2020届市第六中学高三上学期第五次过关考试数学(理)试题(解析版)

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市六中2020届高三一轮复习过关考试(五)

数学(理)

一、选择题:本大题共12个小题,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.已知全集,函数的定义域为,集合,则下列结论正确的是

A.B.C.D.【答案】A

【解析】

【分析】

求函数定义域得集合M,N后,再判断.

【详解】由题意,∴.

故选A.

【点睛】本题考查集合的运算,解题关键是确定集合中的元素.确定集合的元素时要注意代表元形式,集合是函数的定义域,还是函数的值域,是不等式的解集还是曲线上的点集,都由代表元决定.

2.下面关于复数的四个命题:的共轭复数在复平面内对应的点的坐标为的虚部为-1

其中的真命题是()

A.B.C.D.【答案】C

【解析】

由题意可得:,则:,命题假命题;,其在复平面内对应的点的坐标为命题为真命题;的虚部为,命题为假命题;,命题为真命题;

综上可得:真命题是.本题选择C选项.3.下列有关命题的说法正确的是()

A.若“”为假命题,则均为假命题

B.“”是“”的必要不充分条件

C.命题“若,则”的逆否命题为真命题

D.命题“,使得”的否定是:“,均有”

【答案】C

【解析】

【分析】

对每一个命题逐一判断得解.【详解】A.若为假命题,则中至少有一个假命题,所以该选项是错误的;B.是的充分不必要条件,因为由得到“x=-1或x=6”,所以该选项是错误的;C.命题若则的逆否命题为真命题,因为原命题是真命题,而原命题的真假性和其逆否命题的真假是一致的,所以该选项是正确的;D.命题使得的否定是:均有,所以该选项是错误的.故答案为C

【点睛】本题主要考查复合命题的真假和充要条件的判断,考查逆否命题及其真假,考查特称命题的否定,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.4.设,,则()

A.B.C.D.【答案】D

【解析】

【分析】

利用函数的单调性,并结合取中间值法即可判断大小.【详解】由于,,则,即.故选D.【点睛】本题主要考查对数与对数函数和指数与指数函数,利用函数的单调性比较大小是常用手段,属基础题.5.空间中有不重合的平面,和直线,,则下列四个命题中正确的有()

:若且,则;

:若且,则;

:若且,则;

:若,且,则.A.,B.,C.,D.,【答案】D

【解析】

对于,得出或与相交,故错误;对于,得出或相交或异面,故错误;对于,得出,故正确;对于,得出,故正确,选D.点睛:本题主要考查立体几何中的平行、垂直问题,属于基础题,对于线面、面面之间的平行或垂直关系,要掌握,才能做好这道题.

6.已知等比数列中,有,数列是等差数列,其前项和为,且,则()

A.26

B.52

C.78

D.104

【答案】B

【解析】

【分析】

设等比数列的公比为q,利用等比性质可得,即,再结合,即可得到结果.【详解】设等比数列的公比为q,∵,∴≠0,解得=4,数列是等差数列,且.

故选B.

【点睛】本题考查了等比数列与等差数列的通项公式及其性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.

7.已知四棱锥的底面是正方形且侧棱长与底面边长都相等,E是SB的中点,则AE,SD所成的角的余弦值为()

A.B.C.D.【答案】C

【解析】

【分析】

由四棱锥的底面是正方形且侧棱长与底面边长都相等,可推出四棱锥为正四棱锥,可以建立空间坐标系用向量的方法求解.【详解】设点为底面正方形的中心,连接,由四棱锥的底面是正方形且侧棱长与底面边长都相等,可得,则,同理可得,所以平面,即四棱锥为正四棱锥.以点为原点,的中垂线为轴,的中垂线为轴,为轴建立空间坐标系,根据条件,设棱长为2,如图,则,则,所以,,所以,所以AE,SD所成的角的余弦值为

故选:C

【点睛】本题考查异面直线所成角的求法,本题还可以用定义法求解,是基础题.8.已知函数若函数存在零点,则实数a的取值范围是()

A.B.C.D.【答案】B

【解析】

【分析】

分析函数f(x)解析式可知函数存在唯一零点x=0,则只需,从而得到a的范围.【详解】指数函数,没有零点,有唯一的零点,所以若函数存在零点,须有零点,即,则,故选B.【点睛】利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法(1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数的范围;

(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域(最值)问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解.9.如右图所示的图象对应的函数解析式可能是()

