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《解析》陕西省安康中学2020届高三第三次模拟考试理科数学试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家2020届安康中学高三第三次模拟考试卷理 科 数 学注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。第卷一、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1.己知全集为实数集R

2、,集合A=x|x2 +2x-80,B=x|log2x0,得x-4或x2,A=x|x2 +2x-80x| x-4或x2,由log2x1,x0,得0x2,B=x|log2x0,b0)的右焦点为F,过原点O作斜率为的直线交C的右支于点A,若|OA|=|OF|,则双曲线的离心率为( )A. B. C. 2D. +1【答案】B【解析】【分析】以为圆心,以为半径的圆的方程为,联立,可求出点,则,整理计算可得离心率.【详解】解:以为圆心,以为半径圆的方程为,联立,取第一象限的解得,即,则,整理得,则(舍去),.故选:B.【点睛】本题考查双曲线离心率的求解,考查学生的计算能力,是中档题.12.设函数的定义域为

3、,是其导函数,若,则不等式的解集是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】构造函数,求出,利用条件知,所以单调递增,将转化为,利用函数单调性即可得到答案.【详解】令,则,因为,所以,所以,所以函数在上单调递增,而可化为,又即,解得,所以不等式的解集是故选:A【点睛】本题主要考查利用导数研究函数的单调性,并利用函数的单调性解不等式,注意构造函数的应用,考查学生的分析转化能力,属于中档题.第卷二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分13.已知函数,则_【答案】【解析】【分析】根据题意,由函数解析式可得,进而计算得到答案.【详解】根据题意,当时,所以,当时,所以.故答案为:【

4、点睛】本题主要考查函数值的计算,涉及分段函数的应用和对数计算,属于基础题.14.已知(2x-1)7=ao+a1x+ a2x2+a7x7,则a2=_.【答案】【解析】【分析】根据二项展开式的通项公式即可得结果.【详解】解:(2x-1)7的展开式通式为:当时,则.故答案为:【点睛】本题考查求二项展开式指定项的系数,是基础题.15.已知抛物线的焦点为,其准线与轴相交于点为抛物线上的一点,且满足,则点到直线的距离为_.【答案】【解析】【分析】根据题意作出图形,由抛物线方程求出,设点到准线的距离为,由抛物线定义可得,在中求出,由,进而求出,在中即可求解.【详解】根据题意作图如下:由抛物线方程为,可得,设

5、点到准线的距离为,由抛物线定义可得,因为,由图知,所以,所以点到直线的距离为.故答案为:【点睛】本题考查抛物线的方程及其性质;考查运算求解能力和数形结合思想;结合抛物线的定义,巧妙地找出线段与角之间的关系是求解本题的关键;属于中档题.16.在中,角,的对边分别为,且,则的面积的最大值是_【答案】【解析】【分析】由和正弦定理化简得到,再由余弦定理和基本不等式得到,再由三角形面积公式即可求出答案.【详解】由及正弦定理,得,显然,所以,即,得又,所以.由余弦定理,得,则,所以,当且仅当时取等号,所以的面积:,故的面积的最大值是故答案为:【点睛】本题主要考查正弦定理、余弦定理和三角形面积公式,也考查了

6、基本不等式的应用,考查学生的转化和计算能力,属于中档题.三、解答题:本大题共6个大题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17.在等差数列中,且、成等比数列.()求数列的通项公式;()若数列的公差不为,设,求数列的前项和.【答案】(),或;()【解析】【分析】()由,成等比数列,则,将的通项公式代入,可解出的公差,可得通项公式.()由()有,然后分组求和即可.【详解】()设数列的公差为.因为,成等比数列,所以,又,所以,即解得或.当时,.当时,. ()因为公差不为,由()知,则,所以.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式的求法和应用,用分组求和的方法求前项和,属于基础题.18

7、.如图,三棱柱ABC-A1B1C1中,侧面BCC1B1是菱形,AC=BC=2,CBB1=,点A在平面BCC1B1上的投影为棱BB1的中点E(1)求证:四边形ACC1A1为矩形;(2)求二面角E-B1C-A1的平面角的余弦值【答案】(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)通过勾股定理得出,又,进而可得平面,则可得到,问题得证;(2)如图,以为原点,所在直线分别为轴,轴,轴,求出平面的法向量和平面的法向量,利用空间向量的夹角公式可得答案.【详解】(1)因为平面,所以, 又因为,所以,因此,所以, 因此平面,所以,从而,又四边形为平行四边形,则四边形为矩形;(2)如图,以为原点,所在直线分别为轴,轴

8、,轴,所以,平面的法向量,设平面的法向量, 由,由,令,即, 所以,所以,所求二面角的余弦值是.【点睛】本题考查空间垂直关系的证明,考查向量法求二面角的大小,考查学生计算能力,是中档题.19.“互联网”是“智慧城市”的重要内士,市在智慧城市的建设中,为方便市民使用互联网,在主城区覆盖了免费为了解免费在市的使用情况,调査机构借助网络进行了问卷调查,并从参与调査的网友中抽取了人进行抽样分析,得到如下列联表(单位:人):经常使用免费WiFi偶尔或不用免费WiFi合计45岁及以下703010045岁以上6040100合计13070200(1)根据以上数据,判断是否有的把握认为市使用免费的情况与年龄有关

