1、高考资源网() 您身边的高考专家2016-2017学年浙江省金华十校联考高三(上)期末数学试卷一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分)1计算: =()A1+iB1iC1+iD1i2设全集U=1,2,3,4,5,集合A=1,2,B=x|x25x+6=0,则A(UB)=()A4,5B2,3C1D43双曲线x2=1的离心率为()ABCD4有各不相同的5红球、3黄球、2白球,事件A:从红球和黄球中各选1球,事件B:从所有球中选取2球,则事件A发生是事件B发生的()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5在(1x)n=a0+a1x+a2x2+a3x3+anxn中,若2a
2、2+an5=0,则自然数n的值是()A7B8C9D106若等差数列an的公差为d,前n项和为Sn,记bn=,则()A数列bn是等差数列,bn的公差也为dB数列bn是等差数列,bn的公差为2dC数列an+bn是等差数列,an+bn的公差为dD数列anbn是等差数列,anbn的公差为7如图所示是函数y=f(x)的图象,则函数f(x)可能是()A(x+)cosxB(x+)sinxCxcosxD8设x1,x2(0,),且x1x2,下列不等式中成立的是()sin;(cosx1+cosx2)cos;(tanx1+tanx2)tan;(+)ABCD9设x,yR,下列不等式成立的是()A1+|x+y|+|xy
3、|x|+|y|B1+2|x+y|x|+|y|C1+2|xy|x|+|y|D|x+y|+2|xy|x|+|y|10如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,已知E,F分别是线段AB1与CA1上的动点,异面直线AB1与CA1所成角为,记线段EF中点M的轨边为L,则|L|等于()A |AB1|BC |AB1|CA1|sinD V(V是三棱柱ABCA1B1C1的体积)二、填空题(共7小题,每小题6分,满分36分)11已知直线l1:2x2y+1=0,直线l2:x+by3=0,若l1l2,则b=;若l1l2,则两直线间的距离为12某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为,表面积为13已知函数f(x)=,在F
4、(x)=f(x)+1和G(x)=f(x)1中,为奇函数,若f(b)=,则f(b)=14已知随机变量X的分布列如下: X 1 23 4 P a则a=,数学期望E(X)=15己知抛物线y2=4x的焦点为F,过焦点的直线与抛物线交于A,B两点,则直线的斜率为时,|AF|+4|BF|取得最小值16设单位向量,的夹角为锐角,若对任意的(x,y)(x,y)|x+y|=1,xy0,都有|x+2y|成立,则的最小值为17若函数f(x)=|asinx+bcosx1|+|bsinxacosx|(a,bR)的最大值为11,则a2+b2=三、解答题(共5小题,满分74分)18在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,
5、b,c,若2cos2B=4cosB3()求角B的大小()若SABC=,asinA+csinC=5sinB,求边b19已知四边形ABCD为直角梯形,BCD=90,ABCD,且AD=3,BC=2CD=4,点E,F分别在线段AD和BC上,使FECD为正方形,将四边形ABFE沿EF翻折至使二面角BEFC的所成角为60()求证:CE面ADB()求直线AB与平面FECD所成角的正弦值20已知函数f(x)=()求f()及x2,3时函数f(x)的解析式()若f(x)对任意x(0,3恒成立,求实数k的最小值21已知椭圆C: +=1(ab0)的右焦点F的坐标为(1,0),且椭圆上任意一点到两焦点的距离之和为4()
6、求椭圆C的标准方程()过右焦点F的直线l与椭圆C相交于P,Q两点,点Q关于x轴的对称点为Q,试问FPQ的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值;若不存在,请说明理由22已知数列xn按如下方式构成:xn(0,1)(nN*),函数f(x)=ln()在点(xn,f(xn)处的切线与x轴交点的横坐标为xn+1()证明:当x(0,1)时,f(x)2x()证明:xn+1xn3()若x1(0,a),a(0,1),求证:对任意的正整数m,都有loga+loga+loga()n2(nN*)2016-2017学年浙江省金华十校联考高三(上)期末数学试卷参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题4分,满分
