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《解析》浙江省杭州市2017届高三上学期第一次教学质量检测数学试卷(理科) WORD版含解析.doc

1、2016-2017学年浙江省杭州市高三(上)第一次教学质量检测数学试卷(理科)一、选择题:本大题共8个小题,每小题5分,共40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设集合A=x|x22x0,B=x|1x2,则(RA)B=()Ax|1x0Bx|0x2Cx|1x0Dx|1x02若sinx2cosx=,则tanx=()ABC2D23某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的侧面PAB的面积是()AB2CD4命题:“x0R,x02+10或x0sinx0”的否定是()AxR,x2+10且xsinxBxR,x2+10或xsinxCx0R,x+10且x0sinx0Dx0R,x+

2、10或x0sinx05设x,满足f(a)f(b)f(c)0(0abc),若函数f(x)存在零点x0,则()Ax0aBx0aCx0cDx0c6设点P为有公共焦点F1、F2的椭圆M和双曲线的一个交点,且cosF1PF2=,椭圆M的离心率为e1,双曲线的离心率为e2若e2=2e1,则e1=()ABCD7在RtABC中,C是直角,CA=4,CB=3,ABC的内切圆交CA,CB于点D,E,点P是图中阴影区域内的一点(不包含边界)若=x+y,则x+y的值可以是()A1B2C4D88记Sn是各项均为正数的等差数列an的前n项和,若a11,则()AS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+nBS

3、2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+nCS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+nDS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+n二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分.9设ln2=a,ln3=b,则ea+eb=(其中e为自然对数的底数)10设函数f(x)=ln(x+1);g(x)=,则g(2)=;函数y=g(x)+1的零点是11设实数x,y满足不等式组,若z=2x+y,则z的最大值等于,z的最小值等于12设直线l1:(m+1)x(m3)y8=0(mR),则直线l1恒过定点;若过原点作直线l2l1,则当直线l1与l2的

4、距离最大时,直线l2的方程为13如图,ABC是等腰直角三角形,AB=AC,BCD=90,且BC=CD=3将ABC沿BC的边翻折,设点A在平面BCD上的射影为点M,若点M在BCD内部(含边界),则点M的轨迹的最大长度等于;在翻折过程中,当点M位于线段BD上时,直线AB和CD所成的角的余弦值等于14设x0,y0,且(x)2=,则当x+取最小值时,x2+=15已知,是非零不共线的向量,设=+,定义点集M=K|=,当K1,K2M时,若对于任意的r2,不等式|c|恒成立,则实数c的最小值为三、解答题(本大题共5小题,共74分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)16在ABC中,A,B,C所对的边分

5、别为a,b,c,(1)求C;(2)若,求a,b,c17如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面ABC,平面A1BC平面A1ABB1(1)求证:ABBC;(2)设直线AC与平面A1BC所成的角为,二面角A1BCA的大小为,试比较和的大小关系,并证明你的结论18设数列an满足a1=,an+1=an2+an+1(nN*)(1)证明:3;(2)设数列的前n项和为Sn,证明:Sn319设点A,B分别是x,y轴上的两个动点,AB=1若=(0)()求点C的轨迹;()过点D作轨迹的两条切线,切点分别为P,Q,过点D作直线m交轨迹于不同的两点E,F,交PQ于点K,问是否存在实数t,使得+=恒成立,并说明理

6、由20设二次函数f(x)=ax2+2bx+c(cba),其图象过点(1,0),且与直线y=a有交点(1)求证:;(2)若直线y=a与函数y=|f(x)|的图象从左到右依次交于A,B,C,D四点,若线段AB,BC,CD能构成钝角三角形,求的取值范围2016-2017学年浙江省杭州市高三(上)第一次教学质量检测数学试卷(理科)参考答案与试题解析一、选择题:本大题共8个小题,每小题5分,共40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设集合A=x|x22x0,B=x|1x2,则(RA)B=()Ax|1x0Bx|0x2Cx|1x0Dx|1x0【考点】交、并、补集的混合运算【分析】求出集

