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文档介绍
天津市河北区2020届高三高考一模数学试题
河北区2019-2020学年度高三年级总复习质量检测(一) 数学 一、选择题: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,,,则集合( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据集合的补集和并集的定义计算. 【详解】由已知,∴. 故选:A. 【点睛】本题考查集合的综合运算,掌握集合运算的定义是解题基础. 2.设,则“”是“”的( ) A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】A 【解析】 【分析】 根据充分必要条件的定义判断. 【详解】若,则必有,故是充分的,若,则或,故不必要.因此应是充分不必要条件. 故选:A. 【点睛】本题考查充分必要条件的判断,掌握充分条件和必要条件的定义是解题基础. 3.已知直线与圆相交于,两点,若,则直线的斜率为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 求出圆心到直线的距离,由勾股定理求出弦长后可得,从而得斜率. 【详解】圆心为原点,即,半径为,圆心到直线的距离为,∴,解得,∴直线的斜率为. 故选:B. 【点睛】本题考查直线与圆相交弦长问题,解题方法是求出圆心到直线的距离,由勾股定理求出弦长. 4.已知双曲线:的焦距为4,为上一点,则的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由题2c=4将代入方程,得a,b方程组求解即可 【详解】由题2c=4,即c=2,又为上一点,则,解得,故 故渐近线方程为 故选D 【点睛】本题考查渐近线方程,准确计算是关键,是基础题 5.已知某函数图象如图所示,则图象所对应的函数可能是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 对给出的四个选项分别进行分析、讨论后可得结果. 【详解】对于A,函数,当时,;当时,,所以不满足题意. 对于B,当时,单调递增,不满足题意. 对于C,当时,,不满足题意. 对于D,函数偶函数,且当时,函数有两个零点,满足题意. 故选D. 【点睛】函数图象的识辨可从以下方面入手: (1)从函数定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置; (2)从函数单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)从函数的周期性,判断图象的循环往复; (5)从函数的特征点,排除不合要求的图象. 6.已知函数是定义在上的偶函数,且在单调递增,设, ,,则,,的大小关系为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由偶函数转化,先比较幂和对数的大小,再由函数单调性得结论. 【详解】∵是偶函数,∴,又,,∴,而在上递增,∴. 故选:C. 【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性,考查幂与对数的大小比较,掌握对数函数与指数函数性质是煞是关键. 7.如图,在等腰梯形中,,,,为的中点,将与分别沿、向上折起,使、重合为点,则三棱锥的外接球的体积是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 由题意等腰梯形中的三个三角形都是等边三角形,折叠成的三棱锥是正四面体,易求得其外接球半径,得球体积. 【详解】由题意等腰梯形中,又,∴,是靠边三角形,从而可得,∴折叠后三棱锥是棱长为1的正四面体, 设是的中心,则平面,,, 外接球球心必在高上,设外接球半径为,即, ∴,解得, 球体积为. 故选:A. 【点睛】本题考查求球的体积,解题关键是由已知条件确定折叠成的三棱锥是正四面体. 8.将函数的图象向左平移个单位,得到函数的图像,若在上为增函数,则的最大值为( ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】B 【解析】 【分析】 首先整理函数的解析式,然后结合三角函数的单调性确定的最大值即可. 【详解】由三角函数的性质可得: , 其图象向左平移个单位所得函数的解析式为:, 函数的单调递增区间满足:, 即, 令可得函数的一个单调递增区间为:, 在上为增函数,则:,据此可得:, 则的最大值为2. 本题选择B选项. 【点睛】本题主要考查三角函数解析式的化简,辅助角公式的应用,三角函数的平移变换,三角函数的周期公式及其应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 9.已知函数若关于的方程恰有1个实根,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 分别求出和在点外的切线斜率,结合函数图象可得结论. 【详解】由得,, 由得,. 