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文档介绍
福建省泉州市2020届高三上学期单科质量检查 数学(理)试题(PDF版)
市单科质检数学(理科)试题 第 1 页(共 8 页) 保密★启用前 泉州市 2020 届高中毕业班单科质量检查 理 科 数 学 2020.1 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.考生作答时,将答案答在答题卡上.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答 题区域书写的答案无效.在草稿纸、试题卷上答题无效. 3.选择题答案使用 2B 铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;非选择题答案 使用 5.0 毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚. 4.保持答题卡卡面清洁,不折叠、不破损.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,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.已知集合 2 0M x x x , 1N x x ,则 A. M N B. MN C. RM N D. M N 【解析】因为 2 0 0 1M x x x x x , 1N x x ,所以 M N ,故选 D. 2.若复数 z 满足 (1 i) 2 3i z ,则 z A. 1 5 i2 2 B. 1 5 i2 2 C. 5 1 i2 2 D. 5 1 i2 2 【解析】由已知得 22 3i (2 3i)(1 i) 2 5i 3i 1 5i 1 i (1 i)(1 i) 2 2z ,则 z 1 5 i2 2 ,故选 A. 3.若 x , y 满足约束条件 2 0 3 1 0 2 x y x y y ≤ , ≥ , ≤ , 则 4 2z x y 的最小值为 A. 17 B. 13 C.16 3 D. 20 【解析】该可行域是一个以 1 3 7,2 , 4,2 , ,3 2 2A B C 为顶点的三角形区域(包括边界).当动直线 2 2 zy x 过点 3 7,2 2C 时, z 取得最小值,此时 3 74 2 132 2z ,故选 B. 市单科质检数学(理科)试题 第 2 页(共 8 页) 4.已知 ,m n 是两条不同的直线, , 是两个不重合的平面.给出下列四个命题: ①若 , m ,则 m ;②若 m n , n ,则 m ; ③若 , m ,则 m ;④若 m , m ,则 . 其中为真命题的编号是 A.①②④ B.①③ C.①④ D.②④ 【解析】①中,若 ,则 内任一直线与 平行,①为真命题. ②中,若 m n , n ,则 m 可能平行于 ,也可能在 内,②为假命题. ③中,若 ,m ,则 m 可能垂直于 ,也可能平行于 ,也可能与 相交但不垂直,③为 假命题. ④中,若 m ,则可在 内作一直线 1m 使 1m m ,又因为 m ,所以 1m ,又 1m , 则 ,④为真命题. 综上,①④为真命题,故选 C. 5.函数 2( ) lnf x x x 的图象大致为 A. B. C. D. 市单科质检数学(理科)试题 第 3 页(共 8 页) 【解析】首先, 0x , ( )f x 为奇函数,排除 B;又 1 2 0e ef ,排除 C; 当 0x 时, ( ) 2ln 2 0f x x ,极值点 1 ex ,排除 A;故选 D. 6.已知双曲线 2 2 2 2: 1 0, 0x yC a ba b 的实轴长为 4,左焦点 F 到C 的一条渐近线的距离为3 ,则C 的方程为 A. 2 2 12 3 x y B. 2 2 14 3 x y C. 2 2 14 9 x y D. 2 2 116 9 x y 【解析】因为实轴长 42 a ,所以 2a , )0,( cF ,由对称性,双曲线的一个焦点到两条渐近线的距离 相等,不妨取渐近线为 xa by ,即 0 aybx ,点 )0,( cF 到渐近线的距离 2 2 ( ) 0b c bcd bca b , 所以 3b ,所以C 的方程为 2 2 14 9 x y ,故选 C. 7.执行如图所示的程序框图,则输出 S 的值为 A. 1010 B. 1009 C.1009 D.1010 【解析】依题意,得 2019531 N , 0 2 4 6 2018T . 解法一: (1 0) (3 2) (5 4) (2019 2018) 1010S N T ,故选 D. 解法二: 101010102 1010)20191( N , (0 2018) 1010 1009 10102T , 所以 1010)10091010(10101009101010101010 TNS ,故选 D. 市单科质检数学(理科)试题 第 4 页(共 8 页) 8.明代朱载堉创造了音乐学上极为重要的“等程律”.在创造律制的过程中,他不仅给出了求解三项等 比数列的等比中项的方法,还给出了求解四项等比数列的中间两项的方法.比如,若已知黄钟、大吕、 太簇、夹钟四个音律值成等比数列,则有 = 大吕 黄钟 太簇 , 23= 大吕 黄钟 夹钟 , 23= 太簇 黄钟 夹钟 .据此,可得正项等比数列 na 中, =ka A. 1 1 n kn k na a B. 1 1 n kn k na a C. 11 1 n k kn na a D. 11 1 k n kn na a 【解析】解法一:因为 1 1 n na a q ,所以 1 1 = nn aq a , 所以 1 11 1 = k nnk aa a a 1 1 1 1 = k n naa a 1 1 1 1= n k k n n na a 11 1= n k kn na a ,故选 C. 解法二:(特值法)(具体略). 9.已知抛物线 2: 8E x y 的焦点为 F ,过 F 的直线l 与 E 交于 ,A B 两点,与 x 轴交于点C .