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文档介绍
北京市附属中学2019届高三上学期开学考试数学(理)试题
2018-2019学年北京市清华附中高三(上)开学数学试卷(理科) 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.若复数满足,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 首先根据题意得到,再化简即可. 【详解】由,得, . 故选:C 【点睛】本题主要考查复数的运算,同时考查学生的计算能力,属于简单题. 2.设集合,,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 分别解指数和对数不等式,得到集合A和B,再利用交集的定义求交集即可. 【详解】解得, 解得, . 故选B. 【点睛】本题主要考查了指数和对数不等式,及集合交集的运算,属于基础题. 3.将420名工人编号为:001,002,,420,采用系统抽样的方法抽取一个容量为60的样本,且随机抽得的号码为005.这420名工人来自三个工厂,从001到200为工厂,从201到355为工厂,从356到420为工厂,则三个工厂被抽中的工人数依次为( ) A. 28,23,9 B. 27,23,10 C. 27,22,11 D. 28,22,10 【答案】A 【解析】 【分析】 首先求出抽样间隔为,根据第一组抽的号码,分别计算001到200,201到355,356到420抽取的人数即可. 【详解】抽样间隔为,且第一组抽得号码为005, 则从001到200共有组,余4人,即抽取28名. 从001到355共有组,余5人,即抽取51人, 即201到355抽取名. 从356到420应抽取名. 故选:A 【点睛】本题主要考查系统抽样方法的应用问题,属于简单题. 4.已知公差不为0的等差数列的首项,若,,成等比数列,则的前5项之和为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 首先根据题意得到,解得,再计算即可. 【详解】根据题意,,,成等比数列,即, 则有,解可得或(舍, 则的前5项之和. 故选:D 【点睛】本题主要考查等差数列的前项和,同时考查了等比中项,属于简单题. 5.若函数在处的切线方程为,则,的值为( ) A. 2,1 B. -2,-1 C. 3,1 D. -3,-1 【答案】C 【解析】 【分析】 将代入切线方程得到切点,将切点代入到解析式中,得到,利用导数几何意义,对函数求导,代入,得到切线斜率,得的值. 【详解】将代入切线, 得到切点坐标为, 将代入到函数解析式中,得到, 所以, 求导得, 代入得, 所以,得. 故选:C. 【点睛】本题考查导数的几何意义,根据导数的切线求参数的值,属于简单题. 6.在平行四边形中,为与的交点,若,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 首先根据题意得到:,,选择向量和为基本向量,将,和用其表示即可. 【详解】 ,, . 故选:B. 【点睛】本题主要考查平面向量的线性运算,熟练掌握向量的加减法为解题的关键,属于中档题. 7.已知一个棱锥的三视图如图所示,则该棱锥的表面积为( ) A. B. C. 18 D. 27 【答案】B 【解析】 【分析】 由三视图还原几何体,再借助正方体求其表面积即可. 【详解】由三视图还原原几何体如图, 可知该几何体为四棱锥,则该棱锥的表面积为. 故选:B. 【点睛】本题主要考查三视图求表面积,同时考查了三视图还原几何体,属于中档题. 8.设抛物线的焦点为,直线过且与抛物线交于,两点,若,且,则( ) A. 3 B. C. 2 D. 4 【答案】A 【解析】 【分析】 首先根据题意设出直线方程,联立抛物线得到,根据,利用焦点弦公式分别解出,两点的横坐标,再求出,即可. 【详解】 由,得,设所在直线方程为, 联立,得.① 设,,,,则, ,,解得. ①化为,解得,. ,,则. 故选:A 【点睛】本题主要考查抛物线的焦半径公式,同时考查了直线与抛物线的位置关系,属于中档题. 9.若实数,满足,则的取值范围是( ) A. , B. C. D. , 【答案】D 【解析】 【分析】 首先根据题意画出可行域,再根据的几何意义即可求出取值范围. 【详解】根据题意画出可行域如图, 得到:,,联立,解得. 的几何意义为可行域内的动点与定点距离的平方, 由图可知,其最小值为到直线距离的平方为1, 最大值为. 的取值范围是,. 故选:D 【点睛】本题主要考查线性规划,弄清目标函数的几何意义为解题的关键,属于中档题. 10.在上随机地取一个数,则事件“直线与圆有公共点”发生的概率为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 首先根据直线与圆有公共点得到的范围,再根据几何概型即可求出概率. 【详解】圆心到直线的距离, 因为直线与圆有公共点, 所以,解得, 所以事件“直线与圆有公共点”发生的概率为:. 