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北京市东城区2020届高三数学下学期线上检测试题(一)(含解析).doc

1、北京市东城区2020届高三数学下学期线上检测试题(一)(含解析)第一部分(选择题 共 40 分)一、选择题共 10 题,每题 4 分,共 40 分.在每题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.1.已知集合,集合,则AB=( )A. B. C. 【答案】C【解析】【分析】求解一元二次不等式解得集合,由集合的并运算,即可容易求得结果.【详解】因为,故可得.故选:C.【点睛】本题考查集合并集的求解,属基础题.2.已知复数(其中i是虚数单位),则( )A. B. C. 1D. 2【答案】A【解析】【分析】利用复数模长的性质即可求解.【详解】复数,故选:A.【点睛】本题考查求复数的模,涉及到复数的除

2、法运算,考查学生的基本计算能力,是一道容易题.3.抛物线的准线与轴的交点的坐标为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】试题分析:准线方程为:,与轴的交点为,故选B.考点:抛物线的性质.4.设函数,则( )A. 有最大值B. 有最小值C. 是增函数D. 是减函数【答案】A【解析】【分析】根据即可根据基本不等式得出,从而可得出,并且时取等号,从而得出有最大值,由对勾函数的图象知在没有单调性,从而得出正确的选项.【详解】,当且仅当,即时取等号,有最大值,又由对勾函数的图象可知在上不具单调性.故选:A.【点睛】本题考查对勾型函数性质,其中涉及到基本不等式求最值,是一道容易题.5.已知曲线C的

3、方程为,则“”是“曲线C为焦点在x轴上的椭圆”的( )A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】B【解析】【分析】根据椭圆方程的特点,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.【详解】若,则对应的曲线为双曲线,不是椭圆,即充分性不成立,若曲线C为焦点在x轴上的椭圆,则满足,即,满足,即必要性成立,即“”是“曲线C为焦点在x轴上的椭圆”的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题考查充分条件、必要条件的判断,涉及到椭圆的方程,考查学生逻辑推理能力,是一道容易题.6.一排6个座位坐了2个三口之家.若每家人坐在一起,则不同的坐法种数为( )A. 12

4、B. 36C. 72D. 720【答案】C【解析】【分析】根据题意,用捆绑法分析:先将2个三口之家的成员进行全排列,再对2个三口之家整体进行全排列,由分步计数乘法原理计算可得答案.【详解】根据题意,先将2个三口之家的成员进行全排列,有种情况,再对2个三口之家整体进行全排列,有种情况,则有种不同的坐法.故选:C.【点睛】本题考查排列的简单应用,考查学生逻辑推理能力、数学运算能力,是一道容易题.7.已知圆C与直线及的相切,圆心在直线上,则圆C的方程为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据圆心在直线上,设出圆心坐标为,利用圆C与直线及都相切,求得圆心坐标,再求圆的半径,可得圆的

5、方程.【详解】圆心在上,设圆心为,圆C与直线及都相切,圆心到两直线及的距离相等,即,圆心坐标为,圆C的标准方程为.故选:A.【点睛】本题考查求圆的方程,涉及到点到直线的距离公式、直线与圆的位置关系,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.8.已知正项等比数列中,与的等差中项为9,则( )A. 729B. 332C. 181D. 96【答案】D【解析】【分析】正项等比数列的公比设为q,运用等差数列的中项性质和等比数列的通项公式及性质,解方程可得公比q,再由等比数列的通项公式计算可得所求值.【详解】设正项等比数列的公比为q,则,由,可得,即,即,与的等差中项为9,可得,即,由可得,解得或(舍),则.