若 A 为线 段CF 的中点,则 AB A.9 B. 12 C. 18 D. 72 【解析】依题意得 4p ,焦点 )2,0(F , 解法一:因为 A 为线段CF 的中点,所以 )1,22(A , 4 2 )22(0 12 AFk ,所以直线 AF 的方 程 为 2 24y x , 将 其 代 入 yx 82 得 016222 xx , 设 ),( 11 yxA , ),( 22 yxB , 则 2221 xx , 4)(4 224 224 2 212121 xxxxyy 54224 2 ,所以 1 2 5 4 9AB y y p ,故选 A. 解法二:(几何法)延长 BC 交准线 2y 于 D ,过点 A 作 AM 垂直准线交准线于 M ,过点 B 作 BN 垂直准线交准线于 N ,准线与 y 轴交于点 H , FDH 中原点O 是线段 FH 的中点,所以点C 是线 段 DF 的中点.易得 4FH , 3 ACAFAM , 93 ACAD ,设 kBNBF ,因 为 DMA DNB ∽ , 所以 DB AD BN AM ,即 kk 12 93 ,解得 6k , 因此 963 AB ,故选 A. 市单科质检数学(理科)试题 第 5 页(共 8 页) 10.已知 πlog ea , πln eb , 2eln πc ,则 A. a b c B.b c a C.b a c D. c b a 【解析】因为 1b c ,分别与中间量 1 2 做比较, 2 2 2 3 1 1 π 1 π(ln ln e) ln 02 2 e 2 eb , 4 3 2 2 1 1 e 1 e(ln ln e) ln 02 2 π 2 πc ,则 1 2b c , 2 π π 1 1log e= log e2 2a , 1 1(2 ln π) ln π 2 0ln π ln πa c ,所以 b c a ,故选 B. 11.在平面直角坐标系 xOy 中,直线 : 4 0l kx y k 与曲线 29y x 交于 ,A B 两点,且 2AO AB , 则 k A. 3 3 B. 2 2 C.1 D. 3 【解析】直线 04 kykx ,即 0)4( yxk ,所以直线l 过定点 )0,4(P ,过圆心O 作 lOM 于 M ,即 1 22AO AB AM AB AB AB ,所以 2AB ,曲线 29y x 是圆心为原点, 半径 3r 的上半圆. 解法一: Rt OAM 中, 1AM , 3 OAr ,所以 22132 OM , Rt OPM 中, 2 2 4 22sin MPO ,所以 4 πMPO ,直线l 的斜率为 14 πtan ,故选 C. 解法二:圆心到直线l 的距离 1 4 )1( 4 222 k k k kd , 2 1 4922 2 2 22 k kdrAB ,解得 1k ,故选 C. 12.已知正三棱柱 111 CBAABC 的所有棱长都为3 ,D 是 11CB 的中点,E 是线段 DA1 上的动点.若三棱 锥 ABCE 的四个顶点都在球O 的球面上,则球O 的表面积的取值范围为 A. 218π, π2 B. 27316π, π16 C. 273 π,21π16 D. 16π,21π 【解析】解法一:如图所示,依题意可知,三棱锥 ABCE 的外接球的球心 O 在上底面等边 1 1 1A B C 的 中心 1O 与下底面等边 ABC 的中心 2O 的连线的线段 1 2O O 上,设球O 的半径为 R ,当动点 E 在点 1A 位置时球O 的半径最大,此时球心O 在线段 1 2O O 的中点,在 2Rt AOO 中, 2 2 3 3 33 2O A , 市单科质检数学(理科)试题 第 6 页(共 8 页) 2 3O= 2O ,则球O 的半径 2 2 2 2 9 213 4 2R OA O A O O ;当动点 E 在点 1O 位置时球O 的 半径最小,此时球心O 在线段 1 2O O 上,三棱锥 ABCE 为正三棱锥,在 2Rt AOO 中, 2 3O A , 2O=3O R ,由 2 2 2 2 2OA O A O O 得 2 2 2( 3) (3 R)R 解得 2R ,所以 212 2R≤ ≤ .由球 O 的表面积 24S R 得16π 21πS≤ ≤ ,故选 D. 解法二:如图所示,依题意可知,三棱锥 ABCE 的外接球的球心O 在上底面等边 1 1 1A B C 的中心 1O 与下底面等边 ABC 的中心 2O 的连线的线段 1 2O O 上,连接OA 、OE ,设OA OE R , 1O E x , 1O O y ;在 1Rt OO E 中, 2 2 2 1 1OE O E O O 得 2 2 2R x y ;在 2Rt AOO 中, 2 3AO , 2 =3OO R , 由 2 2 2 2 2OA O A O O 得 2 2 23R y ( ) (3- ) ; 由 2 2 2R x y 和 2 22 3 3R y 得 2 2 2 23 =y x y ( ) (3- ) 整 理 得 2 12 6x y , 所 以 2 2 6 12R y y 2= 3y ( -3) ,又因为 0 3x≤ ≤ 得 3 22 y≤ ≤ ;当 2y 时, 2R 的最小值为 4 ; 当 3 2y 时, 2R 的最小值为 21 4 ;所以 2 214 4R≤ ≤ ,由球O 的表面积 24S R 得16π 21πS≤ ≤ , 故选 D. 二、填空题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分. 13.已知向量 ,2xa , 2,1b ,且 a b ,则 =a . 【解析】由 a b 得: 1 2 2 0x ,即 4x ,所以 2 2= 4 +2 = 20=2 5a . 14.记 nS 为数列 na 的前 n 项和.若 12 0n na a , 5 93S ,则 5a . 【解析】由 12 0n na a 得 1 1 2n na a ,所以数列 na 是公比 1 2q 的等比数列, 市单科质检数学(理科)试题 第 7 页(共 8 页) 5 1 1 5 1(1 )(1 ) 32 9311 2 aa qS q ,则 1 48a ,故 4 5 1 3a a q . 15 . 