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文档介绍
湖南省长沙市长郡中学2019届高三下学期二模考试数学(文)试题 Word版含解析
www.ks5u.com 2019年湖南省长沙市长郡中学高考数学二模试卷(文科) 一、选择题:本题共12小题,每小题5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.已知集合,,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 求解不等式可得,据此结合交集、并集、子集的定义考查所给的选项是否正确即可. 【详解】求解不等式可得, 则:,选项A错误; ,选项B错误; ,选项C错误,选项D正确; 故选:D. 【点睛】本题主要考查集合的表示方法,交集、并集、子集的定义及其应用等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 2.i为虚数单位,复数z满足z(1+i)=i,则|z|=( ) A. B. C. 1 D. 【答案】B 【解析】 试题分析:由得,所以,故答案为B. 考点:复数的运算. 3.某统计部门对四组数据进行统计分析后,获得如图所示的散点图,关于相关系数的比较,其中正确的是( ) - 20 - A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据相关系数的特点,可知(1)(3)为正相关,(2)(4)为负相关,再由相关性的强弱可比较出大小关系。 【详解】根据散点图的特征,数据大致呈增长趋势的是正相关,数据呈递减趋势的是负相关;数据越集中在一条线附近,说明相关性越强, 由题中数据可知:(1)(3)为正相关,(2)(4)为负相关; 故,;,; 又(1)与(2)中散点图更接近于一条直线,故,, 因此,. 故选:C. 【点睛】相关系数: 当r>0时,表明两个变量正相关;当r<0时,表明两个变量负相关; r的绝对值越接近于1,表明两个变量的线性相关性越强,r的绝对值越接近于0时,表明两个变量之间几乎不存在线性相关关系。 4.已知向量,若为实数,,则( ) - 20 - A. 2 B. 1 C. D. 【答案】C 【解析】 和平行,故,解得. 5.在平面直角坐标系中,双曲线的一条渐近线与圆相切,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 符合条件的渐近线方程为,与圆相切,即d=r,代入公式,即可求解 【详解】双曲线C的渐近线方程为,与圆相切的只可能是,所以圆心到直线的距离d=,得,所以,故选B。 【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查分析推理,计算化简的能力,属基础题。 6.半径为的半圆卷成一个圆锥,则它的体积为( ). A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 设此圆锥的底面半径为r,高为h,则. 7.要得到函数的图象,只需将函数的图象( ) A. 向左平移个单位 B. 向右平移个单位 C. 向左平移个单位 D. 向右平移个单位 - 20 - 【答案】C 【解析】 【分析】 由条件利用二倍角公式和两角和的正弦公式,化简函数的解析式,再利用y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,可得结论. 【详解】函数=sin(2x)=sin2(x), 故把函数的图象向左平移个单位,可得函数的图象, 故选:C. 【点睛】本题主要考查二倍角公式和两角和的正弦公式,y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,熟记变换原则是关键,属于基础题. 8.设函数,若为奇函数,则曲线在点处的切线方程为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 利用函数的奇偶性求出a,求出函数的导数,求出切线的斜率,然后求解切线方程 【详解】函数,若为奇函数, 可得,所以函数,可得,; 曲线在点处的切线的斜率为:5, 则曲线在点处的切线方程为:.