7、40分)1计算: =()A1+iB1iC1+iD1i【考点】复数代数形式的乘除运算【分析】按照复数除法的运算法则,分子分母同乘以1i,计算化简即可【解答】解: =1+i故选A2设全集U=1,2,3,4,5,集合A=1,2,B=x|x25x+6=0,则A(UB)=()A4,5B2,3C1D4【考点】交、并、补集的混合运算【分析】求出B中方程的解确定出B,找出A与B补集的交集即可【解答】解:由B中方程变形得:(x2)(x3)=0,解得:x=2或x=3,即B=2,3,全集U=1,2,3,4,5,UB=1,4,5,A=1,2,A(UB)=1,故选:C3双曲线x2=1的离心率为()ABCD【考点】双曲线
8、的简单性质【分析】直接利用双曲线方程,求出实轴长以及焦距的长,即可得到双曲线的离心率【解答】解:双曲线x2=1的实轴长为:2,焦距的长为:2=2,双曲线的离心率为:e=故选:D4有各不相同的5红球、3黄球、2白球,事件A:从红球和黄球中各选1球,事件B:从所有球中选取2球,则事件A发生是事件B发生的()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【考点】必要条件、充分条件与充要条件的判断【分析】根据充分必要条件的定义判断即可【解答】解:事件A:从红球和黄球中各选1球,能推出事件B:从所有球中选取2球,是充分条件,事件B:从所有球中选取2球,推不出事件A:从红球和黄球中各选1
9、球,不是必要条件,故选:A5在(1x)n=a0+a1x+a2x2+a3x3+anxn中,若2a2+an5=0,则自然数n的值是()A7B8C9D10【考点】二项式定理的应用【分析】由二项展开式的通项公式Tr+1=(1)rxr可得ar=(1)r,于是有2(1)2+(1)n5=0,由此可解得自然数n的值【解答】解:由题意得,该二项展开式的通项公式Tr+1=(1)rxr,该项的系数ar=(1)r,2a2+an5=0,2(1)2+(1)n5=0,即2+(1)n5=0,n5为奇数,2=,2=,(n2)(n3)(n4)=120n=8故答案为:86若等差数列an的公差为d,前n项和为Sn,记bn=,则()A
10、数列bn是等差数列,bn的公差也为dB数列bn是等差数列,bn的公差为2dC数列an+bn是等差数列,an+bn的公差为dD数列anbn是等差数列,anbn的公差为【考点】等差数列的性质【分析】证明bn是等差数列求出公差,然后依次对个选项判断即可【解答】解:设等差数列an的公差为d,bn=bnbn1=(常数)故得bn的公差为,A,B不对数列an+bn是等差数列,an+bn的公差为d+=,C不对数列anbn是等差数列,anbn的公差为d=,D对故选D7如图所示是函数y=f(x)的图象,则函数f(x)可能是()A(x+)cosxB(x+)sinxCxcosxD【考点】函数的图象【分析】判断函数的奇
11、偶性,排除选项,然后利用函数的变换趋势推出结果即可【解答】解:由函数的图形可知:函数是奇函数,可知y=(x+)sinx不满足题意;当x+时,y=(x+)cosx与y=xcosx满足题意,y=不满足题意;当x0时,y=(x+)cosx满足题意,y=xcosx不满足题意,故选:A8设x1,x2(0,),且x1x2,下列不等式中成立的是()sin;(cosx1+cosx2)cos;(tanx1+tanx2)tan;(+)ABCD【考点】三角函数线【分析】分别取,x2=验证不成立,取x1=,x2=验证成立,即可得答案【解答】解:对于,sin,取,x2=,则=,故不成立,对于,(cosx1+cosx2)