已 知 函 数 f x 是 定 义 在 R 上 的 奇 函 数 , 当 0x 时 , ( 1) 3 ( )f x f x ; 当 0,1x 时 , ( ) ln( 2)f x x ,则 0 ( e)f f . 【解析】因为 f x 是定义在 R 上的奇函数,所以 ( e) (e)f f , (0) 0f , 又 2 e 3 , 0 e 2 1 ,所以 (e) 9 e 2 9ln e 2 2 9f f ,故 0 ( e) 9f f . 16.若函数 πsin 06f x x 在 π ,π2 单调,且在 π0, 3 存在极值点,则 的取值范围 为 . 【解析】解法一:因为函数 f x 在 π ,π2 单调,则 π 2 2 T ≥ ,即 0 2 ≤ . 当 π0, 3x , π π π π,6 6 3 6x ,又 f x 在 π0, 3 存在极值点, π π 5π 3 6 6 ≤ , 所以 π π π 3 6 2 ,则 1 ,1 2 ≤ . 当 π ,π2x , π π π π, π6 2 6 6x ,又 2π π π 7π 3 2 6 6 ≤ , 7π π 13ππ6 6 6 ≤ , 所以 π π π π 3π, π ,2 6 6 2 2 ,即 π π π+ ,2 6 2 π 3ππ+ ,6 2 ≥ ≤ 解得 2 4 3 3 ≤ ≤ , 综上, 41 3 ≤ . 解法二:因为函数 f x 在 π0, 3 存在极值点,所以 π π π 3 6 2 ,即 1 . 当 π ,π2x , π π π π, π6 2 6 6x ,又 f x 在 π ,π2 单调, 所以 π π π π 3π, π π, π2 6 6 +k +k k2 2 N ,即 π π π π,2 6 2 π 3ππ π,6 2 +k +k ≥ ≤ 市单科质检数学(理科)试题 第 8 页(共 8 页) 解得 2 423 3k k ≤ ≤ ,只能取 0k ,即 2 4 3 3 ≤ ≤ . 综上, 41 3 ≤ . 市单科质检数学(理科)试题 第 1 页(共 11 页) 保密★启用前 泉州市 2020 届高中毕业班单科质量检查 理 科 数 学 2020.1 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.考生作答时,将答案答在答题卡上.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答 题区域书写的答案无效.在草稿纸、试题卷上答题无效. 3.选择题答案使用 2B 铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;非选择题答案 使用 5.0 毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚. 4.保持答题卡卡面清洁,不折叠、不破损.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 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.(12 分) 如图,四棱锥 ABCDP 的底面是正方形, PA 平面 ABCD , AE PD . (1)证明: AE 平面 PCD ; (2)若 AP AB ,求二面角 DPCB 的余弦值. 【命题意图】本小题考查线面垂直的判定与性质、二面角的求解及空间向量的坐标运算等基础知识,考查 空间想象能力、逻辑推理及运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想等,体现 基础性、综合性与应用性,导向对发展数学抽象、逻辑推理、直观想象等核心素养的关注. 【试题解析】 解法一:(1)因为 PA 平面 ABCD ,CD 平面 ABCD , 市单科质检数学(理科)试题 第 2 页(共 11 页) 所以 PA CD .·········································································································1 分 又底面 ABCD 是正方形,所以 AD CD .····································································· 2 分 又 PA AD A ,所以 CD 平面 PAD .······································································3 分 又 AE 平面 PAD ,所以CD AE .··········································································· 4 分 又因为 AE PD ,CD PD D , ,CD PD 平面 PCD ,············································· 5 分 所以 AE 平面 PCD .······························································································· 6 分 (2)因为 PA 平面 ABCD ,底面 ABCD 为正方形, 所以 PA AB , PA AD , AB AD ,分别以 AB 、 AD 、 AP 所在的直线为 x 轴、 y 轴、 z 轴 建立空间直角坐标系 A xyz (如图所示).······································································7 分 设 1PA AB ,则 A 0,0,0( ), B 1,0,0( ),C 1,1,0( ), D 0,1,0( ), (0,0,1)P , 1 1(0, , )2 2E , 1,0, 1PB ( ), 1,1, 1PC ( ), 1 1(0, , )2 2AE .··························································8 分 由(1)得 1 1(0, , )2 2AE 为平面 PCD 的一个法向量.