6、故选:D.【点睛】本题考查等比数列基本量的计算,涉及到等差中项的概念,考查学生的运算求解能力,是一道容易题.9.春天来了,某池塘中的荷花枝繁叶茂,已知每一天新长出荷叶覆盖水面面积是前一天的2倍,若荷叶20天可以完全长满池塘水面,则当荷叶刚好覆盖水面面积一半时,荷叶已生长了( )A. 10天B. 15天C. 19天D. 2天【答案】C【解析】【分析】由题意设荷叶覆盖水面的初始面积,再列出解析式,并注明x的范围,列出方程求解即可.【详解】设荷叶覆盖水面的初始面积为a,则x天后荷叶覆盖水面的面积,根据题意,令,解得,故选:C.【点睛】本题考查指数函数模型的应用,考查学生建模能力、数学运算能力,是一道

7、容易题.10.某单位周一、周二、周三开车上班的职工人数分别是14,10,8若这三天中至少有一天开车上班的职工人数是20,则这三天都开车上班的职工人数至多是()A. 5B. 6C. 7D. 8【答案】B【解析】【分析】将原问题转化为Venn的问题,然后结合题意确定这三天都开车上班的职工人数至多几人即可.【详解】如图所示,(a+b+c+x)表示周一开车上班的人数,(b+d+e+x)表示周二开车上班人数,(c+e+f+x)表示周三开车上班人数,x表示三天都开车上班的人数,则有:,即,即,当b=c=e0时,x的最大值为6,即三天都开车上班的职工人数至多是6.【点睛】本题主要考查Venn图的应用,数形结

8、合的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.第二部分二、填空题共5题,每题5分,共 5分.11.设向量,不平行,向量与平行,则实数_【答案】【解析】因为向量与平行,所以,则所以考点:向量共线12.已知角的顶点在坐标原点,始边与x轴的正半轴重合,将角的终边按逆时针方向旋转后经过点,则_.【答案】1【解析】【分析】由题意利用任意角的三角函数的定义,先求得的值,可得的值.【详解】角的顶点在坐标原点,始边与x轴的正半轴重合,将角的终边按逆时针方向旋转后经过点,所以,.故答案为:1.【点睛】本题考查已知终边上一点求三角函数值的问题,涉及到三角函数的定义,是一道容易题.13.某四棱锥的三视图

9、如图所示,那么该四棱锥的体积为_ 【答案】【解析】【分析】先还原几何体,再根据四棱锥体积公式求结果.【详解】由三视图知该几何体如图,V故答案为【点睛】本题考查三视图以及四棱锥的体积,考查基本分析求解能力,属基础题.14.若顶点在原点的抛物线经过四个点,中的2个点,则该抛物线的标准方程可以是_【答案】或【解析】【分析】分两类情况,设出抛物线标准方程,逐一检验即可.【详解】设抛物线的标准方程为:,不难验证适合,故;设抛物线的标准方程为:,不难验证适合,故;故答案为:或【点睛】本题考查抛物线标准方程的求法,考查待定系数法,考查计算能力,属于基础题.15.某部影片的盈利额(即影片的票房收入与固定成本之

10、差)记为,观影人数记为,其函数图象如图(1)所示.由于目前该片盈利未达到预期,相关人员提出了两种调整方案,图(2)、图(3)中的实线分别为调整后与的函数图象.给出下列四种说法:图(2)对应的方案是:提高票价,并提高成本;图(2)对应的方案是:保持票价不变,并降低成本;图(3)对应的方案是:提高票价,并保持成本不变;图(3)对应的方案是:提高票价,并降低成本.其中,正确的说法是_.(填写所有正确说法的编号)【答案】【解析】【分析】根据图象可知盈利额与观影人数成一次函数关系,再分别根据(2)和(3)的图象进行分析即可得出答案.【详解】解:由图象(1)可设盈利额与观影人数的函数为,即为票价,当时,则

