收藏 分享(赏)

衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:1287554 上传时间:2024-06-06 格式:DOC 页数:13 大小:1.47MB
下载 相关 举报
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第1页
第1页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第2页
第2页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第3页
第3页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第4页
第4页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第5页
第5页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第6页
第6页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第7页
第7页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第8页
第8页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第9页
第9页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第10页
第10页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第11页
第11页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第12页
第12页 / 共13页
衡水金卷2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟(调研卷)试题(五)数学(理)试题 WORD版含答案.doc_第13页
第13页 / 共13页
亲,该文档总共13页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟试题理数(五)第卷一、选择题:本大题共12个小题,每小题5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.已知全集,集合,集合,则( )A B C D2. 已知,则( )A B C D3. 设为虚数单位,现有下列四个命题:若复数满足,则;:复数的共轭复数为:已知复数,设,那么;:若表示复数的共轭复数,表示复数的模,则.其中的真命题为( )A B C D 4.在中心为的正六边形的电子游戏盘中(如图),按下开关键后,电子弹从点射出后最后落入正六边形的六个角孔内,且每次只能射出一个,现视,对应的角孔的分数依次记为1,2,3,4,5,6,若连续按下

2、两次开关,记事件为“两次落入角孔的分数之和为偶数”,事件为“两次落入角孔的分数都为偶数”,则( )A B C. D5. 某几何体的正视图与俯视图如图,则其侧视图可以为( ) A B C. D6. 河南洛阳的龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一,现为世界文化遗产,龙门石窟与莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟并称中国四大石窟.现有一石窟的某处“浮雕像”共7层,每上层的数量是下层的2倍,总共有1016个“浮雕像”,这些“浮雕像”构成一幅优美的图案,若从最下层往上“浮雕像”的数量构成一个数列,则的值为( )A8 B10 C. 12 D167. 下列函数在其定义域内既是增函数又是奇函数的是( )A B C. D8.

3、下面推理过程中使用了类比推理方法,其中推理正确的个数是“数轴上两点间距离公式为,平面上两点间距离公式为”,类比推出“空间内两点间的距离公式为“;AB|=(x2-x1)2+(y2-y1)2+(z2-z1)“代数运算中的完全平方公式”类比推出“向量中的运算仍成立“;“平面内两不重合的直线不平行就相交”类比到空间“空间内两不重合的直线不平行就相交“也成立;“圆上点处的切线方程为”,类比推出“椭圆上点处的切线方程为”.A 1 B2 C. 3 D49.已知直线与正切函数相邻两支曲线的交点的横坐标分别为,且有,假设函数的两个不同的零点分别为,若在区间内存在两个不同的实数,与,调整顺序后,构成等差数列,则的

4、值为( )A B C. 或或不存在 D或10. 已知抛物线的焦点为,双曲线的右焦点为,过点的直线与抛物线在第一象限的交点为,且抛物线在点处的切线与直线垂直,则的最大值为( )A B C. D2 11. 已知函数的导函数 (其中为自然对数的底数),且,为方程的两根,则函数,的值域为( )A B C. D12.底面为菱形且侧棱垂直于底面的四棱柱中, ,分别是,的中点,过点, , ,的平面截直四棱柱,得到平面四边形,为的中点,且,当截面的面积取最大值时,的值为( )A B C. D第卷本卷包括必考题和选考题两部分.第1321题为必考题,每个试题考生都必须作答.第2223题为选考题,考生根据要求作答.

5、二、填空题:本题共4小题,每小题5分.13.已知函数,为的导函数,则的展开式中项的系数是 14.已知向量,向量,的夹角为,设,若,则的值为 15.已知函数,则关于的不等式的解集为 16.已知数列的通项公式为,数列为公比小于1的等比数列,且满足,设,在数列中,若,则实数的取值范围为 三、解答题 :解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 17. 已知函数在半个周期内的图象的如图所示,为图象的最高点,是图象与直线的交点,且.(1)求的值及函数的值域;(2)若,且,求的值.18. 如图所示的四棱锥中,底面为矩形,的中点为,,异面直线与所成的角为,平面.(1)证明:平面;(2)求二面角的余弦值的大小.