即. 故选:A. 【点睛】本题考查函数的奇偶性以及函数的切线方程的求法,考查计算能力,较为基础 - 20 - 9.如图,直角三角形的两直角边长分别为6和8,三角形内的阴影部分是三个半径为3的扇形,向该三角形内随机掷一点,则该点落在阴影部分的概率为 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先求出三角形总面积,空白面积,然后得阴影部分面积,由几何概型的面积型概率公式求出答案. 【详解】解:三角形总面积 因为三个扇形半径相等,且圆心角之和为180°,所以空白面积 所以阴影部分面积 所以向该三角形内随机掷一点,则该点落在阴影部分的概率 故选:B. 【点睛】本题考查了几何概型的面积型,属于基础题. 10.若,且,则的值为 ( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 分析】 利用求出,平方可得,从而可求. 【详解】因为,所以, - 20 - 因为,所以,所以有,平方可得;, 因为,所以, 所以.故选A. 【点睛】本题主要考查三角函数的恒等变换,利用倍角公式等求值时,注意公式的多样性. 11.如图,在下列三个正方体中,均为所在棱的中点,过作正方体的截面.在各正方体中,直线与平面的位置关系描述正确的是 A. 平面的有且只有①;平面的有且只有②③ B. 平面的有且只有②;平面的有且只有① C. .平面的有且只有①;平面的有且只有② D. 平面的有且只有②;平面的有且只有③ 【答案】A 【解析】 【分析】 ①连结,根据面面平行的判定定理可证平面平面,进而可得平面; ②③都可以根据线面垂直的判定定理,用向量的方法分别证明,,即可证明平面;从而可得出结果. 【详解】①连结,因为均为所在棱的中点,所以,,从而可得平面,平面;根据,可得平面平面;所以平面; ②设正方体棱长为,因为均为所在棱的中点, 所以 - 20 - ,即; 又,即; 又,所以平面; ③设正方体棱长为,因为均为所在棱的中点, 所以,即; 又,即; 又,所以平面; 故选A 【点睛】本题主要考查线面平行与线面垂直的判定,灵活掌握判定定理即可,属于常考题型. 12.已知函数,若关于的方程只有两个不同的实根,则的取值范围为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由题,先求出的函数解析式,再画出其图像,由数形结合可得结果. - 20 - 【详解】, 画出函数图像,因为关于的方程有两个不同的实根,所以 故选D 【点睛】本题考查了函数性质,解析式的求法以及函数的图像,求其解析式以及画出函数图像是解题的关键,属于较难题. 二、填空题:本大题共4小题.每小题5分. 13.已知函数那么______. 【答案】25 【解析】 【分析】 按照分段函数中自变量的范围代入相应的解析式. 【详解】由已知得f(-3)=2﹣(-3)=5,从而f(f(-3))=f(5)=52=25. 【点睛】本题考查函数值求法,是基础题,解题时要认真审题. 14.已知,满足不等式,则最大值为________. 【答案】11 【解析】 【分析】 作出不等式组所表示的平面区域,结合图象确定目标函数的最优解,求得目标函数的最大值,即可得到答案. 【详解】由题意,作出不等式组所表示的平面区域,如图所示, - 20 - 又由目标函数,可化为直线, 当直线过点A时,目标函数取得最大值, 又由,解得, 所以目标函数的最大值为. 【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题. 15.已知直线与圆相交于两点,若,则_____. 【答案】±1 【解析】 【分析】 根据圆心到直线的距离与半径和弦长的关系求出的值即可. 【详解】解:圆:,化为:, ∴圆心为,半径为1, 则圆心到直线的距离为,即, 解得:. 故答案为:. 【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查点到直线的距离公式的应用,是基础题. 16.在锐角中,角所对的边为,若.且,则 - 20 - 的取值范围为_____. 