作出函数的图象,和直线,直线恒过点,知时,关于的方程恰有1个实根, 故选:A. 【点睛】本题考查方程根的分布,解题方法把方程的根据转化为函数图象交点个数,即函数的图象与直线的交点个数,从而由数形结合思想易求解. 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分.请将答案写在答题纸上. 10.设复数(为虚数单位),则_____________. 【答案】 【解析】 【分析】 可先由复数除法求出,再由模的定义计算. 【详解】由已知,∴. 故答案为:1. 【点睛】本题考查复数的除法运算和复数的模,属于基础题. 11.在的展开式中,的系数为______. 【答案】80 【解析】 【分析】 利用二项式展开式的通项公式,化简后求得的值,进而求得结论. 【详解】解:的展开式中,通项公式, 令,解得.的系数.故答案为80. 【点睛】本题考查了二项式定理的通项公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题. 12.从某班的4名男生,2名女生中任选3人参加学校组织的社会实践活动.设所选3人中女生人数为,____________,数学期望____________. 【答案】 (1). (2). 1 【解析】 【分析】 的可能值为0,1,2,分别计算出概率,得概率分布列,从而可计算出期望. 【详解】由题意, 的可能值为0,1,2,,, 即的分布列为: 0 1 2 ∴. 故答案为:;1. 【点睛】本题考查随机变量的概率分布列和数学期望,考查古典概型,属于基础题. 13.已知为正实数,且,则的最小值为 . 【答案】 【解析】 试题分析:因为为正实数,且,所以 当且仅当即时取等号,所以的最小值为. 考点:基本不等式. 【名师点睛】本主要考查基本不等式的应用以及构造基本不等式的拆项、拼凑等基本方法,属难题.第一难点是将正确拆分为形式,第二难点是乘以进行变形拼凑基本不等式的形式,最后利用基本不等式求最小值时还得注意应用基本不等式的条件,即保证两个数均为正数、乘积为定值且能取到等号,得到正确结果. 14.已知是边长为2的等边三角形,,,且与相交于点,则____________. 【答案】 【解析】 【分析】 选取为基底,其他向量用基底表示后再求数量积. 【详解】. ∵,∴,又,∴ , 设, ∵三点共线,∴,, ∴,,, ∴. 故答案为:. 【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是选取基底,把向量用基底表示,然后计算. 15.已知函数,,分别给出下面几个结论: ①等式在时恒成立; ②函数的值域为; ③若,则一定有; ④函数在上有三个零点. 其中正确结论的序号是______________. 【答案】①②③. 【解析】 【分析】 由函数式对四个命题分别判断. 【详解】,是奇函数,∴,①正确; 在时,是增函数,∴在时也是增函数,从而是上的增函数,③正确; 在时,,时,,值域为,②正确; 由得,方程只有1根,④错误. 故答案为:①②③. 【点睛】本题考查函数的奇偶性,单调性,考查函数的值域、函数零点的概念,解题关键是确定函数的单调性. 三、解答题:本大题共5小题,共75分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 16.已知的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,满足. (1)求角; (2)若,求的值; (3)若,,求的值. 【答案】(1).(2).(3) 【解析】 【分析】 (1)由正弦定理化边为角后,由诱导公式和两角和的正弦公式化简后可求得; (2)由二倍角公式求得后再由两角和的正弦公式可求值; (3)由正弦定理求得,再由余弦定理求得. 【详解】(1)∵, 由正弦定理得, ∴, 即. ∵, ∴ 又, ∴ (2)由已知得, ∴, ∴. (3)由正弦定理,得. 由(1)知,, ∴ 由余弦定理得,. ∴ 【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理、考查两角和的正弦公式、二倍角公式、诱导公式,同角间的三角函数关系,考查公式较多,解题关键是正确选择应用公式的顺序.在三角形中出现边角关系时,常常用正弦定理进行边角转换. 17.如图,在四棱锥中,底面,底面为平行四边形,,且,,是棱的中点. (1)求证:平面; (2)求直线与平面所成角的正弦值; (3)在线段上(不含端点)是否存在一点,使得二面角的余弦值为?若存在,确定的位置;若不存在,请说明理由. 【答案】(1)证明见解析.(2).(3)存在, 【解析】 【分析】 (1)连接交于点,连接,可证,从而得线面平行; (2)由题意以为坐标原点,分别以所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,可用向量法求出线面角; (3)在(2)基础上,设,求出平面和平面((2)中已有)法向量,由法向量夹角与二面角关系可求得. 【详解】(1)连接交于点,连接. ∵是平行四边形,∴是的中点.