·······················································9 分 设平面 PBC 的一个法向量为 1 1 1( )m x ,y ,z . 由 0, 0, PB m PC m 得 1 1 1 1 1 0, 0, x z x y z 令 1 1x ,解得 1 1z , 1 0y . 所以 (1,0,1)m .····································································································· 10 分 因此 1 12cos , 212 2 m AEm AE m AE .······························································· 11 分 由图可知二面角 B PC D 的大小为钝角. 故二面角 B PC D 的余弦值为 1 2 .········································································· 12 分 解法二:(1)同解法一.·····································································································6 分 (2)过点 B 作 BF 垂直于 PC 于点 F ,连接 DF 、 BD . 因为 PB PD , BC CD , PC PC , 所以 PBC PDC△ ≌△ .······························································································ 7 分 因此易得 090DFC BFC , BF DF .································································8 分 所以 BFD 为二面角 B PC D 的平面角.··································································· 9 分 设 1PA AB ,则 2BD , 6 3BF DF .························································· 10 分 市单科质检数学(理科)试题 第 3 页(共 11 页) 在 BDF△ 中,由余弦定理,得 2 2 2 2 2 2 2 6 6( ) ( ) ( 2) 13 3cos 2 262 ( )3 BF DF BDBFD BF DF . 故二面角 B PC D 的余弦值为 1 2 .········································································· 12 分 18.(12 分) 记 nS 为数列 na 的前 n 项和.已知 0na , 26 3 4n n nS a a . (1)求 na 的通项公式; (2)设 2 2 1 1 n n n n n a ab a a ,求数列 nb 的前 n 项和 nT . 【命题意图】本小题主要考查递推数列、等差数列的通项公式与数列求和等基础知识,考查推理论证能力 与运算求解能力等,考查化归与转化思想、特殊与一般思想等,体现基础性,导向对发展逻 辑推理、数学运算等核心素养的关注. 【试题解析】 解:(1)当 1n 时, 2 1 1 16 3 4S a a ,所以 1 4a 或 1 (不合,舍去).································1 分 因为 26 3 4n n nS a a ①,所以当 2≥n 时, 2 1 1 16 3 4n n nS a a ②, 由① ②得 2 2 1 16 3 3n n n n na a a a a ,······································································2 分 所以 1 1 3 0n n n na a a a .················································································3 分 又 0na ,所以 1 3n na a .······················································································ 4 分 因此 na 是首项为 4 ,公差为3 的等差数列.···································································5 分 故 4 3 1 3 1na n n .························································································6 分 (2)由(1)得 2 23 1 3 4 3 323 1 3 4 3 1 3 4n n nb n n n n ,········································ 9 分 所以 3 3 3 3 3 3 92 ( ) 24 7 7 10 3 1 3 4 4 3 4n nT n nn n n .···························· 12 分 19.(12 分) ABC△ 中, 60B , 2AB , ABC△ 的面积为 2 3 . (1)求 AC ; (2)若 D 为 BC 的中点, ,E F 分别为 ,AB AC 边上的点(不包括端点),且 120EDF ,求 DEF△ 面积的最小值. 