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山东省临沂市平邑县第一中学2015届高三下学期第二次阶段考试数学(理)试题 WORD版含答案.doc

1、2015届山东省临沂市平邑一中高三第二次阶段考试数学(理)试题第卷一、选择题:共12小题,每小题5分,共60分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的一项。1已知集合则A B C D2设为虚数单位,则复数=A B C D3的展开式的常数项是A2 B3 C-2 D-34已知双曲线1(a0,b0)的一条渐近线为,则它的离心率为ABC D5现有16张不同卡片,其中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各4张,从中任取3张,要求这3张卡片不能是同一颜色,且红色卡片至多1张,不同的取法为 A232种B252种C472种D484种6设,且,则下列结论中正确的是( )A BC D7运行如图所示框图的相应程

2、序,若输入a,b的值分别为和,则输出M的值是( )A0 B1 C2 D-18如下图是张大爷晨练时所走的离家距离(y)与行走时间(x)之间函数关系的图象,若用黑点表示张大爷家的位置,则张大爷散步行走的路线可能是( )9已知不等式组,表示的平面区域为M,若直线与平面区域M有公共点,则k的取值范围是( )A B C D10一空间几何体按比例绘制的三视图如图所示,则该几何体的体积为( )m3A B C D11在椭圆上有两个动点P,Q,E(3,0)为定点,EPEQ,则最小值为( )A6 B C9 D12已知函数,。定义:,满足的点称为的n阶不动点。则的n阶不动点的个数是( )An个 B2n2个 C2(2

3、n-1)个 D2n个第卷本卷包括必考题和选考题两个部分。第(13)题-第(21)题为必考题,每个考生都必须作答。第(22)题-第(24)题为选考题,考生根据要求作答。二、填空题:本大题共四小题,每小题5分。13已知,的夹角为60,则_。14设函数图象的一条对称轴是直线,则_。15数列的前n项和记为,则的通项公式为_。16ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,下列命题正确的是_(写出正确命题的编号)。总存在某内角,使;若,则BA;存在某钝角ABC,有;若,则ABC的最小角小于;三、解答题(12分5分,+10分)17已知数列的前n项和为,。(1)求;(2)求证:数列是等比数列;(3)求。

4、18已知函数。(1)求的单调递增区间;(2)在ABC中,三内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知,b,a,c成等差数列,且,求a的值。19如图,已知AB平面ACD,DEAB,ACD是正三角形,AD=DE=2AB,且F是CD的中点。(1)求证:AF平面BCE;(2)求证:平面BCE平面CDE;(3)求平面BCE与平面ACD所成锐二面角的大小。20已知抛物线的焦点为F,点P是抛物线上的一点,且其纵坐标为4,。(1)求抛物线的方程;(2)设点,()是抛物线上的两点,APB的角平分线与x轴垂直,求PAB的面积最大时直线AB的方程。21已知函数在点处的切线与x轴平行。(1)求实数a的值及的极值;(2

5、)是否存在区间,使函数在此区间上存在极值和零点?若存在,求实数t的取值范围,若不存在,请说明理由;(3)如果对任意的,有,求实数k的取值范围。请考生从第(22)、(23)、(24)三题中任选一题作答。注意:知能做所选定的题目。如果多做,则按所做的第一个题目计分。22已知PQ与圆O相切于点A,直线PBC交圆于B、C两点,D是圆上一点,且ABCD,DC的延长线交PQ于点Q。(1)求证:(2)若AQ=2AP,,BP=2,求QD。23在直角坐标系中,以原点为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,已知曲线C:,过点P(-2,-4)的直线的参数方程为(t为参数)与C分别交于M,N。(1)写出C的平面直角坐

6、标系方程和的普通方程;(2)若,成等比数列,求a 的值。24设函数。(1)若时,解不等式;(2)若函数有最小值,求a的取值范围。2015届山东省临沂市平邑一中高三第二次阶段考试数学(理)试题参考答案1C 2A 3B 4A 5C 6C 7C 8D9A解析:试题分析:本题为线性规划含有带参数直线问题依据线性约束条件作出可行域,注意到所以过定点(3,0)。作出可行域所以斜率应该在x轴与虚线之间,所以故答案为A。考点:线性规划10A11A解析:试题分析:设,则有,因为EPEQ,所以, 即,因为,所以当时,取得最小值6,故选择A。考点:向量、解析几何、二次函数在给定区间上的最值。12D解析:试题分析:函

7、数,当时,当时,的1阶不动点的个数为2,当,当,当,当,的2阶不动点的个数为,以此类推,的n阶不动点的个数是个。考点:函数与方程的综合运用。13141516解析:试题分析:对,因为,所以,而在锐角三角形、直角三角形、钝角三角形中必然会存在一个角,故正确;对,构造函数,求导得,当时,即,则,所以,即在上单减,由得,即,所以BA,故不正确;对,因为,则在钝角ABC中,不妨设A为钝角,有,故不正确;对,由,即,而不共线,则,解得,则a是最小的边,故A是最小的角,根据余弦定理,知,故正确;考点:1三角函数与解三角形;2利用导数求函数的最值;3不等式的应用。17(1)。(2)(3)见解析解析:(1)解:

