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文档介绍
数学理卷·2017届河北省唐山市高三上学期期末考试(2017
河北省唐山市 2017 届高三上学期期末考试试题 数学理 第Ⅰ卷(共 60 分) 一、选择题:本大题共 12 个小题,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 22, 1,0,2,3 , | 1,A B y y x x A ,则 A B 中元素的个数是 ( ) A. 2 B.3 C. 4 D.5 2. i 是虚数单位,复数 z a i a R 满足 2 1 3z z i ,则 z ( ) A. 2 或 5 B. 2 或5 C. 5 D.5 3. 设向量 a 与b 的夹角为 ,且 2,1 , 2 2,3a a b ,则cos ( ) A. 3 5 B. 3 5 C. 5 5 D. 2 5 5 4. 已知 1tan 2 ,则 tan 24 ( ) A. 7 B. 7 C. 1 7 D. 1 7 5. 《九章算术》中,将底面是直角三角形的直三棱柱称之为“堑堵”,已知某“堑堵”的 三视图如图所示,则该“堑堵”的表面积为 ( ) A. 4 B. 6 4 2 C. 4 4 2 D. 2 6. 已知数列 ,n na b 满足 1n n nb a a ,则“ 数列 na 为等差数列” 是“ 数列 nb 为 等差数列” 的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充分必要条件 D.即不充分也不必要条件 7. 执行如图所示的程序框图,则输出的 a ( ) A.1 B. 1 C. 4 D. 5 2 8.在 102x 展开式中, 二项式系数的最大值为 a ,含 7x 项的系数为b ,则 b a ( ) A. 80 21 B. 21 80 C. 21 80 D. 80 21 9. 设实数 ,x y 满足约束条件 2 5 0 4 0 3 10 0 x y x y x y ,则 2 2z x y 的最小值为 ( ) A. 10 B.10 C.8 D.5 10. 现有一半球形原料,若通过切削将该原料加工成一正方体工件,则所得工件体积与原料 体积之比的最大值为 ( ) A. 6 3 B. 6 6 C. 3 2 8 D. 3 2 4 11. 已知O 为坐标原点, F 是双曲线 2 2 2 2: 1 0, 0x y a ba b 的左焦点, ,A B 分别 为 的左、右顶点,P 为 上一点,且 PF x 轴, 过点 A 的直线l 与线段 PF 交于点 M ,与 y 轴交于点 E ,直线 BM 与 y 轴交于点 N ,若 2OE ON ,则 的离心率 为 ( ) A.3 B. 2 C. 3 2 D. 4 3 12. 已知函数 2ln x xf x e e x ,则使得 2 3f x f x 成立的 x 的取值范 围是( ) A. 1,3 B. , 3 3, C. 3,3 D. , 1 3, 第Ⅱ卷(共 90 分) 二、填空题(每题 5 分,满分 20 分,将答案填在答题纸上) 13. 曲线 3y x 与 y x 所围成的封闭图形的面积为 . 14. 已知 na 是等比数列, 5 3 7 1 ,4 22a a a ,则 7a . 15.设 1 2,F F 为椭圆 2 2 2 2: 1 0x yC a ba b 的左、右焦点,经过 1F 的直线交椭圆C 于 ,A B 两点,若 2F AB 是面积为 4 3 的等边三角形,则椭圆C 的方程为 . 16. 已知 1 2,x x 是函数 2sin 2 cos2f x x x m 在 0, 2 内的两个零点,则 1 2sin x x . 三、解答题 (本大题共 6 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演 算步骤.) 17. (本小题满分 12 分)在 ABC 中,角 A 、 B 、C 所对的边分别为 a 、b 、 c .已知 2cos cos sin cos 2 cosa A B b A c A b B . (1)求 B ; (2)若 7 , 2 3ABCb a S ,求 a . 18. (本小题满分 12 分)在某校举行的航天知识竞赛中,参与竞赛的文科生与理科生 人数之比为1:3 ,且成绩分布在 40,100 ,分数在80 以上(含80 )的同学获奖. 按文理科 用分层抽样的方法抽取 200 人的成绩作为样本,得到成绩的频率分布直方图(见下图). (1)填写下面的 2 2 列联表,能否有超过 0 095 的把握认为“获奖与学生的文理科有关”? (2)将上述调査所得的频率视为概率,现从参赛学生中,任意抽取3 名学生,记“获奖” 学生人数为 X ,求 X 的分布列及数学期望. 