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北京市第一六一中学2021届高三数学上学期期中试题(含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:554446 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:19 大小:1.68MB
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资源描述

1、北京市第一六一中学2021届高三数学上学期期中试题(含解析)一、选择题:共10小题,每小题4分,共40分在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目的要求 1. 已知集合,则集合可以是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析】逐一验证选项即可得出结果.【详解】已知集合,.对于A选项,则,不合乎题意;对于B选项,则,不合乎题意;对于C选项,则,合乎题意;对于D选项,则,不合乎题意.故选:C.2. 若抛物线的焦点为,点在此抛物线上且横坐标为3,则等于( )A. 4B. 6C. 8D. 10【答案】B【解析】【分析】直接利用抛物线焦半径公式得到答案.【详解】根据题意:.故选:B.【点睛】本

2、题考查了抛物线焦半径公式,属于简单题.3. 下列函数在其定义域上既是奇函数又是增函数的是 ( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用函数的奇偶性和单调性,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,故函数为非奇非偶函数.对于B选项,函数为奇函数,当时,为递增函数,根据奇函数图像关于原点对称可知函数在时也是增函数,且,故函数在上为递增函数,符合题意,B选项正确.对于C选项,函数的定义域为,函数在这个区间上没有单调性,C选项不符合题意.对于D选项,由于函数定义域是,且,所以函数为偶函数,不符合题意.综上所述,本小题选B.【点睛】本小题主要考查函数的单调性和奇偶性,考查利

3、用定义判断函数的奇偶性,属于基础题.4. “”是“”成立的( )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】由得,即或可进行判断.【详解】由得,即或,所以能够得到,但是不一定得到,“”是“”成立的充分不必要条件.故选:A.【点睛】结论点睛:本题考查充分不必要条件的判断,一般可根据如下规则判断:(1)若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;(2)是的充分不必要条件, 则对应集合是对应集合的真子集;(3)是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;(4)是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含5. 圆心在直线上且

4、与y轴相切于点的圆的方程是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】分析】根据圆的标准方程得到圆心坐标,代入直线方程验证是否满足,再把点代入所给的选项验证是否满足,逐一排除可得答案.【详解】A. 圆心为,满足,即圆心在直线,代入,即成立,正确;B. 圆心,满足,即圆心在直线,代入,错误;C. 圆心,满足,即圆心在直线,代入,错误;D. 圆心,满足,即圆心在直线,代入,错误. 故选:A.【点睛】本题考查圆的标准方程,圆与直线的位置关系,属于基础题.6. 如图中共顶点的椭圆与双曲线的离心率分别为e1,e2,e3,e4,其大小关系为()A. e1e2e3e4B. e2e1e3e4C. e1e2

5、e4e3D. e2e1e4R+r 两圆外离, (2)d=R+r 两圆外切; (3)d=R-r两圆内切,(4)dR-r两圆内含,(5) R-rdR+r 两圆相交9. 某商场对顾客实行购物优惠活动,规定一次购物,(1)如不超过200元,则不予优惠;(2)如超过200元但不超过500元,则全款按9折优惠;(3)如超过500元,其中500元按9折给予优惠,超过500元部分按8折给予优惠.某人两次去购物,分别付款168元和423元.若他只去一次购买同样价值的商品,则应付款( )A. 472.8元B. 510.4元C. 522.8元D. 560.4元【答案】D【解析】【分析】求出两次购物的原价,根据优惠活

6、动计算应付款【详解】解:购物500元应付款元,设第二次购物的原价为,则,故,解得故两次购物原价为元若一次购物638元,则应付款元故选:【点睛】本题考查了函数解析式与函数值的计算,属于基础题10. 某中学举行了科学防疫知识竞赛.经过选拔,甲、乙、丙三位选手进入了最后角逐.他们还将进行四场知识竞赛.规定:每场知识竞赛前三名的得分依次为a,b,c(,且a,b,);选手总分为各场得分之和.四场比赛后,已知甲最后得分为16分,乙和丙最后得分都为8分,且乙只有一场比赛获得了第一名,则下列说法正确的是( )A. 每场比赛的第一名得分a为4B. 甲至少有一场比赛获得第二名C. 乙在四场比赛中没有获得过第二名D

