- 2021-06-15 发布 |
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文档介绍
北京市顺义牛栏山第一中学2020届高三3月高考适应性测试数学试题
2020年3月牛栏山一中高三高考适应性测试试题 数学 本试卷共6页,150分.考试时长120分钟.考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 第一部分(选择题共40分) 一、选择题共10题,每题4分,共40分.在每题列出的四个选项中,选出符合题目要求 的一项. 1.复数的共轭复数是 ( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 分析】 利用复数的除法运算法则:分子、分母同乘以分母的共轭复数,化简复数,进而可得结果. 【详解】因为, 所以的共轭复数是, 故选:A. 【点睛】复数是高考中的必考知识,主要考查复数的概念及复数的运算.要注意对实部、虚部的理解,掌握纯虚数、共轭复数、复数的模这些重要概念,复数的运算主要考查除法运算,通过分母实数化转化为复数的乘法,运算时特别要注意多项式相乘后的化简,防止简单问题出错,造成不必要的失分. 2.已知集合A={-2,3,1},集合B={3,m²}.若BA,则实数m的取值集合为( ) A. {1} B. {} C. {1,-1} D. {,-} 【答案】C 【解析】 【分析】 根据题意得到或,计算得到答案. 【详解】集合A={-2,3,1},集合B={3,m²}.若BA 则或,解得 故选: 【点睛】本题考查了根据集合关系求参数,意在考查学生的计算能力. 3.在的展开式中,的系数是( ) A. B. C. 5 D. 40 【答案】A 【解析】 【分析】 由二项展开式的通项公式,可直接得出结果. 【详解】因为的展开式的通项为, 令,则的系数是. 故选A 【点睛】本题主要考查二项展开式中指定项的系数,熟记二项式定理即可,属于基础题型. 4.在中,“”是“”的( ) A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件 【答案】C 【解析】 【分析】 由余弦函数的单调性找出的等价条件为,再利用大角对大边,结合正弦定理可判断出“”是“”的充分必要条件. 【详解】余弦函数在区间上单调递减,且,, 由,可得,,由正弦定理可得. 因此,“”是“”的充分必要条件. 故选:C. 【点睛】本题考查充分必要条件的判定,同时也考查了余弦函数的单调性、大角对大边以及正弦定理的应用,考查推理能力,属于中等题. 5.设且,“不等式”成立的一个必要不充分条件是( ) A. B. 且 C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 求解不等式,根据不等式的解集,即可求得必要条件. 【详解】不等式,可整理得, 解得且. 故当是且的必要不充分条件; 而其它选项都不满足必要性. 故选:A. 【点睛】本题考查分式不等式的求解,以及命题的必要条件的求解,属综合基础题. 6.已知两条直线,与两个平面,,下列命题正确的是( ) A. 若,,则 B. 若,,则 C. 若,,则 D. 若,,则 【答案】D 【解析】 分析】 根据线线、线面、面面位置关系,结合选项,进行逐一分析即可求得. 【详解】对:若,,则的位置关系不确定,故错误; 对:若,,则的关系可以平行,可以垂直,故错误; 对:若,,则的位置关系不确定,故错误; 对:若,,且,故可得//,故正确. 故选:D. 【点睛】本题考查线线,线面,面面位置关系的判断,属基础题. 7.已知两条直线和互相平行,则等于( ) A. 0或3或-1 B. 0或3 C. 3或-1 D. 0或-1 【答案】D 【解析】 【分析】 利用两直线平行的充要条件构造方程进行求解. 【详解】两条直线和互相平行 ,或和同时不存在 解得:或 本题正确选项: 【点睛】本题考查两条直线平行的应用,是基础题,解题时易错点是忽略其中一条直线斜率不存在的情况. 