文科生 理科生 合计 获奖 5 不获奖 合计 200 附表及公式: 2 2 n ad bcK a b a d a c b d ,其中 n a b c d 2P K k 0.15 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 k 2.072 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 19. (本小题满分 12 分)在四棱锥 P ABCD 中,底面 ABCD 是边长为 2 的菱形, 60 ,ABC PB PC PD . (1)证明: PA 平面 ABCD ; (2)若 2PA ,求二面角 A PD B 的余弦值. 20. (本小题满分 12 分)已知抛物线 : 2 0C py p ,圆 2 2: 1O x y . (1)若抛物线C 的焦点 F 在圆上,且 A 为 C 和圆 O 的一个交点,求 AF ; (2)若直线l 与抛物线C 和圆O 分别相切于点 ,M N ,求 MN 的最小值及相应 p 的值. 21. (本小题满分 12 分)已知函数 ln , ln 12 x axf x g x x xx . (1)求 y f x 的最大值; (2)当 10,a e 时,函数 , 0,y g x x e 有最小值. 记 g x 的最小值为 h a , 求函 数 h a 的值域. 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. (本小题满分 10 分)选修 4-4:坐标系与参数方程 在直角坐标系 xOy 中,曲线 1 : 4C x y ,曲线 2 1 cos: (sin xC y 为参数), 以坐标 原点O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. (1)求曲线 1 2,C C 的极坐标方程; (2)若射线 : 0l p 分别交 1 2,C C 于 ,A B 两点, 求 OB OA 的最大值. 23. (本小题满分 10 分)选修 4-5:不等式选讲 已知函数 1 0f x a x x a a . (1)当 2a 时,解不等式 4f x ; (2)若 1f x ,求 a 的取值范围. 理科数学参考答案 一、选择题: A 卷:BCADB ACDBA AD B 卷:BCADD ACDBA AB 二、填空题: (13) 5 12 (14)1 (15) x2 9 + y2 6 =1 (16)2 5 5 三、解答题: (17)解: (Ⅰ)由正弦定理得: 2sin Bcos B=sin Acos Acos B-sin Bsin 2A-sin Ccos A =sin Acos (A+B)-sin Ccos A =-sin Acos C-sin Ccos A =-sin (A+C) =-sin B, ∵sin B≠0, ∴cos B=- 1 2 ,B=2π 3 . …6 分 (Ⅱ)由 b2=a2+c2-2accos B,b= 7a,cos B=- 1 2 得 c2+ac-6a2=0,解得 c=2a, …10 分 由 S△ABC= 1 2 acsin B= 3 2 a2=2 3,得 a=2. …12 分 (18)解:(Ⅰ) 文科生 理科生 合计 获奖 5 35 40 不获奖 45 115 160 合计 50 150 200 k=200(5×115-35×45)2 50×150×40×160 =25 6 ≈4.167>3.841, 所以有超过 95%的把握认为“获奖与学生的文理科有关”. …6 分 (Ⅱ)由表中数据可知,抽到获奖同学的概率为 1 5 , 将频率视为概率,所以 X 可取 0,1,2,3,且 X~B(3, 1 5 ). P(X=k)=Ck3×( 1 5 )k(1- 1 5 )3-k(k=0,1,2,3), X 0 1 2 3 P 64 125 48 125 12 125 1 125 …10 分 E(X)=3× 1 5 = 3 5 . …12 分 (19)解: (Ⅰ)证明:连接 AC,则△ABC 和△ACD 都是正三角形. 取 BC 中点 E,连接 AE,PE, 因为 E 为 BC 的中点, 所以在△ABC 中,BC⊥AE, 因为 PB=PC,所以 BC⊥PE, 又因为 PE∩AE=E, 所以 BC⊥平面 PAE,又 PA平面 PAE, 所以 BC⊥PA. 