- 2021-06-19 发布 |
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文档介绍
2019年高考数学仿真押题试卷(三)(含解析)
专题03 高考数学仿真押题试卷(三) 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 第Ⅰ卷 一、选择题:本大题共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.集合,,则( ) A. B. C. D. 2.已知复数,则( ) A. B. C. D. 3.若,,则的值为( ) A. B. C. D. 4.如图,在矩形区域的,两点处各有一个通信基站,假设其信号覆盖范围分别是扇形区域和扇形区域(该矩形区域内无其他信号来源,基站工作正常),若在该矩形区域内随机地选一地点,则该地点无信号的概率是( ) 16 A. B. C. D. 5.已知一几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( ) A. B. C. D. 6.若A,B是锐角△ABC的两个内角,则点P(cosB-sinA,sinB-cosA)在( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 7.已知函数的部分图象如图所示,则函数图象的一个对称中心可能为( ) A. B. C. D. 8.函数的大致图象为( ) 16 A. B. C. D. 9.已知点,,,在同一个球的球面上,,,若四面体的体积为,球心恰好在棱上,则这个球的表面积为( ) A. B. C. D. 10.为双曲线右焦点,,为双曲线上的点,四边形为平行四边形,且四边形的面积为,则双曲线的离心率为( ) A.2 B. C. D. 11.已知不等式组表示的平面区域恰好被圆所覆盖,则实数的值是( ) A.3 B.4 C.5 D.6 12.已知是方程的实根,则关于实数的判断正确的是( ) A. B. C. D. 第Ⅱ卷 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分. 13.展开式中含项的系数为 .(用数字表示) 14.已知,,若向量与共线,则在方向上的投影为 . 15.在中,角,,的对边分别为,,,,且, 16 的面积为,则的值为 . 16.如图所示,点是抛物线的焦点,点,分别在抛物线及圆的实线部分上运动,且总是平行于轴,则的周长的取值范围是 . 三、解答题:解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17.设为数列的前项和,且,,. (1)证明:数列为等比数列; (2)求. (2)若参与班级宣传的志愿者中有12名男生,8名女生,从中选出2名志愿者,用表示所选志愿者中的女生人数,写出随机变量的分布列及其数学期望. 20.已知椭圆的长轴长为6,且椭圆与圆的公共弦长为. (1)求椭圆的方程; (2)过点作斜率为的直线与椭圆交于两点,,试判断在轴上是否存在点,使得为以为底边的等腰三角形,若存在,求出点的横坐标的取值范围;若不存在,请说明理由. 16 21.已知函数. (1)当时,试求的单调区间; (2)若在内有极值,试求的取值范围. 请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分. 22.选修4-4:坐标系与参数方程 已知曲线:,直线(为参数,). (1)求曲线的直角坐标方程; (2)设直线与曲线交于两点(在第一象限),当时,求的值. 23.选修4-5:不等式选讲 已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若函数的最小值记为,设,,且有,试证明:. 16 【答案解析】 第Ⅰ卷 一、选择题 1.【答案】C 【解析】,,,选C. 2.【答案】C 【解析】,,.故选C. 3.【答案】A 【解析】,,, 故选A. 4.【答案】A 【解析】几何概型,由面积比例可以得出答案. 5.【答案】C 【解析】由三视图可知:该几何体是由一个三棱锥和一个圆锥的组成的,故选C. 6.【答案】B 7.【答案】C 【解析】由题知,,,再把点代入可得, 16 ,故选C. 8.【答案】D 【解析】由函数不是偶函数,排除A、C,当时,为单调递增函数,而外层函数也是增函数,所以在上为增函数.故选D. 11.【答案】D 【解析】由于圆心在直线上,又由于直线与直线互相垂直其交点为,直线与的交点为.由于可行域恰好被圆所覆盖,及三角形为圆的内接三角形圆的半径为,解得或(舍去).故选D. 12.【答案】C 【解析】方程即为,即,令, 16 ,则,函数在定义域内单调递增,结合函数的 单调性有:,故选C. 二、填空题 13.【答案】0 【解析】展开式中含项的系数为,含项的系数为,所以 展开式中含项的系数为10-10=0. 14.【答案】 【解析】由题知,所以投影为. 15.【答案】 【解析】,由正弦定理,, ,由余弦定理可得:,又因为面积 ,,. 三、解答题 17.【答案】 16 (1)数列是首项为2,公比为2的等比数列.(2). 【解析】 (1)因为, 所以, 即,则, 所以,又, 故数列是首项为2,公比为2的等比数列. (2)由(1)知, 所以, 故. 设, 则, 所以, 所以, 所以. 18.【答案】二面角的余弦值为. 【解析】 (1)因为底面为菱形,所以, 又平面底面,平面平面, 因此平面,从而. 16 又,所以平面, 由,,, 可知,, ,, 从而,故. 又,所以平面. 又平面,所以平面平面. (2)取中点,由题可知,所以平面,又在菱形中,,所以分别以,,的方向为,,轴正方向建立空间直角坐标系(如图所示), 则,,,,, 所以,,. 由(1)可知平面,所以平面的法向量可取为. 设平面的法向量为, 则,即,即,令,得, 所以. 从而. 16 故所求的二面角的余弦值为. 19.【答案】(1) (2) 【解析】 (1)用分层抽样的方法,每个人被抽中的概率是, 所以,参与到班级宣传的志愿者被抽中的有人, 参与整理、打包衣物的志愿者被抽中的有人, 故“至少有1人是参与班级宣传的志愿者”的概率是. (2)女生志愿者人数,则,,. ∴的分布列为 0 1 2 ∴的数学期望为. 16 (2)直线的解析式为,设,,的中点为.假设存在点,使得为以为底边的等腰三角形,则.由得,故,所以,. 因为,所以,即,所以. 当时,,所以. 综上所述,在轴上存在满足题目条件的点,且点的横坐标的取值范围为. 16 (2)若在内有极值,则在内有解. 令,,. 设, 所以,当时,恒成立, 所以单调递减. 又因为,又当时,, 即在上的值域为, 所以当时,有解. 设,则, 所以在单调递减. 因为,, 所以在有唯一解. 所以有: 16 0 0 极小值 所以当时,在内有极值且唯一. 当时,当时,恒成立,单调递增,不成立. 综上,的取值范围为. 请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分. 22.选修4—4:坐标系与参数方程 【答案】(1) ;(2) ∴. 【解析】 (2)证明:由图可知函数的最小值为,即. 所以,从而, 从而 . 当且仅当时,等号成立, 即,时,有最小值, 16 所以得证 16 16查看更多