7、. 丙至少有一场比赛获得第三名【答案】C【解析】【分析】根据四场比赛总得分,结合a,b,c满足的条件,可求出a,b,c,再根据已知的得分情况,确定甲、乙、丙的得分情况,问题即可解决.【详解】甲最后得分16分,接下来以乙为主要研究对象,若乙得分名次为:1场第一名,3场第二名,则,则,而,则,又,此时不合题意;若乙得分名次为:1场第一名,2场第二名,1场第三名,则,则,由,且a,b,可知,此时没有符合该不等式的解,不合题意;若乙得分名次为:1场第一名,1场第二名,2场第三名,则,则,由,且a,b,可知,此时没有符合该不等式的解,不合题意;若乙得分名次为:1场第一名,3场第三名,则,此时显然,则甲的

8、得分情况为3场第一名,1场第三名,共分,乙的得分情况为1场第一名,3场第三名,共分,丙的得分情况为4场第二名,则,即,此时符合题意.综上分析可知,乙在四场比赛中没有获得过第二名.故选:C.【点睛】本题考查了学生的逻辑推理能力和阅读理解能力,属于中档题.二、填空题:共5小题,每小题5分,共25分11. 如图所示,在复平面内,网格中的每个小正方形的边长都为1,点A,B对应的复数分别是,则_. 【答案】【解析】 由题意,根据复数的表示可知,所以12. 已知双曲线的一条渐近线方程为,且焦距大于4,则双曲线的标准方程可以为_(写出一个即可)【答案】(满足或即可).【解析】【分析】由题意结合双曲线的渐近线

9、可设双曲线的标准方程为,按照、讨论,结合双曲线的焦距分别求得的取值范围即可得解.【详解】双曲线的一条渐近线方程为,设双曲线的标准方程为,当时,该双曲线的焦距为即,解得;当时,该双曲线的焦距为即,解得;双曲线的标准方程为或,令可得双曲线的标准方程为.故答案为:(满足或即可).【点睛】本题考查了双曲线性质的应用,考查了运算求解能力,关键是对于双曲线相关概念的熟练应用,属于基础题.13. 若关于的不等式在区间上有解,则实数的取值范围为_【答案】【解析】【分析】用分离参数法得出不等式mx在x1,2上成立,根据函数f(x)=x在x1,2上的单调性,即可求出a的取值范围【详解】关于x的不等式x2+mx+2

10、0在区间1,2上有解,mx-2x2在x1,2上有解,即mx在x1,2上有解; 设函数f(x)=x,x1,2,f(x)=1=0的根x=f(x)在1,上是单调递增,在,2上是单调递减.x=,f(x)= f()=-2f(1)=-3 ,f()=-3且f(x)的值域为(-3,-2,要mx在x1,2上有解,则m3,故答案为:(3,+)【点睛】本题考查了不等式的解法与应用问题,也考查了函数的图象的单调性与性质的应用问题,是综合性题.14. 如图,已知正方形的边长为6,平行于轴,顶点和分别在函数,和的图像上,则实数的值为_【答案】【解析】由于顶点,和分别在函数,和()的图象上,设,由于平行于轴,则,有 ,解得

11、,又 ,则.【点睛】由于正方形三个顶点在对数函数图像上,且平行于轴,则轴,因此可以巧设出三点的坐标,利用两点纵坐标相等,横坐标之差的绝对值为边长2,以及两点横坐标相等,纵坐标之差的绝对值为边长2,解答出本题.15. 已知点,若曲线上存在两点,使为正三角形,则称为型曲线给定下列三条曲线:;其中,是型曲线的有_【答案】【解析】对于,到直线的距离为,若直线上存在两点,使为为正三角形,则 ,以为圆心,以为半径的圆的方程为 ,联立 ,解得 或,所以是对于,化为 ,图形是第二象限内的四分之一圆弧,此时连接 点与圆弧和两坐标轴交点构成的三角形顶角最小为,所以不是对于,根据对称性,若上存在两点存在两点,使为正

