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文档介绍
四川省成都市树德中学2020届高三二诊模拟考试数学(理科)试题 Word版含解析
www.ks5u.com 树德中学高2017级二诊模拟考试数学(理科)试题 第Ⅰ卷(选择题共60分) 一、选择题(本题共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.函数的定义域为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】函数的定义域应满足 故选C. 2.复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点在( ) A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限 【答案】B 【解析】 【分析】 利用复数的四则运算以及几何意义即可求解. 【详解】解:, 则复数(i是虚数单位)在复平面内对应的点的坐标为:, 位于第二象限. 故选:B. 【点睛】本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义,属于基础题. 3.已知等差数列满足,公差,且成等比数列,则 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】D 【解析】 - 24 - 【分析】 先用公差表示出,结合等比数列求出. 【详解】,因为成等比数列,所以,解得. 【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式.属于简单题,化归基本量,寻求等量关系是求解的关键. 4.已知命题:使成立. 则为( ) A. 均成立 B. 均成立 C. 使成立 D. 使成立 【答案】A 【解析】 试题分析:原命题为特称命题,故其否定为全称命题,即. 考点:全称命题. 5.已知双曲线的渐近线方程为,且其右焦点为,则双曲线的方程为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 试题分析:由题意得,,所以,,所求双曲线方程为. 考点:双曲线方程. 6.函数()的图象的大致形状是( ) - 24 - A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 对x分类讨论,去掉绝对值,即可作出图象. 【详解】 故选C. 【点睛】识图常用的方法 (1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题; (2)定量计算法:通过定量计算来分析解决问题; (3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题. 7.中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”,主要指德育;“乐”,主要指美育;“射”和“御”,就是体育和劳动;“书”,指各种历史文化知识;“数”,指数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动,每艺安排一节,连排六节,一天课程讲座排课有如下要求:“数”必须排在第三节,且“射”和“御”两门课程相邻排课,则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有( ) - 24 - A. 12种 B. 24种 C. 36种 D. 48种 【答案】C 【解析】 【分析】 根据“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻有3类排法,再考虑两者的顺序,有种,剩余的3门全排列,即可求解. 【详解】由题意,“数”排在第三节,则“射”和“御”两门课程相邻时,可排在第1节和第2节或第4节和第5节或第5节和第6节,有3种,再考虑两者的顺序,有种, 剩余的3门全排列,安排在剩下的3个位置,有种, 所以“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有种不同的排法. 故选:C. 【点睛】本题主要考查了排列、组合的应用,其中解答中认真审题,根据题设条件,先排列有限制条件的元素是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题. 8.执行如图所示的程序框图,当输出的时,则输入的的值为( ) A. -2 B. -1 C. D. 【答案】B 【解析】 若输入,则执行循环得 - 24 - 结束循环,输出,与题意输出的矛盾; 若输入,则执行循环得 结束循环,输出,符合题意; 若输入,则执行循环得 结束循环,输出,与题意输出的矛盾; 若输入,则执行循环得 结束循环,输出,与题意输出的矛盾; 综上选B. 9.