A.B.C.D.【答案】A

【解析】

【分析】

根据图像判断函数的定义域可排除B,C选项,对于选项D分析函数值的正负可得出错误,对选项A可通过求导,求出单调区间,极值,函数值的正负,可判断正确.【详解】选项A:,令,函数的单调递增区间是,单调递减区间是,函数的极大值点为,极小值点为,函数的零点为,,故选项A满足题意;

选项B:函数定义域为,不合题意;

选项C:函数的定义域为,不合题意;

选项D:当,不合题意.故选:A

【点睛】本题考查了函数的图像和性质的应用问题,解题时要注意分析每个函数的定义域与值域的图像特征,是综合性题目.10.已知函数f(x)=A

cos(ωx+φ)(A>0,ω>0)的部分图象如图所示,下面结论错误的是()

A.函数f(x)的最小正周期为

B.函数f(x)的图象可由g(x)=Acos

ωx的图象向右平移个单位长度得到

C.函数f(x)的图象关于直线x=对称

D.函数f(x)在区间上单调递增

【答案】D

【解析】

∵由题意可知,此函数的周期T=2(﹣),∴解得:ω=3,可得:f(x)=Acos(3x+φ).

又∵由题图可知f()=Acos(3×+φ)=Acos(φ﹣π)=0,∴利用五点作图法可得:φ﹣π=,解得:φ=,∴f(x)=Acos(3x+).

∴令3x+=kπ,k∈Z,可解得函数的对称轴方程为:x=﹣,k∈Z,令2kπ﹣π≤3x+≤2kπ,k∈Z,可解得:kπ﹣≤x≤kπ﹣,k∈Z,故函数的单调递增区间为:[kπ﹣,kπ﹣],k∈Z.

∴对于A,函数f(x)最小周期为,故A正确;

对于B,因为g(x)=Acos3x的图象向右平移个单位得到y=Acos[3(x﹣)]=Acos(3x﹣)=Acos(3x﹣)=Acos(3x+)=f(x),故B正确;

对于C,因为函数的对称轴方程为:x=﹣,k∈Z,令k=2,可得函数f(x)的图象关于直线x=对称,故C正确;

对于D,因为函数的单调递增区间为:[kπ﹣,kπ﹣],k∈Z,令k=2,可得函数单调递增区间为:[,],故函数f(x)在区间(,)上不单调递增,故D错误.

故选D.

点睛:点睛:三角函数的图象变换,提倡“先平移,后伸缩”,但“先伸缩,后平移”也常出现在题目中,所以也必须熟练掌握.无论是哪种变形,切记每一个变换总是对字母而言.函数是奇函数;

函数是偶函数;

函数是奇函数;

函数是偶函数.由求增区间;由求减区间.11.“牟和方盖”是我国古代数学家刘徽在研究球的体积的过程中构造的一个和谐优美的几何体.它由完全相同的四个曲面构成,相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上(图1),好似两个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖).其直观图如(图2)所示,图中四边形是为体现其直观性所作的辅助线,当其正视图与侧视图完全相同时,它的正视图和俯视图分别可能是()

A.B.C.D.【答案】A

【解析】

∵相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,好似两个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖).

∴其正视图和侧视图是一个圆,∵俯视图是从上向下看,相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上

∴俯视图是有2条对角线且为实线的正方形,故选A.

点睛:本题很是新颖,相对的两个曲面在同一个圆柱的侧面上,好似两个扣合(牟合)在一起的方形伞(方盖).根据三视图看到方向,可以确定三个识图的形状.三视图是一个常考的内容,对于几何体,他描述的应该熟悉,想想出它的样子,才能够作对此题.

12.已知是函数的导函数,且对任意的实数x都有(e是自然对数的底数),若不等式的解集中恰有两个整数,则实数k的取值范围是()

A.B.C.D.【答案】C

【解析】

【分析】

设,则,可得由条件可得,从而,再求导分析出的单调性并画出的图像即可得解.【详解】由对任意的实数x都有,有,即

设,则,所以,其中为常数.即

所以,又,则,即

所以,由得或,得.则

上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,且,,当时,当时,.其图像大致如下.不等式的解集中恰有两个整数,即的解集中恰有两个整数,则,即.故选:

C

【点睛】本题考查了利用导数研究其单调性极值与最值及其图象性质、方程与不等式的解法、数形结合思想方法、构造方法,考查了推理能力与计算能力,属于难题.

二、填空题(将答案填在答题纸上)

13.已知实数,满足不等式组且的最大值为,则=_____.

