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文档介绍
安徽省黄山市2020届高三第一次质量检测理科数学
黄山市2020届高中毕业班第一次质量检测数学(理科)试题 第Ⅰ卷(选择题 满分60分) 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.请在答题卷的相应区域答题.) 1.已知复数z满足,则( ) A. 5 B. 3 C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由题意可知,,再求解即可. 【详解】 ,则 故选:C 【点睛】本题考查复数的运算,属于容易题. 2.设U=R,,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 解不等式得,再与求交集,即可. 【详解】由题意可知, 则 故选:D 【点睛】本题考查集合的运算,属于容易题. 3.已知,,,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 根据指数函数定义域内为增函数可知,指数函数定义域内为减函数可知,对数函数定义域内为减函数,从而比较,,的大小即可. 【详解】由题意可知,,, 即 故选:D 【点睛】本题考查指数,对数的比较大小问题,属于较易题. 4.函数的大致图象为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 先判断函数奇偶性,排除C,D选项,再特殊值检验,排除B选项,即可. 【详解】由题意可知,函数的定义域为,关于原点对称. 函数为奇函数. 图象关于原点成中心对称,排除C,D选项. 又时 当时,故,排除B选项. 故选A 【点睛】本题考查函数图象问题,解决本题应从定义域,奇偶性,单调性,特殊值四个方面研究,属于较易题. 5.裴波那契数列(Fibonacci sequence )又称黄金分割数列,因为数学家列昂纳多·裴波那契以兔子繁殖为例子引入,故又称为“兔子数列”,在数学上裴波那契数列被以下递推方法定义:数列满足:,,现从该数列的前40项中随机抽取一项,则能被3整除的概率是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 写出裴波那契数列的前几项,观察发现裴波那契数列中能被3整除的项,分别为第4项,第8项,第12项等,根据归纳推理可知,裴波那契数列的前40项中能被3整除的项共有10项,根据古典概型,求解即可. 【详解】裴波那契数列为:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, 观察发现前12项中,第4项,第8项,第12项都能被3整除. 以此类推前40项中,第4项,第8项,第12项,第16项,第20项,第24项,第28项,第32项,第36项,第40项,共10项,能被3整除. 所以能被3整除的概率为. 故选A 【点睛】本题考查古典概型求概率,同时也考查了裴波那契数列.属于中档题. 6.将向量绕原点O顺时针方向旋转75°得到,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由题意可知,,设,则,与,联立求解,即可. 【详解】设,则 由题意可知,即① 即② ①②联立解得或 又向量绕原点O顺时针方向旋转75°得到 点在第四象限,则,即 故选C 【点睛】本题考查向量的数量积以及求向量的模,属于中档题. 7.已知数列满足,数列的前 项和为,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 设,分类讨论时,,时,则,即,再根据裂项相消法求,从而求解,即可. 【详解】设 当时,即 当时, 即,则 验证成立,则 则 即 故选:A 【点睛】本题考查已知前项和求通项公式,以及裂项相消法求数列的前项和,属于中档题. 8.已知函数在上满足,则曲线在点处的切线方程是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 由题意可知,时,对两边分别求导,可知,令,得,求切线方程即可. 【详解】 即 令 则即 即 曲线在点处的切线方程为,即 故选:B 【点睛】本题考查求切线方程,求处的函数值与导数值是解决本题的关键.属于中档题. 9.