7、合A以及它的补集,然后求解交集即可【解答】解:集合A=x|x22x0=x|x0或x2,B=x|1x2,则RA=x|0x2(RA)B=x|0x2故选:B2若sinx2cosx=,则tanx=()ABC2D2【考点】同角三角函数基本关系的运用【分析】由已知可得sinx=2cosx+,两边平方,整理可得:5cos2x+4+4cosx=0,解得:cosx=,可求sinx,利用同角三角函数基本关系式即可求值【解答】解:sinx2cosx=,sinx=2cosx+,两边平方得:sin2x=1cos2x=4cos2x+5+4cosx,整理可得:5cos2x+4+4cosx=0,解得:cosx=,解得:sin

8、x=2()+=,tanx=故选:A3某几何体的三视图如图所示(单位:cm),则该几何体的侧面PAB的面积是()AB2CD【考点】由三视图求面积、体积【分析】由三视图可知:该几何体是一个三棱锥,底面是一个正三角形,后面的侧棱与底面垂直【解答】解:由三视图可知:该几何体是一个三棱锥,底面是一个正三角形,后面的侧棱与底面垂直该几何体的侧面PAB的面积=故选:D4命题:“x0R,x02+10或x0sinx0”的否定是()AxR,x2+10且xsinxBxR,x2+10或xsinxCx0R,x+10且x0sinx0Dx0R,x+10或x0sinx0【考点】命题的否定【分析】利用特称命题的否定是全称命题,

9、写出结果即可【解答】解:因为全称命题是否定是特称命题,所以,命题:“x0R,x02+10或x0sinx0”的否定为:xR,x2+10且xsinx故选:A5设x,满足f(a)f(b)f(c)0(0abc),若函数f(x)存在零点x0,则()Ax0aBx0aCx0cDx0c【考点】函数零点的判定定理【分析】确定函数为增函数,进而可得f(a)、f(b)、f(c)中一项为负的、两项为正的;或者三项都是负的,分类讨论,结合函数的零点存在定理,从而得到答案【解答】解:y=2x在(0,+)上是增函数,y=logx在(0,+)上是减函数,可得x在(0,+)上是增函数,由0abc,且 f(a)f(b)f(c)0

10、,f(a)、f(b)、f(c)中一项为负的、两项为正的;或者三项都是负的即f(a)0,0f(b)f(c);或f(a)f(b)f(c)0由于实数x0是函数y=f(x)的一个零点,当f(a)0,0f(b)f(c)时,ax0b,此时B成立当f(a)f(b)f(c)0时,x0ca综上可得,B成立故选:B6设点P为有公共焦点F1、F2的椭圆M和双曲线的一个交点,且cosF1PF2=,椭圆M的离心率为e1,双曲线的离心率为e2若e2=2e1,则e1=()ABCD【考点】双曲线的简单性质;椭圆的简单性质【分析】如图所示,设椭圆与双曲线的标准方程分别为: =1,=1(ai,bi0,a1b1,i=1,2),a1

11、2b12=a22+b22=c2,c0设|PF1|=m,|PF2|=n可得m+n=2a1,nm=2a2,由于cosF1PF2=,在PF1F2中,由余弦定理可得:(2c)2=m2+n22mn,结合e2=2e1,化简整理即可得出【解答】解:如图所示,设椭圆与双曲线的标准方程分别为: =1,=1(ai,bi0,a1b1,i=1,2),a12b12=a22+b22=c2,c0设|PF1|=m,|PF2|=n则m+n=2a1,nm=2a2,解得m=a1a2,n=a1+a2,由cosF1PF2=,在PF1F2中,由余弦定理可得:(2c)2=m2+n22mn,4c2=(a1a2)2+(a1+a2)2(a1a2

