查了框图算法,意在考查学生的阅读理解能力. 9.关于圆周率,数学发展史上出现过许多很有创意的求法,如著名的浦丰实验和查理斯实验.受其启发,我们也可以通过设计下面的实验来估计的值:先请100名同学每人随机写下一个,都小于1的正实数对;再统计两数能与1构成钝角三角形三边的数对的个数;最后再根据统计数估计的值,假如某次统计结果是,那么本次实验可以估计的值为( ). A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据约束条件画出可行域,得到面积,根据几何概型得到答案. 【详解】∵而满足构成钝角三角形,则需画出图像: 弓形面积:,∴. 故选 【点睛】本题考查了几何概型,画出图像是解题的关键,意在考查学生的综合应用能力. 10.设为双曲线的右焦点,过坐标原点的直线依次与双曲线的左.右支交于点,若,则该双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 ∵|PQ|=2|QF|,∠PQF=60°,∴∠PFQ=90°, 设双曲线的左焦点为F1,连接F1P,F1Q, 由对称性可知,F1PFQ为矩形,且|F1F|=2|QF|,, 不妨设,则, 故. 本题选择A选项. 点睛:双曲线的离心率是双曲线最重要的几何性质,求双曲线的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法: ①求出a,c,代入公式; ②只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合b2=c2-a2转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或a2转化为关于e的方程(不等式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围). 11.在正方体中,,分别为,上的动点,且满足,则下列4个命题中,所有正确命题的序号是( ). ①存在,的某一位置,使 ②的面积为定值 ③当时,直线与直线一定异面 ④无论,运动到何位置,均有 A. ①②④ B. ①③ C. ②④ D. ①③④ 【答案】D 【解析】 【分析】 依次判断,每个选项:①当,分别为棱,的中点时满足,正确;取特殊位置的面积为变化,故错误;③假设不成立推出矛盾,正确;④平面,正确.得到答案. 【详解】①当,分别为棱,的中点时满足,正确; ②当与重合时:;当与重合时:(为正方体边长),错误; ③当时,假设直线与直线是共面直线,则与共面,矛盾,正确; ④如图所示:分别为在平面内的投影,易证平面,正确. 故选 【点睛】本题考查了空间几何中直线的平行,垂直,异面,意在考查学生的空间想象能力. 12.设函数的定义域为,且,当时,,则函数在区间上的所有零点的和为( ) A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 【答案】B 【解析】 函数f(x)的定义域为R,f(-x)=f(x),可知函数是偶函数,f(x)=f(2-x), 可知函数的对称轴为:x=1,当x∈[0,1]时,f(x)=x3,函数g(x)=|cos()|-f(x)可知函数是偶函数,g(x)=|cos()|-f(x)=0,可得|cos()|=f(x),在同一个直角坐标系中画出函数y=|cos()|,y=f(x)的图象如图: 函数在区间 上的零点的和为:0.函数在时,两个函数的交点关于x=1对称,零点有3个,零点的和为:3. 故选B. 点睛:本题考查函数与方程的综合应用,抽象函数以及数形结合思想方法的应用,考查作图能力以及计算能力,函数零点的问题都转化为两个函数图像的交点问题,数形结合的思想是本题要考查的关键. 二、填空题 13.等比数列的前项和为,若,,则公比等于_________. 【答案】 【解析】 【分析】 将题中两等式作差可得出,整理得出,由此可计算出的值. 【详解】将等式与作差得,, 因此,该等比数列的公比,故答案为. 【点睛】本题考查等比数列公比的计算,在两个等式都含前项和时,可以利用作差法转化为有关项的等式去计算,考查运算求解能力,属于中等题. 14.