如图,用一边长为的正方形硬纸,按各边中点垂直折起四个小三角形,做成一个蛋巢,将体积为的鸡蛋(视为球体)放入其中,蛋巢形状保持不变,则鸡蛋中心(球心)与蛋巢底面的距离为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先求出球心到四个支点所在球小圆的距离,再加上侧面三角形的高,即可求解. 【详解】设四个支点所在球的小圆的圆心为,球心为, - 24 - 由题意,球的体积为,即可得球的半径为1, 又由边长为的正方形硬纸,可得圆的半径为, 利用球的性质可得, 又由到底面的距离即为侧面三角形的高,其中高为, 所以球心到底面的距离为. 故选:D. 【点睛】本题主要考查了空间几何体的结构特征,以及球的性质的综合应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与计算能力,属于基础题. 10.设为坐标原点,是以为焦点的抛物线上任意一点,是线段上的点,且,则直线的斜率的最大值为( ) A. 1 B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 设,因为,得到,利用直线的斜率公式,得到,结合基本不等式,即可求解. 【详解】由题意,抛物线的焦点坐标为, 设, 因为,即线段的中点,所以, - 24 - 所以直线的斜率, 当且仅当,即时等号成立, 所以直线的斜率的最大值为1. 故选:A. 【点睛】本题主要考查了抛物线的方程及其应用,直线的斜率公式,以及利用基本不等式求最值的应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题. 11.下列命题为真命题的个数是( )(其中,为无理数) ①;②;③. A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 【答案】C 【解析】 【分析】 对于①中,根据指数幂的运算性质和不等式的性质,可判定值正确的;对于②中,构造新函数,利用导数得到函数为单调递增函数,进而得到,即可判定是错误的;对于③中,构造新函数,利用导数求得函数的最大值为,进而得到,即可判定是正确的. 【详解】由题意,对于①中,由,可得,根据不等式的性质,可得成立,所以是正确的; 对于②中,设函数,则,所以函数为单调递增函数, 因为,则 又由,所以,即,所以②不正确; 对于③中,设函数,则, 当时,,函数单调递增, - 24 - 当时,,函数单调递减, 所以当时,函数取得最大值,最大值为, 所以,即,即,所以是正确的. 故选:C. 【点睛】本题主要考查了不等式的性质,以及导数在函数中的综合应用,其中解答中根据题意,合理构造新函数,利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与运算能力,属于中档试题. 12.在锐角中,,,分别是角,,所对的边,的面积,且满足,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 由正弦定理化简得,解得,进而得到,利用正切的倍角公式求得,根据三角形的面积公式,求得,进而化简,即可求解. 【详解】由题意,在锐角中,满足, 由正弦定理可得,即, 可得,所以,即, 所以,所以,则, 所以,可得, - 24 - 又由的面积,所以, 则 . 故选:A. 【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,以及三角形的面积公式和正切的倍角公式的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题. 第Ⅱ卷(非选择题共90分) 二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分) 13.已知向量=(1,2),=(-3,1),则=______. 【答案】-6 【解析】 【分析】 由可求,然后根据向量数量积的坐标表示可求 . 【详解】∵=(1,2),=(-3,1),∴=(-4,-1), 则 =1×(-4)+2×(-1)=-6 故答案为-6 【点睛】本题主要考查了向量数量积的坐标表示,属于基础试题. 14.设,分别是定义在上的奇函数和偶函数,且,则_________ 【答案】1 【解析】 【分析】 令,结合函数的奇偶性,求得,即可求解的值,得到答案. 【详解】由题意,函数分别是上的奇函数和偶函数,且 - 24 - , 令,可得, 所以. 故答案为:1. 【点睛】本题主要考查了函数奇偶性的应用,其中解答中熟记函数的奇偶性,合理赋值求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 15.