收藏 分享(赏)

四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:175139 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:23 大小:2.07MB
下载 相关 举报
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第1页
第1页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第2页
第2页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第3页
第3页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第4页
第4页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第5页
第5页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第6页
第6页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第7页
第7页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第8页
第8页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第9页
第9页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第10页
第10页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第11页
第11页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第12页
第12页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第13页
第13页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第14页
第14页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第15页
第15页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第16页
第16页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第17页
第17页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第18页
第18页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第19页
第19页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第20页
第20页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第21页
第21页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第22页
第22页 / 共23页
四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析).doc_第23页
第23页 / 共23页
亲,该文档总共23页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、四川省成都市第七中学2020届高三数学三诊模拟考试试题 理(含解析)本试卷分选择题和非选择题两部分.第卷(选择题)1至2页,第卷(非选择题)3至4页,共4页,满分150分,考试时间120分钟.注意事项:1. 答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上.2. 答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号.3. 答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定位置上.4. 所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效.5. 考试结束后,只将答题卡交回.第卷(选择题,共60分)一、选择题:本大题共12小

2、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. 已知集合,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据集合求得集合,由此求得.【详解】由于,所以对于集合,的可能取值为,即.所以.故选:B【点睛】本小题主要考查集合交集的概念和运算,属于基础题.2. 已知复数,则( )A. B. 1C. D. 2【答案】A【解析】【分析】首先利用复数除法运算化简,再求得的模.【详解】依题意,所以.故选:A【点睛】本小题主要考查复数除法运算,考查复数的模的运算,属于基础题.3. 设函数为奇函数,当时,则( )A. -1B. -2C. 1D. 2【答案】C【解析】

3、【分析】根据奇函数的性质以及函数的解析式,依次求得,的值.【详解】函数为奇函数,.故选:C【点睛】本小题主要考查奇函数的性质,属于基础题.4. 已知单位向量,的夹角为,则( )A. 3B. 7C. D. 【答案】D【解析】【分析】利用平方再开方的方法,结合已知条件以及向量运算,求得.【详解】依题意,.故答案为:D【点睛】本小题主要考查平面向量模和数量积的运算,属于基础题.5. 已知双曲线的渐近线方程为,则双曲线的离心率是( )A. B. C. 10D. 【答案】A【解析】【分析】由渐近线求得,由双曲线的离心率求得答案.【详解】双曲线其焦点在轴上根据焦点在轴上的渐近线为:又该双曲线的渐近线方程为

4、,双曲线的离心率故选:A.【点睛】本题考查求双曲线的离心率,涉及双曲线的渐近线方程,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.6. 已知等比数列中,则“”是“”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【答案】A【解析】【分析】结合等比数列通项公式可求得的范围,可验证充分性和必要性是否成立,由此得到结果.【详解】设等比数列的公比为,由得:,又,解得:,充分性成立;由得:,又,解得:或,当时,必要性不成立.“”是“”的充分不必要条件.故选:.【点睛】本题考查充分条件与必要条件的判定,涉及到等比数列通项公式的应用,属于基础题.7. 如图所示的程序框图,当其

5、运行结果为31时,则图中判断框处应填入的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据程序框图的运行,循环算出当时,结束运行,总结分析即可得出答案.【详解】由题可知,程序框图的运行结果为31,当时,;当时,;当时,;当时,;当时,.此时输出.故选:C.【点睛】本题考查根据程序框图的循环结构,已知输出结果求条件框,属于基础题.8. 已知,两条不同直线,为三个不同平面,下列命题:若,则;若,则;若,则;若,则.其中正确命题序号为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据直线与平面,平面与平面的位置关系进行判断即可.【详解】根据面面平行的性质以及判定定理可得,若,则