市单科质检数学(理科)试题 第 4 页(共 11 页) 【命题意图】本小题主要考查解三角形、三角恒等变换等基础知识,考查推理论证能力和运算求解能力等, 考查数形结合思想和化归与转化思想等,体现综合性与应用性,导向对发展直观想象、逻辑 推理、数学运算及数学建模等核心素养的关注. 【试题解析】 解法一:(1)因为 60B , 2AB , 所以 1 sin2ABCS AB BC B △ 1 322 2 BC 3 2 BC ,·············································2 分 又 2 3ABCS △ ,所以 4BC .··················································································· 3 分 由余弦定理,得 2 2 2 2 cosAC AB BC AB BC B ······················································· 4 分 2 2 12 4 2 2 4 2 12 ,························································································· 5 分 所以 2 3AC .········································································································6 分 (2)设 BDE , 0 ,60 ,则 60CDF . 在 BDE△ 中,由正弦定理,得 sin sin BD DE BED B ,·························································7 分 即 2 sin(60 ) 3 2 DE ,所以 3 sin(60 )DE ;··························································· 8 分 在 CDF△ 中,由正弦定理,得 sin sin CD DF CFD C , 由(1)可得 30C ,即 2 1sin(90 ) 2 DF ,所以 1 cosDF ;····································· 9 分 所以 1 sin2DEFS DE DF EDF △ 3 4sin(60 ) cos 2 3 2 3 cos 2sin cos ········································································10 分 3 2sin 2 60 3 ,············································································11 分 当 15 时,sin(2 60 ) 1 , min 3( ) 6 3 3 2 3DEFS △ . 故 DEF△ 面积的最小值为 6 3 3 .············································································12 分 市单科质检数学(理科)试题 第 5 页(共 11 页) 解法二:(1)同解法一.·····································································································6 分 (2)设 CDF , 0 ,60 ,则 60BDE . 在 CDF△ 中,由正弦定理,得 sin sin CD DF CFD C ,························································ 7 分 由(1)可得 30C ,即 2 1sin(30 ) 2 DF ,所以 1 sin 30DF ;··························· 8 分 在 BDE△ 中,由正弦定理,得 sin sin BD DE BED B , 即 2 sin(120 ) 3 2 DE ,所以 3 sin(120 )DE ;························································· 9 分 所以 1 sin2DEFS DE DF EDF △ 3 3 4 sin 30 sin(120 ) 3 1 3 3 14 cos sin cos sin2 2 2 2 ··············································· 10 分 3 2sin 2 3 ,······················································································ 11 分 当 45 时,sin 2 1 , min 3( ) 6 3 3 2 3DEFS △ . 故 DEF△ 面积的最小值为 6 3 3 .············································································12 分 20.(12 分) 已知椭圆 2 2 2 2: 1( 0)x yE a ba b 的离心率为 1 2 ,点 3( 3, )2A 在 E 上. (1)求 E 的方程; (2)斜率不为 0 的直线 l 经过点 1( ,0)2B ,且与 E 交于 QP, 两点,试问:是否存在定点 C ,使得 QCBPCB ?若存在,求 C 的坐标;若不存在,请说明理由. 【命题意图】本小题主要考查椭圆的几何性质、直线与椭圆的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、 运算求解能力等,考查化归与转化思想、数形结合思想、函数与方程思想等,体现基础性、 综合性与创新性,导向对发展逻辑推理、直观想象、数学运算、数学建模等核心素养的关注. 