12、三角形,则两点连线的斜率为1,设,所在直线方程为,由题意知到直线距离为直线被所截弦长的倍,列方程解得,所以曲线是T型线故答案为【点睛】本题是新定义问题,解题的关键是读懂题目的意思,并且能够把形的问题转化为代数方法解决,同时需要注意的是每条曲线的范围三、解答题:共6小题,共85分解答题写出文字说明,证明过程或演算步骤 16. 已知是等比数列,数列满足,且是等差数列(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)首项求出,然后求出,然后可得;(2)分别算出数列、的前项和即可.【详解】(1)设等比数列的公比为,由题意得, 解得 所以 设等差数列的公差为,由

13、题意得所以 从而 (2)由(1)知数列的前项和为;数列的前项和为 所以,数列的前项和为 17. 已知函数,且的最小正周期为.()若,求的值;()求函数的单调增区间.【答案】();().【解析】试题分析:()由已知可得,且由,得,解三角方程并注意,取相应范围的根;()将变形为,利用复合函数的单调性,只需,解不等式并表示成区间的形式,即得单调递增区间.试题解析:()解:因为最小正周期为,所以,解得由,得,即,所以,.因为 ,所以.()解:函数,由,解得所以函数的单调增区间为.考点:1、三角方程;2、两角和与差的三角函数;3、三角函数的单调性.18. 某中学有初中学生1800人,高中学生1200人,

14、为了解学生本学期课外阅读时间,现采用分成抽样的方法,从中抽取了100名学生,先统计了他们课外阅读时间,然后按“初中学生”和“高中学生”分为两组,再将每组学生的阅读时间(单位:小时)分为5组:0,10),10,20),20,30),30,40),40,50,并分别加以统计,得到如图所示的频率分布直方图(1)写出的值;试估计该校所有学生中,阅读时间不小于30个小时的学生人数;(2)从阅读时间不足10个小时的样本学生中随机抽取3人,并用表示其中初中生的人数,求的分布列和数学期望【答案】(1),870人 (2)分布列见解析,【解析】【分析】(1)根据频率频率直方图的性质,可求得的值;由分层抽样,求得初

15、中生有60名,高中有40名,分别求得初高中生阅读时间不小于30小时的学生的频率及人数,求和;(2)分别求得,初高中生中阅读时间不足10个小时的学生人数,写出的取值及概率,写出分布列和数学期望.【详解】解:(1)由频率分布直方图得,解得;由分层抽样,知抽取的初中生有60名,高中生有40名. 因为初中生中,阅读时间不小于30个小时的学生频率为,所以所有的初中生中,阅读时间不小于30个小时的学生约有人,同理,高中生中,阅读时间不小于30个小时的学生频率为,学生人数约有人.所以该校所有学生中,阅读时间不小于30个小时的学生人数约有450+420=870人.(2)初中生中,阅读时间不足10个小时的学生频

16、率为,样本人数为人. 同理,高中生中,阅读时间不足10个小时的学生样本人数为人.故X的可能取值为1,2,3. 则,.123所以的分布列为:所以.【点睛】本题考查频率分布直方图的应用,分布列和期望求法,考查计算能力,属于中档题.19. 已知,曲线在处的切线方程为.(1)求的值;(2)求在上的最大值;(3)当时,判断与交点的个数.(只需写出结论,不要求证明)【答案】(1);(2);(3)见解析【解析】试题分析:(1)求出的导数,计算,求出,的值即可;(2)求出的导数,得到导函数的单调性,得到在递增,从而求出的最大值;(3)根据函数图象的大致形状可得与有两个交点.试题解析:(1),由已知可得,解之得