6、,故正确;若,平面可能相交,故错误;若,则可能平行,故错误;由线面垂直的性质可得,正确;故选:C【点睛】本题主要考查了判断直线与平面,平面与平面的位置关系,属于中档题.9. 南宋数学家杨辉在详解九章算法和算法通变本末中,提出了一些新的垛积公式,所讨论的高阶等差数列与一般等差数列不同,前后两项之差并不相等,但是逐项差数之差或者高次差成等差数列对这类高阶等差数列的研究,在杨辉之后一般称为“垛积术”现有高阶等差数列,其前7项分别为1,5,11,21,37,6l,95,则该数列的第8项为( )A. 99B. 131C. 139D. 141【答案】D【解析】【分析】根据题中所给高阶等差数列定义,寻找数列

7、的一般规律,即可求得该数列的第8项;【详解】所给数列为高阶等差数列设该数列的第8项为根据所给定义:用数列的后一项减去前一项得到一个新数列,得到的新数列也用后一项减去前一项得到一个新数列即得到了一个等差数列,如图:根据图象可得:,解得解得:故选:D【点睛】本题主要考查了数列的新定义,解题关键是理解题意和掌握等差数列定义,考查了分析能力和计算能力,属于中档题10. 已知,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】因为,分别与中间量做比较,作差法得到,再由,最后利用作差法比较、的大小即可.【详解】解:因为,分别与中间量做比较,则,所以,故选:.【点睛】本题考查作差法比较大小,对数的运

8、算及对数的性质的应用,属于中档题.11. 过正方形的顶点作直线,使得与直线,所成的角均为,则这样的直线的条数为( )A. 1B. 2C. 3D. 4【答案】C【解析】【分析】由将问题转化为过点A在空间作直线l,使得与直线,所成的角均为,1条在平面内,2条在平面外.【详解】因为,所以作直线,使得与直线,所成的角均为,即过点A在空间作直线l,使得与直线,所成的角均为.因为,的外角平分线与所成的角相等,均为,所以在平面内有一条满足要求.因为的角平分线与所成的角相等均为,将角平分线绕点D向上转动到与面垂直的过程中,存在两条直线与直线所成的角都等于.故符合条件的直线有3条.故选:C【点睛】本题考查直线与

9、直线所成的角,属于基础题.12. 已知是椭圆上一动点,则的最大值是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】记,考虑,当直线AP、BP之中有一条直线的斜率不存在时,当直线AP、BP斜率都存在时由求出关于y的表达式,利用换元法和基本不等式即可求得的范围,再由转化为的范围即可求得最大值.【详解】记,若,则;若,则;考虑,当直线AP、BP之中有一条直线的斜率不存在时,不妨设P点位于左顶点,此时直线AP斜率不存在,;当直线AP、BP斜率都存在时,设,有,令,则,当时,(此时),当,当且仅当即时取等号,则.综上所述,的最大值是.故选:A【点睛】本题考查椭圆中的最值问题、椭圆的几何性质、直线

10、的斜率,涉及换元法求函数的最值、基本不等式、同角三角函数的关系,属于较难题.二、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在答题卡上.13. 已知数列的前项和为,且,则_.【答案】8【解析】【分析】根据可得,两式相减可得,利用递推关系即可求解.【详解】,得,当时,故答案为:8【点睛】本题主要考查了数列的项与前n项和的关系,考查了利用递推关系求数列的项,属于中档题.14. 已知实数,满足线性约束条件,则目标函数的最大值是_.【答案】15【解析】【分析】先根据约束条件画出可行域,再利用直线在y轴上截距的几何意义求最大值即可.【详解】作出可行域如图,由可得,平移直线,当直线过点A时,在y

11、轴上截距最大,由解得,即,此时最大值为,故答案为:15【点睛】本题主要考查了简单的线性规划,以及利用几何意义求最值,数形结合,属于中档题.15. 如图是一种圆内接六边形,其中且.则在圆内随机取一点,则此点取自六边形内的概率是_.【答案】【解析】【分析】半径为,利用三角形面积公式得出六边形,最后由几何概型概率公式计算即可.【详解】连接,显然,中点为的外接圆圆心,设半径为连接由于,为直径,则,该六边形的面积为则此点取自六边形内的概率为故答案为:【点睛】本题主要考查了几何概型的概率计算,涉及了三角形面积公式的应用,属于中档题.16. 若指数函数(且)与三次函数的图象恰好有两个不同的交点,则实数的取值