函数在内单调递增,且图象关于直线对称,则的值为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由正弦型函数单调性可知,函数的单调递增区间为,则,即,由正弦型函数的对称性可知,函数对称轴为,即,当时,求解的值,即可. 【详解】由题意可知, 当即,时 函数单调递增. 当时函数在内单调递增 又函数在内单调递增 解得 当即为函数的对称轴. 图象关于直线对称 ,即 当时,满足题意. 故选:C 【点睛】本题考查正弦型函数的图象与性质,属于中档题. 10.如图,半径为6的球的两个内接圆锥有公共的底面,若两个圆锥的体积之和为球的体积的,则这两个圆锥高之差的绝对值为( ) A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 【答案】C 【解析】 【分析】 设两圆锥的顶点为分别,,底面圆圆心为,底面圆半径,球心为,球的半径,由题意可知,两圆锥体积之和为,解得,在中,求解即可. 【详解】设两圆锥的顶点为分别,,底面圆圆心为,底面圆半径,球心为,球的半径.如图所示 两个圆锥的体积之和为球的体积的 则即 在中 则两圆锥的高分别为, 所以两个圆锥高之差的绝对值为. 故选:C 【点睛】本题考查球与圆锥的体积问题,属于中档题. 11.已知函数有4个零点,则实数a的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 由题意可知,函数为偶函数,则时函数有2个零点,即方程有2个根,即与有2个交点.在同一坐标系内画出函数与直线:,由图象可知直线夹在切线与直线之间时,有2个交点,分别求解 与的斜率,即可. 【详解】函数的定义域为关于原点对称, 函数为偶函数 函数有4个零点 时函数有2个零点,则方程有2个根. 即与有2个交点. 由题意可知直线为曲线的切线,且经过点. 设切点坐标,则, 则切线的方程为 即,则 又直线平行于轴,则 由图可知,,即 故选:C 【点睛】本题考查了函数的零点个数问题,同时也考查利用导数的几何意义求切线斜率,属于一道较难的题. 12.如图,分别为双曲线左、右焦点,过点作直线,使直线与圆相切于点P,设直线交双曲线的左右两支分别于A、B两点(A、B位于线段 上),若,则双曲线的离心率为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 连接,,设则,由题意可知,,即,即, 则,求解离心率即可. 【详解】连接,,设则,即,, 根据双曲线定义可知, 即 即 直线与圆相切于点P 在中① 在中② 在中③ ②③联立得,即 ①②联立得即④ 将代入④,即, 整理得即 故选:B 【点睛】本题考查双曲的离心率,解决本题的关键是根据双曲线的定义表示出与,本题属于中档题. 第Ⅱ卷(非选择题 满分90分) 二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.请在答题卷的相应区域答题.) 13.已知函数,则_________. 【答案】2 【解析】 【分析】 先求,再求,即可. 【详解】时 又时 故答案为: 【点睛】本题考查复合函数与分段函数求值,属于较易题. 14.已知实数x,y满足约束条件:,则的最大值为_____. 【答案】 【解析】 【分析】 由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求出最优解的坐标,代入目标函数得答案. 【详解】由实数x,y满足约束条件:,作出可行域如图,则的最大值就是u=﹣2x+y的最大值时取得. 联立,解得A(1,1), 化目标函数u=﹣2x+y为y=2x+u, 由图可知,当直线y=2x+u过A时,直线在y轴上的截距最大,此时z有最大值为. 故答案为. 【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是基础题. 15.函数 与函数的图象有两个不同的公共点,则实数k的取值范围是________. 【答案】 【解析】 【分析】 将函数,变形整理为,可知函数的图象是以为圆心,半径为的圆的上半部分. 函数的图象是恒过点的直线,在同一直角坐标系中画出两个函数的图形,由图象可知当直线:夹在半圆的切线与过点的直线之间时,图象有两个不同的公共点,求解与,即可. 【详解】由题意可知,函数的图象是以为圆心,半径为的上半圆. 函数的图象是恒过点的直线.如图所示 若使得函数 与函数的图象有两个不同的公共点 则需直线夹在半圆的切线与过点的直线之间 即 直线过点与点 又直线为半圆的切线 圆心到直线:的距离等于半径 即,解得 故答案为: 【点睛】本题考查直线与圆的位置关系问题,属于中档题. 