【答案】 【解析】 【详解】因为, 所以可化为: 又,所以,所以,解得: 由正弦定理得:,又 所以, 所以 在锐角中,,所以 所以. 所以的取值范围为 【点睛】本题主要考查了三角恒等变形及正弦定理,还考查了两角和的正弦公式,考查计算能力及三角函数的性质,属于中档题。 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. (一)必考题:共60分 17.设数列的前项和为,且. (1)求的通项公式; (2)若,求数列的前项和. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 - 20 - (1)根据和项与通项关系求解即可,(2)先化简,再根据裂项相消法求和. 【详解】(1)因为,所以, 所以,即. 因为,所以,所以. 则数列是以首项为3,公比为3的等比数列,故. (2)因, 所以 【点睛】本题考查由和项求通项以及裂项相消法求和,考查基本分析求解能力,属中档题. 18.如图,点在以为直径的上运动,平面,且,点分别是、的中点. (1)求证:; (2)若,求点平面的距离. 【答案】(1)见解析;(2) 【解析】 【分析】 (1)证明平面可得,再结合即可得出平面,故而;(2)取中点,过作于,则可证平面,从而即为所求. 【详解】(1)证明:∵PA⊥平面ABC,BC⊂平面ABC, - 20 - ∴PA⊥BC, ∵AB是圆的直径,∴BC⊥AC, 又AC∩PA=A, ∴BC⊥平面PAC, 又PC⊂平面PAC. ∴BC⊥PC, ∵DE是△PBC的中位线,∴DE∥BC, ∴PC⊥DE, ∵PA=AC,D是PC的中点, ∴AD⊥PC, 又AD∩DE=D, ∴PC⊥平面ADE,又AE⊂平面ADE, ∴PC⊥AE. (2)解:取AC中点F,过F作FM⊥AB于M, ∵D,F分别是PC,AC的中点, ∴DF∥PA,又DF⊄平面PAB,PA⊂平面PAB, ∴DF∥平面PAB, ∴D到平面PAB的距离等于F到平面PAB的距离. ∵PA⊥平面ABC,FM⊂平面ABC, ∴FM⊥PA,又FM⊥AB,PA∩AB=A, ∴FM⊥平面PAB, ∴F到平面PAB的距离为线段FM的长. 在Rt△ABC中,∵AB=2AC=2,∴AC=, - 20 - ∴C到AB的距离为=, 又F为AC的中点,∴FM=. ∴点D到平面PAB的距离为. 【点睛】本题考查了线面垂直的判定与性质,点到平面的距离计算,属于中档题. 19.某书店为了了解销售单价(单位:元)在]内的图书销售情况,从2018年上半年已经销售的图书中随机抽取100本,获得的所有样本数据按照,,,,,分成6组,制成如图所示的频率分布直方图,已知样本中销售单价在内的图书数是销售单价在内的图书数的2倍. (1)求出与,再根据频率分布直方图估计这100本图书销售单价的平均数(同一组中的数据用该组区间的中点值作代表); (2)用分层抽样方法从销售单价在[8,20]内的图书中共抽取40本,求单价在6组样本数据中的图书销售的数量; (3)从(2)中抽取且价格低于12元的书中任取2本,求这2本书价格都不低于10元的概率. 【答案】(1)见解析;(2)6本;(3) 【解析】 【分析】 (1)先求出与,再根据直方图求出平均值; (2)根据分层抽样是按比例抽样可得结果; (3)用列举法和古典概型概率公式求出结果 【详解】(1)样本中图书的销售单价在内的图书数是, - 20 - 样本中图书的销售单价在内的图书数是, 依据题意,有,即,① 根据频率分布直方图可知,② 由①②得. 根据频率分布直方图估计这100本图书销售单价的平均数为 =0.45+1.1+2.6+4.5+3.4+2.85=14.9(元) (2)因为销售单价在的图书的分层抽样比为1:2:4:6:4:3,故在抽取的40本图书中,销售单价在内的图书分别为(本) (3)这40本书中价格低于12元的共有6本,其中价格低于10元的2本,记这2本为,另外4本记为,从中抽取2本的基本事件有: 共15个,其中价格不低于10元的有6个,所以: 这2本书价格都不低于10元的概率. 【点睛】本题考查了频率分布直方图、分层抽样及概率问题,较为简单 20.设椭圆,定义椭圆的“相关圆”方程为.若抛物线的焦点与椭圆的一个焦点重合,且椭圆短轴的一个端点和其两个焦点构成直角三角形. (1)求椭圆的方程和“相关圆”的方程; (2)过“相关圆”上任意一点的直线与椭圆交于两点.