【答案】

【解析】

作出可行域,目标函数可变为,令,作出,由平移可知直线过时取最大值,则.则.故本题应填.

14.已知向量,如果,那么的值为_______.

【答案】

【解析】

【分析】

由,得,又,结合可求解.【详解】由,向量,有,即,故答案为:

【点睛】本题考查两个向量的共线,诱导公式和二倍角公式的应用,属于中档题.15.已知三棱锥的底面是以AB为斜边的等腰直角三角形,,则三棱锥的外接球的球心到平面ABC的距离是_______.

【答案】

【解析】

【分析】

根据三棱锥的底面是以AB为斜边的等腰直角三角形,可得在面上的射影为的的中点,则平面,则三棱锥的外接球的球心在线段上,为与平面的距离,则可得出答案.【详解】由三棱锥的底面是以AB为斜边的等腰直角三角形,所以在面上的射影为的的中点,连接,如图.则平面,由,则上任意一点到的距离都相等,所以三棱锥的外接球的球心在线段上,在中,为的中点,所以,在中,,得,解得:,所以三棱锥的外接球的球心到平面ABC的距离是.故答案为:

【点睛】本题考查三棱锥的外接球的球心到平面的距离,考查球的性质,属于中档题.16.已知为等腰直角三角形,OC为斜边的高.

(1)若P为线段OC的中点,则__________.

(2)若P为线段OC上的动点,则的取值范围为__________.

【答案】

(1).(2).【解析】

分析】

(1)

由条件可知,又,代入中,利用向量的数量积的定义可求解答案.(2)

当P为线段OC上的动点时,设,利用向量的数量积的运算性质和定义可求解.【详解】为等腰直角三角形,为斜边的高,则为边的中线,所以,.(1)

当为线段OC的中点时,在中,为边上的中线,则

所以

(2)当P为线段OC上的动点时,设,.所以的取值范围为

故答案为:(1).(2).【点睛】本题考查向量的加法运算,数量积的运算,本题还可以建立坐标系利用向量的坐标运算解决本题,属于中档题.三、解答题(解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

17.在锐角中,,为内角,的对边,且满足.

()求角的大小.

()已知,边边上的高,求的面积的值.

【答案】(1);(2).【解析】

试题分析:()由,利用正弦定理和三角函数的恒等变换,可得,即可得到角的值;

()由三角形的面积公式,代入,解得的值,及的值,再根据余弦定理,求得的值,由三角形的面积公式,即可求解三角形的面积.试题解析:

()∵,由正弦定理得,∴,∵且,∴,∵,.

()∵,代入,,得,由余弦定理得:,代入,得,解得,或,又∵锐角三角形,∴,∴,∴

18.已知等差数列中,公差,且,成等比数列.

求数列的通项公式;

若为数列的前项和,且存在,使得成立,求实数的取值范围.

【答案】(1)

(2)

【解析】

试题分析:(1)由题意可得解得即可求得通项公式;(2),裂项相消求和,因为存在,使得成立,所以存在,使得成立,即存在,使得成立.求出的最大值即可解得的取值范围.试题解析:

(1)由题意可得即

又因为,所以所以.(2)因为,所以

.因为存在,使得成立,所以存在,使得成立,即存在,使得成立.又(当且仅当时取等号).所以,即实数的取值范围是.19.在如图所示的几何体中,四边形ABCD为正方形,平面ABCD,,.

(1)求证:平面PAD;

(2)在棱AB上是否存在一点F,使得平面平面PCE?如果存在,求的值;如果不存在,说明理由.

【答案】(1)证明见解析(2)存在,【解析】

【分析】

(1)根据已知条件便可证明平面BCE∥平面PAD,从而便得到CE∥平面PAD;

(2)首先分别以AB,AD,AP三直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,要使平面DEF⊥平面PCE,则有这两平面的法向量垂直,设,平面PCE的法向量为,根据即可求出,同样的办法表示出平面DEF的法向量,根据即可求出,从而求出的值.【详解】解:(1)设PA中点为G,连结EG,DG,因为,且,所以且,所以四边形BEGA为平行四边形,所以,且.

因为正方形ABCD,所以,所以,且,所以四边形CDGE为平行四边形,所以.

因为平面PAD,平面PAD,所以平面PAD.

(2)如图,建立空间坐标系,则,,,所以,.

设平面PCE的一个法向量为,所以

令,则,所以.

假设存在点满足题意,则,.

设平面DEF的一个法向量为,则,令,则,所以.