12、范围是_.【答案】【解析】【分析】根据题意可得:由两个函数(且)与图像的交点转化为方程的解,再由方程转化为两函数与图像的交点,再利用导数求出函数的单调性及最大值,从而可得到的取值范围即可求出实数的取值范围.【详解】由题意可得:指数函数(且)与三次函数的图象恰好有两个不同的交点,等价于方程有两个不同的解,对方程两边同时取对数得:,即,从而可转化为:与在图像上有两个不同的交点,当时,当时,所以函数在上单调递增,在上单调递减,所以函数在处取到极大值,也是最大值,最大值为,又因为当时,当时,所以,解得故答案为:【点睛】本题考查了函数与方程以及利用导数求函数的最大值,考查了学生的计算能力,属于一般题.三

13、、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 在中,内角,的对边分别为,.已知.(1)求角的大小;(2)若,求的面积.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据正弦定理和,得到,然后利用同角三角函数基本关系式化简求解.(2)根据,利用余弦定理求得c,再代入求解.【详解】(1)由正弦定理知,又,所以.所以,因,所以.(2)因为,由余弦定理得,即.又,所以.故的面积为.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18. 成都七中为了解班级卫生教育系列活动的成效,对全校40个班级进行了一次突击班级卫生量化打分检查(满分10

14、0分,最低分20分).根据检查结果:得分在评定为“优”,奖励3面小红旗;得分在评定为“良”,奖励2面小红旗;得分在评定为“中”,奖励1面小红旗;得分在评定为“差”,不奖励小红旗.已知统计结果的部分频率分布直方图如下图:(1)依据统计结果的部分频率分布直方图,求班级卫生量化打分检查得分的中位数;(2)学校用分层抽样的方法,从评定等级为“优”、“良”、“中”、“差”的班级中抽取10个班级,再从这10个班级中随机抽取2个班级进行抽样复核,记抽样复核的2个班级获得的奖励小红旗面数和为,求的分布列与数学期望.【答案】(1)中位数为70分.(2)见解析,【解析】【分析】(1)根据频率分布直方图中中位数的计

15、算公式计算即可.(2)先根据分层抽样确定10个班级中优”、“良”、“中”、“差”的班级的人数,再根据奖励小红旗的面数确定的可能取值,再根据古典概型概率计算公式求解每个取值对应的概率,最后列出分布列求解数学期望.【详解】解:(1)得分的频率为;得分的频率为;得分的频率为;所以得分的频率为.设班级得分的中位数为分,于是,解得.所以班级卫生量化打分检查得分的中位数为70分.(2)由(1)知题意“优”、“良”、“中”、“差”的频率分别为0.3,0.4,0.2,0.1.又班级总数为40.于是“优”、“良”、“中”、“差”的班级个数分别为12,16,8,4.分层抽样的方法抽取的“优”、“良”、“中”、“差

16、”的班级个数分别为3,4,2,1.由题意可得的所有可能取值为1,2,3,4,5,6.,.所以的分布列为123456.所以的数学期望.【点睛】本题考查频率分布直方图中中位数的计算,同时也考查了古典概型概率的计算,考查分析问题和解决问题的能力,属于中档题.19. 如图,在四棱锥中,.(1)证明:平面;(2)若且,为线段上一点,且,求直线与平面所成角的正弦值.【答案】(1)见解析(2).【解析】【分析】(1)根据,利用勾股定理得到,再由,利用线面垂直的判定定理证明. (2)由,易得,在平面内过点作轴垂直于,再结合(1)以,所在直线为,轴建立空间直角坐标系,求得的坐标,平面的一个法向量,设直线与平面所

