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四川省宜宾市第四中学2020届高三数学上学期第一次月考试题 理(含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:102157 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:20 大小:1.64MB
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资源描述

1、四川省宜宾市第四中学2020届高三数学上学期第一次月考试题 理(含解析)第卷(选择题 共60分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每个小题所给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,把正确选项的代号填在答题卡的指定位置.)1.已知集合,则A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】解一元二次不等式求得集合,然后求两个集合的交集.【详解】由,解得,所以,故选C.【点睛】本小题主要考查两个集合交集的概念及运算,考查一元二次不等式的解法,属于基础题.2.设命题,则为A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据特称命题的否定是全称命题的知识,判断出正确选项.【详解

2、】原命题是特称命题,否定是全称命题,注意要否定结论,故本小题选B.【点睛】本小题主要考查全称命题与特称命题,考查特称命题的否定是全称命题,属于基础题.3.已知,复数,且实数,则( )A. B. C. 3D. -3【答案】B【解析】【分析】把和 代入再由复数代数形式的乘法运算化简,利用虚部为0求得m值【详解】因为为实数,所以,解得.【点睛】本题考查复数的概念,考查运算求解能力.4.“m2”是“直线2x+(m2)y+30与直线(6m)x+(2m)y50垂直”的()A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】求出直线垂直的等价条件,结合充

3、分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】若直线2x+(m2)y+30与直线(6m)x+(2m)y50垂直,则2(6m)+(m2)(2m)0,得122mm2+4m40,即m22m80,得(m+2)(m4)0,得m4或m2,则m2是“直线2x+(m2)y+30与直线(6m)x+(2m)y50垂直”的充分不必要条件,故选A【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合直线垂线的等价条件求出m的范围是解决本题的关键5.下列函数中,既是奇函数,又在区间内是增函数的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】根据函数的奇偶性和在内的单调性,对选项逐一分析排除,由此得出正确选项.【详解】

4、对于A选项,由于函数的定义域为,不关于原点对称,故为非奇非偶函数,排除A选项.对于B选项,由于,所以函数不是奇函数,排除B选项.对于C选项,眼熟在上递增,在上递减,排除C选项.由于A,B,C三个选项不正确,故本小题选D.【点睛】本小题主要考查函数的奇偶性,考查函数的单调性,考查函数的定义域,属于基础题.6.设等比数列的前项和为,若,则( )A. 63B. 62C. 61D. 60【答案】A【解析】【分析】由等比数列的性质可得S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,代入数据计算可得【详解】因为,成等比数列,即3,12,成等比数列,所以,解得.【点睛】本题考查等比数列的性质与前项和的计算,考查运算

5、求解能力.7.已知,则 ( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由诱导公式及二倍角公式化简,由结合得,即可求解【详解】=又,解又,,故故所以故选A【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系式,熟记公式是关键,考查计算能力,是基础题8.九章算术是我国古代第一部数学专著,它有如下问题:“今有圆堡我,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?”意思是“今有圆柱体形的土筑小城堡,底面周长为4丈8尺,高1丈1尺,问它的体积是多少?”(注:1丈=10尺,取)( )A. 704立方尺B. 2112立方尺C. 2115立方尺D. 2118立方尺【答案】B【解析】【分析】根据题意,由底面圆周长,得到底面圆半

6、径,再由体积公式求出其体积.【详解】设圆柱体底面圆半径为,高为,周长为.因为,所以,所以 (立方尺).故选B项.【点睛】本题考查圆柱的底面圆半径、体积等相关计算,属于简单题.9.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )A. 264B. 270C. 274D. 282【答案】A【解析】【分析】本题首先可以通过三视图画出该几何体的直观图,然后通过三视图中各边的长得出该几何体中的各边的长,最后通过表面积计算公式即可得出结果【详解】由三视图可得,该几何体的直观图如图所示,延长交于点,其中,所以表面积,故选A【点睛】本题考查三视图的相关性质以及棱柱的表面积的求法,主要考查根据三视图画出几何