故选:C 【点睛】本题主要考查了几何概型,同时考查了直线与圆的位置关系,属于中档题. 11.已知为双曲线右支上一点,为其左顶点,为其右焦点,满足,,则点到直线的距离为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由题意可得△APF为等边三角形,求出P的坐标,利用双曲线的第二定义,列出方程,可得c=4a,由等边三角形的高可得所求值. 【详解】解:由题意,A(﹣a,0),F(c,0),右准线方程为x, |AF|=|PF|,∠PFA=60°,可得△APF为等边三角形, 即有P(,(a+c)), 由双曲线的第二定义可得, 化为c2﹣3ac﹣4a2=0, 可得c=4a, 由c=4,可得a, 则点F到PA的距离为(a+c)•5. 故选D. 【点睛】本题考查双曲线的定义和性质,考查等边三角形的性质,以及化简运算能力,属于中档题. 12.在三棱锥中,,,,点在平面内,且,设异面直线与所成角为,则的最小值为 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 取中点,易得三角形为正三角形,取中点,可证平面,进而确定点的位置,求得最小值. 【详解】取中点,连接,, ,, , , 正三角形, 取中点,连接, 则,且, 易知平面, ,平面, ,在图中圆上, 当与,重合时,最大, 当与,重合时,最小. 故选:A. 【点睛】本题考查异面直线所成角的求法,线面垂直等知识,考查空间想象能力和运算求解能力,是中档题. 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分 13.已知函数,则的零点个数为__. 【答案】2 【解析】 【分析】 分别判断和时的零点个数即可. 【详解】函数, 当时,,解得,舍去. 所以当时,函数存在一个零点. 当时,,可得, 令,可得函数是连续增函数, ,. 可得函数的零点位于只有1个零点. 所以分段函数有2个零点. 故答案为:2. 【点睛】本题主要考查函数的零点个数,属于简单题. 14.已知数列满足,,则的通项公式为__. 【答案】 【解析】 【分析】 首先根据题意得到,即是首项为2,公差为1的等差数列,再求通项公式即可. 【详解】数列满足,, 时,,, 是首项为2,公差为1的等差数列, ,. 的通项公式为. 故答案为:. 【点睛】本题主要考查根据数列递推公式求数列通项,同时考查了等差数列的判断,属于中档题. 15.某校开设类选修课4门,类选修课3门,一位同学从中选3门.若要求两类课程中各至少选一门,则不同的选法共有__种. 【答案】30 【解析】 【分析】 首先根据题意分为两类:①类选修课选1门,类选修课选2门和②类选修课选2门,类选修课选1门,再分别计算相加即可. 【详解】可分以下2种情况: ①类选修课选1门,类选修课选2门,有种不同的选法; ②类选修课选2门,类选修课选1门,有种不同的选法. 根据分类计数原理得:共有种. 故要求两类课程中各至少选一门,则不同的选法共有30种. 故答案为:30 【点睛】本题主要考查了分类技术原理和组合知识,分类讨论为解题的关键,属于中档题. 16.已知函数与的图象上存在关于轴对称的点,则的取值范围是__. 【答案】 【解析】 【分析】 首先将题意转化为在上有解,再分别画出图象即可得到答案. 【详解】由题意可知在上有解, 即在上有解, 画出与的函数图象,则两图象在上有交点, 显然,当时,即两图象在上一定有交点, 故答案为: 【点睛】本题主要考查函数的图象问题,同时考查了方程的根的问题转化为函数图象的交点问题,属于难题. 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)必考题:60分 17.在中,,,. (1)求; (2)若为的中点,求的长度. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 (1)在中,根据余弦定理得到,再根据正弦定理,即可得到的值. (2)首先根据余弦定理求出,在中,由余弦定理即可得到的值. 【详解】(1)在中,,,. 由余弦定理可得:, 由正弦定理:,可得:; (2)为的中点,可得:, 又, 在中,由余弦定理可得:. 【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理,同时考查了学生的计算能力,属于中档题. 18.如图,在四棱锥中,平面,四边形为矩形,是的中点,是的中点,点在线段上且. (1)证明平面; (2)当为多大时,在线段上存在点使得平面且与平面所成角为同时成立? 【答案】(1)见解析;(2) 【解析】 【分析】 (1)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系, 设,,,利用向量法即可证明平面. (2)取中点,连结,易得平面,由,转化为与平面所成角为,求出平面的法向量,根据线面角公式即可得到,从而得到当时,在线段上存在中点,使得平面,且与平面所成角为同时成立. 【详解】(1)在四棱锥中,平面,四边形为矩形, 是的中点,是的中点,点在线段上且. 