12、)(a1+a2),化为5c2=a12+4a22,+=5e2=2e1,e1=,故选:C7在RtABC中,C是直角,CA=4,CB=3,ABC的内切圆交CA,CB于点D,E,点P是图中阴影区域内的一点(不包含边界)若=x+y,则x+y的值可以是()A1B2C4D8【考点】平面向量的基本定理及其意义【分析】求出内切圆半径,根据三点共线原理得出x+y分别对于1,2,4,8时P点的轨迹,从而判断出答案【解答】解:设圆心为O,半径为r,则ODAC,OEBC,3r+4r=5,解得r=1连结DE,则当x+y=1时,P在线段DE上,排除A;在AC上取点M,在CB上取点N,使得CM=2CD,CN=2CE,连结MN

13、,=+则点P在线段MN上时, +=1,故x+y=2同理,当x+y=4或x+y=8时,P点不在三角形内部排除C,D故选:B8记Sn是各项均为正数的等差数列an的前n项和,若a11,则()AS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+nBS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+nCS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+nDS2mS2nSm+n2,lnS2mlnS2nln2Sm+n【考点】等差数列的性质【分析】举出符合条件的数列,采用验证得答案【解答】解:由Sn是各项均为正数的等差数列an的前n项和,可采用取特殊数列方法验证排除,如:数列1,2,3,4,

14、5,6,取m=1,n=1,则S2m=S2=3,S2n=S4=10,Sm+n=S3=6,S2mS2n=S2S4=3036=Sm+n2,lnS2mlnS2n=ln3ln10ln26=ln2Sm+n故选:B二、填空题:本大题共7小题,多空题每题6分,单空题每题4分,共36分.9设ln2=a,ln3=b,则ea+eb=5(其中e为自然对数的底数)【考点】对数的运算性质【分析】直接利用导数的运算法则化简求解即可【解答】解:ln2=a,ln3=b,则ea+eb=eln2+eln3=2+3=5故答案为:510设函数f(x)=ln(x+1);g(x)=,则g(2)=ln3;函数y=g(x)+1的零点是1e【考

15、点】函数零点的判定定理;函数的值【分析】g(2)=f(2),令g(x)=1,对x进行讨论,列方程组解出x即可【解答】解:当x0时,g(x)=f(x),g(2)=f(2)=ln3令y=g(x)+1=0得g(x)=1,或,解得x=1e故答案为:ln3,1e11设实数x,y满足不等式组,若z=2x+y,则z的最大值等于2,z的最小值等于0【考点】简单线性规划【分析】由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案【解答】解:由约束条件作出可行域如图,化z=2x+y为y=2x+z,由图可知,当直线y=2x+z过O时,直线在y轴上的截距最小,z有最

16、小值为0;当直线过A(1,0)时,直线在y轴上的截距最大,z有最大值为2故答案为:2,012设直线l1:(m+1)x(m3)y8=0(mR),则直线l1恒过定点(2,2);若过原点作直线l2l1,则当直线l1与l2的距离最大时,直线l2的方程为x+y=0【考点】恒过定点的直线;点到直线的距离公式【分析】直线l1:(m+1)x(m3)y8=0(mR),化为:m(xy)+(x+3y8)=0,可得,解出可得直线l1恒过定点(2,2)过原点作直线l2l1,可设l2方程为:(m+1)x(m3)y=0,经过两点(0,0)与(2,2)的直线方程为:y=x则当直线l1与l2的距离最大时,l2与直线y=x垂直即

17、可得出【解答】解:直线l1:(m+1)x(m3)y8=0(mR),化为:m(xy)+(x+3y8)=0,可得,解得x=y=2,则直线l1恒过定点(2,2)过原点作直线l2l1,可设l2方程为:(m+1)x(m3)y=0,则经过两点(0,0)与(2,2)的直线方程为:y=x则当直线l1与l2的距离最大时,l2与直线y=x垂直直线l2的方程为x+y=0故答案分别为:(2,2);x+y=013如图,ABC是等腰直角三角形,AB=AC,BCD=90,且BC=CD=3将ABC沿BC的边翻折,设点A在平面BCD上的射影为点M,若点M在BCD内部(含边界),则点M的轨迹的最大长度等于;在翻折过程中,当点M位

