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文档介绍
甘肃省定西一中2020届高三诊断试题理科数学 Word版含解析
定西一中2020届高三诊断试题 理科数学 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上; 2.作答时,务必将答案写在答题卡上,写在本试卷及草稿纸上无效; 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,满分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.已知集合,则=( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先求出集合A,B,再求集合B的补集,然后求 【详解】,所以 . 故选:D 【点睛】此题考查的是集合的并集、补集运算,属于基础题. 2.若复数与其共轭复数满足,则( ) A. B. C. 2 D. 【答案】A 【解析】 【分析】 设,则,求得,再求模,得到答案. 【详解】设,则,故 - 22 - ,, ,. 故选:A. 【点睛】本题考查了共轭复数的概念,两复数相等的条件,复数的模,还考查了学生的计算能力,属于容易题. 3.抛物线的准线方程是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 试题分析:由题意得,抛物线可化为,则,所以准线方程为,故选C. 考点:抛物线的几何性质. 4.音乐与数学有着密切的联系,我国春秋时期有个著名的“三分损益法”:以“宫”为基本音,“宫”经过一次“损”,频率变为原来的,得到“徵”;“徵”经过一次“益”,频率变为原来的,得到“商”;…….依次损益交替变化,获得了“宫、徵、商、羽、角”五个音阶.据此可推得( ) A. “宫、商、角”的频率成等比数列 B. “宫、徵、商”的频率成等比数列 C. “商、羽、角”的频率成等比数列 D. “徵、商、羽”的频率成等比数列 【答案】A 【解析】 【分析】 根据等差等比通项公式,分别计算“宫、徵、商、羽、角”五个音阶,再对照选项,即可得答案; 【详解】设“宫”的频率为,由题意经过一次“损”,可得“徵”的频率是; “徵”经过一次“益”,可得“商”的频率是, “商”经过一次“损”,可得“羽”的频率是; 最后“羽”经过一次“益”,可得“角”的频率是, - 22 - 由于成等比数列,所以“宫、商、角”的频率成等比数列. 故选:A. 【点睛】本题考查等差、等比数列在数学文化中的运用,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 5.已知是两条不重合的直线,是两个不重合的平面,则下列命题中,错误的是( ) A. 若,则 B. 若,则 C. 若,则 D. 若,则或 【答案】A 【解析】 【分析】 根据直线和平面,平面和平面的位置关系依次判断每个选项得到答案. 【详解】对于:若,则或,故错误;正确. 故选:. 【点睛】本题考查了直线和平面,平面和平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力和推断能力. 6.已知函数的部分图象如图,则的解析式可能是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 首先通过函数的定义域排除选项A,再通过函数的奇偶性排除选项D,再通过函数的单调性排除选出B,确定答案. - 22 - 【详解】由图象可知,函数的定义域为R,而函数的定义域不是R,所以选项A不符合题意; 由图象可知函数是一个奇函数,选项D中,存在实数, 使得,所以函数不是奇函数,所以选项D不符合题意; 由图象可知函数是增函数,选项B,,所以函数是一个非单调函数,所以选项C不符合题意; 由图象可知函数是增函数,选项C,,所以函数是增函数,所以选项C符合题意. 故选:C 【点睛】本题主要考查函数的图象和性质,考查利用导数研究函数的单调性,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 7.为了加强“精准扶贫”,实现伟大复兴的“中国梦”,某大学派遣甲、乙、丙、丁、戊五位同学参加三个贫困县的调研工作,每个县至少去1人,且甲、乙两人约定去同一个贫困县,则不同的派遣方案共有( ) A. 24 B. 36 C. 48 D. 64 【答案】B 【解析】 【分析】 根据题意,有两种分配方案,一是,二是,然后各自全排列,再求和. 【详解】当按照进行分配时,则有种不同的方案; 当按照进行分配,则有种不同的方案. 故共有36种不同的派遣方案, 故选:B. 【点睛】本题考查排列组合、数学文化,还考查数学建模能力以及分类讨论思想,属于中档题. 