8、由,得,。又,即,得。(2)证明:当时,得,所以是首项为,公比为的等比数列。(3)解:由(2)可得。18(1);(2)。解析:(1) 2分 3分由得, 5分故的单调递增区间是 6分(2)于是,故 8分由成等差数列得:,由得 10分由余弦定理得,于是 12分考点:三角函数变换,三角函数性质,三角形,平面向量,等差数列19(1)见解析;(2)见解析;(3)45。解析:(1)解:取CE中点P,连结FP、BP,F为CD的中点,FPDE,且。又ABDE,且,ABFP,且AB=FP,ABPF为平行四边形,AFBP又平面BCE,BP平面BCE,AF平面BCE(2)ACD为正三角形,AFCD。AB平面ACD,

9、DEAB,DE平面ACD,又AF平面ACD,DEAF。又AFCD,,AF平面CDE又BPAF,BP平面CDE。又平面BCE,平面BCE平面CDE(3)法一、由(2),以F为坐标原点,FA,FD,FP所在的直线分别为x,y,z轴(如图),建立空间直角坐标系Fxyz。设AC=2,则C(0,-1,0),B(,0,1),E(0,1,2)。设为平面BCE的法向量,令n=1,则显然,为平面ACD的法向量。设面BCE与面ACD所成锐二面角为,则。即平面BCE与平面ACD所成锐二面角为45法二、延长EB、DA,设EB、DA交于一点O,连结CO。则面EBC面DAC=CO。由AB是EDO的中位线,则DO=2AD。

10、在OCD中OD=2AD=2AC,ODC=60。OCCD,又OCDE。OC面ECD,而CE面ECD,OCCE,ECD为所求二面角的平面角在RtEDC中,ED=CD,ECD=45即平面BCE与平面ACD所成锐二面角为45。考点:与二面角有关的立体几何综合题;直线与平面平行的判定;平面与平面垂直的判定。20(1)抛物线的方程为。(2)。解析:(1)设,因为,由抛物线的定义得,又,3分因此,解得,从而抛物线的方程为。 6分(2)由(1)知点P的坐标为P(2,4),因为APB的角平分线与x轴垂直,所以可知PA,PB的倾斜角互补,即PA,PB的斜率互为相反数设直线PA的斜率为k,则,由题意, 7分把代入抛

11、物线方程得,该方程的解为4、,由韦达定理得,即,同理。所以, 8分设,把代入抛物线方程得,由题意,且,从而又,所以,点P到AB的距离,因此,设, 10分则,由知,所以在上为增函数,因此,即PAB面积的最大值为。PAB的面积取最大值时b=0,所以直线AB的方程为。 12分考点:1抛物线的定义及其几何性质;2直线与抛物线的位置关系;3直线方程;4应用导数研究函数的最值。21(1)的极大值1,无极小值(2),(3)解析:(1)在点(1,)处的切线与x轴平行a=1 ,当时,当时,在(0,1)上单调递增,在单调递减,故在x=1处取得极大值1,无极小值(2)时,当时,由(1)得在(0,1)上单调递增,由零

12、点存在原理,在区间(0,1)存在唯一零点,函数的图象如图所示 函数在区间上存在极值和零点存在符号条件的区间,实数t的取值范围为,(3)由(1)的结论知,在上单调递减,不妨设,则,函数在上单调递减,又,在上恒成立,在上恒成立在上,考点:导数、函数、极值、恒成立问题22(1)证明过程详见解析;(2)。解析:(1)因为ABCD,所以PAB=AQC,又PQ与圆O相切于点A,所以PAB=ACB,因为AQ为切线,所以QAC=CBA,所以ACBCQA,所以,所以 5分(2)因为ABCD,AQ=2AP,所以,由,得,AP为圆0的切线又因为AQ为圆O的切线 10分考点:同位角、弦切角、相似三角形、切线的性质、切割线定理。23(1);(2)1。解析:(1)曲线C的直角坐标方程为;直线1的普通方程为。 4分(2)将直线1的参数方程与C的直角坐标方程联立,得。设点M,N分别对应参数t1,t2,恰为上述方程的根。则,。由题设得,即。由(*)得,则有,得,或。因为,所以。考点:参数方程与普通方程互化,极坐标方程与直角坐标方程互化,直线与抛物线位置关系24(1)。(2)。试题解析:(1)当时,。当时,可化为,解得;当时,可化为,解得。综上可得,原不等式的解集为。(2)函数有最小值的充要条件为即。

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