1、浙江省衢州二中2020届高三数学下学期第一次模拟考试试题(含解析)一、选择题1.设,集合,则()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先化简集合A,再求.【详解】由 得: ,所以 ,因此 ,故答案为B【点睛】本题主要考查集合的化简和运算,意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算推理能力.2.一场考试需要2小时,在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】因为时针经过2小时相当于转了一圈的,且按顺时针转所形成的角为负角,综合以上即可得到本题答案.【详解】因为时针旋转一周为12小时,转过的角度为,按顺时针转所形成的角为负角,所以经过2小时,
2、时针所转过的弧度数为.故选:B【点睛】本题主要考查正负角的定义以及弧度制,属于基础题.3.已知复数z满足(其中i为虚数单位),则复数z虚部是( )A. B. 1C. D. i【答案】A【解析】【分析】由虚数单位i的运算性质可得,则答案可求.【详解】解:,则化为,z的虚部为.故选:A.【点睛】本题考查了虚数单位i的运算性质、复数的概念,属于基础题.4.已知直线,则“”是“”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. 既不充分也不必要条件【答案】C【解析】【分析】先得出两直线平行的充要条件,根据小范围可推导出大范围,可得到答案.【详解】直线,的充要条件是,当a=2时,化简后发
3、现两直线是重合的,故舍去,最终a=-1.因此得到“”是“”的充分必要条件.故答案为C.【点睛】判断充要条件的方法是:若pq为真命题且qp为假命题,则命题p是命题q的充分不必要条件;若pq为假命题且qp为真命题,则命题p是命题q的必要不充分条件;若pq为真命题且qp为真命题,则命题p是命题q的充要条件;若pq为假命题且qp为假命题,则命题p是命题q的即不充分也不必要条件判断命题p与命题q所表示的范围,再根据“谁大谁必要,谁小谁充分”的原则,判断命题p与命题q的关系5.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )A. B. 3C. D. 4【答案】C【解析】【分析】首先把三视图转换为几何体,
4、该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,由柱体、椎体的体积公式进一步求出几何体的体积.【详解】解:根据几何体的三视图转换为几何体为:该几何体为由一个三棱柱体,切去一个三棱锥体,如图所示:故:.故选:C.【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积、需熟记柱体、椎体的体积公式,考查了空间想象能力,属于基础题.6.函数的图象如图所示,则它的解析式可能是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据定义域排除,求出的值,可以排除,考虑排除.【详解】根据函数图象得定义域为,所以不合题意;选项,计算,不符合函数图象;对于选项, 与函数图象不一致;选项符合函数图象特征.故选:B【点睛】此题考
5、查根据函数图象选择合适的解析式,主要利用函数性质分析,常见方法为排除法.7.已知数列的前n项和为,且对于任意,满足,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】利用数列的递推关系式判断求解数列的通项公式,然后求解数列的和,判断选项的正误即可【详解】当时,所以数列从第2项起为等差数列,所以,故选:【点睛】本题考查数列的递推关系式的应用、数列求和以及数列的通项公式的求法,考查转化思想以及计算能力,是中档题8.已知是双曲线的左、右焦点,若点关于双曲线渐近线的对称点满足(为坐标原点),则双曲线的渐近线方程为()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】先利用对称得,根据可得,由几
6、何性质可得,即,从而解得渐近线方程.【详解】如图所示:由对称性可得:为的中点,且,所以,因为,所以,故而由几何性质可得,即,故渐近线方程为,故选B.【点睛】本题考查了点关于直线对称点的知识,考查了双曲线渐近线方程,由题意得出是解题的关键,属于中档题.9.已知平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( )A. B. C. D. 1【答案】B【解析】【分析】根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到
