1、天津市东丽区天津耀华滨海学校20192020学年度高三年级上学期第二次统练数学试卷一、选择题:本大题共9小题,每小题5分,共45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】C【解析】【分析】先解得不等式,即,再根据并集定义求解即可【详解】由题,则,所以,则,故选:C【点睛】本题考查集合间的并集运算,考查解一元二次不等式2.若,则“”是 “”的( )A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】A【解析】【分析】本题根据基本不等式,结合选项,判断得出充分性成立,利用“特殊值法”
2、,通过特取的值,推出矛盾,确定必要性不成立.题目有一定难度,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,则当时,有,解得,充分性成立;当时,满足,但此时,必要性不成立,综上所述,“”是“”的充分不必要条件.【点睛】易出现的错误有,一是基本不等式掌握不熟,导致判断失误;二是不能灵活的应用“赋值法”,通过特取的值,从假设情况下推出合理结果或矛盾结果.3.已知双曲线的离心率是,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据双曲线的离心率得出关于实数的方程,解出即可.【详解】由题意可知,该双曲线的离心率为,解得.故选:B.【点睛】本题考查利用双曲线的离心率求参数的值,考查
3、计算能力,属于基础题.4.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为 A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据题意,建立与的关系,即可得到夹角.【详解】因,所以,则,则,所以,所以夹角为故选B.【点睛】本题主要考查向量的数量积运算,难度较小.5.记为等差数列的前n项和已知,则A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】等差数列通项公式与前n项和公式本题还可用排除,对B,排除B,对C,排除C对D,排除D,故选A【详解】由题知,解得,故选A【点睛】本题主要考查等差数列通项公式与前n项和公式,渗透方程思想与数学计算等素养利用等差数列通项公式与前n项公式即可列出关于首项与公差的方程,解出
4、首项与公差,在适当计算即可做了判断6.已知,则A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】运用中间量比较,运用中间量比较【详解】则故选B【点睛】本题考查指数和对数大小的比较,渗透了直观想象和数学运算素养采取中间变量法,利用转化与化归思想解题7.已知,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】利用二倍角公式展开可得,即,再利用求解即可【详解】由题,即,因,则,所以,因为,所以,故选:C【点睛】本题考查由三角恒等关系式求三角函数值,考查倍角公式的应用8.我国古代典籍周易用“卦”描述万物的变化每一“重卦”由从下到上排列的6个爻组成,爻分为阳爻“”和阴爻“”,如图就是一重卦在所有
5、重卦中随机取一重卦,则该重卦恰有2个阳爻的概率是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】每一“重卦”由从下到上排列的6个爻组成,爻分为阳爻与阴爻,则共有种情况;一重卦恰有2个阳爻,则由种情况,进而可求得概率【详解】由题,随机取一重卦有种取法,其中恰有2个阳爻有种取法,则,故选:B【点睛】本题考查古典概型的应用,考查组合数的应用9.设函数的定义域为R,满足,且当时,.若对任意,都有,则m的取值范围是A B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】本题为选择压轴题,考查函数平移伸缩,恒成立问题,需准确求出函数每一段解析式,分析出临界点位置,精准运算得到解决【详解】时,即右移1个单位
6、,图像变为原来的2倍如图所示:当时,令,整理得:,(舍),时,成立,即,故选B【点睛】易错警示:图像解析式求解过程容易求反,画错示意图,画成向左侧扩大到2倍,导致题目出错,需加深对抽象函数表达式的理解,平时应加强这方面练习,提高抽象概括、数学建模能力二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分.10.已知复数为纯虚数,其中为虚数单位,则实数的值是_.【答案】2【解析】【分析】由是纯虚数,则,求解即可【详解】由题,因为是纯虚数,所以,则,故答案为:2【点睛】本题考查已知复数类型求参数,一个复数是纯虚数,则虚部不为0,实部为011.设抛物线的焦点为,准线为,则以为圆心,且与相切的圆的方程为_.
7、【答案】【解析】【分析】由抛物线方程可知焦点,准线为,则,进而可得圆的方程【详解】由题,焦点为,准线为,则圆的半径,所以圆的方程为,故答案为:【点睛】本题考查抛物线的几何性质的应用,考查圆的标准方程12.如图,长方体的体积是60,为的中点,则三棱锥的体积是_.【答案】5【解析】【分析】由长方体的体积为60,即,而三棱锥的体积为,代入求解即可【详解】由题,长方体的体积为,所以,故答案为:5【点睛】本题考查三棱锥的体积,属于基础题13.设,则的最小值为_.【答案】【解析】【分析】由题,代入原式中,得,整理后利用均值定理求解即可【详解】由题,因为,所以,则,所以,当且仅当,即或时,等号成立,则原式的
8、最小值为,故答案为:【点睛】本题考查利用均值定理求最值,需注意取等条件是否成立14.在的二项展开式中,常数项的值为_【答案】15【解析】【分析】写出二项展开式通项,通过得到,从而求得常数项.【详解】二项展开式通项为:当时,常数项为:本题正确结果:【点睛】本题考查二项式定理的应用,属于基础题.15. 在四边形中, , , ,点在线段的延长线上,且,则_.【答案】.【解析】【分析】建立坐标系利用向量的坐标运算分别写出向量而求解【详解】建立如图所示的直角坐标系,则,因为,所以,因为,所以,所以直线的斜率为,其方程为,直线的斜率为,其方程为由得,所以所以【点睛】平面向量问题有两大类解法:基向量法和坐标
9、法,在便于建立坐标系的问题中使用坐标方法更为方便三、解答题:本大题共2小题,共25分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.16.在中,点在线段上,若,求和.【答案】,.【解析】【分析】在中可得,则,在中,利用正弦定理可求得,利用求得,则可得到,进而由求解即可【详解】在中,由勾股定理得,在中,由正弦定理得,【点睛】本题考查利用正弦定理求边长,考查和角公式的应用,考查运算能力17.设是等差数列,且,成等比数列.求通项公式;记,求.【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)利用等比中项可得,将等差数列的通项公式代入可得,即可求得公差,进而得到通项公式;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可【详解】(1)由题,设等差数列的公差为,成等比数列,即,也即,解得,即数列的通项公式为(2)由(1)可得两边同乘以4,得【点睛】本题考查等差数列的通项公式,考查等比中项的应用,考查错位相减法求数列的和,考查运算能力