7、体的直观图以及通过三视图来确定几何体的边长,考查空间想象能力和运算求解能力,棱柱的表面积是每一个面的面积之和,是中档题10.设:关于的方程有解;:关于的不等式对于恒成立,则是的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】分别求出、成立时的取值范围,然后判断结果【详解】若成立则,所以,若成立则,所以对恒成立,所以.则,所以是的必要不充分条件故选【点睛】本题考查了必要不充分条件的判定,在判定时分别计算出满足条件的参数取值范围,由小范围可以推出大范围来判定结果11.已知双曲线的左右焦点分别为,斜率为2直线过点与双曲线在第二象限相交于

8、点,若,则双曲线的离心率是( )A. B. C. 2D. 【答案】B【解析】【分析】由,可知是直角三角形,且,斜率为2直线过点与双曲线在第二象限相交于点,所以,在中,利用同角的三角函数之间的关系,求出的值,然后求出的值,利用双曲线的定义,可求出曲线的离心率【详解】因为,所以是直角三角形,且,由意可知,所以有,由双曲线定义可知:,故本题B【点睛】本题考查了双曲线的定义以及离心率12.已知定义在上的函数满足,且,则的解集是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】先对对数换元,然后构造函数,结合已知,判断构造的函数的单调性,最后求出不等式的解集【详解】令,构造函数,由已知可知:,所以

9、是上的减函数,当时,所以当时,成立,也就是当时,成立,故本题选A【点睛】本题考查了通过构造函数,利用导数求不等式解集的问题关键是换元法、构造函数法第卷(非选择题 共90分)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,满分20分)13.已知的展开式的所有项的系数和为64,则其展开式中的常数项为_.【答案】15【解析】【分析】令,可以求出,利用二项展开式的通项公式,求出常数项【详解】已知的展开式的所有项的系数和为64,令,得,二项展开式的通项公式为,令,所以常数项为【点睛】本题考查了二项展开式中所有项系数和公式重点考查了二项展开式中的常数项14.在某次语文考试中,、三名同学中只有一名同学优秀,当他们被

10、问到谁得到了优秀时,C说:“没有得优秀”;说:“我得了优秀”;说:“说得是真话”事实证明:在这三名同学中,只有一人说的是假话,那么得优秀的同学是_【答案】C【解析】【分析】通过推理假设某一个说的是假话,推出矛盾,得到结果【详解】假如说的是假话,则说的也是假话,不成立;假如说的是假话,即没有得优秀,又没有得优秀,故优秀;假如说的是假话,即得优秀,则说的也是假话,不成立;故答案为.【点睛】本题考查了合情推理,先假设再推理出结果,较为简单15.幂函数的图象关于轴对称,则实数_.【答案】2【解析】【分析】根据幂函数的定义得到的值,再根据图象关于轴对称验证的值.【详解】函数是幂函数,解得:或,当时,函数

11、的图象不关于轴对称,舍去,当时,函数的图象关于轴对称,实数【点睛】幂函数,若为偶数,则图象关于轴对称.16.定义在上的函数的导函数为,.若对任意,都有,则使得成立的的取值范围为_.【答案】【解析】【分析】构造函数,对任意都有,可得,函数在单调递减,利用其单调性即可得结果.【详解】构造函数:,对任意都有, ,函数在单调递减,由化为,使得成立的的取值范围为,故答案为.【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的单调性、构造函数比较大小,属于难题.联系已知条件和结论,构造辅助函数是高中数学中一种常用的方法,解题中若遇到有关不等式、方程及最值之类问题,设法建立起目标函数,并确定变量的限制条件,通过研究函数的

12、单调性、最值等问题,常可使问题变得明了,准确构造出符合题意的函数是解题的关键;解这类不等式的关键点也是难点就是构造合适的函数,构造函数时往往从两方面着手:根据导函数的“形状”变换不等式“形状”;若是选择题,可根据选项的共性归纳构造恰当的函数.三、解答题(共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤,第17 21题为必考题,每个试题考生都必须作答,第22、23题为选考题,考生根据要求作答.)17.如图,已知的内角,的对边分别是,且,点是的中点,交于点,且,.(1)求;(2)求的面积.【答案】(1) (2) 【解析】分析】(1)通过正弦定理实现边角转化,再应用余弦定理,可求出(2)根据已知条件