16.如图,在棱长为 1 的正方体中,点是的中点,动点在底面正方形内(不包括边界),若平面,则长度的取值范围是_______. 【答案】 【解析】 【分析】 建立空间直角坐标系,设点,,平面的法向量,的方向向量,由题意可知,即,,则,求解取值范围即可. 【详解】以为原点,,,所在直线分别为,,建系如图 则,,,,. 设,则的方向向量 设平面的法向量,,,, ,即取,则 若平面,则 即,则 又 即 ,, 即 故答案为: 【点睛】本题考查空间中的距离问题,属于一道较难的题. 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.请在答题卷的相应区域答题.) 17.已知在中,角所对的边分别为a,b ,c ,且. (1)求角C的大小; (2)若,求的取值范围. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)由正弦定理将,变形整理为,再由余弦定理求解,即可. (2)根据均值定理,可知,即,由题意可知则,,再由两边之和大于第三边,求解即可 【详解】(1)由则 变形整理得:, 所以 而 故; (2)由 且 所以, 若使得成立 则需,即 所以 又 所以的取值范围是. 【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理以及均值定理,属于中档题. 18.田忌赛马是《史记》中记载的一个故事,说的是齐国大将军田忌经常与齐国众公子赛马,孙膑发现田忌的马和其他人的马相差并不远,都分为上、中、下三等.于是孙膑给田忌将军献策:比赛即将开始时,他让田忌用下等马对战公子们的上等马,用上等马对战公子们的中等马,用中等马对战公子们的下等马,从而使田忌赢得了许多赌注.假设田忌的各等级马与某公子的各等级马进行一场比赛,田忌获胜的概率如下表所示: 比赛规则规定:一次比赛由三场赛马组成,每场由公子和田忌各出一匹马参赛,结果只有胜和负两种,并且毎一方三场赛马的马的等级各不相同,三场比赛中至少获胜两场的一方为最终胜利者. (1)如果按孙膑的策略比赛一次,求田忌获胜的概率; (2)如果比赛约定,只能同等级马对战,每次比赛赌注1000金,即胜利者赢得对方1000金,每月比赛一次,求田忌一年赛马获利数学期望. 【答案】(1)0.72;(2)金. 【解析】 【分析】 (1)田忌用下等马对战公子们的上等马获胜的概率为,用上等马对战公子们的中等马获胜的概率为,用中等马对战公子们的下等马获胜的概率为.由题意求解即可. (2)根据比赛约定,只能同等级马对战,在某月的比赛中田忌获胜,则三场比赛中,田忌输赢的分布为:胜胜胜,负胜胜,胜负胜,胜胜负,求出该月的比赛中田忌获胜的概率以及该月赛马获利得期望,再求解一年的获利期望,即可. 【详解】(1)记事件:按孙膑的策略比赛一次,田忌获胜, 对于事件,三场比赛中,由于有一场比赛田忌必输,另两场都胜, 故. (2)设田忌在每次比赛中所得的奖金为随机变量(金),则的取值为和, 若在某月的比赛中田忌获胜,则三场比赛中,田忌输赢的分布为:胜胜胜,负胜胜,胜负胜,胜胜负. 设在该月的比赛中田忌获胜的概率为,则 , , 因此田忌一年赛马获利的数学期望为(金). 【点睛】本题考查相互独立事件概率乘法公式,以及数学期望.属于中档题. 19.已知C是以AB为直径的圆周上一点,平面. (1)求证:平面平面; (2)若异面直线PB与AC所成的为,求二面角的余弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2). 【解析】 【分析】 (1)由线面垂直的性质定理可知.再由以及线面垂直的判断定理,可知平面,即可证明. (2)解法1,建立空间直角坐标系,令,确定点坐标,令,由题意可知,即,再求平面的法向量为与平面的法向量为,求解即可.解法2:过作的平行线交圆于,连接,,所以直线与所成的角,即为与所成的角,,再过作交于,过作交于,连接,由三垂线定理知,所以即为二面角的平面角,求解边长即可. 【详解】(1)证明:因为为圆的直径,所以, 又平面,而平面,所以, 又,平面,平面 所以平面, 而平面,所以平面平面; (2)解法1:建系如图所示 令,而,则,. 则,令 所以,. 因为异面直线与所成的角为 故,解得. 令平面的一个法向量为 而 由,,所以 由,,所以,即 而平面的一个法向量为 所以. 所以二面角的余弦值为 解法2:过作的平行线交圆于,连接, 所以直线与所成的角,即为与所成的角. 因为为圆的直径,所以 又平面,而平面,所以. 