1、北京市东城区2019-2020学年度第二学期高三综合练习(一) 数 学 2020.5本试卷共4页,共150分。考试时长120分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将答题卡一并交回。第一部分(选择题 共40分)一、选择题共10小题,每小题4分,共40分。在每小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,那么 (A) (B) (C) (D) (2) 函数的定义域为(A) (B) (C) (D) (3) 已知,则 (A) (B) (C) (D)(4) 若双曲线的一条渐近线与直线平行,则的值为正(主)视图侧(左)视图俯视图(A) (B) (C) (D) (5
2、) 如图所示,某三棱锥的正(主)视图、俯视图、侧(左)视图均为直角三角形,则该三棱锥的体积为(A)(B)(C) (D)(6) 已知,那么在下列不等式中,不成立的是(A) (B) (C) (D) (7)在平面直角坐标系中,动点在单位圆上按逆时针方向作匀速圆周运动,每分钟转动一周. 若点的初始位置坐标为,则运动到分钟时,动点所处位置的坐标是 (A) (B) (C) (D) (8) 已知三角形,那么“”是“三角形为锐角三角形”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(9) 设为坐标原点,点,动点在抛物线上,且位于第一象限,是线段的中点,则直线的斜
3、率的范围为(A) (B) (C) (D) (10) 假设存在两个物种,前者有充足的食物和生存空间,而后者仅以前者为食物,则我们称前者为被捕食者,后者为捕食者. 现在我们来研究捕食者与被捕食者之间理想状态下的数学模型. 假设捕食者的数量以表示,被捕食者的数量以表示.下图描述的是这两个物种随时间变化的数量关系,其中箭头方向为时间增加的方向.下列说法正确的是:(A) 若在时刻满足:,则;(B) 如果数量是先上升后下降的,那么的数量一定也是先上升后下降;(C) 被捕食者数量与捕食者数量不会同时到达最大值或最小值;(D) 被捕食者数量与捕食者数量总和达到最大值时,被捕食者的数量也会达到最大值.第二部分(
4、非选择题 共110分)二、 填空题共5小题,每小题5分,共25分。(11) 已知向量,若与共线,则实数 . (12) 在的展开式中常数项为 . (用数字作答) (13) 圆心在轴上,且与直线和都相切的圆的方程为_.(14) 是等边三角形,点在边的延长线上,且,则 , .(15) 设函数 给出下列四个结论: 对,使得无解; 对,使得有两解; 当时,使得有解; 当时,使得有三解.其中,所有正确结论的序号是 . 注:本题给出的结论中,有多个符合题目要求。全部选对得5 分,不选或有错选得0分,其他得3 分。三、解答题共6小题,共85分。解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程。(16)(本小题14分)如
5、图,在四棱锥中,面,底面为平行四边形,()求证:平面;()求二面角的余弦值的大小.(17)(本小题14分)已知函数,且满足 .()求函数的解析式及最小正周期;()若关于的方程在区间上有两个不同解,求实数的取值范围.从的最大值为,的图象与直线的两个相邻交点的距离等于,的图象过点这三个条件中选择一个,补充在上面问题中并作答.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分。(18)(本小题14分)中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统,预计2020年北斗全球系统建设将全面完成.下图是在室外开放的环境下,北斗二代和北斗三代定位模块,分别定位的个点位的横、纵坐标误差的值,其中“” 表示北斗
6、二代定位模块的误差的值, “+”表示北斗三代定位模块的误差的值.(单位:米)()从北斗二代定位的个点位中随机抽取一个,求此点横坐标误差的值大于米的概率;()从图中四个点位中随机选出两个,记为其中纵坐标误差的值小于的点位的个数,求的分布列和数学期望;()试比较北斗二代和北斗三代定位模块纵坐标误差的方差的大小.(结论不要求证明)(19) (本小题14分)已知椭圆,它的上,下顶点分别为,左,右焦点分别为,若四边形为正方形,且面积为.()求椭圆的标准方程; ()设存在斜率不为零且平行的两条直线,与椭圆分别交于点,且四边形是菱形,求出该菱形周长的最大值.(20) (本小题15分)已知函数().()若,求