6、19. 207年8月8日晚我国四川九赛沟县发生了7.0级地震,为了解与掌握一些基本的地震安全防护知识,某小学在9月份开学初对全校学生进行了为期一周的知识讲座,事后并进行了测试(满分100分),根据测试成绩评定为“合格”(60分以上包含60分)、“不合格”两个等级,同时对相应等级进行量化:“合格”定为10分,“不合格”定为5分.现随机抽取部分学生的答卷,统计结果及对应的频率分布直方图如图所示:等级不合格合格得分频数624(1)求的值;(2)用分层抽样的方法,从评定等级为“合格”和“不合格”的学生中抽取10人进行座谈,现再从这10人中任选4人,记所选4人的量化总分为,求的分布列及数学期望;(3)设

7、函数(其中表示的方差)是评估安全教育方案成效的一种模拟函数.当时,认定教育方案是有效的;否则认定教育方案应需调整,试以此函数为参考依据.在(2)的条件下,判断该校是否应调整安全教育方案?20. 如图所示,在平面直角坐标系中,椭圆的中心在原点,点在椭圆上,且离心率为.(1)求椭圆的标准方程;(2)动直线交椭圆于,两点,是椭圆上一点,直线的斜率为,且,是线段上一点,圆的半径为,且,求21.已知函数,其中为常数.(1)当,且时,求函数的单调区间及极值;(2)已知,若函数有2个零点,有6个零点,试确定的值.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.22.选修4-4:坐标系与

8、参数方程在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为 (为参数)以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系.(1)求曲线的普通方程和极坐标方程;(2)直线的极坐标方程为,若与的公共点为,且是曲线的中心,求的面积.23.选修4-5:不等式选讲已知函数,.(1)求不等式的解集;(2)求函数的单调区间与最值.理数(五)一、选择题1-5: ADBDB 6-10: CCCCB 11、12:CC二、填空题13. -540 14. 15. 16.三、解答题17.解:函数化简得.因为,所以,所以,所以,所以是等腰直角三角形.又因为点到直线的距离为4,所以,所以函数的周期为16.所以,函数的值域是.(2)由(1),知

9、因为,所以因为,所以,所以,所以.18.解:(1)由已知为矩形,且,所以为的中点.又因为为的中点,所以在中,又因为平面,平面,因此平面.(2)由(1)可知,所以异面直线与所成的角即为 (或的补角).所以或.设,在中,又由平面可知,且为中点,因此,此时,所以,所以为等边三角形,所以,即,因为,两两垂直,分别以,所在直线为轴,轴,轴建立空间直角坐标系,如图所示,则,所以,.由,可得平面,可取平面的一个法向量为.设平面的一个法向量为,由令,所以.因此 ,又二面角为锐角,故二面角的余弦值为.19. 解:(1)由频率分布直方图可知,得分在的频率为,故抽取的学生答卷数为,又由频率分布直方图可知,得分在的频

10、率为0.2,所以.又,得,所以.(2)“合格”与“不合格”的人数比例为,因此抽取的10人中“合格”有6人,“不合格”有4人,所以有40,35,30,25,20共5种可能的取值.4,.的分布列为4035302520所以.(3)由(2)可得,所以.故可以认为该校的安全教育方案是无效的,需要调整安全教育方案.20. 解:(1)因为在椭圆上,所以.又,联立方程组,故椭圆的标准方程为(2)设,、联立方程.由,得,且,所以.由题意可知圆的半径.由题设知,因此直线的方程为.联立方程因此.所以.因为,所以,从而有,即得.因此的取值范围为.21.解:(1)因为,所以,令或(舍).当时,函数单调递减;时,函数单调

11、递增.因此的极小值为,无极大值.(2)若函数存在2个零点,则方程有2个不同的实根,设,则.令,得;令,得,或, 所以在区间,内单调递减,在区间内单调递增,且当时,令,可得,所以,;,因此函数的草图如图所示,所以的极小值为.由的图象可知.因为,所以令,得或,即或,而有6个零点,故方程与都有三个不同的解,所以,且,所以.又因为,所以.22. 解:(1)由曲线的参数方程消去参数,得其普通方程为.将,代入上式并化简,得其极坐标方程为.(2)将代入得.得.设,则,所以.又由(1),知,且由(2)知直线的直角坐标方程为,所以到的距离是,所以的面积.23. 解:(1)由于, 即为,当时,对上式两边平方,得,即得,当时,原不等式的解集为空集,因此的解集为,(2)由题可知作图如下,由.由图易知函数的递减区间为,递增区间为,并且最小值为,无最大值.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3