12、cos,取,x2=,则(cosx1+cosx2)=,故不成立,对于,(tanx1+tanx2)tan,取x1=,x2=,则(tanx1+tanx2)=,故成立,对于,(+),取x1=,x2=,则(+)=,故成立不等式中成立的是:故选:B9设x,yR,下列不等式成立的是()A1+|x+y|+|xy|x|+|y|B1+2|x+y|x|+|y|C1+2|xy|x|+|y|D|x+y|+2|xy|x|+|y|【考点】绝对值不等式的解法【分析】根据特殊值法判断B、C、D错误,根据排除法判断A正确【解答】解:对于B,令x=100,y=100,不合题意,对于C,令x=100,y=,不合题意,对于D,令x=,
13、y=,不合题意,故选:A10如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,已知E,F分别是线段AB1与CA1上的动点,异面直线AB1与CA1所成角为,记线段EF中点M的轨边为L,则|L|等于()A |AB1|BC |AB1|CA1|sinD V(V是三棱柱ABCA1B1C1的体积)【考点】棱柱的结构特征【分析】由题意画出图形,取特殊点得到M的轨迹为平行四边形区域,再由三角形面积求解【解答】解:当E位于B1,A,而F在A1C上移动时,M的轨迹为平行于A1C的两条线段,当F位于A1,C,而E在AB1上移动时,M的轨迹为平行与AB1的两条线段其它情况下,M的轨迹构成图中平行四边形内部区域|L|=2|AB1|C
14、A1|sin=|AB1|CA1|sin故选:C二、填空题(共7小题,每小题6分,满分36分)11已知直线l1:2x2y+1=0,直线l2:x+by3=0,若l1l2,则b=1;若l1l2,则两直线间的距离为【考点】直线的一般式方程与直线的垂直关系【分析】由l1l2,则=1,解得b若l1l2,则=,解得b利用平行线之间的距离公式即可得出【解答】解:l1l2,则=1,解得b=1若l1l2,则=,解得b=1两条直线方程分别为:xy+=0,xy3=0则两直线间的距离=故答案为:1,12某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为,表面积为38+【考点】由三视图求面积、体积【分析】由三视图可知:该几何体
15、是由了部分组成,上面是一个半球,下面是一个长方体【解答】解:由三视图可知:该几何体是由了部分组成,上面是一个半球,下面是一个长方体该几何体的体积=+431=;其表面积=2(31+34+14)12+=38+故答案为:;38+13已知函数f(x)=,在F(x)=f(x)+1和G(x)=f(x)1中,G(x)为奇函数,若f(b)=,则f(b)=【考点】函数奇偶性的性质【分析】分别求出F(x)和G(x),根据函数的奇偶性判断即可,根据f(b)=,求出eb的值,从而求出f(b)的值即可【解答】解:f(x)=,故F(x)=,G(x)=,而G(x)=G(x),是奇函数,若f(b)=,即=,解得:eb=3,则
16、f(b)=,故答案为:G(x),14已知随机变量X的分布列如下: X 1 23 4 P a则a=,数学期望E(X)=【考点】离散型随机变量的期望与方差;离散型随机变量及其分布列【分析】由分布列的性质可得: +a+=1,解得a再利用数学期望计算公式即可得出E(X)【解答】解:由分布列的性质可得: +a+=1,解得a=E(X)=1+2+3+4=故答案为:,15己知抛物线y2=4x的焦点为F,过焦点的直线与抛物线交于A,B两点,则直线的斜率为2时,|AF|+4|BF|取得最小值【考点】抛物线的简单性质【分析】由题意,设|AF|=m,|BF|=n,则=1,利用基本不等式可求m+4n的最小值时,m=2n
17、设过F的直线方程,与抛物线方程联立,整理后,设A(x1,y1),B(x2,y2)根据韦达定理可求得x1x2=1,x1+x2=2+根据抛物线性质可知,|AF|=x1+1,|BF|=x2+1,即可得出结论【解答】解:由题意,设|AF|=m,|BF|=n,则=1,m+4n=(+)(m+4n)=5+9,当且仅当m=2n时,m+4n的最小值为9,设直线的斜率为k,方程为y=k(x1),代入抛物线方程,得 k2(x1)2=4x化简后为:k2x2(2k2+4)x+k2=0设A(x1,y1),B(x2,y2)则有x1x2=1,x1+x2=2+根据抛物线性质可知,|AF|=x1+1,|BF|=x2+1,x1+1
