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山东省枣庄市第三中学新城校区2019届高三12月月考数学(文)试卷 WORD版含解析.doc

1、山东省枣庄市第三中学新城校区2019届高三12月月考数学(文)试题本试卷分为第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共150分,考试用时120分钟.第卷(选择题,共60分)一、选择题(每小题5分,共60分;在给出的A,B,C,D四个选项中,只有一项符合题目要求)1.【2018年浙江卷】已知全集U=1,2,3,4,5,A=1,3,则A. B. 1,3 C. 2,4,5 D. 1,2,3,4,5【答案】C【解析】分析:根据补集的定义可得结果.详解:因为全集,所以根据补集的定义得,故选C.点睛:若集合的元素已知,则求集合的交集、并集、补集时,可根据交集、并集、补集的定义求解2.已知命题:,则;命题:

2、若,则,下列命题为真命题的是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】由指数函数的性质可知命题p为真命题,则p为假命题,命题q是假命题,则q是真命题因此pq为真命题【详解】命题:,则,则命题p为真命题,则p为假命题;取a=-1,b=-2,ab,但a2b2,则命题q是假命题,则q是真命题pq是假命题,pq是真命题,pq是假命题,pq是假命题故选:B【点睛】本题考查命题的真假判断与应用,考查了全称命题的否定,训练了函数零点存在性定理的应用方法,考查复合命题的真假判断,是基础题3.已知双曲线的离心率为,则双曲线的渐近线方程为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由可得

3、,利用双曲线的离心率求出,从而可得的值,然后求解双曲线的渐近线方程.【详解】由双曲线可得,离心率为,则,所以双曲线的渐近线方程为,故选C.【点睛】本题主要考查双曲线的方程、双曲线的离心率以及双曲线的渐近线方程,意在考查综合应用所学知识解答问题的能力,属于中档题.4.已知,则a, b, c的大小关系为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】试题分析:因为,所以由指数函数的性质可得,因此,故选A.考点:1、指数函数的性质;2、对数函数的性质及多个数比较大小问题.【方法点睛】本题主要考查指数函数的性质、对数函数的性质以及多个数比较大小问题,属于中档题. 多个数比较大小问题能综合考查多个函数的

4、性质以及不等式的性质,所以也是常常是命题的热点,对于这类问题,解答步骤如下:(1)分组,先根据函数的性质将所给数据以为界分组;(2)比较,每一组内数据根据不同函数的单调性比较大小;(3)整理,将各个数按顺序排列.【此处有视频,请去附件查看】5.若将函数的图像向左平移个单位长度,则平移后图象的对称轴为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】利用函数y=Asin(x+)的图象变换规律,正弦函数的图象的对称性,得出结论【详解】将函数的图象向左平移个单位长度,则平移后图象对应的函数解析式为 令,求得,可得平移后函数的图象的对称轴为 ,故选:A【点睛】本题主要考查函数y=Asin(x+)

5、的图象变换规律,正弦函数的图象的对称性,属于基础题6.已知直线过圆的圆心,且与直线垂直,则直线的方程为( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】试题分析:圆的圆心为点,又因为直线与直线垂直,所以直线的斜率由点斜式得直线,化简得,故选D考点:1、两直线的位置关系;2、直线与圆的位置关系.【此处有视频,请去附件查看】7.棱长为1的正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如图,则该剩余部分的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由三视图可知几何体是正方体在一个角上截去一个三棱锥,计算其表面积即可【详解】由三视图可知几何体是正方体在一个角上截去一个三棱锥,正方体的

6、棱长是1,几何体的表面积 故选C【点睛】本题考查三视图求几何体的表面积,由三视图正确复原几何体是解题的关键,考查空间想象能力.8.若等比数列满足,则公比为( )A. 2 B. 4 C. 8 D. 16【答案】B【解析】试题分析:因为,所以 ,选B考点:等比数列通项公式9.已知函数,则( )A. B. 0 C. 1 D. 2【答案】D【解析】【分析】推导出 ,由此能求出结果【详解】函数, 故选:D【点睛】本题考查函数值的求法,考查函数性质等基础知识,考查运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是基础题10.已知四面体ABCD 的顶点都在球O的球面上,平面ABC,则球的表面积为( )A.