在四面体中,,,,则该四面体外接球的体积为______. 【答案】 【解析】 【分析】 如图所示:将四面体放入长方体中,利用勾股定理得到,计算得到答案. 【详解】如图所示:将四面体放入长方体中: 设长方体的边长分别为,则 相加得到 体积为: 故答案为 【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,将三棱锥放入长方体是解题的关键. 15.国产杀毒软件进行比赛,每个软件进行四轮考核,每轮考核中能够准确对病毒进行查杀的进入下一轮考核,否则被淘汰.已知某个软件在四轮考核中能够准确杀毒的概率依次是,,,,且各轮考核能否通过互不影响.则该软件至多进入第三轮考核的概率为______. 【答案】 【解析】 【分析】 将题目分为只进入第一轮,第二轮和第三轮三种情况,分别计算概率相加得到答案. 【详解】设事件表示“该软件能通过第轮考核”, 由已知得,,,, 设事件表示“该软件至多进入第三轮”,则 . 故答案为 【点睛】本题考查了概率的计算,分类利用独立性是解题的关键. 16.设函数,已知在有且仅有5个零点,则的取值范围是______. 【答案】 【解析】 【分析】 分别计算和的端点值,计算得到答案. 【详解】由于在有且仅有5个零点, 则令,解得,得; 再令,解得,得. 故答案为 【点睛】本题考查了三角函数的零点问题,意在考查学生的综合应用能力. 三、解答题 17.设的内角,,所对边分别为,,.已知角,,成等差数列,为钝角,且满足. (1)求角,,的大小; (2)若,求面积的值. 【答案】(1) ,, (2) 【解析】 【分析】 (1)根据等差数列得到,利用余弦定理得到,计算得到答案. (2)利用正弦定理得到,再利用面积公式计算得到答案. 【详解】(1)因为,,成等差数列,∴, 又,∴,. 由和余弦定理可得. ∵为钝角,而也是钝角, ∴, ① 又, ② 联立①②解得,,∴,,为所求. (2)由和正弦定理可得 . ∴. 所以的面积的值是. 【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,面积公式,意在考查学生对于三角函数公式的应用能力. 18.如图1,是以为斜边直角三角形,,,, ,,将沿着折起,如图2,使得. (1)证明:面平面; (2)求二面角大小的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2) 【解析】 【分析】 (1)利用勾股定理得到,证明面得到答案. (2)如图,以为坐标原点,垂直方向为轴,为轴,为轴建立空间直线坐标系,分别计算平面的法向量,再计算法向量夹角得到答案. 【详解】(1)证明:∵,,, ∴,即. 又,,∴面, 面,∴面面. (2)如图,以为坐标原点,垂直方向为轴,为轴,为轴建立空间直线坐标系. ,,,. 设面的法向量为, 由,得,,取 设面的法向量为,由, 得,,取 ∴, 由图形可知二面角为钝角, 所以二面角大小的余弦值为. 【点睛】本题考查了面面垂直和二面角,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 19.在平面直角坐标系中,已知曲线上的动点到点的距离与到直线的距离相等. (1)求曲线的轨迹方程; (2)过点分别作射线、交曲线于不同的两点、,且.试探究直线是否过定点?如果是,请求出该定点;如果不是,请说明理由. 【答案】(1) (2) 直线过定点. 【解析】 【分析】 (1)根据题意得到,化简得到答案. (2)设直线的方程为,联立方程利用韦达定理得到,,根据得到,故代入方程得到答案. 【详解】(1)设,依题意,即, 化简得,∴曲线的轨迹方程为. (2)直线经过定点 证明:如图,依题意,直线斜率不能为0,所以设直线的方程为 联立得, ①, 设、,则,. 又,∴,即, 即, 又,,∴, ∴, 依题意,直线不经过,∴, 所以,.此时代入①式恒成立. 而当时,直线方程为,即, 即直线过定点. 综上,直线过定点. 【点睛】本题考查了轨迹方程,定点问题,将转化为是解题的关键,意在考查学生的转化能力和计算能力. 20.2019年3月5日,国务院总理李克强作出的政府工作报告中,提到要“惩戒学术不端,力戒学术不端,力戒浮躁之风”.