【试题解析】 市单科质检数学(理科)试题 第 6 页(共 11 页) 解法一:(1)因为椭圆 E 的离心率 2 2 1 2 a be a ,所以 2 23 4a b ①,·································· 1 分 点 )2 3,3(A 在椭圆上,所以 14 33 22 ba ②,······························································· 2 分 由①②解得 42 a , 32 b .························································································ 3 分 故 E 的方程为 134 22 yx .··························································································4 分 (2)假设存在定点C ,使得 PCB QCB . 由对称性可知,点C 必在 x 轴上,故可设 ( ,0)C m .·························································· 5 分 因为 PCB QCB ,所以直线 PC 与直线QC 的倾斜角互补,因此 0PC QCk k .·············6 分 设直线l 的方程为: 2 1 tyx , ),( 11 yxP , ),( 22 yxQ . 由 2 2 1 ,2 14 3 x ty x y 消去 x ,得 04512)1612( 22 tyyt ,··············································· 7 分 2 2 2 2(12 ) 4 (12 16) ( 45) 144 180 (12 16) 0t t t t ,所以t R , 1 2 2 12 12 16 ty y t , 1 2 2 45 12 16y y t ,····································································8 分 因为 0 QCPC kk ,所以 0 2 2 1 1 mx y mx y , 所以 0)()( 1221 mxymxy ,即 0)2 1()2 1( 1221 mtyymtyy .························· 9 分 整理得 1 2 1 2 12 ( )( ) 02ty y m y y , 所以 01612 12)2 1()1612 45(2 22 t tmtt ,即 01612 )12)(2 1(90 2 t tmt .················· 10 分 所以 0)2 1(1290 mtt ,即 0)]2 1(1290[ tm ,对t R 恒成立, 即 0)1296( tm 对t R 恒成立,所以 8m .·····························································11 分 所以存在定点 )0,8(C ,使得 QCBPCB .·······························································12 分 解法二:(1)同解法一.·····································································································4 分 (2)若点C 存在,当直线 PQ 垂直 x 轴时,点C 必在 x 轴上, 市单科质检数学(理科)试题 第 7 页(共 11 页) 如果直线 PQ 不垂直 x 轴,由对称性可知,点C 也必在 x 轴上.··········································· 5 分 假设存在点 )0,(mC ,使得 QCBPCB ,即直线 PC 与直线QC 的倾斜角互补, 所以 0 QCPC kk .····································································································6 分 设直线l 的方程为 )2 1( xky , ),( 11 yxP , ),( 22 yxQ . 由 2 2 1( ),2 14 3 y k x x y 消去 x ,得 0124)34( 2222 kxkxk ,·········································· 7 分 2 2 2 2 2( 4 ) 4 (4 3)( 12) 180 144 0k k k k ,所以 kR, 2 1 2 2 4 4 3 kx x k , 34 12 2 2 21 k kxx ,··············································································8 分 因为 0 QCPC kk ,所以 0 2 2 1 1 mx y mx y ,所以 0)()( 1221 mxymxy ,················ 9 分 即 1 2 2 1 1 1( )( ) ( )( ) 02 2k x x m k x x m . 整理得 0]))(2 1(2[ 2121 mxxmxxk ,·································································· 10 分 所以 0]34 4)2 1(34 242[ 2 2 2 2 mk kmk kk , 整理得 034 243 2 k mk ,对任意的 kR恒成立,···························································· 11 分 所以 8m ,故存在 x 轴上的定点 )0,8(C ,使得 QCBPCB .····································12 分 21.