7、 B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由题意将四面体ABCD放在对应的长方体中,根据长方体与外接球的直径之间关系,可求出球的半径,代入球的表面积公式求出答案【详解】由题意知,平面ABC,则ABAC,如图所示构造长方体:则长方体的外接球和四面体的外接球是相同的,即长方体的体对角线等于球的直径2R,所以,则 ,则球O的表面积 ,故选C【点睛】本题考查空间几何体的外接球问题,利用四面体构造长方体是解题的关键,利用长方体的体对角线等于球的直径是本题的突破点11.在直角坐标系中,是椭圆:的左焦点,分别为左、右顶点,过点作轴的垂线交椭圆于,两点,连接交轴于点,连接交于点,若是线段的中点,则椭圆的离

8、心率为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】由题意结合几何性质找到a,c的关系即可确定椭圆的离心率。【详解】如图,连接BQ,则由椭圆的对称性易得PBF=QBF,EAB=EBA,所以EAB=QBF,所以ME/BQ.因为PMEPQB,所以,因为PBFEBO,所以,从而有,又因为M是线段PF的中点,所以.本题选择C选项.【点睛】椭圆的离心率是椭圆最重要的几何性质,求椭圆的离心率(或离心率的取值范围),常见有两种方法:求出a,c,代入公式;只需要根据一个条件得到关于a,b,c的齐次式,结合b2a2c2转化为a,c的齐次式,然后等式(不等式)两边分别除以a或a2转化为关于e的方程(不等

9、式),解方程(不等式)即可得e(e的取值范围)12.已知函数,若函数在区间上有三个零点,则实数的取值范围是 A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】函数g(x)=f(x)-ax在区间上有三个零点转化为y=f(x)与y=ax在区间上有三个交点,借助斜率求解【详解】函数g(x)=f(x)-ax在区间上有三个零点,y=f(x)与y=ax在区间上有三个交点;由函数y=f(x)与y=ax的图象可知, ;f(x)=lnx,(x1), ,设切点坐标为(t,lnt),则 ,解得:t=e 则直线y=ax的斜率 故选:D【点睛】本题考查了导数的几何意义及数形结合的思想,属于基础题第卷(非选择题 共90分

10、)二、填空题 (本题共4小题,每小题5分,共20分,把答案填在答题卷中的横线上)13.设向量,且,则实数=_.【答案】【解析】【分析】由已知可得,根据向量数量积的定义和公式进行求解即可【详解】由已知 则由 , ,可得 即答案为.【点睛】本题主要考查向量数量积的应用,根据向量数量积的公式是解决本题的关键比较基础14.在平面直角坐标系xOy中,角与角均以Ox为始边,它们的终边关于y轴对称.若,则=_.【答案】【解析】试题分析:因为和关于轴对称,所以,那么,(或),所以.【考点】同角三角函数,诱导公式,两角差的余弦公式【名师点睛】本题考查了角的对称关系,以及诱导公式,常用的一些对称关系包含:若与的终

11、边关于轴对称,则 ,若与的终边关于轴对称,则,若与的终边关于原点对称,则.15.已知满足约束条件若目标函数的最大值为8,则的最小值为_【答案】6【解析】【分析】作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数取得最大值,确定a,b的关系,利用基本不等式求的最小值【详解】作出不等式组对应的平面区域如图:(阴影部分),由,则 , 平移直线,由图象可知当直线经过点A时,直线的截距最大,此时z最大为8由 ,解得 即A(3,4),代入目标函数z=ax+by得3a+4b=8当且仅当即3a=4b时取等号,的最小值为6【点睛】本题主要考查线性规划的应用,利用数形结合是解决此类问题的基本方法,利用基本不等式的性质可求的

12、最小值16.若函数满足:的图象是中心对称图形;若时,图象上的点到其对称中心的距离不超过一个正数,则称是区间上的“对称函数”若函数是区间上的“对称函数”,则实数的取值范围是_.【答案】【解析】【分析】根据“对称函数”的定义,作出函数,当点到函数图象上的点或的距离最大,最大距离为,根据条件只需即可.【详解】函数的图象可由的图象向左平移1个单位,再向上平移个单位得到,故函数的图象关于点对称,如图所示,由图可知,当时,点到函数图象上的点或的距离最大,最大距离为,根据条件只需,故即答案为.【点睛】本题主要考查新定义概念的应用,同时考查推理论证能力,综合解题能力,解题时要认真审题,注意对新定义概念的正确理

13、解三、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.已知等差数列的公差为1,且成等比数列.()求数列的通项公式;()设数列,求数列的前项和.【答案】(1) ;(2).【解析】试题分析:(1)根据题意得到,再由等差数列的定义得到,解得(2)由第一问得到,分组求和得到结果。解析:()在等差数列中,因为成等比数列,所以 ,即 , 解得.因为 所以所以数列的通项公式. ()由()知, 所以. 得18.已知函数.(1)求函数的最大值;(2)已知的面积为,且角,的对边分别为,若,求的值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)利用二倍角的正弦公式、二倍角的余弦公式以及