18、于线段BD上时,直线AB和CD所成的角的余弦值等于【考点】异面直线及其所成的角;轨迹方程【分析】点A的射影M的轨迹为CD的中位线,可得其长度;当点M位于线段BD上时,取BC中点为N,AC中点为P,可得MNP或其补角即为直线AB和CD所成的角,由已知数据和余弦定理可得【解答】解:由题意可得点A的射影M的轨迹为CD的中位线,其长度为CD=;当点M位于线段BD上时,AM平面ACD,取BC中点为N,AC中点为P,MNP或其补角即为直线AB和CD所成的角,则由中位线可得MN=CD=,PC=AB=,又MP为RTAMC斜边AC的中线,故MP=AC=,在MNP中,由余弦定理可得cosMNP=,故答案为:;14

19、设x0,y0,且(x)2=,则当x+取最小值时,x2+=12【考点】基本不等式【分析】当x+取最小值时,(x+)2取最小值,变形可得(x+)2=+由基本不等式和等号成立的条件可得【解答】解:x0,y0,当x+取最小值时,(x+)2取最小值,(x+)2=x2+,(x)2=,x2+=+,(x+)2=+2=16,x+4,当且仅当=即x=2y时取等号,x2+=16,x2+=16,x2+=16=12,故答案为:1215已知,是非零不共线的向量,设=+,定义点集M=K|=,当K1,K2M时,若对于任意的r2,不等式|c|恒成立,则实数c的最小值为【考点】平面向量数量积的运算【分析】由=+,可得A,B,C共

20、线,再由向量的数量积的几何意义可得KC为AKB的平分线,由角平分线的性质定理可得=r,可得K的轨迹为圆,求得圆的直径与AB的关系,即可得到所求最值【解答】解:由=+,可得A,B,C共线,由=,可得|cosAKC=|cosBKC,即有AKC=BKC,则KC为AKB的平分线,由角平分线的性质定理可得=r,即有K的轨迹为圆心在AB上的圆,由|K1A|=r|K1B|,可得|K1B|=,由|K2A|=r|K2B|,可得|K2B|=,可得|K1K2|=+=|AB|=|AB|,由r在r2递增,可得r2=,即有|K1K2|AB|,即,由题意可得c,故c的最小值为故答案为:三、解答题(本大题共5小题,共74分.

21、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)16在ABC中,A,B,C所对的边分别为a,b,c,(1)求C;(2)若,求a,b,c【考点】正弦定理;平面向量数量积的运算【分析】(1)先利用正弦定理把题设条件中的边转化成角的正弦,进而利用两角和的公式化简整理求的cotC的值,进而求得C(2)根据求得ab的值,进而利用题设中和正弦定理联立方程组,求得a,b和c【解答】解:(1)由得则有=得cotC=1即、(2)由推出;而,即得,则有解得17如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,AA1平面ABC,平面A1BC平面A1ABB1(1)求证:ABBC;(2)设直线AC与平面A1BC所成的角为,二面角A1BCA

22、的大小为,试比较和的大小关系,并证明你的结论【考点】二面角的平面角及求法;空间中直线与直线之间的位置关系【分析】(1)过点A在平面A1ABB1内作ADA1B于D,推导出AD面A1BC,ADBC,AA1BC,从而BC侧面A1ABB1,由此能证明ABBC(2)连结CD,求出ACD是直线AC与平面A1BC所成的角,ABA1是二面角A1BCA的平面角,从而ACD=,ABA1=,由此能求出【解答】证明:(1)过点A在平面A1ABB1内作ADA1B于D,面A1BC面A1ABB1,面A1BC面A1ABB1=A1B,AD面A1BC,BC平面A1BC,ADBC,AA1平面ABC,AA1BC,AA1AD=A,BC