8.某四棱锥的三视图如图所示,在此四棱锥的侧面中,直角三角形的个数为( ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】C 【解析】 【分析】 根据三视图还原几何体,故此可以判断. 【详解】根据三视图还原几何体为如下: 故可得侧面三角形为直角三角形,合计3个. 故选:C. 【点睛】本题考查由三视图还原几何体,以及考查棱锥的结构,属基础题. 9.已知正的边长为4,点为边的中点,点满足,那么的值为( ) A. B. C. 1 D. 3 【答案】B 【解析】 【分析】 由二倍角公式得求得tan∠BED,即可求得cos∠BEC,由平面向量数量积的性质及其运算得直接求得结果即可. 【详解】 由已知可得:EB=EC= , 又 所以 所以 故选B. 【点睛】本题考查了平面向量数量积的性质及其运算及二倍角公式,属中档题. 10.当x∈[0,1]时,下列关于函数y=的图象与的图象交点个数说法正确的是( ) A. 当时,有两个交点 B. 当时,没有交点 C. 当时,有且只有一个交点 D. 当时,有两个交点 【答案】B 【解析】 【分析】 结合函数图象、二次函数性质,分类讨论判断选择项真假. 【详解】设f(x)=,g(x)= ,其中x∈[0,1] A.若m=0,则与在[0,1]上只有一个交点,故A错误. B.当m∈(1,2)时, 即当m∈(1,2]时,函数y=的图象与的图象在x∈[0,1]无交点,故B正确, C.当m∈(2,3]时,, 当时,此时无交点,即C不一定正确. D.当m∈(3,+∞)时,g(0)=>1,此时f(1)>g(1),此时两个函数图象只有一个交点,故D错误, 故选B. 【点睛】本题考查函数图象以及二次函数性质,考查分类讨论思想方法与基本判断求解能力,属中档题. 第二部分(非选择题共110分) 二、填空题共5题,每题5分,共25分. 11.已知函数的周期为,则__________. 【答案】1 【解析】 【分析】 利用降幂扩角公式以及诱导公式化简函数,根据周期求得参数. 【详解】因为. 因为其周期为,故可得,解得. 故答案为:. 【点睛】本题考查利用三角恒等变换化简三角函数,以及由函数周期求参数,属综合基础题. 12.已知双曲线的一条渐近线方程为,则__________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据渐近线方程列出关系式,据此即可求得结果. 【详解】因为渐近线方程为,且双曲线焦点在轴上, 故可得,解得. 故答案为:. 【点睛】本题考查由双曲线渐近线求参数值,属基础题. 13.已知点在圆上,则点到直线的距离为3的点个数为__________个. 【答案】0 【解析】 【分析】 先判断直线与圆的位置关系,根据其位置关系判断结果. 【详解】因为圆的圆心为,半径, 故可得圆心到直线的距离; 则直线与圆相交. 故圆上任意一点到直线的距离,不可能为. 故答案为:. 【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,属基础题. 14.若函数在区间上为增函数,写出一个满足条件的实数的值__________. 【答案】0 【解析】 【分析】 将写成分段函数,根据二次函数的图像,结合对称轴的分类讨论,即可容易求得. 【详解】根据题意可知 对,其对称轴. 当,即时,(为方便说明,略去轴以及坐标原点) 其示意图图像如下所示: 由图可知,此时要满足题意,只需或, 解得或.又因为, 故此时要满足题意,只需; 当,即时,(为方便说明,略去轴以及坐标原点) 其示意图图像如下所示: 此时要满足题意,只需或, 解得或,又因为, 故此时要满足题意,只需. 综上所述:或. 具体到本题答案可以在此区间中任取一个数即可. 本题中,选取. 故答案为:. 【点睛】本题考查分段函数的图像,以及根据分段函数的单调区间求参数范围,属中档题. 15.对于集合,给出如下三个结论: ①如果,那么; ②若,对于,则有; ③如果,,那么. ④如果,,那么 其中,正确结论的序号是__________. 