又是的中点,∴ 又平面,平面,∴平面; (2)以为坐标原点,分别以所在直线为轴,轴,轴建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,. 设平面的法向量为. ∵, ∴即 不妨取,得 又. 设直线与平面所成的角为, 则, 即直线与平面所成角的正弦值为. (3)假设在线段上(不含端点)存在一点,使得二面角的余弦值为.连接.设, 得. 设平面的法向量为. ∵, ∴即 不妨取,得 设二面角的平面角为, 则. 化简得, 解得,或. ∵二面角的余弦值为, ∴. ∴在线段上存在一点,且,使得二面角的余弦值为. 【点睛】本题考查证明线面平行,考查用空间向量法求线面角和二面角,用线面平行的判定定理证线面平行是证明线面平行的掌握方法.在图形中有两两相互垂直的三条直线时,常常是建立空间直角坐标系,用空间向量法研究空间角.这种方法化证明为计算,减少学生的逻辑思维量,但增加了计算量. 18.已知等比数列的前项和为,公比,且为的等差中项,. (1)求数列的通项公式 (2)记,求数列的前项和. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)由a2+1是a1,a3的等差中项,可得=,又,解得,即可得出通项;(2),利用错位相减法即可得出. 【详解】(1)由题意,得.又, ∴,∴, ∵,∴或, ∵,∴. ∴. (2)由(Ⅰ),知.∴. ∴. ∴. ∴ . ∴. 【点睛】本题考查了等差数列与等比数列的通项公式求和公式、错位相减法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.数列求和常用法有:错位相减,裂项求和,分组求和等. 19.已知椭圆的离心率,直线与圆相切. (1)求椭圆的方程; (2)过点的直线与椭圆交于不同两点,线段的中垂线为,若在轴上的截距为,求直线的方程. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)根据离心率得到,根据相切得到,得到答案. (2)设,,中点,联立方程得到,计算得到,计算得到答案. 【详解】(1)由题意得,,即, 直线与圆相切得,. 故椭圆的方程是. (2)由题意得直线的斜率存在且不为零,设, ,中点, 联立,消去并整理得,, 又,解得且, ,得, 由,即, 化简得,令得,解得或, 由于且,故,直线的方程为,即. 【点睛】本题考查了椭圆方程,直线和椭圆的位置关系,意在考查学生的计算能力和应用能力. 20.已知函数 讨论函数的单调性; 设,对任意的恒成立,求整数的最大值; 求证:当时, 【答案】(1)当时,函数在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减;(2);(3)证明见解析. 【解析】 【分析】 (1)求出函数的导数,通过讨论a的范围,求出函数的单调区间即可; (2)若a≤0,则f(1)=﹣a+1>0,不满足f(x)≤0恒成立.若a>0,由(Ⅰ)可知,函数f(x)在(0,)上单调递增;在()上单调递减.由此求出函数的最大值,由最大值小于等于0可得实数a的取值范围. (3)由(2)可知,当a=1时,f(x)≤0恒成立,即lnx﹣x+1≤0.得到﹣xlnx≥﹣x2+x,则ex﹣xlnx+x﹣1≥ex﹣x2+2x﹣1.然后利用导数证明ex﹣x2+2x﹣1>0(x>0),即可说明ex﹣xlnx+x>0. 【详解】(1)∵函数 f(x)=(a∈R ). ∴,x>0, 当a=0时,f′(x)0,f(x)在(0,+∞)单调递增. 当a>0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)单调递增. 当a<0时,令f′(x)>0,解得:0<x, 令f′(x)<0,解得:x, 故f(x)在(0,)递增,在(,+∞)递减. (2)当时,则f(1)=2a+3>0,不满足f(x)≤0恒成立. 若a<0,由(1)可知,函数f(x)在(0,)递增,在(,+∞)递减. ∴,又f(x)≤0恒成立, ∴f(x)max≤0,即0,令g(a)=,则g(a)单调递增,g(-1)=1, g(-2)=<0,∴a时,g(a) <0恒成立,此时f(x)≤0恒成立, ∴整数的最大值-2. (3)由(2)可知,当a=-2时,f(x)≤0恒成立,即lnx﹣2x2+1≤0.即xlnx﹣2x3+x≤0,恒成立,① 又ex﹣x2+2x﹣1+() ∴只需证ex﹣x2+2x﹣1, 记g(x)=ex﹣x2+2x﹣1(x>0),则g′(x)=ex﹣2x+2, 记h(x)=ex﹣2x+2,则h′(x)=ex﹣2,由h′(x)=0,得x=ln2. 当x∈(0,ln2)时,h′(x)<0;当x∈(ln2,+∞)时,h′(x)>0. ∴函数h(x)在(0,ln2)上单调递减;在(ln2,+∞)上单调递增. ∴4﹣2ln2>0. ∴h(x)>0,即g′(x)>0,故函数g(x)在(0,+∞)上单调递增. ∴g(x)>g(0)=e0﹣1=0,即ex﹣x2+2x﹣1>0. 结合①∴ex﹣x2+2x﹣1+()>0,即>0成立. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,考查利用导数求函数的最值,考查数学转化思想方法,是中档题.查看更多