同理 CD⊥PA, 又因为 BC∩CD=C, 所以 PA⊥平面 ABCD. …6 (Ⅱ)如图,以 A 为原点,建立空间直角坐标系 A-xyz, 则 B( 3,-1,0),D(0,2,0),P(0,0,2), PD→=(0,2,-2), BD→=(- 3,3,0), 设平面 PBD 的法向量为 m=(x,y,z), 则 cosm,n= m·n |m|·|n| = 15 5 , 所以二面角 A-PD-B 的余弦值是 15 5 . …12 分 (20)解: (Ⅰ)由题意得 F(1,0),从而有 C:x2=4y. 解方程组 x2=4y, x2+y2=1,得 yA= 5-2,所以|AF|= 5-1. …5 分 (Ⅱ)设 M(x0,y0),则切线 l:y=x0 p(x-x0)+y0, 整理得 x0x-py-py0=0. …6 分 由|ON|=1 得|py0|= x2 0+p2= 2py0+p2, 所以 p= 2y0 y2 0-1 且 y2 0-1>0, …8 分 所以|MN|2=|OM|2-1=x2 0+y2 0-1=2py0+y2 0-1 = 4y2 0 y2 0-1 +y2 0-1=4+ 4 y2 0-1 +(y2 0-1)≥8,当且仅当 y0= 3时等号成立, 所以|MN|的最小值为 2 2,此时 p= 3. …12 分 (21)解: (Ⅰ)f ′ (x)=1-ln x x2 (x>0), 当 x∈(0,e)时,f ′ (x)>0,f (x)单调递增; 当 x∈(e,+∞)时,f ′ (x)<0,f (x)单调递减, 所以当 x=e 时,f (x)取得最大值 f (e)= 1 e . …4 分 (Ⅱ)g′ (x)=ln x-ax=x(ln x x -a),由(Ⅰ)及 x∈(0,e]得: ①当 a= 1 e 时,ln x x -a≤0,g′ (x)≤0,g (x)单调递减, 当 x=e 时,g (x)取得最小值 g (e)=h (a)=- e 2 . …6 分 ②当 a∈[0, 1 e ),f (1)=0≤a,f (e)= 1 e >a, 所以存在 t∈[1,e),g′ (t)=0 且 ln t =at, 当 x∈(0,t)时,g′ (x)<0,g (x)单调递减, 当 x∈(t,e]时,g′ (x)>0,g (x)单调递增, 所以 g (x)的最小值为 g (t)=h (a). …9 分 令 h (a)=G (t)=tln t 2 -t, 因为 G′(t)=ln t -1 2 <0,所以 G(t)在[1,e)单调递减,此时 G (t)∈(- e 2 ,-1]. 综上,h (a)∈[- e 2 ,-1]. …12 分 (22)解: (Ⅰ)C1:ρ(cos θ+sin θ)=4, C2 的普通方程为(x-1)2+y2=1,所以ρ=2cos θ. …4 分 (Ⅱ)设 A(ρ1,α),B(ρ2,α),- π 4 <α< π 2 , 则ρ1= 4 cos α+sin α ,ρ2=2cos α, …6 分 |OB| |OA| = ρ2 ρ1 = 1 4 ×2cos α(cos α+sin α) = 1 4 (cos 2α+sin 2α+1)= 1 4 [ 2cos (2α- π 4 )+1], …8 分 当α= π 8 时,|OB| |OA| 取得最大值 1 4 ( 2+1). …10 分 (23)解: (Ⅰ)f (x)=2|x-1|+|x-2|= -3x+4,x<1, x, 1≤x≤2, 3x-4, x>2. 所以,f (x)在(-∞,1]上递减,在[1,+∞)上递增, 又 f (0)=f ( 8 3 )=4,故 f (x)≤4 的解集为{x|0≤x≤ 8 3 }. …4 分 (Ⅱ) ①若 a>1,f (x)=(a-1)|x-1|+|x-1|+|x-a|≥a-1, 当且仅当 x=1 时,取等号,故只需 a-1≥1,得 a≥2. …6 分 ②若 a=1,f (x)=2|x-1|,f (1)=0<1,不合题意. …7 分 ③若 0<a<1,f (x)=a|x-1|+a|x-a|+(1-a)|x-a|≥a(1-a), 当且仅当 x=a 时,取等号,故只需 a(1-a)≥1,这与 0<a<1 矛盾. …9 分 综上所述,a 的取值范围是[2,+∞). …10 分 解法 2 f (x)≥1f (1)=|1-a|≥1 且 a>0,解得 a≥2. …6 分 当 a≥2 时,f (x)=a|x-1|+|x-a|= -(a+1)x+2a,x<1, (a-1)x, 1≤x≤a, (a+1)x-2a, x>a. 所以,f (x)在(-∞,1]上递减,在[1,+∞)上递增,则 f (x)≥f (1). …8 分 f (x)≥1f (1)=a-1≥1,解得 a≥2. 综上所述,a 的取值范围是[2,+∞). …10 分查看更多