13、可以确定,并求出它们的表达式,在中,运用外角与内角的关系、正弦定理,可求出,的大小,最后求出面积【详解】解(1),由得,由余弦定理得,:(2)连接,如下图:是的中点,在中,由正弦定理得, ,【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理、三角形面积公式18.已知四棱锥中,底面,(1)当变化时,点到平面的距离是否为定值?若是,请求出该定值;若不是,请说明理由;(2)当直线与平面所成的角为45时,求二面角的余弦值.【答案】(1)见解析;(2) 【解析】【分析】(1)根据几何关系得到面,进而得到点面距离;(2)根据线面角得到,所以,建立坐标系求得面的法向量由向量夹角的计算公式,进而得到二面角的余弦值.【详解】

14、(1)由,知,则,由面,面得,由,面,则面,则点到平面的距离为一个定值,.(2)由面,为在平面上的射影,则为直线与平面所成的角,则,所以.由,得,故直线、两两垂直,因此,以点为坐标原点,以、所在的直线分别为轴、轴、轴建立如图所示的空间直角坐标系,易得,于是,设平面的法向量为,则,即,取,则,于是;显然为平面的一个法向量,于是,分析知二面角的余弦值为.【点睛】这个题目考查了空间中的直线和平面的位置关系,线面角的找法,平面和平面的夹角求线面角,一是可以利用等体积计算出直线的端点到面的距离,除以线段长度就是线面角的正弦值;还可以建系,用空间向量的方法求直线的方向向量和面的法向量,再求线面角即可面面角

15、一般是定义法,做出二面角,或者三垂线法做出二面角,利用几何关系求出二面角,也可以建系来做19.在平面直角坐标系中,曲线与坐标轴的交点都在圆上(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于,两点,且,求的值【答案】(1);(2).【解析】分析:(1)因为曲线与坐标轴的交点都在圆上,所以要求圆的方程应求曲线与坐标轴的三个交点曲线与轴的交点为,与轴的交点为 由与轴的交点为 关于点(3,0)对称,故可设圆的圆心为,由两点间距离公式可得,解得进而可求得圆的半径为,然后可求圆的方程为(2)设,由可得,进而可得,减少变量个数因为,所以要求值,故将直线与圆的方程联立可得,消去,得方程因为直线与圆有两个交点,故判别式,

16、由根与系数的关系可得,代入,化简可求得,满足,故详解:(1)曲线与轴的交点为,与轴的交点为 故可设的圆心为,则有,解得则圆的半径为,所以圆的方程为(2)设,其坐标满足方程组消去,得方程由已知可得,判别式,且, 由于,可得又,所以 由得,满足,故点睛:求圆的方程一般有两种方法: 待定系数法:如条件和圆心或半径有关,可设圆的方程为标准方程,再代入条件可求方程;如已知圆过两点或三点,可设圆的方程为一般方程,再根据条件求方程; 几何方法:利用圆的性质,如圆的弦的垂直平分线经过圆心,最长的弦为直径,圆心到切线的距离等于半径(2)直线与圆或圆锥曲线交于,两点,若,应设,可得可将直线与圆或圆锥曲线的方程联立

17、消去,得关于的一元二次方程,利用根与系数的关系得两根和与两根积,代入,化简求值20.随着科技的发展,网络已逐逐渐融入了人们的生活在家里面不用出门就可以买到自己想要的东西,在网上付款即可,两三天就会送到自己的家门口,如果近的话当天买当天就能送到,或着第二天就能送到,所以网购是非常方便的购物方式,某公司组织统计了近五年来该公司网购的人数(单位:人)与时间(单位:年)的数据,列表如下:123452427416479(1)依据表中给出的数据,是否可用线性回归模型拟合与的关系,请计算相关系数并加以说明(计算结果精确到0.01)(若,则线性相关程度很高,可用线性线性回归模型拟合)附:相关系数公式,参考数据