23、侧面A1ABB1,AB面A1ABB1,ABBC解:(2)连结CD,由(1)知ACD是直线AC与平面A1BC所成的角,又ABA1是二面角A1BCA的平面角,设ACD=,ABA1=,在RtADC中,sin,在RtADB中,sin=,ABAC,sinsin,18设数列an满足a1=,an+1=an2+an+1(nN*)(1)证明:3;(2)设数列的前n项和为Sn,证明:Sn3【考点】数列的求和;数列递推式【分析】(1)数列an满足a1=,an+1=an2+an+1(nN*)可得an0,变形=an+1,利用基本不等式的性质即可证明;(2)由(1)可得anan+1可得可得当n2时, =2即可证明【解答】

24、证明:(1)数列an满足a1=,an+1=an2+an+1(nN*)an0,=an+1+1=3,当且仅当an=1时取等号,3(2)由(1)可得anan+1当n2时, =2Sn2=2=3an1,Sn319设点A,B分别是x,y轴上的两个动点,AB=1若=(0)()求点C的轨迹;()过点D作轨迹的两条切线,切点分别为P,Q,过点D作直线m交轨迹于不同的两点E,F,交PQ于点K,问是否存在实数t,使得+=恒成立,并说明理由【考点】轨迹方程【分析】()由题意可知,C在线段BA的延长线上,设出A(m,0),B(0,n),可得m2+n2=1,再设C(x,y),由向量等式把m,n用含有x,y的代数式表示,代

25、入m2+n2=1可得点C的轨迹;()分别设出E,F,K的横坐标分别为:xE,xF,xK,点D(s,t),可得直线PQ的方程为:,再设直线m的方程:y=kx+b,得到t=ks+b,进一步求得xK,联立直线方程与椭圆m的方程,利用根与系数的关系得到xE+xF,xExF,求得为定值2得答案【解答】解:()由题意可知,C在线段BA的延长线上,设A(m,0),B(0,n),则m2+n2=1,再设C(x,y),由=(0),得(xm,y)=(m,n),得,代入m2+n2=1,得;()设E,F,K的横坐标分别为:xE,xF,xK,设点D(s,t),则直线PQ的方程为:,设直线m的方程:y=kx+b,t=ks+

26、b,得,将直线m代入椭圆方程得:,=2验经证当m的斜率不存在时成立,故存在实数t=2,使得+=恒成立20设二次函数f(x)=ax2+2bx+c(cba),其图象过点(1,0),且与直线y=a有交点(1)求证:;(2)若直线y=a与函数y=|f(x)|的图象从左到右依次交于A,B,C,D四点,若线段AB,BC,CD能构成钝角三角形,求的取值范围【考点】二次函数的性质【分析】(1)函数f(x)的其图象与直线y=a有交点,得到ax2+2bx+c+a=0有实根,根据判别式即可求出答案,(2)点A与点D,点B与点C关于对称轴对称,设|AB|=|CD|=m,|BC|=n,根据线段AB,BC,CD能构成钝角

27、三角形,得到m,n的关系,再设x1,x2是方程ax2+2bx+c+a=0的两根和x3,x4是方程ax2+2bx+ca=0的两根,代入计算即可【解答】解:(1)a+2b+c=0,cba,a0,c0,a2bba,1,函数f(x)的其图象与直线y=a有交点,ax2+2bx+c+a=0有实根,即=4b24a(c+a)=4b2+8ab0,4()2+80,知2或0,综上所述可得01,(2)点A与点D,点B与点C关于对称轴对称,设|AB|=|CD|=m,|BC|=n,线段AB,BC,CD能构成钝角三角形,得n2mn,2n2m+n(+1)n,2|BC|AD|(+1)|BC|,设x1,x2是方程ax2+2bx+c+a=0的两根,则|BC|=,设x3,x4是方程ax2+2bx+ca=0的两根,则|AD|=,2(+1),解得1+1+2016年10月18日

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