教育部2014年印发的《学术论文抽检办法》通知中规定:每篇抽检的学术论文送3位同行专家进行评议,3位专家中有2位以上(含3位)专家评议意见为“不合格”的学术论文,将认定为“存在问题学术论文”.有且只有1位专家评议意见为“不合格”的学术论文,将再送另外2位同行专家(不同于前3位专家)进行复评,2位复评专家中有1位以上(含1位)专家评议意见为“不合格”的学术论文,将认定为“存在问题学术论文”.设每篇学术论文被每位专家评议为“不合格”的概率均为,且各篇学术论文是否被评议为“不合格”相互独立. (1)若,求抽检一篇学术论文,被认定为“存在问题学术论文”的概率; (2)现拟定每篇抽检论文不需要复评的评审费用为900元,需要复评的总评审费用1500元;若某次评审抽检论文总数为3000篇,求该次评审费用期望的最大值及对应的值. 【答案】(1) (2) 最高费用为万元.对应. 【解析】 【分析】 (1)根据题意得到,代入数据计算得到答案. (2)设每篇学术论文的评审费为元,则的可能取值为900,1500,计算得到 ,求导得到单调性计算最大值得到答案. 【详解】(1)因为一篇学术论文初评被认定为“存在问题学术论文”的概率为 , 一篇学术论文复评被认定为“存在问题学术论文”概率为, 所以一篇学术论文被认定为“存在 问题学术论文”的概率为 . ∴时, 所以抽检一篇的学术论文被认定为“存在问题学术论文”的概率为. (2)设每篇学术论文的评审费为元,则的可能取值为900,1500. ,, 所以. 令,,. 当时,,在上单调递增; 当时,,在上单调递减. 所以的最大值为. 所以评审最高费用为(万元).对应. 【点睛】本题考查了概率计算的应用,数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力. 21.已知函数. (1)求的单调区间并判断单调性; (2)若,且方程有两个不相等的实数根,.求证: . 【答案】(1) 单调增区间为,.见解析;(2)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)求导得到,根据导数的正负得到函数的单调区间. (2)求导得到,存在 使在上单调递减,在上单调递增,得到,化简得到答案. 【详解】(1)依题意,定义域为, 设,则, 当时,,∴,∴, ∴在上单调递增. 当时,,∴,∴, ∴在上单调递增. 综上可得,函数的单调增区间为,. (2),∴, 设,∴,∴在上单调递增, 当时,,, ∴必存在,使得,即, ∴在上单调递减,在上单调递增, 又,,设,则, ∴在上单调递减,在上单调递增, 又,不妨设,则,, 由(1)知, ∴, ∴,∴. 【点睛】本题考查了函数的单调性和零点问题,综合性强,计算量大,意在考查学生的综合应用能力和计算能力. 22.在直线坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,以轴的正半轴为极轴,建立极坐标系. (1)写出的普通方程和极坐标方程; (2)设,是上的两点,且,求的值. 【答案】(1)普通方程是.极坐标方程为 (2) 【解析】 【分析】 (1)直接利用参数方程和极坐标方程公式得到答案. (2)不妨设,,故,代入 化简得到答案. 【详解】(1)曲线的参数方程为(为参数) 移项后两边平方可得 即曲线的普通方程是. 因为,, 代入上式可得的极坐标方程为.即. (2)因为,是上两点,且, 所以不妨设,. 由在曲线上可知. 同理,在曲线上可知. 所以,. 【点睛】本题考查了极坐标和参数方程,意在考查学生对于极坐标和参数方程的理解和计算能力. 23.已知函数,,且的解集为. (1)求的值; (2)若都为正数,且,证明:. 【答案】(1); (2)见解析. 【解析】 【分析】 (1)根据题意,分析可得的解集为,化简可得m的值; (2)由(1)的结论,则,,结合基本不等式的性质分析可得结论. 【详解】(1),,且的解集为, 可得的解集为,所以. (2)因为都为正数,所以, 所以 , 当且仅当时,等号成立,即. 【点睛】本题考查绝对值不等式的解法以及基本不等式的性质,关键是求出m的值. 查看更多