(12 分) 已知函数 2( ) 1 e xf x x ax . (1)讨论 ( )f x 的单调性; (2)若函数 2( ) 1 e 1xg x x mx 在 1, 有两个零点,求 m 的取值范围. 【命题意图】本小题主要考查导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性、最值和零点等问题,考查抽 象概括、推理论证、运算求解能力,考查应用意识与创新意识,综合考查化归与转化思想、 分类与整合思想、函数与方程思想、数形结合思想、有限与无限思想以及特殊与一般思想, 考查数学抽象、逻辑推理、直观想象、数学运算、数学建模等核心素养. 【试题解析】 市单科质检数学(理科)试题 第 8 页(共 11 页) 解:(1)因为 2( ) 1 e xf x x ax ,所以 2( ) 2 1 e xf x x a x a ,··························· 1 分 即 ( ) 1 1 e xf x x a x . 由 ( ) 0f x ,得 1 1x a , 2 1x .······································································2 分 ①当 0a 时, 2( ) 1 e 0xf x x ≥ ,当且仅当 1x 时,等号成立. 故 ( )f x 在 , 为增函数.·····················································································3 分 ②当 0a 时, 1 1a , 由 ( ) 0f x 得 1x a 或 1x ,由 ( ) 0f x 得 1 1a x ; 所以 ( )f x 在 , 1a , 1,+ 为增函数,在 1 , 1a 为减函数.····················· 4 分 ③当 0a 时, 1 1a , 由 ( ) 0f x 得 1x a 或 1x ,由 ( ) 0f x 得 1 1x a ; 所以 ( )f x 在 , 1 , 1 ,+a 为增函数,在 1, 1a 为减函数.······················5 分 综上,当 0a 时, ( )f x 在 , 为增函数; 当 0a 时, ( )f x 在 , 1a , 1,+ 为增函数,在 1 , 1a 为减函数; 当 0a 时, ( )f x 在 , 1 , 1 ,+a 为增函数,在 1, 1a 为减函数. (2)因为 2( ) 1 e 1xg x x mx ,所以 2( ) 1 e xg x x m , ①当 0m≤ 时, ( ) 0g x ≥ , ( )g x 在 1, 为增函数,所以 ( )g x 在 1, 至多一个零点.··· 6 分 ②当 0m 时,由(1)得 ( )g x 在 1, 为增函数. 因为 (0) 1g m , (0) 0g . (i)当 =1m 时, (0) 0g , 0x 时, ( ) 0g x , 1 0x 时, ( ) 0g x ; 所以 ( )g x 在 1,0 为减函数,在 0, 为增函数, min( ) 0 0g x g . 故 ( )g x 在 1, 有且只有一个零点.···········································································7 分 (ii)当 >1m 时, (0) 0g , 2( ) 1 0mg m m e m , 0 0,x m ,使得 0 0g x , 且 ( )g x 在 01, x 为减函数,在 0 ,x 为增函数. 市单科质检数学(理科)试题 第 9 页(共 11 页) 所以 0( ) 0 0g x g ,又 2 2 2 21 e 1 1 1 0mg m m m m m , 根据零点存在性定理, ( )g x 在 0 ,x m 有且只有一个零点.·················································8 分 又 ( )g x 在 01, x 上有且只有一个零点 0 . 故当 >1m 时, ( )g x 在 1, 有两个零点.····································································9 分 (iii)当 0 <1m 时, ( 1) 0g m , (0) 0g , 0 1,0x ,使得 0 0g x , 且 ( )g x 在 01, x 为减函数,在 0 ,x 为增函数. 因为 ( )g x 在 0 ,x 有且只有一个零点 0 , 若 ( )g x 在 1, 有两个零点,则 ( )g x 在 01, x 有且只有一个零点.······························10 分 又 0( ) 0 0g x g ,所以 1 0g ≥ 即 21 1 0eg m ≥ ,所以 21 em ≥ , 即当 21 1e m ≤ 时, ( )g x 在 1, 有两个零点.·······················································11 分 综上, m 的取值范围为 21 ,1 1,e .··································································12 分 (二)选考题:共 10 分.请考生在第 22、23 两题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分. 22.[选修 4 4 :坐标系与参数方程](10 分) 在同一平面直角坐标系 xOy 中,经过伸缩变换 2 ,x x y y 后,曲线 2 2 1 : 1C x y 变为曲线 2C . (1)求 2C 的参数方程; (2)设 2,1A , P 是 2C 上的动点,求 OAP△ 面积的最大值,及此时 P 的坐标. 【命题意图】本小题主要考查圆的直角坐标方程与极坐标方程的互化,直线的参数方程及参数的几何意义、 直线与圆的位置关系等基础知识,考查推理论证能力与运算求解能力,考查函数与方程思想、 转化与化归思想、数形结合思想,体现基础性与综合性,导向对发展直观想象、逻辑推理、 数学运算等核心素养的关注. 