直线是圆:与圆:公切线,并且分别与轴正半轴,轴正半轴相交于,两点,则的面积为_________ 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意画出图形,设,利用三角形相似求得的值,代入三角形的面积公式,即可求解. 【详解】如图所示,设, 由与相似,可得,解得, 再由与相似,可得,解得, 由三角形的面积公式,可得的面积为. 故答案为:. - 24 - 【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,以及三角形相似的应用,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题. 16.已知函数,令,,若,表示不超过实数的最大整数,记数列的前项和为,则_________ 【答案】5 【解析】 【分析】 根据导数的运算,结合数列的通项公式的求法,求得,,,进而得到,再利用放缩法和取整函数的定义,即可求解. 【详解】由题意,函数,且,, 可得, , 又由,可得为常数列,且, 数列表示首项为4,公差为2的等差数列,所以, 其中数列满足, 所以, 所以, 又由, 所以, 且, - 24 - 所以数列的前项和为,满足, 所以, 即, 又由表示不超过实数的最大整数,所以. 故答案为:5. 【点睛】本题主要考查了函数的导数的计算,以及等差数列的通项公式,累加法求解数列的通项公式,以及裂项法求数列的和的综合应用,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题. 三、解答題(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) 17.已知数列的前项和为,且满足(). (1)求数列的通项公式; (2)设(),数列的前项和.若对恒成立,求实数,的值. 【答案】(1)(2),. 【解析】 【分析】 (1)根据数列的通项与前n项和的关系式,即求解数列的通项公式; (2)由(1)可得,利用等比数列的前n项和公式和裂项法,求得,结合题意,即可求解. 【详解】(1)由题意,当时,由,解得; - 24 - 当时,可得, 即, 显然当时上式也适合,所以数列的通项公式为. (2)由(1)可得, 所以 . 因为对恒成立, 所以,. 【点睛】本题主要考查了数列的通项公式的求解,等差数列的前n项和公式,以及裂项法求和的应用,其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式,以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题. 18.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,,,是正三角形,,是的中点. (1)证明:; (2)求直线与平面所成角的正弦值. - 24 - 【答案】(1)见证明;(2) 【解析】 【分析】 (1)设是的中点,连接、,先证明是平行四边形,再证明平面,即 (2)以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建空间直角坐标系,分别计算各个点坐标,计算平面法向量,利用向量的夹角公式得到直线与平面所成角的正弦值. 【详解】(1)证明:设是中点,连接、, 是的中点,,, ,,, , 是平行四边形,, ,,, ,,, 由余弦定理得, ,, ,平面,, ; (2)由(1)得平面,,平面平面, 过点作,垂足为,平面,以为坐标原点,的方向为轴的正方向,建立如图的空间直角坐标系, - 24 - 则,,, , 设是平面的一个法向量,则,, 令,则,, , 直线与平面所成角的正弦值为. 【点睛】本题考查了线面垂直,线线垂直,利用空间直角坐标系解决线面夹角问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 19.2018年是中国改革开放的第40周年,为了充分认识新形势下改革开放的时代性,某地的民调机构随机选取了该地的100名市民进行调查,将他们的年龄分成6段:,并绘制了如图所示的频率分布直方图. (1)现从年龄在内的人员中按分层抽样的方法抽取8人,再从这8人中随机抽取3人进行座谈,用表示年龄在内的人数,求的分布列和数学期望; (2)若用样本的频率代替概率,用随机抽样的方法从该地抽取20名市民进行调查,其中有 - 24 - 名市民的年龄在的概率为.当最大时,求的值. 【答案】(1)分布列见解析;;(2)7. 【解析】 【分析】 (1)根据分层抽样的方法判断出年龄在内的人数,可得的可能取值为0,1,2,结合组合知识,利用古典概型概率公式求出各随机变量对应的概率,从而可得分布列,进而利用期望公式可得的数学期望;(2)设年龄在内的人数为,则,设,可得若,则,;若,则,,从而可得结果. 【详解】(1)按分层抽样的方法抽取的8人中, 年龄在内的人数为人, 年龄在内的人数为人, 年龄在内的人数为人. 