【答案】①③ 【解析】 【分析】 根据集合的定义,对选项进行逐一分析即可. 【详解】对①:对, 总是有,,故,则①正确; 对②,若,则存在,使得 , 因为当一个是偶数,一个是奇数时, 是奇数,也是奇数,故也是奇数, 而显然是偶数,故,故,故②错误; 对③如果,, 不妨设, 则, 故,故③正确; 对④同理,设, 则, 故不满足集合的定义,故④错误. 综上所述,正确的是①③. 故答案为:①③. 【点睛】本题考查集合新定义问题,属中档题. 三、解答题共6题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程. 16.已知函数 (1)求函数的定义域; (2)求函数的单调递减区间; (3)求函数在上的最值. 【答案】(1){且,}(2)单调递减区间为,(3)最大值;最小值0. 【解析】 【分析】 (1)根据正切函数的定义域,即可求得结果; (2)利用降幂扩角公式以及辅助角公式化简至标准型正弦函数,再结合其单调性和定义域,即可求得结果; (3)先求的范围,再利用正弦函数单调性,即可求得值域. 【详解】(1)函数的定义域为{且,} (2), , 由于定义域为{且,} 所以的单调递减区间为, (3)由于,,, 当即时,有最大值 当即时,有最小值0. 【点睛】本题考查正切函数的定义域,利用三角恒等变换化简三角函数,以及三角函数的单调区间、值域的求解,属综合中档题. 17.如图,平面平面,,四边形为平行四边形,,为线段的中点,点满足. (Ⅰ)求证:直线平面; (Ⅱ)求证:平面平面; (Ⅲ)若平面平面,求直线与平面所成角的正弦值. 【答案】(1)见证明;(2)见证明; (3) 【解析】 【分析】 (Ⅰ)连接,交于点,利用平几知识得线线平行,再根据线面平行判定定理得结论,(Ⅱ)建立空间直角坐标系,利用向量垂直进行论证线线垂直,再根据线面垂直判定定理以及面面垂直垂直判定定理得结果,(Ⅲ)建立空间直角坐标系,根据面面垂直得两平面法向量垂直,进而得P点坐标,最后利用空间向量数量积求线面角. 【详解】(Ⅰ)证明:连接,交于点,连接 在平行四边形中,因为,所以, 又因为,即, 所以, 又因为平面,平面,所以直线平面. (Ⅱ)证明:因为,为线段的中点,所以, 又因为平面平面于,平面所以平面 在平行四边形中,因为,所以 以为原点,分别以所在直线为轴,轴,建立空间直角坐标系, 则 因为平面所以设, 则 所以 所以,又因为 所以平面,又因为平面 所以平面平面. (Ⅲ)解:因为 设为平面的一个法向量 则不妨设 因为 设为平面的一个法向量 则不妨设 因为平面平面,所以,所以 因为 所以 所以, 所以 所以直线与平面所成角的正弦值为. 【点睛】本题考查线面平行判定定理、利用空间向量证明面面垂直以及求线面角,考查综合分析论证求解能力,属中档题. 18.由于研究性学习的需要,中学生李华持续收集了手机“微信运动”团队中特定20名成员每天行走的步数,其中某一天的数据记录如下: 5860 6520 7326 6798 7325 8430 8215 7453 7446 6754 7638 6834 6460 6830 9860 8753 9450 9860 7290 7850 对这20个数据按组距1000进行分组,并统计整理,绘制了如下尚不完整的统计图表: 步数分组统计表(设步数为) 组别 步数分组 频数 2 10 2 (Ⅰ)写出的值,并回答这20名“微信运动”团队成员一天行走步数的中位数落在哪个组别; (Ⅱ)记组步数数据的平均数与方差分别为,,组步数数据的平均数与方差分别为,,试分别比较与以,与的大小;(只需写出结论) (Ⅲ)从上述两个组别数据中任取2个数据,记这2个数据步数差的绝对值为,求的分布列和数学期望. 【答案】(1),,;(2),;(3)见解析 【解析】 分析:(Ⅰ)利用对这20个数据按组距1000进行分组,得到,,利用中位数定义能求出这20名“微信运动”团队成员一天行走步数的中位数落在B组; (Ⅱ)由平均数与方差的性质能比较与,与的大小; (Ⅲ)的可能取值为 0,600,3400,4000,分别求出相应的概率,由此能求出的分布列和数学期望. 