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文档介绍
2020届安徽省合肥市肥东县高级中学高三1月调研考试数学(理)试题(解析版)
2020届安徽省合肥市肥东县高级中学高三1月调研考试数学(理)试题 一、单选题 1.已知复数与为共轭复数,其中,为虚数单位,则( ) A.1 B. C. D. 【答案】D 【解析】由共轭复数的概念可以得到,解方程即可得到,进而可以求出. 【详解】 由题意得,,解得,,则,. 故答案为D. 【点睛】 本题考查了共轭复数的知识,考查了复数的模,属于基础题. 2.已知集合,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】求出直线与的交点,即可得到答案。 【详解】 由题意,解得,,故. 故答案为A. 【点睛】 本题考查了集合的交集,两直线的交点,属于基础题。 3.已知单位向量的夹角为,且,若向量,则( ) A.9 B.10 C.3 D. 【答案】C 【解析】先由夹角正切值得余弦值,然后利用数量积公式得到,再利用向量模的公式计算即可得到答案. 【详解】 向量夹角,由可得, 向量为单位向量即,可得, 则, 故选:C. 【点睛】 本题考查向量的模的计算方法,属于基础题. 4.下列说法正确的是( ) A.若命题均为真命题,则命题为真命题 B.“若,则”的否命题是“若” C.在,“”是“”的充要条件 D.命题“”的否定为“” 【答案】D 【解析】利用复合命题的真假四种命题的逆否关系以及命题的否定,充要条件判断选项的正误即可. 【详解】 对于A:若命题p,¬q均为真命题,则q是假命题,所以命题p∧q为假命题,所以A不正确; 对于B:“若,则”的否命题是“若,则”,所以B不正确; 对于C:在△ABC中, “”⇔“A+B=”⇔“A= -B”⇒sinA=cosB, 反之sinA=cosB,A+B=,或A=+B,“C=”不一定成立, ∴C=是sinA=cosB成立的充分不必要条件,所以C不正确; 对于D:命题p:“∃x0∈R,x02-x0-5>0”的否定为¬p:“∀x∈R,x2-x-5≤0”,所以D正确. 故选:D. 【点睛】 本题考查命题的真假的判断与应用,涉及充要条件,四种命题的逆否关系,命题的否定等知识,是基本知识的考查. 5.已知正项等比数列的前项和为,若,则 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】利用正项等比数列的前项和公式、通项公式,列出方程组,求出,,由此能求出的值。 【详解】 正项等比数列的前项和为, ,,易知时不成立,所以. , 解得,, . 故选:B. 【点睛】 本题考查等比数列的前项和公式的运用,考查了等比数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题。 6.已知函数.若不等式的解集中整数的个数为,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】对进行变形,得到,令,,即的整数个数为3,再由的函数图像和的函数图像,写出限制条件,得到答案 【详解】 ,即 设, 其中时, 时, 即符合要求 ,所以时,,单调递减 ,,单调递增,为极小值. 有三个整数解,则还有一个整数解为或者是 ①当解集包含时,时, 所以需要满足即,解得 ②当解集包含时,需要满足即 整理得,而,所以无解集,即该情况不成立. 综上所述,由①②得,的范围为 故选D项. 【点睛】 利用导数研究函数图像,两个函数图像的位置关系与解析式大小之间的关系,数形结合的数学思想,题目较综合,考查内容比较多,属于难题. 7.已知程序框图如图,则输出i的值为 A.7 B.9 C.11 D.13 【答案】D 【解析】由已知中的程序框图可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量的值,模拟程序的运行过程,可得答案. 【详解】 当时,不满足退出循环的条件,故, 当时,不满足退出循环的条件,故, 当时,不满足退出循环的条件,故, 当时,不满足退出循环的条件,故, 当时,不满足退出循环的条件,故, 当时,不满足退出循环的条件,故, 当时,满足退出循环的条件, 故输出 故选 【点睛】 本题主要考查的知识点是程序框图,当循环的次数不多,或有规律时,常采用模拟循环的方法解答。 8.曲线的一条切线l与轴三条直线围成的三角形记为,则外接圆面积的最小值为 A. B. C. D. 【答案】C 【解析】设直线l与曲线的切点坐标为(),求出函数的导数,可得切线的斜率和方程,联立直线y=x求得A的坐标,与y轴的交点B的坐标,运用两点距离公式和基本不等式可得AB的最小值,再由正弦定理可得外接圆的半径,进而得到所求面积的最小值. 【详解】 设直线l与曲线的切点坐标为(), 函数的导数为. 则直线l方程为,即, 可求直线l与y=x的交点为A(),与y轴的交点为, 在△OAB中,, 当且仅当2=2时取等号. 由正弦定理可得△OAB得外接圆半径为, 则△OAB外接圆面积, 故选:C. 【点睛】 本题考查导数的运用:求切线方程,考查导数的几何意义,同时考查正弦定理的运用,基本不等式的运用:求最值,以及化简整理的运算能力,属于中档题. 9.