7、直线距离公式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值.【详解】根据题意,设,则由代入可得即点的轨迹方程为又因为,变形可得,即,且所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示:所以的最小值即为到直线的距离最小值根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值设切线的方程为,化简可得由切线性质及点到直线距离公式可得,化简可得 即 所以切线方程为或所以当变化时, 到直线的最大值为 即的最大值为故选:B【点睛】本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题.10.已知函数()的最小值为0,则( )A. B
8、. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设,计算可得,再结合图像即可求出答案.【详解】设,则,则,由于函数的最小值为0,作出函数的大致图像, 结合图像,得,所以.故选:C【点睛】本题主要考查了分段函数的图像与性质,考查转化思想,考查数形结合思想,属于中档题.二、填空题11.若,则=_,=_.【答案】 (1). 1 (2). 0【解析】【分析】根据换底公式计算即可得解;根据同底对数加法法则,结合的结果即可求解.【详解】由题:,则;由可得:.故答案为:1,0【点睛】此题考查对数的基本运算,涉及换底公式和同底对数加法运算,属于基础题目.12.九章算术是中国古代的数学名著,其中方田一章给出了弧田面积
9、的计算公式如图所示,弧田是由圆弧AB和其所对弦AB围成的图形,若弧田的弧AB长为4,弧所在的圆的半径为6,则弧田的弦AB长是_,弧田的面积是_【答案】 (1). 6 (2). 129【解析】【分析】过作,交于,先求得圆心角的弧度数,然后解解三角形求得的长.利用扇形面积减去三角形的面积,求得弧田的面积.【详解】如图,弧田的弧AB长为4,弧所在的圆的半径为6,过作,交于,根据圆的几何性质可知,垂直平分.AOB,可得AOD,OA6,AB2AD2OAsin26,弧田的面积SS扇形OABSOAB46129故答案为:6,129【点睛】本小题主要考查弓形弦长和弓形面积的计算,考查中国古代数学文化,属于中档题
10、.13.已知实数、满足,且可行域表示的区域为三角形,则实数的取值范围为_,若目标函数的最小值为-1,则实数等于_.【答案】 (1). (2). 【解析】【分析】作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,结合目标函数的最小值,利用数形结合即可得到结论.【详解】作出可行域如图,则要为三角形需满足在直线下方,即,;目标函数可视为,则为斜率为1的直线纵截距的相反数,该直线截距最大在过点时,此时,直线:,与:的交点为,该点也直线:上,故,故答案为:;.【点睛】本题主要考查线性规划的应用,利用目标函数的几何意义,结合数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法,属于基础题.14.有2名老师和3名同
11、学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,则对应的排法有_种; _;【答案】 (1). 36 (2). ;1.【解析】【分析】的可能取值为0,1,2,3,对应的排法有:.分别求出,由此能求出.【详解】解:有2名老师和3名同学,将他们随机地排成一行,用表示两名老师之间的学生人数,则的可能取值为0,1,2,3,对应的排法有:.对应的排法有36种;,故答案为:36;1.【点睛】本题考查了排列、组合的应用,离散型随机变量的分布列以及数学期望,属于中档题.15.已知函数,且,使得,则实数m的取值范围是_.【答案】【解析】【分析】根据条件转化为函数在上的值域是函数在上的值域的子集;分别求值域
12、即可得到结论.【详解】解:依题意,即函数在上的值域是函数在上的值域的子集.因为在上的值域为()或(),在上的值域为,故或,解得故答案为:.【点睛】本题考查了分段函数的值域求参数的取值范围,属于中档题.16.已知实数a,b,c满足,则的最小值是_.【答案】【解析】【分析】先分离出,应用基本不等式转化为关于c的二次函数,进而求出最小值.【详解】解:若取最小值,则异号,根据题意得:,又由,即有,则,即的最小值为,故答案为:【点睛】本题考查了基本不等式以及二次函数配方求最值,属于中档题.17.若四棱锥的侧面内有一动点Q,已知Q到底面的距离与Q到点P的距离之比为正常数k,且动点Q的轨迹是抛物线,则当二面
13、角平面角的大小为时,k的值为_.【答案】【解析】【分析】二面角平面角为,点Q到底面的距离为,点Q到定直线得距离为d,则.再由点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k,可得,由此可得,则由可求k值.详解】解:如图,设二面角平面角为,点Q到底面的距离为,点Q到定直线的距离为d,则,即.点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k,则,动点Q的轨迹是抛物线,即则.二面角的平面角的余弦值为解得:().故答案为:.【点睛】本题考查了四棱锥的结构特征,由四棱锥的侧面与底面的夹角求参数值,属于中档题.三、解答题18.在中,内角的对边分别是,已知(1)求的值;(2)若,求的面积【答案】(1);(2).【解