解析:解:(Ⅰ),,; (Ⅱ),; (Ⅲ)的可能取值为 0,600,3400,4000, 0 600 3400 4000 的数学期望为 点睛:求随机变量及其分布列一般步骤 (1)明确随机变量的所有可能取值,以及取每个值所表示的意义. (2)利用排列、组合知识或互斥事件、独立事件的概率公式求出随机变量取每个可能值的概率; (3)按规范形式写出随机变量的分布列,并用分布列的性质验证. 19.设函数,为f(x)的导函数. (1)若a=b=c,f(4)=8,求a的值; (2)若a≠b,b=c,且f(x)和的零点均在集合中,求f(x)的极小值; (3)若,且f(x)的极大值为M,求证:M≤. 【答案】(1); (2)的极小值为 (3)见解析. 【解析】 【分析】 (1)由题意得到关于a的方程,解方程即可确定a的值; (2)由题意首先确定a,b,c的值从而确定函数的解析式,然后求解其导函数,由导函数即可确定函数的极小值. (3)由题意首先确定函数的极大值M的表达式,然后可用如下方法证明题中的不等式: 解法一:由函数的解析式结合不等式的性质进行放缩即可证得题中的不等式; 解法二:由题意构造函数,求得函数在定义域内的最大值, 因为,所以. 当时,. 令,则. 令,得.列表如下: + 0 – 极大值 所以当时,取得极大值,且是最大值,故. 所以当时,,因此. 【详解】(1)因为,所以. 因为,所以,解得. (2)因为, 所以, 从而.令,得或. 因为,都在集合中,且, 所以. 此时,. 令,得或.列表如下: 1 + 0 – 0 + 极大值 极小值 所以的极小值为. (3)因为,所以, . 因为,所以, 则有2个不同的零点,设为. 由,得. 列表如下: + 0 – 0 + 极大值 极小值 所以的极大值. 解法一: .因此. 解法二: 因为,所以. 当时,. 令,则. 令,得.列表如下: + 0 – 极大值 所以当时,取得极大值,且是最大值,故. 所以当时,,因此. 【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的性质,考查综合运用数学思想方法分析与解决问题以及逻辑推理能力. 20.已知为椭圆的左焦点,过的直线与椭圆交于两点,. (1)若直线的倾斜角为45°,求; (2)设直线的斜率为,点关于原点的对称点为,点关于轴的对称点为,所在直线的斜率为.若,求的值. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)求得直线的方程,联立椭圆方程,利用韦达定理和弦长公式,即可求得; (2)联立直线方程和椭圆方程,根据韦达定理,结合点的对称,求得的斜率,找到的关系,根据已知条件,即可求得. 【详解】(1)设,,由已知,椭圆的左焦点为, 又直线的倾斜角为45°,所以直线的方程为, 由得, 所以,. . (2)由得, 所以,. 依题意,,且,, 所以,, 其中, 结合,可得. 解得,. 【点睛】本题考查直线截椭圆的弦长,以及利用韦达定理求解椭圆中的问题,属综合中档题. 21.给定数列.对,该数列前项的最大值记为,后项的最小值记为,. (1)设数列为,,,,写出,,的值; (2)设是公比大于的等比数列,且.证明:是等比数列. (3)设是公差大于的等差数列,且,证明:是等差数列. 【答案】充分利用题目所给信息进行反复推理论证.要证明一个数列是等差数列或等比数列,常用定义法. 【解析】 (1). (2)因为,公比,所以是递增数列. 因此,对,, 于是对,. 因此,,且,即成等比数列. (3)设为的公差. 对,因为, 所以, 又因为,所以. 从而递增数列.因此. 又因为,所以. 因此. 所以. 所以 因此,对于都有, 即是等差数列. 【考点定位】本题考查了数列的最值、等差数列和等比数列.考查了推理论证能力和数据处理能力.试题难度较大,解答此题,需要非常强的分析问题和解决问题的能力.查看更多