已知为实数,,若,则函数的单调递增区间为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】对函数求导,由求出a,然后解不等式即可得到答案. 【详解】 ,则 又则,解得a=-2, 解得, 则函数的单调递增区间为 故选:B. 【点睛】 本题主要考查导函数的正负与原函数的单调性之间的关系,即当导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减,是基础题. 10.定义在上的函数,且,则方程在区间上的所有实数根之和最接近下列哪个数( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】∵f(x+2)=f(x),∴函数f(x)是周期为2的周期函数, ∵g(x)=,∴g(x)关于直线x=2对称. 分别作出函数f(x),g(x)在[﹣5,9]上的图象, 由图象可知两个函数的交点个数为8个,设8个交点的横坐标从小到大为x1,x2,x3,x4,x5,x6, 且这8个交点接近点(2,0)对称, 则(x1+x8)=2,x1+x8=4, 所以若x1+x2+x3+x4+x5+x6 =4(x1+x8)=4×4=16,但是不都是对称的, 由图象可知,x1+ x8>4,x2+x7>4,, 第五个交点为空心的,跟等于3∴x1+x2+x4+x5+x6 最接近14. 故选A. 点睛:这个题目考查了导数在研究函数的极值和零点问题中的应用;对于函数的零点问题,它和方程的根的问题,和两个函数的交点问题是同一个问题,可以互相转化;在转化为两个函数交点时,如果是一个常函数一个非常函数,注意让非常函数式子尽量简单一些。注意函数的图像画的要准确一些。 11.如图,某住宅小区的平面图呈圆心角为120°的扇形,是该小区的一个出入口,且小区里有一条平行于的小路.已知某人从沿走到用了2分钟,从沿着走到用了3分钟.若此人步行的速度为每分钟50米,则该扇形的半径的长度为 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】试题分析:设该扇形的半径为r米,连接CO. 由题意,得CD=150(米),OD=100(米),∠CDO=60°, 在△CDO中,, 即,, 解得(米). 【考点】1.扇形面积公式;2.余弦定理求三角形边长 12.是定义在上的奇函数,对,均有,已知当时, ,则下列结论正确的是( ) A.的图象关于对称 B.有最大值1 C.在上有5个零点 D.当时, 【答案】C 【解析】∵f(x)是定义在R上的奇函数,对∀x∈R,均有f(x+2)=f(x),故函数的周期为2,则f(x)的图象关于(1,0)点对称,故A错误;f(x)∈(-1,1),无最大值,故B错误;整数均为函数的零点,故f(x)在[-1,3]上有5个零点,故C正确;当x∈[2,3)时,x-2∈[0,1),则f(x)=f(x-2)=2x-2-1,当x=3时,f(x)=0,故D错误; 故选C. 点睛:本题是函数性质的综合应用,已知对称中心,周期能推出另一个对称中心,根据某区间上的解析式,结合周期性,对称性可以得到一个周期中的函数图象,从而关于最值,零点等问题都可以解决. 二、填空题 13.在中,已知,若,则周长的取值范围为__________. 【答案】 【解析】由题中条件先求出,然后由余弦定理可得,利用基本不等式可得到,再由三角形中两边之和大于第三边可得,从而可得到的取值范围,即周长的范围。 【详解】 由题意,,即, 可化为,即, 因为,所以,即, 设的内角的对边分别为, 由余弦定理得,, 因为,(当且仅当时取“=”), 所以,即, 又因为,所以, 故,则, 又因为,所以, 即. 故周长的取值范围为. 【点睛】 本题考查了三角函数的恒等变换,余弦定理在解三角形中的运用,利用基本不等式求最值,三角形的性质,考查了学生分析问题、解决问题的能力,及计算能力,属于中档题。 14.曲线在点(0,0)处的切线方程为______________; 【答案】 【解析】通过求导得切线斜率,再由点斜式可得切线方程. 【详解】 ,则,故. 【点睛】 本题主要考查了导数的几何意义,属于基础题. 15.各项均为正数的等比数列的前项和为,已知,,则______. 【答案】10 【解析】根据等比数列和项性质列方程解得结果. 【详解】 由题意得,成等比数列,则,所以,或90,因为各项均为正数,所以>,因此. 【点睛】 在解决等差、等比数列的运算问题时,经常采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法. 16.已知且,则______。 【答案】1 【解析】整理得: 由此得到,问题得解。 【详解】 因为, 所以,整理得: ,又, 所以,所以, 所以 【点睛】 本题主要考查了两角和的正弦公式及两角差的余弦公式,考查计算能力,还考查了三角恒等式,属于基础题。 三、解答题 17.在中,内角的对边分别为,已知. 求; 若,且面积,求的值. 【答案】(1);(2) 【解析】(1)由正弦定理,三角函数恒等变换的应用化简已知等式可得tanA=,结合范围A∈(0,π),可求A的值. (2)由已知利用三角形的面积公式可求c的值,进而可求b的值,根据余弦定理可得a的值. 