11、为固定成本,由图象(2)知,直线向上平移,不变,即票价不变,变大,则变小,成本减小.故错误,正确;由图象(3)知,直线与轴的交点不变,直线斜率变大,变大,即提高票价,不变,则不变,成本不变.故正确,错误;故答案为:【点睛】本题考查一次函数图象的变化,以及和对一次函数图象的影响,是基础题.三、解答题共 6 题,共 85 分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16.如图,在ABC中,D,E分别为AB,AC的中点,O为DE的中点,AB=AC=2,BC=4将ADE沿DE折起到A1DE的位置,使得平面A1DE平面BCED,如下图()求证:A1OBD;()求直线A1C和平面A1BD所成角的正弦值;【

12、答案】()证明见详解;().【解析】【分析】()先证,再由面面垂直,即可证明线面垂直,再推出线线垂直;()以为坐标原点,建立空间直角坐标系,求得直线的方向向量与平面的法向量,即可由向量法求得线面角的正弦值.【详解】()因为,分别为中点,故可得,故为等腰三角形,又为中点,故可得,又因为平面A1DE平面BCED,且交线为,又平面,故平面,又平面,故.即证.()过作,由()可知平面,又平面,故可得,又因为/,故可得.综上所述:两两垂直,故以为坐标原点,分别为轴建立空间直角坐标系,如下图所示:故可得,则设平面的法向量为,故可得,即,取,可得.故.又,故可得.设直线A1C和平面A1BD所成角为,故可得.

13、则直线A1C和平面A1BD所成角的正弦值为.【点睛】本题考查由线面垂直推证线线垂直,以及用向量法求线面夹角,属综合中档题.17.在,这三个条件中任选一个,补充在下面的问题中,并解决该问题.已知的内角,的对边分别为,_,求的面积.【答案】答案不唯一,具体见解析【解析】【分析】(1)选,先用余弦定理求出角,根据三角形内角和为可算出角,再由正弦定理求出边,最后用三角形的面积公式求面积即可.(2)选,先用正弦定理推论将边化角,整理得角,根据三角形内角和为可算出角,再由正弦定理求出边,最后用三角形的面积公式求面积即可.【详解】解:(1)若选择,由余弦定理,因为,所以;由正弦定理,得,因为,所以,所以,所

14、以.(2)若选择,则,因为,所以,因为,所以;由正弦定理得,因为,所以,所以,所以.(3)若选择,则,所以,因为,所以,所以,所以;由正弦定理得,因为,所以,所以,所以.【点睛】本题考查用正弦、余弦定理解三角形,熟记公式是解题的关键.18.为了解甲、乙两个快递公司的工作状况,假设同一个公司快递员的工作状况基本相同,现从甲、乙两公司各随机抽取一名快递员,并从两人某月(30天)的快递件数记录结果中随机抽取10天的数据,制表如图:每名快递员完成一件货物投递可获得的劳务费情况如下:甲公司规定每件4.5元;乙公司规定每天35件以内(含35件)的部分每件4元,超出35件的部分每件7元.(1)根据表中数据写

15、出甲公司员工A在这10天投递的快递件数的平均数和众数;(2)为了解乙公司员工B的每天所得劳务费的情况,从这10天中随机抽取1天,他所得的劳务费记为X(单位:元),求X的分布列和数学期望;(3)根据表中数据估算两公司的每位员工在该月所得的劳务费.【答案】(1)平均数为,众数为33;(2)详见解析;(3)甲公司被抽取员工该月收入元,乙公司被抽取员工该月收入元.【解析】【分析】(1)直接利用茎叶图中数据求甲公司员工A投递快递件数的平均数和众数.(2)由题意能求出X的可能取值为136,147,154,189,203,分别求出相对应的概率,由此能求出X的分布列和数学期望.(3)利用(2)的结果能估算算两