7、曲线在点处的切线方程;()若有两个极值点,求实数的取值范围;()若,求在区间上的最小值.(21)(本小题14分)数列,对于给定的,记满足不等式:的构成的集合为.()若数列,写出集合;()如果均为相同的单元素集合,求证:数列为等差数列;(III) 如果为单元素集合,那么数列还是等差数列吗?如果是等差数列,请给出证明;如果不是等差数列,请给出反例.(考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效)北京市东城区2019-2020学年度第二学期高三综合练习(一) 数学参考答案及评分标准 2020.5一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分)(1)D (2)B (3)A (4)D (5)A (6)D
8、(7)C (8)B (9)C (10)C二、填空题(共5小题,每小题5分,共25分)(11) (12)(13) (14)(15) 三、解答题共6小题,共85分。解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程。 (16)(本小题14分) 解:()如图,因为 四边形为平行四边形,所以 ,因为 平面,平面,所以 平面 6分()取为坐标原点,过点的平行线为轴,依题意建立如图所示的空间直角坐标系由题意得,所以,设平面的法向量为,则 即 令,则,所以 因为为平行四边形,且,所以 因为面,所以 又因为,所以面所以 平面的法向量为,所以 ,由题意可知二面角的平面角为钝角,所以二面角余弦值的大小为. 14分 (17)(
9、本小题14分)解:()因为所以 函数的最小正周期. 因为 ,所以函数的最大值和最小值分别为. 若选,则 ,函数;若选,则为函数的最小值,从而 ,函数;选,从而 ,函数 . 8分()由()知函数的最大值为;因为 关于的方程在区间上有两个不同解,当时, .所以,解得.所以,实数的取值范围是. 14分 (18)(本小题14分)解()由图知,在北斗二代定位的个点中,横坐标误差的绝对值大于米有3个点,所以 从中随机选出一点,此点横坐标误差的绝对值大于米的概率为. 4分()由图知, 四个点位中纵坐标误差值小于的有两个点: .所以 所有可能取值为.,.所以 的分布列为所以 的期望. 12分()北斗二代定位模
10、块纵坐标误差的方差大于北斗三代. 14分 (19) (本小题14分)解:()因为 , 所以 .因为 四边形为正方形,且面积为,所以 ,.所以 ,.所以 椭圆. 4分()设平行直线,不妨设直线与交于,由,得,化简得:,其中 ,即.所以 ,由椭圆的对称性和菱形的中心对称性,可知,所以 ,所以 .所以 当且仅当时,的最大值为.此时 四边形周长最大值为. 14分(20)(本小题15分)解:()当时,所以.又因为,所以 切线方程为,即. 4分(),设 ,当时,易证在单调递增,不合题意.当时 ,令,得,当时,在上单调递增,当时,在上单调递减,所以 在处取得极大值.依题意,函数有两个零点,则即,解得 .又由
11、于,由得实数的取值范围为时,有两个极值点. 13分()由()可知,当时, ,所以在上单调递减,在区间上的最小值为. 15分(21)(本小题14分)解:()由于,为满足不等式的构成的集合,所以 有:,当 时,上式可化为,所以 .当 时,上式可化为.所以 为. 4分()对于数列,若中均只有同一个元素,不妨设为.下面证明数列为等差数列. 当 时,有;当 时,有;由于(1),(2)两式对任意大于1的整数均成立,所以 有成立,从而数列为等差数列. 8分(III) 对于数列,不妨设,由可知:,由可知:,即,从而,所以.设,则 , 这说明如果,则.因为对于数列,中均只有一个元素,首先考察时的情况,不妨设, 因为,又为单元素集,所以.再证,证明如下:由的定义可知:,所以又由的定义可知,所以,所以 .若 , 即,则存在正整数,使得,由于所以 ,这与矛盾.所以 .同理可证,即数列,为等差数列. 14分