18、.(2)某网购专营店为吸引顾客,特推出两种促销方案方案一:毎满600元可减100元;方案二:金额超过600元可抽奖三次,每次中奖的概率都为都为,且毎次抽奖互不影响,中奖1次打9折,中奖2次打8折,中奖3次打7折两位顾客都购买了1050元的产品,求至少有一名顾客选择方案二比选择方案一更优惠的概率如果你打算购买1000元的产品,请从实际付款金额的数学期望的角度分折应该选择哪种优惠方案【答案】(1)与的线性相关程度很高,可用线性回归模型拟合;(2);选择方案二更划算【解析】【分析】(1)根据公式得到相关系数的值,进而作出判断即可;(2)由间接法得到结果即可;(2)方案一付款900元,方案二计算均值为

19、850,通过比较可得到结果.【详解】(1)由题知,则 .故与的线性相关程度很高,可用线性回归模型拟合.(2)选择方案二比方案一更优惠则需要至少中奖一次,设顾客没有中奖为事件,则,故所求概率为.若选择方案一,则需付款(元),若选择方案二,设付款元,则可能取值为700,800,900,1000.;.所以(元),因,所以选择方案二更划算.【点睛】这个题目考查了相关系数的计算以及相关系数的实际意义,考查了均值在实际案例中所起到的作用.当r的绝对值接近1时,说明直线的拟合程度越好,当r值靠近0时说明拟合程度越差.21.已知函数(1)当时,讨论的单调性;(2)证明:当时,【答案】(1)在上单调递增,在上单

20、调递减;(2)详见解析.【解析】【分析】(1)利用导数的运算法则可得,分别解出,即可得出单调区间(2)利用导数研究的单调性,从而可判断函数的最大值【详解】(1)解:由题意知,.当时,对恒成立,所以当时,;当时,.所以函数在上单调递增,在上单调递减.(2)证明:由题意知,即证当时,对任意,恒成立,令,所以,.因为,则,所以函数在上单调递减,所以,当时,.【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性与最值、不等式的解法、转化能力,考查了推理能力与计算能力,属于难题(二)选考题:共10分,请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分.22.选修4-4:极坐标与参数方程 在直角坐

21、标系中,曲线的参数方程为(是参数),以坐标原点为极点,轴的正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.(1)求曲线的极坐标方程和曲线的直角坐标方程;(2)若射线与曲线交于,两点,与曲线交于,两点,求取最大值时的值【答案】(1) 的极坐标方程为.曲线的直角坐标方程为. (2) 【解析】【分析】(1)先得到的一般方程,再由极坐标化直角坐标的公式得到一般方程,将代入得,得到曲线的直角坐标方程;(2)设点、的极坐标分别为,将 分别代入曲线、极坐标方程得:,之后进行化一,可得到最值,此时,可求解.【详解】(1)由得,将代入得:,故曲线的极坐标方程为.由得,将代入得,故曲线的直角坐标方程为.(2)设点、

22、的极坐标分别为,将 分别代入曲线、极坐标方程得:,则 ,其中为锐角,且满足,当时,取最大值,此时, 【点睛】这个题目考查了参数方程化为普通方程的方法,极坐标化为直角坐标的方法,以及极坐标中极径的几何意义,极径代表的是曲线上的点到极点的距离,在参数方程和极坐标方程中,能表示距离的量一个是极径,一个是t的几何意义,其中极径多数用于过极点的曲线,而t的应用更广泛一些.23.已知函数,为实数.(1)若,求不等式的解集;(2)当,时,函数的最大值为7,求的最小值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)分段讨论去绝对值求解不等式即可;(2)利用绝对值三角不等式可得,从而得,由展开利用基本不等式求最值即可.【详解】(1)由题,即,(1)当时,由(1)式可得,故此时;当时,由(1)式可得,故此时;当时,由(1)式可得,故此时;综上所述,不等式解集为.(2)因为,故,即,所以,则,当且仅当,时取等号,所以的最小值为.【点睛】本题主要考查了解绝对值不等式及绝对值三角不等式求最值、基本不等式求最值,属于基础题.

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