14、析】【分析】(1)由,利用余弦定理可得,结合可得结果;(2)由正弦定理,, 利用三角形内角和定理可得,由三角形面积公式可得结果.【详解】(1)由题意,得. , , .(2),由正弦定理,可得. ab,, . .【点睛】本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于中档题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.19.已知等腰梯形中(如图1),为线段的中点,、为线段上的点,现将四边形沿折起(如图2)(1)求证:平面;(2)在图2中,若,求直线与平面所成
15、角的正弦值.【答案】(1)见解析;(2)【解析】【分析】(1)先连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,证明平面平面,得到点在底面上的投影必落在直线上,记为点在底面上的投影,连接,得出即是直线与平面所成角,再由题中数据求解,即可得出结果.【详解】(1)连接,因为等腰梯形中(如图1),所以与平行且相等,即四边形为平行四边形;所以;又为线段的中点,为中点,易得:四边形也为平行四边形,所以;将四边形沿折起后,平行关系没有变化,仍有:,且,所以翻折后四边形也为平行四边形;故;因为平面,平面,所以平面;(2)在图2中,过点作,垂足为,连接,因为,翻折前梯形的
16、高为,所以,则,;所以;又,所以,即,所以;又,且平面,平面,所以平面;因此,平面平面;所以点在底面上的投影必落在直线上;记为点在底面上的投影,连接,则平面;所以即是直线与平面所成角,因为,所以,因此,故;因为,所以,因此,故,所以.即直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题主要考查证明线面平行,以及求直线与平面所成的角,熟记线面平行的判定定理,以及线面角的求法即可,属于常考题型.20.已知数列的前项和为,.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列的前项和.求证:.【答案】(1)(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用求得数列的通项公式.(2)先将缩小即,由此结合裂项求和法、放缩法,证得不等
17、式成立.【详解】(1),令,得.又,两式相减,得.(2).又,.【点睛】本小题主要考查已知求,考查利用放缩法证明不等式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.21.已知椭圆E:()的离心率为,且短轴的一个端点B与两焦点A,C组成的三角形面积为.()求椭圆E的方程;()若点P为椭圆E上的一点,过点P作椭圆E的切线交圆O:于不同的两点M,N(其中M在N的右侧),求四边形面积的最大值.【答案】();()4.【解析】【分析】() 结合已知可得,求出a,b的值,即可得椭圆方程;()由题意可知,直线的斜率存在,设出直线方程,联立直线方程与椭圆方程,利用判别式等于0可得,联立直线方程与圆的方程,结合根与
18、系数的关系求得,利用弦长公式及点到直线的距离公式,求出,得到,整理后利用基本不等式求最值.【详解】解:()可得,结合,解得,得椭圆方程;()易知直线的斜率k存在,设:,由,得,由,得,设点O到直线:的距离为d,由,得, ,而,易知,则,四边形的面积当且仅当,即时取“”.四边形面积的最大值为4.【点睛】本题考查了由求椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,考查了学生的计算能力,综合性比较强,属于难题.22.已知函数有两个零点.(1)求的取值范围;(2)是否存在实数, 对于符合题意的任意,当 时均有?若存在,求出所有的值;若不存在,请说明理由【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)对求导,对参
19、数进行分类讨论,根据函数单调性即可求得.(2)先根据,得,再根据零点解得,转化不等式得,令,化简得,因此 ,最后根据导数研究对应函数单调性,确定对应函数最值,即得取值集合.【详解】(1),当时,对恒成立,与题意不符,当,时,即函数在单调递增,在单调递减,和时均有,解得:,综上可知:的取值范围;(2)由(1)可知,则,由的任意性及知,且,故,又,令,则,且恒成立,令,而,时,时,令,若,则时,即函数在单调递减,与不符;若,则时,即函数在单调递减,与式不符;若,解得,此时恒成立,即函数在单调递增,又,时,;时,符合式,综上,存在唯一实数符合题意.【点睛】利用导数研究不等式恒成立或存在型问题,首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