因为平面平面PCE,所以,即,所以,故存在点满足题意,且.

【点睛】考查线面平行、面面平行的判定定理,通过建立空间直角坐标系,利用空间向量解决面面垂直问题的方法是常用的方法.属于中档题.20.如图,在三棱锥中,,O为AC的中点.

(1)证明:平面ABC;

(2)若点M在棱BC上,且,求点C到平面POM的距离.

(3)若点M在棱BC上,且二面角为30°,求PC与平面PAM所成角的正弦值.

【答案】(1)证明见解析(2)(3)

【解析】

【分析】

(1)由条件,O为AC的中点可得,同理,求出的三边长,利用勾股定理可得,从而可证.(2)由(1)可知,平面平面ABC,作,垂足为H,所以平面POM.所以的长度为点C到平面POM的距离,然后通过解三角形解出即可.(3)以O为坐标原点,,的分别为x,轴,建立空间直角坐标系,平面PAC的一个法向量,设,求出平面PAM的法向量为,由,可求出的值,从而可求出PC与平面PAM所成角的正弦值.【详解】证明:因为,O为AC的中点,所以,且.

连接OB.因为,所以为等腰直角三角形,且,.

在中,由知,.

由,且,知平面ABC.

(2)解:作,垂足为H.

又由(1)可得,所以平面POM.

故CH的长为点C到平面POM的距离.

由题设可知,.

在中,,所以,则,即

又,所以.

所以点C到平面POM的距离为.

(3)解:如图,以O为坐标原点,,的分别为x,轴,建立空间直角坐标系,由已知得,,,.

取平面PAC的一个法向量.

在平面内直线的平面直角坐标方程为:,设(),则.,设平面PAM的法向量为.

由,得

可取,所以.

由已知可得,所以,解得(舍去),所以.

又,所以.

所以PC与平面PAM所成角的正弦值为.

【点睛】本题考查线面垂直的证明,点面距离和根据二面角探索点的位置从而求线面角.利用向量法解决立体几何问题时,注意计算要准确,属于中档题.21.已知函数在处的切线斜率为2.(Ⅰ)求的单调区间和极值;

(Ⅱ)若在上无解,求的取值范围.【答案】(Ⅰ)

单调递增区间为,单调递减区间为和

极小值为,极大值为

(Ⅱ)

【解析】

试题分析:

(Ⅰ)结合导函数的解析式有,则,由得或.结合导函数的符号研究函数的性质可得函数的单调递增区间为,单调递减区间为和.则函数的极小值为,极大值为;

(Ⅱ)构造新函数,令,由题意可得在上恒成立.其中,研究其分母部分,记,由题意可得.分类讨论:

若,则单调递减∴恒成立.若,则在上单调递增.而,故与已知矛盾,舍去.综上可知,.试题解析:

解:(Ⅰ)∵,∴.∴,.令,解得或.当变化时,的变化情况如下表:

∴函数的单调递增区间为,单调递减区间为和.∴函数的极小值为,极大值为;

(Ⅱ)令.∵在上无解,∴在上恒成立.∵,记,∵在上恒成立,∴在上单调递减.∴.若,则,∴.∴单调递减.∴恒成立.若,则,存在,使得,∴当时,即.∴在上单调递增.∵,∴在上成立,与已知矛盾,故舍去.综上可知,.点睛:导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,本专题在高考中的命题方向及命题角度

从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:

(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.

(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.

(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.

(4)考查数形结合思想的应用.

22.在平面直角坐标系中,已知曲线的参数方程为,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.

(1)求曲线与曲线两交点所在直线的极坐标方程;

(2)若直线的极坐标方程为,直线与轴的交点为,与曲线相交于两点,求的值.

【答案】(1);(2)

【解析】

【分析】

(1)先将和化为普通方程,可知是两个圆,由圆心的距离判断出两者相交,进而得相交直线的普通方程,再化成极坐标方程即可;(2)先求出l的普通方程有,点,写出直线l的参数方程,代入曲线:,设交点两点的参数为,根据韦达定理可得和,进而求得的值.

【详解】(1)

曲线的普通方程为:

曲线的普通方程为:,即

由两圆心的距离,所以两圆相交,所以两方程相减可得交线为,即.所以直线的极坐标方程为.(2)

直线的直角坐标方程:,则与轴的交点为

直线的参数方程为,带入曲线得.设两点的参数为,所以,所以,同号.所以

【点睛】本题考查了极坐标,参数方程和普通方程的互化和用参数方程计算长度,是常见考题.

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