8.已知函数,,,,则,,的大小关系为( ) - 22 - A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 首先判断函数的奇偶性与单调性,再根据指数函数、对数函数的性质得到,,,即可得解; 【详解】解:因,定义域为, 故函数是奇函数,又在定义域上单调递增,在定义域上单调递减,所以在定义域上单调递增, 由,, 所以 即 故选:A 【点睛】本题考查指数函数、对数函数的性质的应用,属于基础题. 9.天文学中为了衡量星星的明暗程度,古希腊天文学家喜帕恰斯(,又名依巴谷)在公元前二世纪首先提出了星等这个概念.星等的数值越小,星星就越亮;星等的数值越大,它的光就越暗.到了1850年,由于光度计在天体光度测量中的应用,英国天文学家普森()又提出了衡量天体明暗程度的亮度的概念.天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述.两颗星的星等与亮度满足.其中星等为的星的亮度为.已知“心宿二”的星等是1.00.“天津四” 的星等是1.25.“心宿二”的亮度是“天津四”的倍,则与最接近的是(当较小时, ) A. 1.24 B. 1.25 C. 1.26 D. 1.27 【答案】C 【解析】 【分析】 - 22 - 根据题意,代值计算,即可得,再结合参考公式,即可估算出结果. 【详解】根据题意可得: 可得,解得, 根据参考公式可得, 故与最接近是. 故选:C. 【点睛】本题考查对数运算,以及数据的估算,属基础题. 10.己知函数,.若的最小值为,则=( ) A. B. 1 C. 2 D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由,可得,再根据取得最小值结合已知条件,即可得答案; 【详解】由, 所以, , 当时,取得最小值. 又已知的最小值为,所以, 故选:C. 【点睛】 - 22 - 本题考查三角函数的图象与性质,考查运算求解能力,检测数学运算、逻辑推理、直观想象以及数学建模素养. 11.已知双曲线的右焦点为F,过F作直线的垂线,垂足为M,且交双曲线的左支于N点,若,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. 2 D. 【答案】B 【解析】 【分析】 计算得到,根据得到,代入双曲线方程解得答案. 【详解】易知直线:,联立方程,解得. ,故,故, 化简整理得到:,解得. 故选:. 【点睛】本题考查了双曲线的离心率,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 12.已知曲线和,若直线与都相切,且与相切于点,则的横坐标为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 设,另设与相切于点,则,根据是和 - 22 - 的公切线,可得,求出的值,即可得答案; 【详解】设,另设与相切于点,则. 由得,由得. 因为是和的切线,所以,即. 又在单调递增,所以. 又因为,即, 所以, 即,解得或(不合,舍去). 所以, 故选:C. 【点睛】本题考查导数的几何意义求切线方程,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意设出切点的坐标. 二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分. 13.已知向量,,则的面积为_____________ . 【答案】5 【解析】 【分析】 根据向量的坐标可得向量垂直,从而得到三角形为直角三角形,求出向量的模长,即可得答案; 【详解】因为,又因为,所以, 所以. 故答案为:5. - 22 - 【点睛】本题考查向量的模、数量积的坐标运算,考查逻辑推理能力、运算求解能力,属于基础题. 14.已知实数满足,则的最大值为_______. 【答案】22 【解析】 【分析】 ,作出可行域,利用直线的截距与b的关系即可解决. 【详解】作出不等式组表示的平面区域如下图中阴影部分所示, 由可得,观察可知,当直线过点时,取得最大值, 由,解得,即,所以. 故答案为:22. 【点睛】本题考查线性规划中线性目标函数的最值问题,要做好此类题,前提是正确画出可行域,本题是一道基础题. 15.(2017新课标全国II理科)等差数列的前项和为,,,则____________. 【答案】 【解析】 设等差数列的首项为,公差为,由题意有 ,解得 , - 22 - 数列的前n项和, 裂项可得, 所以. 点睛:等差数列的通项公式及前n项和公式,共涉及五个量a1,an,d,n,Sn,知其中三个就能求另外两个,体现了用方程的思想解决问题.