18、=2(x2+1),联立可得k=2故答案为:216设单位向量,的夹角为锐角,若对任意的(x,y)(x,y)|x+y|=1,xy0,都有|x+2y|成立,则的最小值为【考点】平面向量数量积的运算【分析】设单位向量,的夹角为,由|x+y|=1,xy0,得(x+ycos)2+(ysin)2=1;由|x+2y|得出(x+ycos)2+(ysin)21+,令t=cos,得出1+,求不等式的解集即可得=cos的最小值【解答】解:设单位向量,的夹角为锐角,由|x+y|=1,xy0,得x2+y2+2xycos=1,即(x+ycos)2+(ysin)2=1;又|x+2y|,所以(x+ycos)2+(ysin)21
19、+(x+2y)2=,令t=cos,则1+,化简得64t260t+110,即(16t11)(4t1)0,解得t,所以=cos,即的最小值为故答案为:17若函数f(x)=|asinx+bcosx1|+|bsinxacosx|(a,bR)的最大值为11,则a2+b2=50【考点】三角函数的化简求值【分析】化简asinx+bcosx为sin(x+),化简bsinxacosx 为cos(x+),可得f(x)的解析式,当f(x)达到最大值时,f(x)=sin(x+)+1+cos(x+)=1+cos(x+),结合题意可得 1+=11,由此求得a2+b2的值【解答】解:asinx+bcosx=(sinx+co
20、sx)=sin(x+),其中,tan=,又 bsinxacosx= (cosx )+sinx= cosxsinx=cos(x+)函数f(x)=|asinx+bcosx1|+|bsinxacosx|=|sin(x+)1|+|cos(x+)|f(x)达到最大值时,f(x)=sin(x+)+1+cos(x+) =1+cos(x+)由于函数f(x)的最大值为11,1+=11,a2+b2=50,故答案为:50三、解答题(共5小题,满分74分)18在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若2cos2B=4cosB3()求角B的大小()若SABC=,asinA+csinC=5sinB,求边b【考点
21、】正弦定理【分析】()根据二倍角公式求出cosB的值,即可得出角B的大小;()由三角形面积公式以及正弦、余弦定理,即可求出边b的大小【解答】解:()ABC中,2cos2B=4cosB3,2(2cos2B1)=4cosB3,即4cos2B4cosB+1=0,解得cosB=;又B0,B=;()由面积公式得SABC=acsinB=acsin=,解得ac=4,又asinA+csinC=5sinB,a2+c2=5b,由余弦定理得,b2=a2+c22accosB=5b24=5b4,b25b+4=0,解得b=1或b=4;又a2+c2=5b2ac=8,b,故b=419已知四边形ABCD为直角梯形,BCD=90
22、,ABCD,且AD=3,BC=2CD=4,点E,F分别在线段AD和BC上,使FECD为正方形,将四边形ABFE沿EF翻折至使二面角BEFC的所成角为60()求证:CE面ADB()求直线AB与平面FECD所成角的正弦值【考点】点、线、面间的距离计算;直线与平面平行的判定【分析】(I)如图所示,取FB的中点M,连接CM,AM可得四边形AEMB是平行四边形ABEM同理可得ADCM,可得平面EMC平面ADB,即可证明CE面ADB(II)取DE的中点O,建立如图所示的空间直角坐标系AED=BFC=60平面EFCD的一个法向量为=(0,0,1)可得=可得直线AB与平面FECD所成角的正弦值=|【解答】(I
23、)证明:如图所示,取FB的中点M,连接CM,AMAEBM,四边形AEMB是平行四边形ABEMAMCD,四边形AMCD是平行四边形,ADCM,又CMEM=M,ABAD=A,平面EMC平面ADB,由CE平面CMECE面ADB(II)解:取DE的中点O,建立如图所示的空间直角坐标系AED=BFC=60则,A, =平面EFCD的一个法向量为=(0,0,1)=直线AB与平面FECD所成角的正弦值=|=20已知函数f(x)=()求f()及x2,3时函数f(x)的解析式()若f(x)对任意x(0,3恒成立,求实数k的最小值【考点】函数恒成立问题;分段函数的应用【分析】()由函数f(x)=可求f()的值,由x