所以的可能取值为0,1,2, 所以, , , 所以的分布列为 0 1 2 - 24 - (2)设在抽取的20名市民中,年龄在内的人数为,服从二项分布.由频率分布直方图可知,年龄在内的频率为, 所以, 所以 . 设 , 若,则,; 若,则,. 所以当时,最大,即当最大时,. 【点睛】本题主要考查分层抽样的定义、直方图的应用以及离散型随机变量的分布列与数学期望,属于中档题. 求解数学期望问题,首先要正确理解题意,其次要准确无误的找出随机变量的所有可能值,计算出相应的概率,写出随机变量的分布列,正确运用均值、方差的公式进行计算,也就是要过三关:(1)阅读理解关;(2)概率计算关;(3)公式应用关. 20.已知椭圆 的焦距为,斜率为的直线与椭圆交于两点,若线段的中点为,且直线的斜率为. (1)求椭圆的方程; (2)若过左焦点斜率为的直线与椭圆交于点为椭圆上一点,且满足,问:是否为定值?若是,求出此定值,若不是,说明理由. 【答案】(1) . (2) 为定值.过程见解析. - 24 - 【解析】 分析:(1)焦距说明,用点差法可得=.这样可解得,得椭圆方程; (2)若,这种特殊情形可直接求得,在时,直线方程为,设,把直线方程代入椭圆方程,后可得,然后由纺长公式计算出弦长,同时直线方程为,代入椭圆方程可得点坐标,从而计算出,最后计算即可. 详解:(1)由题意可知,设,代入椭圆可得: ,两式相减并整理可得, ,即. 又因为,,代入上式可得,. 又,所以, 故椭圆的方程为. (2)由题意可知,,当为长轴时,为短半轴,此时 ; 否则,可设直线的方程为,联立,消可得, , 则有:, - 24 - 所以 设直线方程为,联立,根据对称性, 不妨得, 所以. 故, 综上所述,为定值. 点睛:设直线与椭圆相交于两点,的中点为,则有,证明方法是点差法:即把点坐标代入椭圆方程得,,两式相减,结合斜率公式可得. 21.已知函数. (1)若函数在上单调递减,求实数的取值范围; (2)若,求的最大值. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)根据单调递减可知导函数恒小于等于,采用参变分离的方法分离出,并将的部分构造成新函数,分析与最值之间的关系; - 24 - (2)通过对的导函数分析,确定有唯一零点,则就是的极大值点也是最大值点,计算的值并利用进行化简,从而确定. 【详解】(1)由题意知, 在上恒成立,所以在上恒成立. 令,则, 所以在上单调递增,所以, 所以. (2)当时,. 则, 令,则, 所以在上单调递减. 由于,,所以存在满足,即. 当时,,;当时,,. 所以在上单调递增,在上单调递减. 所以, 因为,所以,所以, 所以. 【点睛】(1)求函数中字母的范围时,常用的方法有两种:参变分离法、分类讨论法; - 24 - (2)当导函数不易求零点时,需要将导函数中某些部分拿出作单独分析,以便先确定导函数的单调性从而确定导函数的零点所在区间,再分析整个函数的单调性,最后确定出函数的最值. 22.在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为. (1)求曲线的极坐标方程以及曲线的直角坐标方程; (2)若直线与曲线、曲线在第一象限交于两点,且,点的坐标为,求的面积. 【答案】(1)的极坐标方程为,的直角坐标方程为(2) 【解析】 【分析】 (1)先把曲线的参数方程消参后,转化为普通方程,再利用 求得极坐标方程.将,化为,再利用 求得曲线的普通方程. (2)设直线的极角,代入,得,将代入,得,由,得,即,从而求得,,从而求得,再利用求解. 【详解】(1)依题意,曲线,即, - 24 - 故,即. 因为,故, 即,即. (2)将代入,得, 将代入,得, 由,得,得, 解得,则. 又,故, 故的面积. 【点睛】本题考查极坐标方程与直角坐标方程、参数方程与普通方程的转化、极坐标的几何意义,还考查推理论证能力以及数形结合思想,属于中档题. 23.已知函数,记的最小值为. (Ⅰ)解不等式; (Ⅱ)若正实数,满足,求证:. 【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)见证明 【解析】 【分析】 (Ⅰ)由题意结合不等式的性质零点分段求解不等式的解集即可; (Ⅱ)首先确定m的值,然后利用柯西不等式即可证得题中的不等式. 【详解】(Ⅰ)①当时,,即, - 24 - ∴; ②当时,, ∴; ③当时,,即, ∴. 综上所述,原不等式的解集为. (Ⅱ)∵, 当且仅当时,等号成立. ∴的最小值. ∴, 即, 当且仅当即时,等号成立. 又,∴,时,等号成立. ∴. 【点睛】本题主要考查绝对值不等式的解法,柯西不等式及其应用,绝对值三角不等式求最值的方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. - 24 - - 24 -查看更多