【试题解析】 解法一:(1)由伸缩变换 2 ,x x y y 得到 1 ,2 . x x y y ……①··························································1 分 将①代入 2 2 1x y ,得到 2 21 + =12 x y ( ) ,整理得 2C : 2 2+ =14 x y .··································· 3 分 市单科质检数学(理科)试题 第 10 页(共 11 页) 所以 2C 的参数方程为 2cos , sin x y (为参数 ).····························································5 分 (2)设 2cos ,sin 0 2πP ≤ ,直线 : 2 0OA x y ,········································· 6 分 则 P 到直线OA 的距离为 π2 2 cos2cos 2sin 4 5 5 d ,··································7 分 所以 1 1 1 2 25 5 22 2 2 5OAPS OA d d △ ≤ .···················································8 分 当且仅当 3= 4 或 7= 4 时, OAP△ 的面积的最大值为 2 ,··········································9 分 此时 P 22, 2 或 22, 2 .············································································ 10 分 解法二:(1)同解法一.·····································································································5 分 (2)直线 : 2 0OA x y ,设直线 l : 2 0x y c .···················································· 6 分 联立 2 2 2 0 +y 14 x y c x , , 消去 y ,得到 2 22 2 4 0x cx c ,···············································7 分 令 =0 ,得 2 24 8 4 0c c ,解得 2 2c .·························································· 8 分 此时解得 2, 2 2 x y 或 2, 2 ,2 x y 即 1 2( 2, )2P 或 2 2( 2, )2P .·································9 分 这时 1P , 2P 到直线OA 的距离均为 2 2 5 ,所以 max 1 2 25 22 5OAPS △ .·············· 10 分 23.[选修 4 5 :不等式选讲](10 分) 已知函数 1( ) | | | |f x x a x a . (1)证明: ( ) 2f x ≥ ; (2)当 1 2a 时, ( )f x x b≥ ,求b 的取值范围. 【命题意图】本小题主要考查绝对值不等式的解法、不等式解集的概念、绝对值的意义等基础知识,考查 抽象概括能力、运算求解能力,考查分类与整合的思想,转化与化归的思想,体现基础性与 综合性,导向对发展逻辑运算、数学运算、直观想象等核心素养的关注. 【试题解析】 市单科质检数学(理科)试题 第 11 页(共 11 页) 解法一:(1) 1 1 1 1( ) | | | | | | | | | | 2 | | | | 2f x x a x a a aa a a a ≥ ≥ .····························5 分 (2) 3 12 , ,2 2 1 5 1( ) 2 = , 2,2 2 2 32 , 2,2 x x f x x x x x x ≤ ≥ ······························································8 分 作出 ( )f x 的图象,如图: ·······················································9 分 将 52 2A( ,)代入 y x b 得到 1 2b ,由图可得b 的取值范围为 1( , ]2 .····························10 分 解法二:(1)同解法一.·····································································································5 分 (2)令 ( )g x f x x ,所以 min( )b g x≤ .·································································· 6 分 3 13 , ,2 2 1 5 1( ) 2 = , 2,2 2 2 3 , 2,2 x x g x x x x x x x x ≤ ≥ ····························································· 8 分 可得 ( )g x 在 ,2 单调递减,在 2 , 单调递增,所以 min 1= 2 2g x g ,···················9 分 所以b 的取值范围为 1, 2 .····················································································10 分 A查看更多