16、公司的每位员工在该月所得的劳务费.【详解】(1)甲公司员工A投递快递件数的平均数为:,众数为33.(2)设a为乙公司员工B投递件数,则当时,元,当时,元,X的可能取值为136,147,154,189,203,X的分布列为:X136147154189203P(元).(3)根据图中数据,由(2)可估算:甲公司被抽取员工该月收入元,乙公司被抽取员工该月收入元.【点睛】本题主要考查离散型随机变量的分布列与期望,涉及到茎叶图、平均数等知识,考查学生的数学运算能力,是一道容易题.19.已知函数.(1)若曲线存在斜率为-1的切线,求实数a的取值范围;(2)求的单调区间;(3)设函数,求证:当时, 在上存在极

17、小值.【答案】(1) .(2)答案见解析;(3)证明见解析.【解析】【详解】试题分析:(1)求出函数的导数,问题转化为存在大于的实数根,根据在时递增,求出的范围即可;(2)求出函数的导数,通过讨论的范围,判断导数的符号,求出函数的单调区间即可;(3)求出函数,根据,得到存在,满足,从而让得到函数单调区间,求出函数的极小值,证处结论即可.试题解析:(1)由得.由已知曲线存在斜率为-1的切线,所以存在大于零的实数根,即存在大于零的实数根,因为在时单调递增,所以实数a的取值范围.(2)由可得当时, ,所以函数的增区间为;当时,若, ,若, ,所以此时函数的增区间为,减区间为.(3)由及题设得,由可得

18、,由(2)可知函数在上递增,所以,取,显然,所以存在满足,即存在满足,所以, 在区间(1,+)上的情况如下: 0 + 极小 所以当-1a0时,g(x)在(1,+)上存在极小值.点睛:导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出 ,本专题在高考中的命题方向及命题角度 从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系. (2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题. (4)考查

19、数形结合思想的应用.20.已知椭圆的右焦点为F.(1)求点F的坐标和椭圆C的离心率;(2)直线过点F,且与椭圆C交于P,Q两点,如果点P关于x轴的对称点为,判断直线是否经过x轴上的定点,如果经过,求出该定点坐标;如果不经过,说明理由.【答案】(1)焦点,离心率(2)是过x轴上的定点;定点【解析】【分析】(1)由椭圆的标准方程即可得出;(2)直线过点F,可得,代入椭圆的标准方程可得:.(依题意).设,可得根与系数的关系,点P关于x轴的对称点为,则.可得直线的方程可以为,令,把根与系数的关系代入化简即可得出.【详解】(1)椭圆,解得,焦点,离心率.(2)直线过点F,.由,得.(依题意).设,则,.

20、点P关于x轴的对称点为,则.直线的方程可以设为,令,.直线过x轴上定点.【点睛】本题主要考查直线与椭圆的位置关系,涉及到椭圆的离心率、椭圆中的定点问题,考查学生的数学运算求解能力,是一道中档题.21.各项均为非负整数的数列an同时满足下列条件:a1=m(mN*);ann-1(n2);n是a1+a2+an的因数(n 1)()当m=5时,写出数列an的前五项;()若数列an的前三项互不相等,且n3时,an为常数,求m的值;()求证:对任意正整数m,存在正整数M,使得nM时,an为常数【答案】();();()证明见详解.【解析】【分析】()根据题意,即可由题意求得结果;()对取值进行分类讨论,即可容

21、易求得结果;()根据已知条件,结合题意,利用之间的关系,即可进行证明.【详解】()当时,且是的因数,故可得;,且是的因数,故可得;,且是的因数,故可得;,且是的因数,故可得;综上可得:.()(1)当时,若,则,且对,都为整数,故;若,则,且对,都为整数,故;(2)当时,若,则,且对,都为整数,故,不符合题意;若,则,且对,都为整数,故;综上所述:的值为.()证明:对于,令则又对每一个都是正整数,故其中至多出现个.故存在正整数,当时,必有当时,则故则有题设可知,又以及均为整数,都为常数.故可得为常数.故对任意正整数m,存在正整数M,使得nM时,an为常数【点睛】本题考查数列新定义问题,涉及前项和与之间的关系,属压轴题.

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