【详解】 (1)∵, ∴b=2a(cosCcos+sinCsin),可得:b=acosC+asinC, 由正弦定理可得:sinB=sinAcosC+sinAsinC, 可得:sin(A+C)=sinAcosC+cosAsinC=sinAcosC+sinAsinC, 可得:cosA=sinA,可得:tanA=, ∵A∈(0,π), ∴A= (2)∵,且△ABC面积=bcsinA=2c×c×, ∴解得:c=2,b=4, ∴由余弦定理可得:a2=b2+c2-2bccosA=48+4-2××2×=28,解得:a=2 【点睛】 本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,三角形的面积公式,余弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题. 18.在中,. (1) 求角的大小; (2)若,垂足为,且,求面积的最小值. 【答案】(1)(2) 【解析】试题分析:(1)由,两边平方,整理可得,即,从而可得;(2)在直角与直角中中, , ,从而可得,根据三角函数的有界性可得面积的最小值. 试题解析:(1)由,两边平方, 即,得到,即。 所以 . (2)在直角中, , 在直角中, , 又,所以, 所以 , 由得,,故, 当且仅当时,,从而 . 19.在中,内角的对边分别为,,三边成等比数列,且面积为1,在等差数列中,,公差为. (1)求数列的通项公式; (2)数列满足,设为数列的前项和,求的取值范围. 【答案】(1),(2) 【解析】(1)由,,解得从而得到数列的通项公式; (2)由(1)可得,利用裂项相消法得到前项和,从而得到的取值范围. 【详解】 解:(1)∵,,, ∴,. (2)∵, ∴ ∵是关于n的增函数, ∴. 【点睛】 裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,常见的裂项技巧: (1);(2) ; (3);(4) ;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误. 20.某地拟规划种植一批芍药,为了美观,将种植区域(区域Ⅰ)设计成半径为的扇形,中心角.为方便观赏,增加收入,在种植区域外围规划观赏区(区域Ⅱ)和休闲区(区域Ⅲ),并将外围区域按如图所示的方案扩建成正方形,其中点,分别在边和上.已知种植区、观赏区和休闲区每平方千米的年收入分别是10万元、20万元、20万元. (1)要使观赏区的年收入不低于5万元,求的最大值; (2)试问:当为多少时,年总收入最大? 【答案】(1)(2) 【解析】(1)由,,,所以与全等. 可得,根据面积公式,可求得观赏区的面积为,要使得观赏区的年收入不低于5万元,则要求,解不等式即可求出结果. (2)由题意可得种植区的面积为,正方形面积为,设年总收入为万元,则 ,利用导数在函数单调性中的应用,即可求出结果. 【详解】 (1)∵,,,所以与全等. 所以,观赏区的面积为 ,要使得观赏区的年收入不低于5万元,则要求,即,结合可知,则的最大值为. (2)种植区的面积为, 正方形面积为, 设年总收入为万元,则 , 其中,求导可得. 当时,,递增;当时,,递增. 所以当时,取得最大值,此时年总收入最大. 【点睛】 题主要考查了三角函数恒等变换的应用,正弦函数的图象和性质的应用,考查了数形结合思想,以及导数在求最值的应用. 21.已知函数. (1)当时求函数的最小值; (2)若函数在上恒成立求实数的取值范围. 【答案】(1)4. (2) . 【解析】试题分析: (Ⅰ)结合题意利用基本不等式求解即可.(Ⅱ)由题意得在上恒成立,转化为在上恒成立.构造函数,求得函数的最值后可得结论. 试题解析: (Ⅰ)当时, ,当且仅当,即时等号成立, 所以. (Ⅱ)由题意得在上恒成立, 即在上恒成立, 所以在上恒成立, 即在上恒成立, 设,则在上单调递减,在上单调递增, ∴, 又, , 解得, 所以实数的取值范围是. 22.已知函数. (1)若,求函数的极值; (2)当 时,判断函数在区间上零点的个数. 【答案】(1)详见解析;(2)详见解析. 【解析】【详解】试题分析:(1)求导数得,又,所以,由此可得函数的单调性,进而可求得极值; (2)由,得。因此分和两种情况判断函数的单调性,然后根据零点存在定理判断函数零点的个数。 试题解析: (1)∵, ∴, 因为,所以, 当x变化时,的变化情况如下表: 1 0 0 递增 极大值 递减 极小值 递增 由表可得当时,有极大值,且极大值为, 当时,有极小值,且极小值为. (2)由(1)得。 ∵ ,∴. ① 当时,在上单调递增,在上递减 又因为 所以在(0,1)和(1,2)上各有一个零点, 所以上有两个零点。 ② 当,即时,在上单调递增,在上递减,在上递增, 又因为 所以在上有且只有一个零点,在上没有零点, 所以在上有且只有只有一个零点. 综上: 当时,在上有两个零点; 当时,在上有且只有一个零点。 点睛:利用导数研究方程根(函数零点)的方法 研究方程根(函数零点)的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,根据题目要求,画出函数图象的走势规律,标明函数极(最)值的位置,通过数形结合的思想去分析问题,可以使得问题的求解有一个清晰、直观的整体展现。查看更多