又,所以平面 而平面,所以,则. 令,且所以, , , 过作交于,过作交于,连接,由三垂线定理知. 所以即为二面角的平面角. , 即 . 即为二面角的余弦值为. 【点睛】本题考查面面垂直,以及求二面角余弦值,属于中档题. 20.已知椭圆的焦距为2,过点. (1)求椭圆的标准方程; (2)设椭圆的右焦点为F,定点,过点F且斜率不为零的直线l与椭圆交于A,B两点,以线段AP为直径的圆与直线的另一个交点为Q,证明:直线BQ恒过一定点,并求出该定点的坐标. 【答案】(1);(2)证明见解析,. 【解析】 【分析】 (1)根据题意列方程组,求解,,即可. (2)设,因为直线的斜率不为零,令的方程为:,与椭圆方程联立,得到,,由题意可知,,则,确定的方程,由椭圆的对称性,则定点必在轴上,所以令,求解,即可. 【详解】(1)由题知 , 解得,, 所以椭圆的方程为; (2)设,因为直线的斜率不为零,令的方程为:, 由 得, 则,, 因为以为直径的圆与直线的另一个交点为,所以,则, 则,故的方程为: , 由椭圆的对称性,则定点必在轴上,所以令,则 , 而,,, 所以, 故直线恒过定点,且定点为. 【点睛】本题考查椭圆标准方程,直线与椭圆位置关系,属于较难的一道题. 21.函数. (1)求的单调区间; (2)在函数的图象上取两个不同的点,令直线AB的斜率 为k,则在函数图象上是否存在点,且,使得?若存 在,求A,B两点的坐标,若不存在,说明理由. 【答案】(1)当时,增区间为,减区间为及;当时,减区间为;当时,增区间为,减区间为及;当时,减区间为,增区间为;(2)不存在,理由见解析. 【解析】 【分析】 (1)先求函数的导数,然后对进行分类讨论,判断导数的正负,确定函数的单调区间,即可. (2)假设存在,即满足,分别求与,从而证明存在,变形整理,证明存在,令,变形整理证明,利用导数判断单调性,求解即可. 【详解】(1)由题知定义域为, , 当时,, 令,解得,,解得, 即函数在上单调递增,在 及上单调递减; ②当时,,在上, 即函数在上单调递减; ③当时,, 令,解得,,解得, 即函数在上单调递增,在 及上单调递减; ④当时, 令,解得,,解得, 即函数在上单调递增,在 上单调递减; 综上所述: 当时,增区间为,减区间为及; 当时,减区间为; 当时,增区间为,减区间为及; 当时,减区间为,增区间为; (2)假设存在,即满足, 因为已知,不妨令, 则 , 而, 由, 得存在,也就证存在, 只要证存在,令,故转化为存在, 即需要证明,令, 则有故在上单调递增,所以, 故不存在. 【点睛】本题考查含参数的函数单调性的判断,同时也考查了利用导数证明等式成立问题.属于难题. 考生注意:请在第22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一个题目计分.作答时,请用2B铅笔在答题卡上将所选题目后的方框涂黑. 选修4―4:坐标系与参数方程 22.在直角坐标系中,是过定点且倾斜角为的直线,以坐标原点O为极点,以x轴正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为. (1)求直线的参数方程与曲线C的直角坐标方程; (2)若曲线C与直线l相交于M,N两点,求的取值范围. 【答案】(1)(t为参数),;(2). 【解析】 【分析】 (1)根据直线的参数方程直接写出即可,将两边同时乘以,变形为,再根据转化为直角坐标方程即可. (2)将的参数方程代入曲线C的直角坐标方程得, 确定与,代入,求解取值范围,即可. 【详解】(1)的参数方程:(t为参数), 曲线的直角坐标方程: ; (2)将的参数方程代入曲线C的方程得, ,① 由于恒成立,所以方程①有两个不等实根, 由于,所以异号, 则. 【点睛】本题考查直线的参数方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及直线参数方程的几何意义,属于中档题. 选修4—5:不等式选讲 23.已知函数. (1)解不等式; (2)若恒成立,求a的取值范围. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)分类讨论,,,,分别求解即可. (2)求分段函数的最小值,再解不等式,即可. 【详解】(1)当,则 , 当时,则 , 当时,则,此时无解, 故解集为; (2)由(1)知,所以当时,的最小值为,则 , 所以 . 【点睛】本题考查绝对值不等式的解法,以及恒成立问题求参数的取值范围.属于中档题. 查看更多