17、成角为,则由求解.【详解】(1)因为,所以,所以.又,且,平面,平面,所以平面.(2)因为,所以,在平面内过点作轴垂直于,又由(1)知平面,分别以,所在直线为,轴建立如图所示空间直角坐标系.则,.因为,所以.所以,.设平面的一个法向量为,则,即,取得.设直线与平面所成角为,则.所以直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,向量法求线面角问题,还考查了转化化归的思想和逻辑推理,运算求解的能力,属于中档题.20. 已知函数,.其中.(1)证明:;(2)记.若存在使得对任意的都有成立.求的值.(其中是自然对数的底数).【答案】(1)见解析(2)【解析】【分析】(1)将不等式

18、变形为,利用导数得出单调性,即可证明;(2)由条件得出的解析式,进行两次求导,得出在严格单调递减,在严格单调递增.,由单调性得出的值.【详解】解:(1)要证明,即证明,.令,.则.于是在单调递增,所以即,.所以.(2),.则.令,.当时,由(1)知.则(i)当时,于是,从而.故在严格单调递增.其中.(ii)当时,则.(用到了在单调递增与)于是,故在严格单调递减.综上所述,在严格单调递减,在严格单调递增.因为,所以.所以.【点睛】本题主要考查了利用导数证明不等式以及利用导数研究不等式的恒成立问题,属于较难题.21. 已知点是抛物线:上的一点,其焦点为点,且抛物线在点处的切线交圆:于不同的两点,.

19、(1)若点,求的值;(2)设点为弦的中点,焦点关于圆心的对称点为,求的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)利用导数求出过点的抛物线的切线,切线与圆相交,根据弦心距、半径、弦长的关系求解即可;(2)设点,联立切线与圆的方程消元可得一元二次方程,由韦达定理求出中点的坐标,由两点间距离公式表示出,令换元,利用函数的单调性即可求出取值范围.【详解】设点,其中.因为,所以切线的斜率为,于是切线:.(1)因为,于是切线:.故圆心到切线的距离为.于是.(2)联立得.设,.则,.解得又,于是.于是,.又的焦点,于是.故令,则.于是.因为在单调递减,在单调递增.又当时,;当时,;当时,.所以的取

20、值范围为.【点睛】本题主要考查直线与抛物线的位置关系的综合应用,圆的方程的应用,考查转化思想以及计算能力,属于难题.请考生在第22,23题中任选择一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分.作答时,用2B铅笔在答题卡上将所选题目对应的标号涂黑.22. 在平面直角坐标系中,曲线的参数方程为(为参数,).在以坐标原点为极点,轴的非负半轴为极轴的极坐标系中,射线的极坐标方程是.(1)求曲线的极坐标方程;(2)若射线与曲线相交于,两点,求的值.【答案】(1);(2)1【解析】【分析】(1)先将曲线的参数方程通过消去参数得出其普通方程,再将普通方程转化为极坐标方程;(2)设,联立射线与曲线的极坐标方程,得

21、出,根据极坐标的定义即可求解的值.【详解】(1)消去参数得,将,代入得,即.所以曲线的极坐标方程为.(2)将代入得,设,则,于是.【点睛】本题主要考查参数方程、普通方程、极坐标方程的互化,以及对极坐标的定义的理解.23. 己知,且,函数在上的最小值为.(1)求的值;(2)若恒成立,求实数的最大值.【答案】(1)2(2)最大值为.【解析】【分析】(1)去绝对值把函数写成分段函数,再利用函数的单调性确定当时函数取到最小值,代入计算即可求出的值;(2)由已知不等式可转化为,即要求出的最小值,利用基本不等式可求出的最小值为,即,从而求出实数的最大值.【详解】解:(1).当时,函数单调递减,当时,函数单调递增,当时,函数单调递增,所以当时函数取到最小值,所以.(2)因为恒成立,且,所以恒成立即,由(1)知,于是,当且仅当时等号成立即,所以,故实数的最大值为.【点睛】本题考查了含两个绝对值的分段函数的最值,考查了利用基本不等式求最小值,属于一般题.

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