数列的通项公式和前n项和公式在解题中起到变量代换作用,而a1和d是等差数列的两个基本量,用它们表示已知和未知是常用得方法.使用裂项法求和时,要注意正、负项相消时消去了哪些项,保留了哪些项,切不可漏写未被消去的项,未被消去的项有前后对称的特点. 16.如图1,已知四面体的所有棱长都为,分别为线段和的中点,直线垂直于水平地面,该四面体绕着直线旋转一圈得到的几何体如图2所示,若图2所示的几何体的正视图恰为双曲线的一部分,则的方程为______. 【答案】 【解析】 分析】 通过补形,将该四面体放入正方体中,使得四面体的棱恰好是正方体的面对角线, 易得正方体的棱长为2,对棱的中点间的距离等于正方体的棱长2,由于双曲线过点,代入即可求得双曲线的方程. 【详解】通过补形,将该四面体放入正方体中,使得四面体的棱恰好是正方体的面对角线, - 22 - 易得正方体的棱长为2,对棱的中点间的距离等于正方体的棱长2, 故双曲线的实轴长为2,该双曲线过点,则,解得, 故双曲线方程为. 故答案为: 【点睛】本题考查双曲线方程的求解,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意发挥空间想象能力,找到双曲线的实轴是求解的关键. 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.在锐角中,,________, (1)求角; (2)求的周长l的范围. 注:在①,且,②,③这三个条件中任选一个,补充在上面问题中并对其进行求解. 【答案】条件选择见解析,(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)若选①,首先根据题意得到,从而得到,即.选②,首先利用正弦定理边化角公式得到,再化简即可得到答案.若选③,首先根据题意得到,再求角即可. (2)首先根据正弦定理得到,,从而得到,再求其范围即可. - 22 - 【详解】(1)若选①,因为,且, 所以,即, 因为,所以. 若选②,因为,, 所以, 因为,所以. 又因为,所以. 若选③, . 因为,所以. 又因为,, 所以,. (2)因为,所以,. 因为,所以,. . . - 22 - 因为锐角且,所以 所以,, 故. 【点睛】本题第一问考查正弦定理的边化角公式,第二问考查正弦定理解三角形,同时考查三角函数的值域问题,属于中档题. 18.在创建“全国文明城市”过程中,银川市“创城办”为了调查市民对创城工作的了解情况,进行了一次创城知识问卷调查(一位市民只能参加一次)通过随机抽样,得到参加问卷调查的100人的得分统计结果如表所示: 组别 [30,40) [40,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100] 频数 2 13 21 25 24 11 4 (1)由频数分布表可以大致认为,此次问卷调查的得分ZN(μ,198),μ近似为这100人得分的平均值(同一组中的数据用该组区间的左端点值作代表), ①求μ的值; ②利用该正态分布,求; (2)在(1)的条件下,“创城办”为此次参加问卷调查的市民制定如下奖励方案: ①得分不低于的可以获赠2次随机话费,得分低于的可以获赠1次随机话费; ②每次获赠的随机话费和对应的概率为: 赠送话费的金额(单元:元) 20 50 概率 现有市民甲参加此次问卷调查,记(单位:元)为该市民参加问卷调查获赠的话费,求 - 22 - 的分布列与数学期望. 参考数据与公式:.若,则,,. 【答案】(1)①②0.0228(2)见解析, 【解析】 【分析】 (1)直接根据公式计算得到,,计算得到答案. (2)获赠话费的可能取值为20,40,50,70,100,计算概率得到分布列,再计算数学期望得到答案. 【详解】(1)由题意得:, ∴ ,∵, , (2)由题意知,. 获赠话费的可能取值为20,40,50,70,100, ,,, ,,. ∴的分布列为: 20 40 50 70 100 ∴. 【点睛】 - 22 - 本题考查了正态分布求概率,分布列和数学期望,意在考查学生的计算能力和应用能力. 19.如图,四棱锥中,,,,,. (1)求证:平面平面; (2)在线段上是否存在点,使得平面与平面所成锐二面角为?若存在,求的值;若不存在,说明理由. 【答案】(1)见证明;(2)见解析 【解析】 【分析】 (1)利用余弦定理计算BC,根据勾股定理可得BC⊥BD,结合BC⊥PD得出BC⊥平面PBD,于是平面PBD⊥平面PBC;(2)建立空间坐标系,设λ,计算平面ABM和平面PBD的法向量,令法向量的夹角的余弦值的绝对值等于,解方程得出λ的值,即可得解. 【详解】(1)证明:因为四边形为直角梯形, 且, ,, 所以, 又因为.根据余弦定理得 所以,故. 又因为, ,且,平面,所以平面, 又因为平面PBC,所以 (2)由(1)得平面平面, - 22 - 设为的中点,连结 ,因为, 所以,,又平面平面, 平面平面, 平面. 