以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系, 设,,, 则,,,, ,, ,平面的法向量, 因为,平面, 所以平面. (2) 取中点,连结,因为是中点, 所以,平面, 因与平面所成角为同时成立, 所以与平面所成角为, 由(1)得,,,, ,, 设平面的法向量, 则,取,得, 因为与平面所成角为, . 解得,即, 所以当时,在线段上存在中点, 使得平面,且与平面所成角为同时成立. 【点睛】本题主要考查了向量法证明线面平行,同时考查了向量法求线面角和学生的转化能力,属于难题. 19.设盒子中装有6个红球,4个白球,2个黑球,且规定:取出一个红球得分,取出一个白球得分,取出一个黑球得分,其中,,都为正整数. (1)当,,时,从该盒子中依次任取(有放回,且每球取到的机会均等)2个球,记随机变量为取出此2球所得分数之和,求的分布列; (2)当时,从该盒子中任取(每球取到的机会均等)1个球,记随机变量为取出此球所得分数,若,,求和. 【答案】(1)分布列见解析;(2), 【解析】 【分析】 (1)有题知的可能取值为2,3,4,5,6,分别计算概率,再写出分布列即可. (2)先写出的分布列,再由,列出方程组,即可解出和. 【详解】(1)记随机变量为取出此2球所得分数之和, 则的可能取值为2,3,4,5,6, ,,, ,. 所以的分布列为: 2 3 4 5 6 (2)由题意知的分布列为: 1 因为,, 所以, 解得,. 【点睛】本题主要考查了离散型随机变量分布列的求法,同时考查了数学期望和方差,属于中档题. 20.设椭圆的右焦点为,过点作直线与椭圆交于,两点,且坐标原点到直线的距离为1. (1)当时,求直线的方程; (2)求面积的最大值. 【答案】(1),或;(2) 【解析】 【分析】 (1)首先设出直线方程,根据题意得到,即,直线的方程为,与椭圆联立求出点坐标,再直线的方程即可. (2)首先设直线的方程为,,,根据原点到直线的距离为1得到,再联立直线与椭圆方程,根据韦达定理即可得到面积的表达式,求其最大值即可. 【详解】(1)椭圆的右焦点为,则,, 当时,设直线的方程为, 因为坐标原点到直线的距离为1, 所以,解得,直线的方程为, ,解得,所以点或, 所以直线的方程为,或, 即,或; (2)设点的直线的方程为,,. 由坐标原点到直线的距离为1, 所以,解得. 由,消可得, ,, 所以, 因为 所以, 当或时,, 令,, 则,当,时,取“”号. 当时,, 令,, 则, 综上所述,当时,面积的最大值为. 【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程,同时考查了直线与椭圆的位置关系和弦长公式,属于难题. 21.已知函数,为常数,. (1)讨论的单调性; (2)当时,求证:. 【答案】(1)当时,,在为增函数。当时,,,在为减函数,在为增函数。(2)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)首先求出,分别讨论和时的单调区间即可. (2)分别求出和时,函数的最小值,从而确定的范围,证明其结论即可. 【详解】(1). ①当,即时, ,,为增函数. ②当,即时, 令,,. ,,为减函数, ,,为增函数. (2)当时, 由(1)知,在为增函数,. 即证 当时, 在为减函数,在为增函数. . 令,, . 所以在为减函数,. 所以,即证. 综上所述:. 【点睛】本题主要考查利用导数解决含参单调区间问题,同时考查了利用导数求函数的最值,属于难题. (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,则技所做的第一题计分.作答时请写清题号 22.在直角坐标系中,直线的参数方程为为参数),点以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)当时,求曲线的直角坐标方程; (2)设曲线与直线交于点,,若,求的值. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 (1)利用极坐标与直角坐标的互化公式即可得到曲线的直角坐标方程. (2)首先将直线的参数方程代入曲线直角坐标方程得到,,再根据计算即可. 【详解】(1)当时,曲线的极坐标方程为,即, 所以曲线的直角坐标方程为. (2)因为, 所以,得:. 将代入,整理得:. ,. 因为,所以. 即,. 解得或(舍去). 【点睛】本题第一问考查极坐标与直角坐标的互化,第二问考查了直线的参数方程的几何意义,属于中档题. 23.已知. (1)当时,求不等式的解集; (2)当时,若,求证:. 【答案】(1);(2)见解析 【解析】 【分析】 (1)分别讨论在,,时解不等式,再求并集即可. (2)首先将要证的不等式转化为证明:,再利用不等式的基本性质即可. 【详解】(1)时,不等式化为 ①当 时, ,不等式无解; ②当时, ,解得; ③当时, ,解得; 综上所述的解集为. (2)当时,, 即要证, 即证:, 因为,, 所以,, 所以,即证. 【点睛】本题主要考查绝对值不等式的解法,同时考查了不等式的基本性质,属于中档题.查看更多