17、 (2)令则, 故当时,在单调递减;当时,在单调递增;所以, 故在单调递增,所以(3)当时,与有两个交点.20. 如图,已知椭圆: ,直线:交椭圆于两点过左焦点且斜率为()的直线交椭圆于两点,线段的中点为(1)求椭圆的离心率及实轴长;(2)若点在直线上,试求的关系式;(3)在(2)的前提下,是否存在实数,使得的面积是面积的6倍?若存在,求出的值;若不存在,说明理由【答案】(1);4;(2);(3)存在,.【解析】【分析】(1)由题意可知, ,可得答案;(2)设直线方程与椭圆方程联立,根据韦达定理求出P点坐标,代入直线方程化简可得答案; (3)知点A到直线CD的距离与点B到直线CD的距离相等,的

18、面积是面积的6倍,BCP的面积是ACP面积的3倍,推得P为OA中点,联立直线方程和椭圆方程后结合根与系数关系求得P坐标,由P的坐标相等列式求得k的值.【详解】(1)由题意可知,所以,于是,实轴长2a=4 . (2)设,即,所以,于是,又因为点在直线上,所以.化简得关系式:. (3)若的面积是面积的6倍,则BCP的面积是ACP面积的3倍,又因为点C到直线AB的距离与点D到直线AB的距离相等,则|BP|=3|AP|,因为|OB|=|OA|,于是P为OA中点,设点A的坐标为,则,因为,解得.于是,解得,所以.【点睛】本题主要椭圆方程的求法,考查了直线与椭圆的位置关系的应用,直线与曲线方程联立,根据方

19、程的根与系数的关系求解,是处理这类问题的最为常用的方法,但圆锥曲线的特点是计算量比较大,要求具备较强的运算推理的能力,是难题.21. 已知数列的首项其中, 令集合.(1)若,写出集合中的所有的元素;(2)若,且数列中恰好存在连续的7项构成等比数列,求的所有可能取值构成的集合;(3)求证:.【答案】(1)4,5,6,2,3,1;(2),;(3)证明见解析.【解析】【分析】(1)由,利用递推关系依次求出a2,a3,a4,a5,a6,a7,发现a6以后的值与前面项中的值重复出现,由此可知集合A中共有6个元素;(2)设出数列中的一项为,若是3的倍数,则有;若是被3除余1,由递推关系得到,若被3除余2,

20、由递推关系得到说明构成的连续7项成等比数列的公比为,结合数列递推式得到符合的形式,再保证满足2020即能求出答案;(3)分被3除余1,被3除余2,被3除余0三种情况讨论,借助于给出的递推式得到数列an中必存在某一项3,然后分别由,进行推证,最终证得1A.【详解】(1)因为,集合的所有元素为:4,5,6,2,3,1.(2)不妨设成等比数列的这连续7项的第一项为,如果是3的倍数,则;如果是被3除余1,则由递推关系可得,所以是3的倍数,所以;如果被3除余2,则由递推关系可得,所以是3的倍数,所以.所以,该7项的等比数列的公比为. 又因为,所以这7项中前6项一定都是3的倍数,而第7项一定不是3的倍数(否则构成等比数列的连续项数会多于7项),设第7项为,则是被3除余1或余2的正整数,则可推得因为,所以或.由递推关系式可知,在该数列的前项中,满足小于2020的各项只有:或,或,所以首项的所有可能取值的集合为,. (3)若被3除余1,则由已知可得,;若被3除余2,则由已知可得,;若被3除余0,则由已知可得,;所以,所以所以,对于数列中的任意一项,“若,则”.因为,所以. 所以数列中必存在某一项(否则会与上述结论矛盾!)若,结论得证.若,则;若,则,所以.【点睛】本题考查了数列的递推式,考查由递推公式推导数列的通项公式,其中渗透了周期数列这一知识点,考查了学生的抽象思维能力,属中高档题.

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