如图,以为原点分别以,和垂直平面的方向为轴正方向,建立空间直角坐标系, 则,,,,, 假设存在满足要求,设,即, 所以, 易得平面的一个法向量为. 设为平面的一个法向量,, 由得,不妨取. 因为平面与平面所成的锐二面角为,所以, 解得,(不合题意舍去). 故存在点满足条件,且. 【点睛】本题主要考查空间直线与直线、直线与平面的位置关系及平面与平面所成的角等基础知识,面面角一般是定义法,做出二面角,或者三垂线法做出二面角,利用几何关系求出二面角,也可以建系来做. 20.已知函数,. - 22 - (1)若为上的增函数,求的取值范围; (2)若,,且,证明:. 【答案】(1);(2)证明见解析 【解析】 【分析】 (1)求导得到,得到,设,求导得到单调区间得到最值,得到答案. (2)为上的增函数,,设,设,证明为上的减函数,得到,得到答案. 【详解】(1),若为上的增函数,则恒成立, 即恒成立,设,则, 当时,,当时,, 所以在上单调递减,在上单调递增, 所以,故,所以. (2)若,由(Ⅰ)知为上的增函数. 由于,已知,且,不妨设. 设函数,, 则, 则,设,则, 由于,所以为上的增函数,所以, 所以为上的减函数,所以, 所以, - 22 - 而为上的增函数,所以,故.从而. 故. 【点睛】本题考查了根据函数单调性求参数,证明不等式,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 21.已知为坐标原点,椭圆的左,右焦点分别为,,点又恰为抛物线的焦点,以为直径的圆与椭圆仅有两个公共点. (1)求椭圆的标准方程; (2)若直线与相交于,两点,记点,到直线的距离分别为,,.直线与相交于,两点,记,的面积分别为,. (ⅰ)证明:的周长为定值; (ⅱ)求的最大值. 【答案】(1);(2)(i)详见解析;(ii). 【解析】 【分析】 (1)由已知求得,可得,又以为直径的圆与椭圆仅有两个公共点,知,从而求得与的值,则答案可求; (2)由题意,为抛物线的准线,由抛物线的定义知,,结合,可知等号当且仅当,,三点共线时成立.可得直线过定点,根据椭圆定义即可证明为定值; 若直线的斜率不存在,则直线的方程为,求出与可得;若直线的斜率存在,可设直线方程为,,,, - 22 - ,,,,,方便联立直线方程与抛物线方程,直线方程与椭圆方程,利用弦长公式求得,,可得,由此可求的最大值. 【详解】解:(1)因为为抛物线的焦点,故 所以 又因为以为直径的圆与椭圆仅有两个公共点知: 所以, 所以椭圆的标准方程为: (2)(ⅰ)由题知,因为为抛物线的准线 由抛物线的定义知: 又因为,等号当仅当,,三点共线时成立 所以直线过定点 根据椭圆定义得: (ⅱ)若直线的斜率不存在,则直线的方程为 因为,,所以 若直线的斜率存在,则可设直线,设, 由得, 所以, 设,, - 22 - 由得, 则, 所以 则 综上知:的最大值等于 【点睛】本题考查椭圆方程的求法,考查直线与椭圆、直线与抛物线位置关系的应用,考查计算能力,属于中档题. (二)选考题:共10分.请考生在第22、23两题中任选一题做答,如果多做,则按所做的第一题记分. [选修4-4:坐标系与参数方程] 22.在平面直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为,曲线的极坐标方程为. (1)写出直线和曲线的直角坐标方程; (2)已知点,若直线与曲线交于两点,中点为M,求的值. 【答案】(1)..(2) 【解析】 【分析】 (1)直接利用极坐标和参数方程公式计算得到答案 - 22 - (2)设直线的参数方程为,代入方程得到,,代入计算得到答案. 【详解】(1)直线,故, 即直线的直角坐标方程为. 因为曲线,则曲线的直角坐标方程为, 即. (2)设直线的参数方程为(为参数), 将其代入曲线的直角坐标系方程得. 设,对应的参数分别为,,则,, 所以M对应的参数,故. 【点睛】本题考查了参数方程和极坐标方程,意在考查学生的计算能力和转化能力. [选修4-5:不等式选讲] 23.已知函数. (1)求不等式的解集; (2)若,使得恒成立,求的取值范围. 【答案】(1) .(2) . 【解析】 【分析】 (1)先由题意得,再分别讨论,, - 22 - 三种情况,即可得出结果; (2)先由含绝对值不等式的性质,得到,再由题意,可得,求解,即可得出结果. 【详解】(1)不等式 可化为, 当时, ,,所以无解; 当时, 所以; 当时,, ,所以, 综上,不等式的解集是. (2)因为 又,使得 恒成立,则, ,解得. 所以的取值范围为. 【点睛】本题主要考查含绝对值的不等式,熟记分类讨论的思想,以及绝对值不等式的性质即可,属于常考题型. - 22 -查看更多