为坐标原点,若,证明原点到直线的距离是定值,并求的取值范围. 【答案】(1)椭圆的方程为,“相关圆”的方程为;(2)或. 【解析】 - 20 - 【分析】 (1)由已知条件计算出椭圆的方程和“相关圆”的方程 (2)直线与椭圆相交,联立方程组,由求出之间关系,然后再表示出点到线的距离公式,即可求出结果 【详解】解:(1)因为若抛物线的焦点为与椭圆的一个焦点重合,所以,又因为椭圆短轴的一个端点和其两个焦点构成直角三角形,所以, 故椭圆的方程为,“相关圆”的方程为 (2)设, 联立方程组得, , 即 , 由条件得, 所以原点到直线的距离是, 由得为定值 又圆心到直线的距离为,直线与圆有公共点,满足条件 由,即,∴即 又,即,所以,即或 综上,或 【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,在计算过程中还要掌握点到线的距离公式,较为综合,需要熟练计算,并且能掌握解题方法 21.已知函数. - 20 - (1)若函数的极小值为0,求的值; (2)且,求证:. 【答案】(1).(2)见解析. 【解析】 分析】 (1)根据导数在定义域内是否有零点确定分类讨论的标准为和,然后分别讨论导数的符号,确定当时在处取得极小值,再通过讨论的单调性,从而由有唯一解. (2)一方面,可以将问题等价转化为证当时,恒成立问题,然后构造函数,通过其导数确定单调性,从而使问题得证;另一方面,也可以直接构造函数(),由其二阶导数以及的范围确定一阶导数的单调性,从而确定的符号,进而确定的单调性,可得,使问题得证. 【详解】(Ⅰ)因为 所以, 当时,,函数在定义域上递增,不满足条件; 当时,函数在上递减,在上递增, 故在取得极小值0,, 令,,所以在(0,1)单调递增, 在单调递减,故,的解为, 故. (2)证法1:由, ,所以只需证当时,恒成立. 令 由(1)可知,令得 在上递增,故,所以命题得证. 证法2:, - 20 - 设(),则, 则,又,,得, 所以单调递增,得, 所以单调递增,得,得证. 【点睛】主要考查了函数极值,以及不等式证明,属于难题.已知函数极值求参数值的问题,关键是要利用极值的定义,从导数零点出发,找出极值点,然后建立方程求出参数值;而不等式证明,先对其进行合理的转化,然后构造函数,利用导数法对问题进行证明. (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,则按所做的第一题计分. 选修4-4:坐标系与参数方程 22.在直角坐标系中,过点的直线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线的极坐标方程为,记直线与曲线分别交于两点. (1)求曲线和的直角坐标方程; (2)证明:成等比数列. 【答案】(1), .(2)见解析. 【解析】 【分析】 (1)曲线C的极坐标方程左右两边同乘 ,再利用 可求其直角坐标方程;消参可求直线的普通方程; (2)把直线的参数方程和曲线C的直角坐标方程联立,利用韦达定理分别表示 ,利用等比中项法即可证明。 【详解】(1)由,得 , 所以曲线的直角坐标方程为, 由 ,消去参数,得直线的普通方程为. - 20 - (2)证明:将直线的参数方程代入中,得. 设两点对应的参数分别为,则有,, 所以. 因为, 所以,,成等比数列. 【点睛】本题考查极坐标方程、直角坐标方程、参数方程的互化,直线的参数方程的应用,考查运算能力,属于基础题。 选修4-5:不等式选讲 23.已知函数. (1)解不等式; (2)若,使得成立,求实数的取值范围. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)分三种情况讨论,即可求出结果; (2)先由题意得,,令,求出的最小值,即可得出结果. 【详解】(1)由,可得, 当时,不成立, 当时,,∴, 当时,,成立, ∴不等式的解集为. (2)依题意,, 令, - 20 - 易知,则有,即实数的取值范围是. 【点睛】本题主要考查含绝对值不等式,熟记分类讨论的思想即可求解,属于常考题型. - 20 - - 20 -查看更多