14、两角和与差的正弦公式将函数化为,可得函数的最大值为;(2)由题意,化简得,从而得,由,求得的值,根据余弦定理得.【详解】(1) ,函数的最大值为.(2)由题意,化简得.,.由得,又,或,.在中,根据余弦定理得. .【点睛】以三角形为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.19.已知定点,点圆上的动点。(1)求的中点的轨迹方程;(2)若过定点的直线与的轨迹交于两点,且,

15、求直线的方程.【答案】(1) ;(2) 直线的方程为或.【解析】试题分析:(1)利用相关点法求动点的轨迹方程;(2)当直线的斜率不存在时,直接写出直线的方程;当直线斜率存在时,利用勾股关系求出斜率k的值,进而得到直线方程.试题解析:(1)设,由题意知:,化简得,故的轨迹方程为。(2)当直线的斜率不存在时,直线的方程为,此时,满足条件; 当直线的斜率存在时,设直线的方程为,因为半径,故圆心到直线的距离,由点到直线的距离公式得,解得,直线的方程为, 故直线的方程为或。20.如图,菱形与正三角形的边长均为2,它们所在平面互相垂直,平面,且.()求证:平面;()若,求几何体的体积.【答案】(1)证明见

16、解析;(2) .【解析】试题分析:(1)根据线面垂直的性质可得,再由线面平行的判定定理即可证明平面;(2)若,利用分割法结合棱锥和棱柱的体积公式即可求几何体的体积.试题解析:()如图,过点作于,连接,.平面平面,平面,平面平面于,平面.又平面,.四边形为平行四边形,.平面, 平面,平面.()连接,.由题意,得.平面,平面平面于,平面.,平面,平面,平面,同理,由,可证,平面.于,平面,平面.平面平面,到平面的距离等于的长.为四棱锥的高,.21.已知函数. 当时,求的极值; 若在区间上是增函数,求实数的取值范围. 【答案】(1)极小值,无极大值(2)【解析】【分析】(1)求出导数后根据导函数的符

17、号得到函数的单调性,进而得到极值;(2)将问题转化为在区间上恒成立,即在区间上恒成立,对进行分类讨论并结合分离参数可得所求的范围【详解】,(1)当时,当时,单调递减;当时,单调递增当时,函数有极小值,且极小值为;无极大值(2)在区间上是增函数,在区间上恒成立,在区间上恒成立当时,所以不合题意当时,则有在区间上恒成立令,则在上单调递减,在上单调递增,即,实数的取值范围为【点睛】由函数的单调性求参数取值范围的方法(1)可导函数在某一区间上单调,实际上就是在该区间上(或)(在该区间的任意子区间内都不恒等于0)恒成立,然后分离参数,转化为求函数的最值问题,从而获得参数的取值范围;(2)可导函数在某一区

18、间上存在单调区间,实际上就是(或)在该区间上存在解集,这样就把函数的单调性问题转化成了不等式问题;(3)若已知f(x)在区间I上的单调性,区间I中含有参数时,可先求出f(x)的单调区间,令I是其单调区间的子集,从而可求出参数的取值范围22.已知椭圆C: 的右焦点为F(2,0),过点F的直线交椭圆于M、N两点且MN的中点坐标为(I)求椭圆C的方程;(II)如图,点A为椭圆上一动点(非长轴端点),的延长线与椭圆交于B点,AO的延长线与椭圆交于C点,求ABC面积的最大值,并求此时直线AB的方程.【答案】(1); (2) ,x=-2.【解析】【分析】(I)设,由点差法可得,MN的中点坐标为,则可得,由

19、此能求出椭圆C的方程(II)设直线的方程为.设,由消去并整理,得 由弦长公式可得由点到直线距离公式可得,因为是线段的中点,所以点到直线的距离为,则,由此判断ABC面积的最大值以及此时AB的直线方程【详解】(I)设,则,两式相减得, MN的中点坐标为,且M、N、F、Q共线, , 椭圆C的方程为。(II)设直线的方程为.设由消去并整理,得 因为直线与椭圆交于两点,所以 则 点到直线的距离为. 因为是线段的中点,所以点到直线的距离为.令,则, 当且仅当,即,亦即时,面积的最大值为.此时直线的方程为. 【点睛】本题考查了椭圆与双曲线的性质应用,同时考查了数形结合的思想应用及分类讨论的思想应用,关键在于化简运算

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