9、;(2)将频率视为概率,现从该市岁以上的市民中用随机抽样的方法每次抽取人,共抽取次记被抽取的人中“偶尔或不用免费”的人数为,若每次抽取的结果是相互独立的,求的分布列,数学期望和方差附:,其中0.150.100.050.0252.0722.7063.8415.024【答案】(1)没有的把握认为;(2)分布列见解析,【解析】【分析】(1)由列联表计算观测值,再比较临界值即可得出结论;(2)由题意服从二项分布,根据独立重复试验概率公式分别计算对应的概率,写出分布列,再利用二项分布的期望和方差公式计算即可.【详解】(1)由列联表可知,因为,所以没有的把握认为市使用免费的情况与年龄有关(2)由题意可知,

10、的所有可能取值为,所以的分布列为X0123P,【点睛】本题主要考查独立性检验、二项分布的分布列及其期望方差的计算,考查学生计算能力,属于基础题.20.已知椭圆,圆心为坐标原点的单位圆O在C的内部,且与C有且仅有两个公共点,直线与C只有一个公共点.(1)求C的标准方程;(2)设不垂直于坐标轴的动直线l过椭圆C的左焦点F,直线l与C交于A,B两点,且弦AB的中垂线交x轴于点P,试求的面积的最大值.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)根据单位圆O在C的内部,且与C有且仅有两个公共点可得,再联立与C求得二次方程令判别式等于0即可求得.(2) 由题意设直线l的方程为,联立直线l与椭圆的方程,再利

11、用韦达定理与面积公式求得关于的面积的表达式,最后利用换元求导分析函数的最值即可.【详解】解:(1)依题意,得 将代入椭圆的方程,得 由,解得 所以椭圆的标准方程为 (2)由(1)可得左焦点 由题意设直线l的方程为,代入椭圆方程,得设,则 所以,AB的中点为设点,则,解得故 令,则,且设,则所以,即的面积的最大值为【点睛】本题主要考查了根据直线与椭圆的位置关系求椭圆的方程,同时也考查了解析几何中面积的最值问题,需要根据题意联立方程利用韦达定理求解对应的函数解析式,再根据面积的函数解析式求导求最值.属于难题.21.已知函数f(x)=ex-x2 -kx(其中e为自然对数的底,k为常数)有一个极大值点

12、和一个极小值点(1)求实数k的取值范围;(2)证明:f(x)的极大值不小于1【答案】(1);(2)见解析【解析】【分析】(1)求出,记,问题转化为方程有两个不同解,求导,研究极值即可得结果 ;(2)由(1)知,在区间上存在极大值点,且,则可求出极大值,记,求导,求单调性,求出极值即可.【详解】(1),由, 记,由,且时,单调递减,时,单调递增, 由题意,方程有两个不同解,所以;(2)解法一:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,所以的极大值为, 记,则,因为,所以,所以时,单调递减,时,单调递增, 所以,即函数极大值不小于1. 解法二:由(1)知,在区间上存在极大值点,且,所以的极大值为, 因

13、为,所以.即函数的极大值不小于1.【点睛】本题考查导数研究函数的单调性,极值,考查学生综合分析能力与转化能力,是一道中档题.请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分【选修4-4:坐标系与参数方程】22.已知在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以坐标原点为极点,轴非负半轴为极轴且取相同的单位长度建立的极坐标系中,曲线的方程为.(1)求曲线的直角坐标方程;(2)若直线与曲线相交于,两点,且,求的值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】利用极坐标和直角坐标的互化公式:即可求解;把直线的参数方程化为直角坐标方程,联立直线方程和曲线的方程,得到关于的一元二次方程,

14、利用韦达定理和弦长公式即可求出的值.【详解】(1)因为,所以,代入,得,即,故曲线的直角坐标方程是.(2)由,消去,得,联立,消去,得,得,解得或,设,由韦达定理可得,又,解得.【点睛】本题考查参数方程、极坐标方程和直角坐标方程的互化及弦长公式的运用;熟练掌握参数方程、极坐标方程和直角坐标方程的互化公式是求解本题的关键;属于中档题、常考题型.【选修4-5:不等式选讲】23.已知函数.(1)若,解不等式;(2)若函数的图象与轴围成的三角形的面积为,求的值.【答案】(1)(2)【解析】【分析】由题知,利用零点分段讨论法:分,三种情况分别去绝对值,解不等式,然后再取并集即可;去绝对值,把函数写成分段形式,求出三角形的三个顶点坐标,列出三角形面积的表达式,解方程即可求解.【详解】(1)当时,,当时,可化为,解得;当时,可化为,得,此时无解;当时,可化为,解得;综上可知,不等式的解集是.(2)因为,所以,因为,所以的图象与轴围成的的三个顶点的坐标为,所以,解得或(舍去).【点睛】本题考查含有两个绝对值不等式的解法、利用三角形面积求参数;考查分类讨论思想和运算求解能力;属于中档题.零点分段讨论法解绝对值不等式的步骤:求零点分区间、去绝对值 分别解去绝对值的不等式 取每个结果的并集.- 22 - 版权所有高考资源网

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