24、2,3x20,1,可求得此时函数f(x)的解析式;()依题意,分x(0,1、x(1,2、x(2,3三类讨论,利用导数由f(x)对任意x(0,3恒成立,即可求得实数k的最小值【解答】解:()f()=f()=f()=当x2,3时,x20,1,所以f(x)= (x2)(x2)2=(x2)(3x)()当x(0,1时,f(x)=xx2,则对任意x(0,1,xx2恒成立k(x2x3)max,令h(x)=x2x3,则h(x)=2x3x2,令h(x)=0,可得x=,当x(0,)时,h(x)0,函数h(x)单调递增;当x(,1)时,h(x)0,函数h(x)单调递减,h(x)max=h()=;当x(1,2时,x1
25、(0,1,所以f(x)= (x1)(x1)2恒成立k(x33x2+2x),x(1,2令t(x)=x33x2+2x,x(1,2则t(x)=3x26x+2=3(x1)21,当x(1,1+)时,t(x)单调递减,当x(1+,2时,t(x)单调递增,t(x)max=t(2)=0,k0(当且仅当x=2时取“=”);当x(2,3时,x20,1,令x2=t(0,1,则k(t+2)(tt2)=g(t),在t(0,1恒成立g(t)=(3t2+2t2)=0可得,存在t0,1,函数在t=t0时取得最大值而t0,1时,h(t)g(t)=(t2t3)+(t+2)(t2t)=t(1t)(2t1)0,所以,h(t)maxg
26、(t)max,当k时,kh(t)maxg(t)max成立,综上所述,k0,即kmin=021已知椭圆C: +=1(ab0)的右焦点F的坐标为(1,0),且椭圆上任意一点到两焦点的距离之和为4()求椭圆C的标准方程()过右焦点F的直线l与椭圆C相交于P,Q两点,点Q关于x轴的对称点为Q,试问FPQ的面积是否存在最大值?若存在,求出这个最大值;若不存在,请说明理由【考点】直线与椭圆的位置关系;椭圆的标准方程【分析】()根据椭圆的定义与几何性质,即可求出它的标准方程;()设出直线l的方程,与椭圆的方程联立,消去一个未知数,化为一元二次方程的问题,判断STRQ是否有最大值,利用基本不等式的性质,即可求
27、得FPQ的面积是否存在最大值【解答】解:(1)由题意可知:c=1,2a=4,即a=2,b2=a2c2=3,椭圆的标准方程:;(2)设直线l的方程为x=my+4,与椭圆的方程联立,得,消去x,得(3m2+4)y2+24my+36=0,=(24m)2436(3m2+4)=144(m24)0,即m24; 6分设Q(x1,y1),R(x2,y2),则Q1(x1,y1),由根与系数的关系,得y1+y2=,y1y2=;直线RQ1的斜率为k=,且Q1(x1,y1),直线RQ1的方程为y+y1=(xx1);令y=0,得x=,将代入上式得x=1;9分又STRQ=|ST|y1y2|=18=18=18,当=,即m2
28、=时取得“=”;TRQ的面积存在最大值,最大值是22已知数列xn按如下方式构成:xn(0,1)(nN*),函数f(x)=ln()在点(xn,f(xn)处的切线与x轴交点的横坐标为xn+1()证明:当x(0,1)时,f(x)2x()证明:xn+1xn3()若x1(0,a),a(0,1),求证:对任意的正整数m,都有loga+loga+loga()n2(nN*)【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程;数列与函数的综合【分析】()求出函数的导数,根据函数的单调性求出f(x)2x即可;()求出函数f(x)的导数,求出曲线方程,得到xn+1=ln(1)+xn,从而证出结论即可;()得到bk=a=bk1b
29、k2b0,问题转化为b0,根据()证出即可【解答】证明:()设g(x)=ln(1+x)ln(1x)2x,则g(x)=,故x(0,1)时,g(x)0,函数g(x)在(0,1)递增,g(x)g(0)=0,即f(x)2x;()由f(x)=+=,故曲线在点(xn,f(xn)处的切线方程是:y=(xxn)+f(xn),令y=0,则xn+1=xn+f(xn)(1),则xn+1=ln(1)+xn,由()及10得:xn+1(2xn)(1)+xn=xn3;()令=bk,(k=0,1,2,m),xn+k,且a(0,1),xn(0,1),logaxn+kloga,从而bk=a=bk1bk2b0,loga+loga+loga=b0+b1+bmb0(1+)=b0(1)b0,要证loga+loga+loga()n2(nN*),只需b0,即证b0axn,由()以及x1(0,a)得:xn,故原结论成立2017年3月17日高考资源网版权所有,侵权必究!